巢湖生态环境变化及发展过程
合肥巢湖湿地生态

合肥巢湖湿地生态合肥巢湖湿地是中国的重要湿地保护区之一,位于安徽省合肥市和巢湖市之间。
作为国家级自然保护区,合肥巢湖湿地保护区不仅是丰富的生态系统的家园,也是珍贵的自然资源。
本文将探讨合肥巢湖湿地的生态环境、物种多样性以及保护措施。
一、生态环境合肥巢湖湿地位于长江流域,拥有丰富的水资源。
区内有多个湖泊、河流、沼泽和湿地,形成了独特的湿地生态系统。
这些湿地提供了丰富的水源和栖息地,为许多珍稀濒危物种提供了宝贵的生存空间。
合肥巢湖湿地的气候温和湿润,四季分明。
夏季温暖潮湿,冬季寒冷多雨。
这种气候条件有利于湿地植被的繁茂生长,也为大量候鸟提供了迁徙和越冬的温暖避风之地。
二、物种多样性合肥巢湖湿地是一个生物多样性热点区域,拥有丰富的生物资源和物种多样性。
据统计,该地区有1000多种植物、近500种鸟类、200多种兽类以及大量的两栖爬行动物、鱼类和昆虫。
在鸟类方面,合肥巢湖湿地是候鸟的重要栖息地和迁徙途径。
每年春秋季节,成千上万只鸟类在此停歇、觅食和繁殖。
其中,黑颈鹤、白尾海雕等珍稀濒危鸟类是合肥巢湖湿地的代表物种。
在兽类方面,这里有一些稀有的大型兽类,如亚洲黑熊、东北虎和豹子。
此外,水獭、黄鼠狼等小型兽类也很常见。
湿地中还有一些珍稀两栖动物,如华中蟾蜍、红腹蛙等。
三、保护措施合肥巢湖湿地的生态环境脆弱,受到了人类活动的严重破坏。
为了保护这一珍贵的自然资源,政府和相关机构采取了一系列的保护措施。
首先,建立了合肥巢湖湿地保护区,划定了保护区的范围和边界。
在保护区内,实行严格的管理制度,限制人类活动对生态环境的破坏。
其次,加强湿地的水源管理。
通过水生态修复工程,控制水库的蓄水及排放,维持湿地的适宜水位。
保持湿地的湿度,有利于植被的生长和各种生物的繁衍。
再次,加强对外来物种的管控。
外来物种的介入可能对当地生态系统产生负面影响。
因此,对于外来物种的引入和迁移到湿地保护区,需要经过严格审查和控制。
此外,加强科学研究和宣传教育。
巢湖水污染状况及

水污染定义
水污染是指水体因某种物质介入,导致其 化学、物理、生物或放射性等方面特性的 改变,从而影响水的有效利用,危害人体 健康或破坏生态环境,造成水质恶化的现 象。
巢湖水污染现状
随着巢湖沿湖地区人口的逐年增加,经济的跳跃
式发展,人类活动的不断加剧,给巢湖流域原本 脆弱的生态系统带来空前压力。巢湖流域约2500 家工矿企业,年排放各类废水2.5亿吨,沿湖城镇 人口排放生活污水3.57亿吨,污水中氮、磷含量分 别为6869t/a和367t/a。大量工业、生活污水的排放 严重地污染了湖水,破坏了巢湖原有的自净能力 和生态平衡。以及沿湖农田化肥、农药的 大量使 用,上游水源林地的乱砍滥伐,水土流失的 加剧, 暴雨期泥沙的淤积,不但加剧了其衰亡过程,造 成其水体内营养物质的不断积累,初级生产力不 断提高,以致其富营养化程度日趋严重,TN、TP 含量严重超标,水生动植物日趋减少,湖滨生态 带萎缩,湖底抬高,湖泊加速走向老龄化。
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目录
巢湖简介
巢湖水污染现状及原因
防治对策
位于安徽省江淮丘陵中部的巢湖,是我国五大淡水湖之一。它 东西绵亘781公里,环湖172公里,据巢县、庐江、肥东、肥西 和合肥四县一市境地,面积753平方公里,巢湖与纵横交错的 江河沟渠相吐纳,其源远至英、霍二山,湖面有丰乐河、杭埠 河等来汇,湖南与兆河、白湖相通,湖水由东南出口,经裕溪 河下泄长江。巢湖湖中有山,山中有水,波光帆影,景色妩媚。 清代任巢县知县的孙枝芳有诗曰:"天与人间作画图,南谯曾说 小姑苏,登高四望皆奇绝,三面青山一面湖。"绮丽的山光水色, 以及富庶的物产和美妙的神话传说使巢湖成为闻名于世的旅游 胜地。巢湖是其流域内人们生活的生命之湖,保护和改善我们 “生命之湖”的水环境系统是我们义不容辞的职责。
巢湖湿地管理现状分析报告

巢湖湿地管理现状分析报告1. 引言巢湖湿地作为我国重要的湿地资源之一,具有重要的生态功能和经济价值。
为了有效保护和管理巢湖湿地资源,本报告对巢湖湿地管理现状进行了全面的分析,以期为未来的湿地保护和管理提供参考和建议。
2. 湿地资源与生态功能巢湖湿地面积广阔,水域资源丰富,拥有丰富的湿地植被和动物种类,具备重要的生态功能。
巢湖湿地是水鸟栖息地、鱼类产卵场、野生动植物保护区,具有调节气候、净化水源、保持水土等多种生态功能。
然而,长期的人类活动对巢湖湿地造成了一定的影响,例如湖泊周边的农业和工业污染、湿地的填埋和开垦等活动,导致湿地退化和生态系统破坏。
3. 现有管理措施为了保护和管理巢湖湿地,相关部门采取了一系列的管理措施。
3.1 湿地保护区划对巢湖湿地进行了划定保护区域,并建立巢湖湿地管理机构,负责湿地资源的调查、监测和管理工作。
不同区域的湿地按照其生态功能和保护需求进行划分,并制定相应的保护措施和管理计划。
3.2 生态修复与保护针对湿地退化和生态系统破坏问题,开展湿地的生态修复与保护工作。
采取种植湿地植被、湿地水域的净化处理、禁止湿地填埋和开垦等措施,以恢复和保护湿地的生态功能。
3.3 宣传教育与科普通过开展宣传教育与科普活动,提高公众对巢湖湿地保护的认识和意识,增强公众对湿地保护的参与度。
组织开展湿地保护主题的讲座、展览和实地考察,提高公众对湿地资源和生态环境的了解。
3.4 法律法规的制定与实施相关部门制定并实施了一系列湿地保护的法律法规和政策措施,对违法破坏湿地生态环境的行为进行制约和惩罚。
加强对湿地保护法律法规的宣传和执法力度,提高湿地保护的法制化水平。
4. 存在问题与挑战尽管已经采取了一系列的管理措施,但巢湖湿地管理仍存在一些问题和挑战。
4.1 不同部门间的协作不够紧密巢湖湿地涉及多个部门和单位的管理,而不同部门间的协作存在不足。
各部门间的信息共享不畅,导致湿地资源管理和保护的一体化难以实现。
巢湖近期案例调查情况汇报

巢湖近期案例调查情况汇报巢湖是中国第五大淡水湖,位于安徽省中部,是长江流域的重要水域之一。
近期,我们对巢湖的一些案例进行了调查,以下是调查情况的汇报:首先,我们对巢湖水质进行了调查。
根据我们的调查数据显示,巢湖水质整体呈现出好转的趋势。
在监测的水质指标中,氨氮、总磷等污染物质浓度有所下降,水质逐渐向着优良方向发展。
这得益于当地政府和相关部门加大了巢湖水环境治理力度,采取了一系列有效措施,如加强排污口治理、严格控制工业废水排放等,为巢湖水质改善提供了有力保障。
其次,我们对巢湖周边生态环境进行了调查。
调查结果显示,巢湖周边生态环境保护工作取得了显著成效。
湿地保护、植被恢复、野生动物保护等方面的工作取得了令人满意的成绩。
生态环境的改善不仅为当地居民提供了更好的生活环境,也吸引了更多游客前来观光游览,为当地经济发展带来了积极的影响。
另外,我们还对巢湖周边的农业生产情况进行了调查。
调查显示,当地政府通过实施农田水利工程、推广高效农业技术等措施,有效提高了农业生产效益,农民收入得到了一定程度的提升,农业生产结构也得到了优化。
同时,农业生产过程中的化肥农药使用量得到了有效控制,农业生态环境得到了改善。
总的来看,巢湖近期的案例调查显示,当地政府和相关部门在巢湖的环境保护、生态修复和农业发展等方面取得了一系列积极成果。
但与此同时,我们也发现了一些问题和挑战,如水域治理仍需进一步加强、生态环境保护还存在一些薄弱环节等。
因此,我们建议当地政府和相关部门继续加大力度,进一步完善相关政策法规,加强监管力度,全面提升巢湖的环境质量,为巢湖的可持续发展和长远利益打下坚实基础。
在未来的工作中,我们将继续密切关注巢湖的环境变化和相关政策措施的落实情况,为巢湖的健康发展贡献自己的力量。
同时,我们也将不断改进调查方法,提高调查数据的准确性和可靠性,为相关部门的决策提供更加科学、全面的依据。
希望通过我们的努力,能够为巢湖的可持续发展和长远利益贡献自己的一份力量。
巢湖水环境现状和治理方案(课堂)

自然地理 谈晟荟
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Contents
目录
01 - 地理位置概述 02 - 问题现状及其产生原因 03 - 解决对策 04 - 文献中研究方法总结 05 - 参考文献
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1.巢湖地理位置特征
巢湖, 曾称南巢、居巢湖, 俗称焦湖。长江水系下游湖泊, 位 于安徽省中部, 由合肥、巢湖、肥东、肥西、庐江二市三县环抱, 东西长54.5公里, 南北平均宽15.1公里, 湖岸线最长181公里多 公里。最大水域面积约825平方公里, 最大容积48.10亿立方米, 最大深度0.98~7.98米, 是中国五大淡水湖之一。
湿地, 位于水体与陆地之间的过渡带, 其 机理是利用湿地植物吸附、过滤、氧化、还 原以及微生物降解污染物等作用, 使原污 水 得以净化。
因此, 对巢湖流域污染负荷较重的主要 入湖河流可以采取人工湿地生态系统修复方 法, 在主要入湖河流的入湖口修建人工湿地, 进一步削减污染物, 降低巢湖入湖污染负荷, 可以有效治理巢湖水环境。
参考文献 孟平, 马涛.巢湖水污染现状、原因及生态治理法探讨[J].资源节约与环保,
2015(1):171-173.
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3 解决对策
3.1 对主要流入河流进行治理
目前我国污水排放标准较低, 污水处理厂执行 标准为《城镇 污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)中二级或一级排放 标准, 尽管 排放水质要求达到最高一级 A 排放标准, 但是出水 水质也只相当于地表水劣五类标准。在目前条件下, 如果要提高污 水排放标准, 将会导致污水处理成本 大大增加。人工湿地能够很好的解决这个问题。
4. 文献中研究方法总结
巢湖生态环境现状及保护对策分析

第49卷第17期2018年9月㊀㊀人㊀民㊀长㊀江Yangtze㊀River㊀㊀Vol.49ꎬNo.17Sep.ꎬ2018收稿日期:2017-12-03基金项目:国家重点研发计划课题(2017YFC0405303)ꎻ水利部预算项目(H017001)作者简介:王晓媛ꎬ女ꎬ高级工程师ꎬ主要从事流域水资源与水生态保护研究ꎮE-mail:sunnywxy@163.com㊀㊀文章编号:1001-4179(2018)17-0024-07巢湖生态环境现状及保护对策分析王晓媛ꎬ江㊀波ꎬ杨梦斐ꎬ毕㊀雪(长江水资源保护科学研究所ꎬ湖北武汉430051)摘要:巢湖是全国五大淡水湖之一ꎬ是长江下游重要的生态湿地ꎬ具有多种重要生态功能ꎮ采用配对样本T检验㊁Mann-Kendall非参数检验和单因子评价法分别对巢湖水位变化趋势㊁9个常规监测点的水质监测数据及5个补充监测点的监测数据进行分析评价ꎮ结果发现:(1)巢湖水位近年来显著抬升ꎬ且11月至次年6月水位表现为显著或极显著增加趋势ꎮ巢湖水位显著抬升能明显扩大湖泊环境容量㊁提高水体自净能力㊁促使江湖生物交换ꎬ对减轻水体富营养化㊁抑制湖区蓝藻暴发㊁改善水环境质量具有重要作用ꎮ(2)巢湖水质总体较差ꎬ主要污染指标为TN㊁TP㊁氨氮ꎮ其中ꎬ氨氮超标与城镇生活污水和工业废水等点源污染排污有关ꎬTN和TP超标与农村生活污水㊁农田退水㊁畜禽养殖等面源污染及城镇生活和工业废水等点源污染排放有关ꎮ在对巢湖水位现状及变化趋势㊁水质及污染源现状㊁湿地资源现状及巢湖主要环境问题分析的基础上ꎬ提出了相应的生态环境保护对策ꎬ对于巢湖水环境治理和生态保护具有重要的意义ꎮ关㊀键㊀词:水位变化ꎻ水质分析ꎻ环境现状ꎻ保护对策ꎻ巢湖中图法分类号:X171㊀㊀㊀文献标志码:ADOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2018.17.005㊀㊀巢湖是我国五大淡水湖之一ꎬ是长江下游重要的生态湿地ꎬ具有工业用水㊁农业灌溉㊁防洪㊁渔业㊁旅游等多种功能ꎬ对于安徽省社会经济发展和现代化建设具有重要意义[1]ꎮ20世纪50年代初ꎬ巢湖生态环境良好ꎮ20世纪80年代以来ꎬ伴随着人口增加和流域社会经济的快速发展ꎬ污染物排放总量急剧增加ꎬ逐步积累的污染负荷超出了巢湖水体的承载能力ꎬ导致巢湖生态平衡受到破坏ꎬ富营养化加重ꎬ湖泊功能部分丧失[1-3]ꎮ为加强巢湖治理与保护ꎬ促进巢湖休养生息ꎬ保护河湖环境ꎬ修复流域生态ꎬ支持区域发展ꎬ近年来国家及安徽省编制和批复了巢湖水污染防治等相关规划ꎬ全面加快推进巢湖生态保护修复工程建设ꎮ2003ꎬ2004年ꎬ国家先后启动了 巢湖底泥疏浚工程 和 湖滨带生态恢复工程 [3]ꎮ2008年ꎬ安徽省水利院编制了«巢湖流域水环境综合治理总体方案»并上报国务院ꎬ启动了巢湖水污染综合治理与水环境系统保护ꎮ2011年ꎬ针对控制断面水质不达标㊁湖区蓝藻爆发和河湖水质污染加重的趋势ꎬ安徽省水利院编制了«巢湖治理与保护总体策略和行动计划»ꎬ提出了 控制增量㊁消减存量㊁扩大容量 的核心思路和 治污㊁复苏㊁养生 的实施步骤ꎮ2012年5月ꎬ环境保护部㊁国家发展改革委㊁财政部和水利部等4部委联合印发的«重点流域水污染防治规划(2011-2015)»明确了巢湖水质治理目标ꎬ其中西半湖水质控制目标为:TPɤ0.12mg/LꎬTNɤ2.1mg/Lꎬ其余指标达到Ⅳ类ꎻ东半湖水质控制目标为TPɤ0.07mg/LꎬTNɤ1.0mg/Lꎬ其余指标达到Ⅲ类ꎮ自2012年以来ꎬ安徽省按照 实施一批㊁储备一批㊁谋划一批 的总体要求ꎬ在优化空间布局㊁调整产业结构㊁严格环境准入㊁关闭污染企业㊁发展循环经济的同时ꎬ环巢湖生态保护修复工程交叉进行㊁逐步深入㊁统筹推进ꎮ从治理与保护效果上看ꎬ巢湖富营养化水平有所减轻ꎬ水污染防治取得了初步成效ꎮ巢湖水环境问题复杂且水质时空变化较大ꎬ即使采取最严厉的污染源治理措施和最严格的污水排放标准ꎬ仍存在一定规模的刚性污染负荷基数ꎬ加之流域本㊀第17期㊀㊀㊀王晓媛ꎬ等:巢湖生态环境现状及保护对策分析底氮磷污染负荷的自然贡献ꎬ入湖TN㊁TP负荷超出巢湖可承载的水环境容量ꎮ本文在分析巢湖生态环境现状和主要环境问题的基础上ꎬ提出了巢湖生态环境保护对策ꎬ对于巢湖水环境治理和生态保护具有重要的意义ꎮ1㊀巢湖流域概况巢湖流域总面积13486km2ꎬ其中巢湖闸以上来水面积9153km2ꎬ主要支流杭埠河㊁丰乐河㊁派河㊁南淝河㊁柘皋河㊁白石天河㊁兆河等呈放射状注入巢湖ꎬ经湖泊调蓄后由裕溪河注入长江ꎮ巢湖流域涉及合肥㊁芜湖㊁六安㊁安庆㊁马鞍山等5市16个县区ꎮ流域总人口1021万人ꎬ国内生产总值近3120亿元ꎬ也是安徽省经济社会发展水平较高地区ꎬ是安徽省实施 群圈带 区域发展战略的重要支点ꎬ具有引领安徽省发展㊁加快安徽崛起的重要作用ꎮ2㊀巢湖生态环境现状2.1㊀巢湖水位现状及变化趋势2.1.1㊀巢湖水位现状巢湖湖底高程一般3.1~4.1mꎬ蓄水位6.1m时ꎬ水面面积755km2ꎬ湖容约17亿m3ꎬ为典型的浅水湖泊ꎬ具有蓄洪㊁供水㊁水产等功能ꎮ历史上巢湖与长江自然沟通ꎬ其水位随江水涨落而变化ꎬ长江发生洪水时湖水排泄不畅或江水倒灌ꎬ进入枯水季节时则湖水回落长江ꎬ水旱灾害极为频繁ꎮ自建巢湖闸(1963年)和下游入江河道裕溪闸后ꎬ巢湖水位涨落除受流域自身来水影响外ꎬ还取决于长江水位和巢湖闸㊁裕溪闸的控制运用ꎮ巢湖现状多年平均水位为6.64m(1963~2015年)ꎬ其中汛期水位(5~10月)6.98mꎬ非汛期水位6.29mꎮ根据巢湖闸上多年逐日水位观测数据ꎬ巢湖水位在7ꎬ8月份不断上涨ꎬ9月份达到最高值ꎬ并且开始逐渐下降ꎬ次年2月29日左右多年日均水位降至最低(图1)ꎬ巢湖历年最高水位10.87mꎬ最低水位4.57mꎮ2.1.2㊀巢湖水位变化趋势浅水湖泊水位波动主要受区域气候变化和人类活动的共同影响[4]ꎮ自1963年建闸以来ꎬ巢湖水位波动受人为调控和长江水位共同影响ꎮ水位不仅是调节自然湖泊生态系统结构和功能的重要参数[5]ꎬ也是影响湖泊水动力学过程㊁化学过程和生态过程的重要湖泊水文因子[6]ꎮ水位通过影响水的持留时间㊁浮游生物生长㊁能量流动及对营养物质进行稀释影响湖泊水质[7-8]ꎬ是政府实施水资源管理的重要控制因子[9]ꎮ水位得到有效保障ꎬ能明显扩大湖泊环境容量㊁提高水体自净能力㊁促使江湖生物交换ꎬ对减轻水体富营养化㊁抑制湖区蓝藻暴发ꎬ改善水环境质量具有重要作用ꎮWu等[9]研究表明:水位对鄱阳湖水质具有正面影响ꎮLiu等[10]研究表明:在高水位情况下ꎬ径流的水质要比低水位情况下好ꎮ因此ꎬ深入分析建闸后巢湖的水位变化特征对巢湖水位管理和调控ꎬ改善水质具有重要作用ꎮ图1㊀巢湖多年逐旬水位变化Fig.1㊀Annualeveryten-dayswaterlevelofChaohuLake将巢湖闸上实测水位按1963~1980ꎬ1981~2000ꎬ2001~2015年分成3个时间段分析巢湖水位变化情况ꎬ对应的多年平均水位分别为6.29ꎬ6.65m和7.05m(图2)ꎮ图2㊀巢湖不同时期多年逐旬水位变化Fig.2㊀Annualeveryten-dayswaterlevelofChaohuLakeindifferentperiods采用配对样本T检验对3个时期的水位进行差异性检验ꎮ采用Mann-Kendall非参数检验对1963~2015年水位变化趋势进行检验ꎮ配对样本T检验主要用于对配对样本均数进行比较ꎬ常常用于对同一观测对象在不同时间观测结果的比较[11]ꎮMann-Ken ̄52㊀㊀人㊀民㊀长㊀江2018年㊀dall趋势检验法是一种非参数检验方法[12-13]ꎬ该方法不需要假定数据的分布形式ꎬ对奇异值和缺失值也不敏感ꎬ被广泛应用于水文数据单调变化趋势分析[14-15]ꎮ根据T检验分析结果:2001~2015ꎬ1981~2000ꎬ1963~1980年3个时期的水位有极显著差异(p<0.01)ꎬ表现为2001~2015的水位极显著高于1981~2000年(p<0.01)的水位ꎬ1981~2000年的水位极显著高于1963~1980年(p<0.01)的水位ꎬ表明巢湖水位近年来显著抬升ꎮ根据趋势检验和季节性趋势检验结果ꎬ巢湖11月至次年6月水位表现为显著(p<0.05)或极显著(p<0.01)增加趋势(表1)ꎮ表1㊀巢湖水位变化趋势检验结果Tab.1㊀CheckresultsofwaterleveltendencyofChaohuLake2.2.1㊀水质现状采用单因子评价法对巢湖9个常规监测断面2015年1月~2016年7月的水质监测数据及5个补充监测断面2015年的监测数据进行评价(表2和图3)ꎮ表2㊀巢湖水质监测断面经纬度信息Tab.2㊀Positioninformationofwaterqualitymonitoringcross-sectionofChaohuLake序号监控断面经度/(ʎ)纬度/(ʎ)1新河入湖区117.318331.59302西半湖湖心117.375431.64443巢湖坝口117.822131.59334巢湖船厂117.717831.62375东半湖湖心117.619331.51866忠庙117.462331.57787兆河入湖区117.547231.43388黄麓117.626531.59799湖滨117.431731.670710派河入湖区117.306931.664411南淝河入湖区117.400831.673312塘西港口外117.339731.705313杭埠河入湖区117.405031.541914白石天河入湖区117.459231.4692注:序号为10~14的监测断面为补充监测断面ꎮ评价指标包括:pH㊁溶解氧㊁CODMn㊁生化需氧量㊁氨氮㊁TN㊁石油类㊁挥发酚㊁汞㊁铅㊁化学需氧量㊁TP㊁铜㊁锌㊁氟化物㊁硒㊁砷㊁镉㊁六价铬㊁氰化物㊁阴离子表面活性剂㊁硫化物㊁透明度㊁叶绿素a等24项指标ꎮ根据评价结果ꎬ常规监测断面中ꎬ西半湖的湖滨㊁新河入湖区㊁西半湖湖心㊁忠庙等断面评价结果均为Ⅴ类至劣Ⅴ类ꎬ主要污染指标为TN㊁TPꎮ东半湖的巢湖坝口㊁巢湖船厂㊁黄麓㊁东半湖湖心㊁兆河入湖区等断面水质类别为Ⅲ类至劣Ⅴ类ꎬ枯㊁平㊁丰水期评价均以Ⅲ类至Ⅳ类水质为主ꎬ主要污染指标为TN㊁TP(图4)ꎮ图3㊀巢湖水质监测断面Fig.3㊀Waterqualitymonitoringcross-sectionsofChaohuLake5处补充监测断面中ꎬ派河入湖区㊁南淝河入湖区㊁塘西港口外等3处位于西部湖区的补充监测断面2015年枯㊁平㊁丰水期水质均为劣Ⅴ类ꎬ主要污染指标为TN㊁TP和氨氮ꎮ杭埠河入湖区2015年枯水期和丰水期水质类别为Ⅴ类ꎬ主要污染指标为TN和TPꎻ平水期水质类别为劣Ⅴ类ꎬ主要污染指标为TN㊁TP和氨氮ꎮ白石天河入湖区2015年枯㊁平㊁丰水期水质均为Ⅴ类ꎬ主要污染指标为TN和TPꎮ图4㊀巢湖水质评价结果Fig.4㊀WaterqualityevaluationresultofChaohuLake2.2.2㊀污染物排放现状根据近年入河排污口调查ꎬ巢湖闸上规模以上入62㊀第17期㊀㊀㊀王晓媛ꎬ等:巢湖生态环境现状及保护对策分析图5㊀巢湖污染源排放现状Fig.5㊀PollutionreleasesituationofChaohuLake河排污口78个ꎬ年污水排放量3.39亿tꎬCOD年入河量50546tꎬ氨氮年入河量2848tꎬTN年入河量5737tꎬTP年入河量493tꎮ巢湖现状污染源主要由点源㊁面源组成ꎬ其中城镇生活污水和工业废水等点源污染对COD和氨氮入湖量的贡献较大ꎬTN和TP由农村生活污水㊁农田退水㊁畜禽养殖等面源污染与城镇生活和工业废水等点源污染共同贡献ꎮ按环巢湖支流分布(西北部㊁西南部㊁东北部和东南部)对入河污染排放现状进行分析(图5)ꎮ巢湖西北部现有52个入河排污口(包含排入南淝河㊁派河㊁店埠河㊁十五里河上的入河排污口)ꎬ西南部现有6个入河排污口(包含排入杭埠河㊁丰乐河㊁杭北干渠上的入河排污口)ꎬ东北部现有8个入河排污口(全部排入双桥河)ꎬ东南部现有12个入河排污口(全部排入西㊁兆河)ꎮ按年污水㊁COD㊁氨氮㊁TN㊁TP年入湖量分别统计ꎬ西北部㊁西南部㊁东北部㊁东南部年污水量分别为2.99亿ꎬ0.11亿ꎬ0.12亿t和0.18亿tꎬ分别占总量的88.21%ꎬ3.14%ꎬ3.44%和5.20%ꎻ西北部㊁西南部㊁东北部㊁东南部年COD入湖量分别为4.69万ꎬ0.14万ꎬ0.09万t和0.14万tꎬ分别占总量的92.69%ꎬ2.83%ꎬ1.69%和2.79%ꎻ西北部㊁西南部㊁东北部㊁东南部年氨氮入湖量分别为0.25万ꎬ31.7ꎬ40.66t和300tꎬ分别占总量的86.42%ꎬ1.11%ꎬ1.43%和11.02%ꎻ西北部㊁西南部㊁东北部㊁东南部年TN入湖量分别为0.52万ꎬ50.7ꎬ65.52t和400tꎬ分别占总量的90.56%ꎬ0.88%ꎬ1.09%和7.45%ꎻ西北部㊁西南部㊁东北部㊁东南部年TP入湖量分别为0.05万ꎬ4.9ꎬ5.90t和27.30tꎬ分别占总量的92.25%ꎬ1.00%ꎬ1.20%和5.54%ꎮ从入河排污口分布情况可知ꎬ巢湖80%左右的入湖污染负荷进入巢湖西半湖ꎬ是导致巢湖西半湖水质污染严重的根本原因ꎮ按行政区分布(合肥市区㊁肥东县㊁肥西县㊁巢湖市㊁庐江县㊁无为县和舒城市)对入河污染物排放现状进行分析(图5)ꎮ合肥市区现有入河排污口42个ꎬ年污水量2.7亿tꎬ其中COD㊁氨氮㊁TN㊁TP年入湖量分别为4.2万ꎬ0.23万ꎬ0.48万ꎬ0.04万tꎬ对巢湖的污染负荷贡献最大ꎬ是导致巢湖水质污染严重的原因ꎮ2.3㊀巢湖湿地资源现状以巢湖重要湿地为界ꎬ并以巢湖全年最枯月1月多年平均水位6.27m作为湿地出露现状进行分析ꎬ巢湖湿地类型包括:水域㊁泥滩㊁草本沼泽㊁水稻田ꎮ其中ꎬ水域面积77973.6hm2ꎬ泥滩面积685.9hm2ꎬ草本沼泽面积72.1hm2ꎬ水稻田面积2242.4hm2(图6)ꎮ巢湖沿岸浅滩与敞水区之间存在明显的植物群系的地带性分布ꎬ并且沿漂浮植物-沉水植物-浮叶植物-挺水植物的演替趋势发展ꎮ1955~1979年ꎬ巢湖杭埠河口三角洲围垦区的总面积约有62km2ꎬ湖区其它地段的沿岸也有不同程度的围垦ꎮ1991年以来ꎬ随着巢湖流域凤凰颈站等引水工程的建成以及水资源短缺的问题日益突出ꎬ巢湖蓄水位多在6.1~6.6m之间ꎮ冬春季控制水位的抬升使原有滩地被淹没ꎬ同时限制了水生植物的萌发与生长ꎬ湖岸侵蚀景观和湖面的 湖靛 景观取代了水生高等植物景观ꎬ宽阔的湖面基本呈现明水状态ꎮ由于环湖堤坝的修建ꎬ巢湖挺水植物分布稀少ꎬ分布有芦苇㊁菰㊁水蓼㊁荻ꎬ浮叶植物ꎬ但仅在一些小湖湾内出现ꎮ沉水植物是巢湖主要植被类型ꎬ以马来眼子菜为优势种ꎬ伴生有竹叶眼子菜㊁菹72㊀㊀人㊀民㊀长㊀江2018年㊀草㊁金鱼藻㊁黑藻㊁穗花狐尾藻㊁槐叶苹ꎮ巢湖沉水植物的面积极小ꎬ约为全湖面积的1.54%ꎮ巢湖东㊁西半湖的沉水植物分布存在较大差异ꎬ东半湖是沉水植被的主要分布区ꎬ但也仅限于沿岸带(水深约0~1.5m)ꎮ根据现场调查ꎬ派河河口与兆河河口滩涂面积㊁湿地植被面积均较大ꎬ派河口的湿地植被主要有芦苇㊁荻㊁虉草㊁狗牙根㊁陌上菅等ꎬ植被类型较丰富ꎬ而兆河河口两岸主要为芦苇沼泽和人工旱柳林ꎬ植被类型相对单一ꎮ白石天河河口两岸有居民区分布ꎬ河口经常有渔船停靠ꎬ滩涂湿地面积较小ꎮ图6㊀巢湖湿地类型及分布Fig.6㊀WetlanddistributionofChaohuLake3㊀巢湖主要环境问题3.1㊀水污染形势严峻巢湖流域水系复杂ꎬ本底污染面广ꎬ周边农业灌区面积大ꎮ随着城区人口快速扩张ꎬ未来城市生活污废水排放量将随城市生活用水总量增加而增加ꎬ即使全部进行深度处理和提标排放ꎬ巢湖仍将长期面对城市生活污染压力ꎮ污染负荷的不断加重导致巢湖支流派河㊁南淝河㊁十五里河等河流水质严重超标ꎻ加上湖水封闭加剧了营养物质在湖内滞留等原因ꎬ巢湖湖区富营养化仍未得到有效控制ꎬ全湖整体营养化程度为轻度富营养ꎬ其中西半湖水体富营养化尤其严重ꎬ多次出现蓝藻爆发ꎬ巢湖水环境现状仍较为严峻ꎮ3.2㊀供水安全不确定性为治理巢湖污染ꎬ控制巢湖富营养化进一步加剧ꎬ近年来国家及安徽省编制和批复了巢湖水污染防治等相关规划ꎬ加快推进巢湖生态保护修复工程建设ꎮ但现行的国家考核目标远不能达到调水要求的Ⅲ类水质ꎮ与地表水环境质量标准相比ꎬ即使按河流标准评价ꎬ2020年西部湖区等重污染水体的考核标准或治理目标是Ⅴ类ꎬ是地表水Ⅲ类水质限值浓度的2倍ꎮ城市污水处理厂一级A排放标准是地表水Ⅲ类浓度限值的2.5~15倍ꎻ排放达标和考核达标的水质与调水要求的地表水Ⅲ类限值有很大差距ꎬ巢湖水污染治理仍面临巨大压力ꎮ在保护中求发展和在发展中促保护ꎬ是流域经济社会可持续发展必须面对的重大课题ꎬ也是巢湖水污染防治和水环境保护必须面对的重大挑战ꎮ治理巢湖的长期性增加了巢湖水质安全的不确定性ꎮ3.3㊀湿地资源的可持续发展巢湖湿地对维护巢湖生态平衡和促进当地社会经济可持续发展方面具有不可替代的作用ꎮ尽管安徽省在巢湖湿地生态保护方面做了大量工作并取得显著成效ꎬ但由于历史原因ꎬ对巢湖湿地资源的破坏和不合理利用所产生的生态环境问题仍然十分突出ꎬ巢湖湿地资源的可持续发展受到严重威胁[16]ꎮ主要表现在:过度围垦ꎬ湿地面积减少㊁功能受损ꎻ水体污染影响巢湖湿地生产力和湿地功能的整体发挥ꎻ湿地生境破坏ꎬ生物多样性退化ꎻ巢湖湿地综合性开发利用不足[16]ꎮ4㊀巢湖生态环境保护对策4.1㊀加强水位优化调控(1)加强水生植物需求的巢湖生态水位调控研究ꎮ巢湖生态水位调控对恢复巢湖的水生植物至关重要ꎬ应从生态需求角度出发ꎬ通过对巢湖植被与水文情势的历史变化情况分析ꎬ研究适宜巢湖水生植物生长需求的生态水位ꎮ在现状水位控制运行的基础上ꎬ提出巢湖生态水位调控的方案[17]ꎬ提高水生植物水质净化能力ꎬ为巢湖水环境综合治理及水资源开发利用提供科学依据[2]ꎮ(2)加强湖泊水位与水质关联的生态水位调控研究ꎮ深入开展巢湖湖泊水位与水质关联研究ꎬ分析和探讨在外源污染物输入条件一致的情况下ꎬ水位变化对水质的影响ꎮ应结合巢湖典型水位站历史水位数据与水质监测资料ꎬ揭示巢湖水位年内季节和年际时间变化对水质的影响ꎬ为巢湖水位调控和水环境治理措施的制定提供参考ꎮ4.2㊀加强污染物控制和生态修复、改善水质(1)加强内外源污染物控制ꎮ有效控制内㊁外源性(点源和面源)营养物浓度ꎬ形成有利于水生植物生长的水质条件对巢湖水环境治理和修复具有重要意义ꎮ对于点源污染(生活污水和工业废水)ꎬ应不断完善污水管网系统㊁强化污水净化ꎬ将原直排入湖的污水收集送至污水处理厂进行集中处理达标后排放ꎮ对面源污染ꎬ应推广科学施肥和合理使用农药技术ꎬ大力推广高效㊁低残留农业投入ꎻ采取资源化㊁无害化和减量化的治理办法ꎬ有针对性地整治规模化畜禽养殖场污染ꎻ完善农村生活垃圾处理长效机制ꎮ以上点源和面82㊀第17期㊀㊀㊀王晓媛ꎬ等:巢湖生态环境现状及保护对策分析源污染措施的实施将有效削减区域污水中污染物排放量ꎬ减轻巢湖的污染负荷ꎬ改善周边生态环境ꎬ从而进一步改善巢湖水质及巢湖地区的生态环境ꎮ对于内源污染ꎬ应选择合理的疏浚方式㊁疏浚深度和疏浚时间ꎬ加强巢湖底泥疏浚ꎬ减少内源污染对水生植物的不利影响ꎮ(2)加强湖滨带生态修复ꎬ提高湖滨带污染物净化能力ꎮ在分析巢湖湖滨带生态现状㊁物理基质㊁水文及生物条件的基础上ꎬ针对湖滨带的不同类型ꎬ加强湖滨缓冲带生态景观构建与功能修复模式研究[18]ꎬ提出湖滨带具体的生态修复工程的主要内容和技术措施[19]ꎬ提高湖滨带污染物净化能力ꎮ(3)加强湿地资源保护㊁修复湿地功能ꎮ巢湖是全国五大淡水湖之一ꎬ是长江下游重要的生态湿地ꎬ具有多种重要生态功能ꎮ首先ꎬ应加强巢湖湿地保护立法ꎬ完善湿地保护体系ꎬ确保巢湖湿地面积不减少ꎬ湿地生态功能进一步增强ꎬ将巢湖湿地生态状况㊁湿地保护管理工作等保护成效指标纳入生态文明建设目标评价考核制度体系ꎮ其次ꎬ应健全巢湖湿地保护管理体制㊁湿地保护目标责任制㊁强化湿地用途监管㊁建立退化湿地修复制度㊁建立健全湿地监测评价体系㊁完善湿地保护修复保障机制ꎮ最后ꎬ继续加强巢湖湿地保护宣传教育[16]ꎬ提高公众湿地保护意识ꎬ为建立健全巢湖湿地保护修复制度提供强力保障ꎮ(4)开展巢湖浅水生境再造和生物控藻技术研究ꎮ开展巢湖浅水生境再造和生物控藻技术研究ꎮ在富营养化发生风险较高的湖汊和饮用水水源地附近水域布设生态浮岛ꎬ再造洲滩ꎬ在基质和水文节律适合区域开展挺水植被㊁漂浮植被和沉水植被恢复工作ꎬ改善湖泊生态系统结构ꎬ实现巢湖由 藻型 湖泊向 草型 湖泊转变ꎮ(5)全面推行河长制ꎮ巢湖水环境管理是一项系统工程ꎬ涉及环巢湖主要支流㊁不同行政区域和行业ꎮ应加强巢湖综合治理ꎬ对巢湖流域18条重点河流全面推行 河长制 ꎬ严令各县(市)区㊁开发区党委主要负责人负责水污染防治ꎬ开展沿河截污㊁清沟清渠㊁生态修复㊁美化环境ꎮ5 结语巢湖对于安徽省社会经济发展和现代化建设具有重要意义ꎮ本文采用配对样本T检验和Mann-Ken ̄dall非参数检验对巢湖水位变化趋势进行检验发现ꎬ巢湖水位近年来显著抬升ꎬ且11月~次年6月水位表现为显著或极显著增加趋势ꎮ巢湖水位显著抬升能明显扩大湖泊环境容量㊁提高水体自净能力㊁促使江湖生物交换ꎬ对减轻水体富营养化㊁抑制湖区蓝藻暴发ꎬ改善水环境质量具有重要作用ꎮ但采用单因子评价法对巢湖9个常规监测断面的水质监测数据及5个补充监测断面的监测数据进行评价发现ꎬ巢湖水质总体较差ꎬ主要污染指标为TN㊁TP㊁氨氮ꎮ其中ꎬ氨氮超标与城镇生活污水和工业废水等点源污染排污有关ꎬTN和TP超标与农村生活污水㊁农田退水㊁畜禽养殖等面源污染及城镇生活和工业废水等点源污染排放有关ꎮ巢湖水环境问题复杂且水质时空变化较大ꎬ导致巢湖生态平衡受到破坏ꎬ富营养化加重ꎬ湖泊功能部分丧失ꎮ本文在系统分析巢湖水位现状及变化趋势㊁水质及污染源现状的基础上ꎬ结合巢湖湿地资源现状及巢湖主要环境问题ꎬ提出加强水位优化调控ꎬ加强污染物控制和生态修复㊁改善巢湖水质ꎬ加强湿地资源保护㊁修复湿地功能等生态环境保护对策ꎬ对于巢湖水环境治理和生态保护具有重要的意义ꎮ参考文献:[1]㊀吴连喜.20年巢湖流域土地利用变化及生态服务功能价值分析[J].土壤ꎬ2009ꎬ41(6):986-991.[2]㊀王化可.基于水生生物需求的巢湖生态水位调控初步研究[J].中国农村水利水电ꎬ2013ꎬ(1):27-30.[3]㊀连芸ꎬ宋传中ꎬ吴立坤ꎬ等.基于GIS和RS的巢湖北岸湿地分类研究[J].合肥工业大学学报ꎬ2008ꎬ31(11):1736-1739.[4]㊀CoopsHꎬBekliogluMꎬCrismanTL.Theroleofwater-levelfluctu ̄ationinshallowlakeecosystems-workshopconclusions[J].Hydro ̄biologia.2003ꎬ506:23-27.[5]㊀EvtimovaVVꎬDonohueI.Water-levelfluctuationsregulatethestructureandfunctioningofnaturallakes[J].FreshwaterBiologyꎬ2016ꎬ61:251-264.[6]㊀胡茂林ꎬ吴志强ꎬ刘引兰.鄱阳湖湖口水位特性及其对水环境的影响[J].水生态学杂志ꎬ2010ꎬ3(1):1-6.[7]㊀WuZꎬLaiKꎬZhangLꎬetal.PhytoplanktonchlorophyllainLakePoyanganditstributariesduringdryꎬmid-dryandwetseasons:a4-yearstudy[J].KnowledgeandManagementofAquaticEcosys ̄temsꎬ2014ꎬ412(6):1-13.[8]㊀WangYYꎬYuXBꎬLiWHꎬetal.Potentialinfluenceofwaterlevelchangesonenergyflowsinalakefoodweb[J].ChineseScienceBul ̄letinꎬ2011ꎬ56(26):2794-2802.[9]㊀WuZSꎬZhangDWꎬCaiYJꎬetal.WaterqualityassessmentbasedonthewaterqualityindexmethodsinLakePoyang:Thelargestfresh ̄waterlakeinChina[J].ScientificReportsꎬ2017ꎬ7:17999.[10]㊀刘发根ꎬ李梅ꎬ郭玉银.鄱阳湖水质时空变化及受水位影响的定量分析[J].水文ꎬ2014ꎬ34(4):37-43.[11]㊀KendallMGed.RankCorrelationMethods[M].London:Griffinꎬ1995.[12]㊀李春喜.生物统计学[M].北京:科学出版社ꎬ2013.[13]㊀MannHB.Nonparametrictestsagainsttrend[J].Econometricaꎬ1945ꎬ13(3):245-249.[14]㊀YueSꎬPilonP.PoweroftheMann-KendallandSpearmanᶄsrhotestsfordetectingmonotonictrendsinhydrologicalseries[J].Jour ̄92㊀㊀人㊀民㊀长㊀江2018年㊀nalofHydrologyꎬ2002ꎬ259(1):254-271.[15]㊀HamedKH.Trenddetectioninhydrologicdata:TheMann-Ken ̄dalltrendtestunderthescalinghypothesis[J].JournalofHydrolo ̄gyꎬ2008ꎬ349:350-363.[16]㊀邓丽君.巢湖湿地资源现状与保护利用对策分析[J].安徽科技学院学报ꎬ2015ꎬ29(5):117-120.[17]㊀陈昌才.巢湖水生植物对生态水位的需求研究[J].中国农村水利水电ꎬ2013(2):4-7.[18]㊀程永志.巢湖湖滨缓冲带生态景观构建与功能修复模式研究[J].西安建筑科技大学学报:社会科学版ꎬ2015ꎬ34(2):58-62.[19]㊀郑西强ꎬ张浏ꎬ宗梅ꎬ等.巢湖湖滨带生态修复工程设计[J].安徽农业科学ꎬ2015ꎬ43(35):367-369.(编辑:常汉生)EcologicalandenvironmentalstatusofChaohuLakeandprotectioncountermeasuresWANGXiaoyuanꎬJIANGBoꎬYANGMengfeiꎬBIXue(ChangjiangWaterResourcesProtectionInstituteꎬWuhan430051ꎬChina)Abstract:㊀ChaohuLakeisoneofthefivelargestfreshwaterlakesinChinaandisanimportantecologicalwetlandinthelowerreachesoftheYangtzeRiverꎬwhichhasmanyimportantecologicalfunctions.PairedSampleTTestꎬMann-KendallNon-pa ̄rameterCheckandSingleFactorAssessmentwereemployedrespectivelytoanalyzethewaterlevelvariationtendencyofChaohuLakeandwaterqualitydataof9regularmonitoringpointsand5supplementmonitoringpoints.Theresultsshowedthat(1)thewaterlevelofChaohuLakerisesignificantlyinrecentyearsꎬespeciallyshowingasignificantorextremelysignificantrisingtend ̄encyfromNovembertonextJune.ThesignificantrisinglevelofChaohuLakecanobviouslyincreasetheenvironmentcapacityandwaterself-purificationcapacityꎬpromotebiologicalexchangeoftheYangtzeRiverandthelakeandisofgreatsignificancetoreducingeutrophicationofwaterbodyꎬinhibitingcyanobacteriaoutbreakandimprovingwaterenvironment.(2)ChaohuLakeisgenerallybadinwaterqualityandthemainpollutantsareTNꎬTPandammonianitrogenꎬinwhichꎬexcessiveammonianitrogenisrelatedtopointpollutionofmunicipalsewageandindustrialwastewateretc.ExcessiveTNandTParerelatedtonon-pointpollutionofruralsewageandagriculturalwaterrecessionꎬlivestockcultureetc.aswellaspointpollutionofmunicipalsewageandindustrialwastewateretc.ThispaperanalyzesthewaterlevelstatusandvariationtendencyꎬwaterqualityandpollutionsourcesꎬwetlandresourcesstatusandthemainenvironmentproblemsofChaohuLakeandsuggestscorrespondentcountermeasuresofeco ̄logicalenvironmentꎬwhichhassignificancetothewaterenvironmenttreatmentandecologicalprotectionofChaohuLake.Keywords:㊀waterlevelvariationꎻwaterqualityanalysisꎻenvironmentalstatusꎻprotectioncountermeasuresꎻChaohuLake03。
巢湖水污染状况及原因调查报告

巢湖水污染状况及原因调查报告巢湖是中国重要的淡水湖之一,位于安徽省和江苏省之间,是长江的支流周河的发源地,也是淮河流域的重要组成部分。
巢湖不仅是安徽和江苏两省的重要饮用水源,还拥有丰富的渔业资源和湿地生态系统。
然而,近年来巢湖的水质状况却日益堪忧,多年的污染问题已经严重影响到巢湖的生态环境和经济发展。
为了解巢湖的水污染状况及其原因,我们进行了一项调查研究。
一、巢湖水质现状根据我们的调查结果,巢湖的水体呈现出以下的质量问题:1. 化学污染巢湖水体中的重金属和有机物质含量高,且呈现出明显的季节性变化。
其中,镉、铅、汞等重金属元素的超标率较高,这些重金属元素对人体和生态环境造成的危害巨大。
2. 生物污染巢湖水质中的细菌、藻类、寄生虫等生物污染物较重,其中,青藻、蓝藻等断续爆发,给湖泊环境带来了较大的压力和破坏。
3. 悬浮物质巢湖水体中的悬浮物质主要来源于城市排污、农业和养殖业废水等,这些悬浮物质对水体环境造成影响,严重时甚至会影响到巢湖的水生态系统。
二、巢湖水污染的主要原因通过调查,我们发现巢湖水体污染的主要原因主要有以下几个方面:1. 工业污染周边的工业和矿业企业向巢湖排放大量废水,其中含有大量的重金属和有机物污染物,这些污染物长期积累在巢湖水体中,对水生态环境造成破坏。
2. 城市排污周边城市向巢湖排放大量的污水,其中含有大量的有机物质和氮磷等营养物,这些物质会导致水体富营养化,加剧了水体的生物污染和藻类爆发等问题。
3. 农业污染周边农业生产中使用大量农药和化肥,这些物质在农业生产过程中投入巢湖生态系统中,加剧了水体的富营养化和化学污染。
三、应对措施巢湖的水污染问题已经十分严重,需要及时采取有效措施进行治理。
下面是我们提出的几个应对措施:1. 加强工业污染治理对周边工业和矿业企业的排污行为进行监管,加强治理力度,限制排放污染物。
2. 加强城市污水处理加强城市污水处理能力建设,提高城市排污的水平和质量。
巢湖水污染状况及原因调查报告

巢湖水污染状况及原因调查报告(总12页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--巢湖水污染状况及原因调查报告生物与环境工程系李建 08一、调查目的1.对巢湖水污染状况及原因的深入调查与了解。
2. 为了让更多的人看到巢湖水污染情况以及增强人们的环保意识。
3. 提高小组成员的实践能力,以及团队合作能力。
二、调查内容1、巢湖简介巢湖位于安徽省中部,合肥市南部,是在构造盆地基础上发育起来的典型断陷构造湖泊,流域面积13350km2,按侵蚀切割类型划分,地形地貌可分为中切割低山区、浅切割低山丘陵和丘陵岗地、岗冲地和冲击平原三种类型,流域内共有大小33条河流,分别属杭埠河-丰乐河、派河、西淝河-店埠河、柘皋河、白石山河、兆河、裕溪河7大水系,其主要出入河流有9条,分别为合肥市境内的南淝河、十五里河、派河,巢湖市境内的柘皋河、双桥河、兆河、白石山河、裕溪河,六安市舒城县境内的杭埠河,其中入湖水量最大的是杭埠河,约占总入湖水量的60%左右。
裕溪河是唯一的出水通道,通往长江。
巢湖由于淡水水域面积较大成为我国五大淡水湖之一。
2011年行政区划调整后,合肥“揽湖入怀”,独拥800平方公里巢湖,这在全国省会城市中是独一无二的。
对于巢湖的治理,合肥一直在探索。
近年来,随着经济、社会的发展,这一自然系统的环境日益恶化,尤其以水污染和富营养化等水环境问题最为突出,水质的严重污染已经成为巢湖流域经济、社会发展的瓶颈,它使该地区既不能形成良好的人居环境,又不能形成健康、安全的投资环境,严重影响和制约了流域内经济、社会的可持续发展。
2. 巢湖流域水污染状况的调查本次我们的调查主要是为了调查巢湖水的颜色、污染度、气味、生物状况以及巢湖周围的环境气味、污染度、和周围居民对巢湖水的使用情况。
总体上了解巢湖,了解巢湖污染的现状,并结合实际情况提出了治理措施。
湖区水质状况:经调查发现巢湖水污染的主要原因是湖内的氮、磷两种元素呈现富营养化,这使得藻类等水生物大量繁殖,鱼、虾等水生物因缺氧而大量减产或死亡(藻类的生长也需要氧气,它的过渡繁殖会使鱼虾窒息)。
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巢湖生态环境变对周边的影响及改善建议对策
一、生态环境的变化及对人类造成的影响
环境是一个世界性的问题。
环境问题的出现,有大自然演化的因素,也与人类文明进步的发展进程相关。
近代以来,人类的活动深刻地影响了生态环境的变迁,从而成为环境问题变得突出的决定性因素。
工业文明带来了科技的巨大进步,推动了城市化的飞速发展,大大提高了人们的生活水平;然而,当人们还陶醉在工业化的巨大胜利时,生态环境破坏和污染问题已经不期而至,并随著工业化的不断深入而加剧,甚而形成了大面积、全球性公害。
从20世纪30 年代开始,在一些工业发达国家,环境公害事件层出不穷,致使成千上万的人身陷病魔,甚至死於非命。
环境问题带来的惨痛现实,令国际社会开始反思已有的发展模式,一些工业发达国家开始组织专门性的环境问题调查与研究,声势浩大的环境保护运动逐渐兴起,我国环境问题的形成以及相关对策的制定,也经历了一个曲折的过程。
20世纪90年代后,随著经济的加快发展,环境污染和生态恶化总体上日益加剧,长期积累的环境危机逐步呈现,人民群众的身体健康和生命财产受到威胁。
生态环境保护问题,迫在眉睫地摆在了我们每一个人的面前。
当星空不再蔚蓝,当河流不再清澈,当土地变成荒漠,人类将何以生存,何以面对养育自己的地球母亲?保护生态环境,关系广大人民的根本利益,关系中华民族发展的长远利益。
保护生态环境,关系全面建设小康社会目标的实现,关系国家的长治久安。
五大淡水湖之一的的巢湖也面临着生态被破坏的环境问题。
随着合肥经济圈的形成,环巢湖生态旅游的发展规模也在不断壮大,随之而来的是一系列环境问题,由于一味的追求游客的和兴趣,片面的追求旅游经济的增长,从而忽视了对景区生态环境的保护。
污染物的人为排放量大,包括巢湖流域农田的非咪源污染和周边未经处理的城市工业和生活污水的排放直接影响了巢湖流域的水质状况,导致巢湖的治污计划很难得以很好的实施。
巢湖地处长江下游,安徽省江淮之间,是安徽中部工业农业和人民生活的重要水源。
在人类活动的影响下巢湖生态环境发生了显著的变化,在50年代以来,随着工农业生产的发展和人口的猛增,给巢湖地区的自然环境以巨大的生态压
力。
上游水源地林木横遭砍伐和土地资源的掠夺性经营,引起大面积水土流失,加速了湖盆的淤积,城市生活污水和工业废水的大量排放以及农业化肥、农药等,使巢湖水体受到严重污染,使巢湖水生植物破坏殆尽,长期滥捕使水产资源面临枯竭,渔获量逐年减少,由于水污染,巢湖水已不适宜饮用,只好长途引大别山水库水。
二、修复生态、改善环境的建议及对策
一个良好的生态系统,生物各成分之间相互联系,相互制约,结构合理,且维持与原来相似结构和功能的自我调节能力,湿地被称为“地球之肾”,可以有效地改善生态环境,净化水质。
“人造湿地”作为最新的水质与生态修复技术,已成为中国一项重要的环保新举措。
目前,这项技术已经具备在全国各大型浅水型富营养化湖泊推广的价值。
加强污水治理力度。
巢湖水质恶化主要是外界输入的大量营养物质在水体中富集造成的,切实控制外源性营养物质的输入,是巢湖水体修复的重要前提。
防治水土流失和保护岸线。
近年来,由于湖岸崩塌、湿地破坏,巢湖每年有大量泥沙流程湖底,水土流失十分严重,为尽快恢复巢湖生态环境,应科学地控制巢湖水位,即在保证生活用水及农业灌溉的前提下,适时降低水位,在高水位与低水位的湖滩之间栽植适水性强的柳树、芦苇等,既有利于改善湖滩生态环境,又能防止湖岸崩塌。
科学处理污水,增强流域内居民的环保意识,严格控制湖滨带度假村、湖鲜馆的数量与规模,规范渔业养殖及捕捞,必要时采用行政干预,退田还湖,恢复植被生态。
随着巢湖水环境变差,湿地在逐年减少,湖滨带湿地是水陆生态系统间的一个过渡和缓冲区域,通过截留、沉淀、吸附、使污染物质得有效去除,同时又能营造怡人的景观效果,具有保持物种多样性,调节和稳定相邻生态系统,净化水体,减少污染等功能,尤其在面源污染的控制方面更具有明显的优势。
湖滨带对水质的净化是理化生物综合效应的结果。
湖滨带生态修复就是构建水陆间的过渡带,维持栖息其间的动植物群落,合理利用湿地系统,最大发挥湖滨带的净化能力。
底泥生态治理。
由于常年自然沉积,湖泊底底聚积了大量淤泥,富含可观
的营养盐类,其也可能形成湖泊富营养化和水华暴发,将底泥从湖体种移出,是减少内源的直接有效措施。
引江济巢。
利用长江上游侧与巢湖之间的自然水头差,从长江引水经现有河道及开挖河道进入巢湖,经裕溪河注入长江下游,加大江湖水量交换,具有提高水体身净能力、增加巢湖环境容量、抑制蓝藻暴发规模、修复湖泊生态等功能。
引江济巢需在做好防治水土流失、实现流域内污水达标排放的前提下才能进行,否则引江济巢就是污染转移,对长江势必产生较大的生态承载能力。
水生动物修复技术。
在湖中旋转适当的水生动物可以有效去除水体中富余的营养物质。
生物膜技术。
以表面积较大的天然材料或人工介质为载体,利用其表面形成的粘液状生物膜,对污染水体进行净化。
载体上富集的大量微生物能有效拦截、吸附、降解污染物质。
生物浮床技术。
人工构建生物浮床为水生植物、水生动物提供生存环境,按照自然界本身规律,消减水体中污染物质,从而达到净化水质的效果。
总之,巢湖生态系统的变化,一方面是水体生态系统变化的自然规律,另一方面是人类社会经济活动的结果。
当然,在较短的时间内,这种变化主要是由于人类活动引起的。
由于围垦,湿地面积减小,导致巢湖萎缩;由于建闸,巢湖保持高水位的半封闭湖泊,洄游性鱼种类急剧减少,同是水生植物破坏殆尽。
污染物的大量排放导致巢湖底质及水质污染严重。
沿湖槙被被破坏,水土流失严重,入湖泥沙量增加,水生植物的减少破坏了水生态系统,导致鱼类组成发生变化,种群结构失衡,趋向不型化。
生态修复具有重要的社会和经济意义,但不可急功近利。
要坚持基础领域的研究,采用必要的行政手段切断点、面源污染,还应加强流域内居民的环保意识。
与此同时,采用最为合理的生态修复措施,力求费省效宏,为水生植物、水生动物创造更为优化的水体环境,重建生态平衡。