2015-5-5第七章 海洋环境调查监测与评价讲义

合集下载

海洋生态环境的监测与评估

海洋生态环境的监测与评估

海洋生态环境的监测与评估海洋生态环境的监测与评估对于维护海洋生态系统的健康稳定至关重要。

本文将探讨海洋生态环境监测的重要性以及评估方法,并介绍当前的监测技术和评估指标。

一、海洋生态环境监测的重要性海洋生态系统是地球上最大的生态系统之一,对于全球的气候调节、物质循环和生物多样性保护具有重要作用。

然而,随着人类活动的不断扩张,海洋生态环境正面临着严峻的挑战,如过渔、海洋污染和气候变化等。

因此,对海洋生态环境进行监测与评估具有重要的现实意义。

海洋生态环境监测可以提供科学的数据支持,为制定环境保护政策和管理策略提供依据。

通过监测海洋中的水质、生物、物理和化学参数,我们能够了解到海洋生态系统的健康状况,及时发现异常变化并采取相应的保护措施。

同时,监测数据可以被用于评估海洋生态系统的可持续性,为相关研究提供基础数据,推动海洋科学的发展。

二、海洋生态环境监测的方法1.遥感技术遥感技术是一种通过卫星或飞机等远距离获取信息的技术手段。

在海洋生态环境监测中,遥感可以用来获取海洋表面温度、海洋色素、叶绿素浓度、浮游植物分布等信息。

通过遥感技术,我们可以实现对较大范围海域的监测,并根据监测数据评估海洋环境的健康状况。

2.水质监测水质监测是海洋生态环境监测的重要组成部分。

通过采集海洋水体的样本,分析水质指标如溶解氧、盐度、PH值、氨氮和硝酸盐等,可以了解海洋生态系统的水质状况。

水质监测需要在一定时间和空间上进行连续观测,以获得准确的监测数据,并及时发现水质异常情况。

3.生物监测生物监测是评估海洋生态环境健康的重要手段。

通过鱼类、浮游动物和底栖动物等生物群落的调查和观测,可以了解到海洋生态系统的生物多样性、种群结构和生态功能等方面的情况。

通过分析生物监测数据,可以评估海洋生态系统的稳定性和繁荣程度。

三、海洋生态环境评估海洋生态环境评估是对监测数据进行综合分析和评价,以全面了解海洋生态系统的状况和趋势。

评估过程中,需要将监测数据与环境标准进行对比,判断海洋生态环境的达标情况,并提出相应的改进建议。

2015-5-5第七章 海洋环境调查监测与评价讲义

2015-5-5第七章 海洋环境调查监测与评价讲义

式中: A——有机污染指数; COD、DIN、DIP、DO——分别为水体中化学需氧量 、无机氮、无机磷和溶解氧的实测值; COD0、DIN0、DIP0、DO0——分别为水体中化学需 氧量、无机氮、无机磷和溶解氧的评价标准值; 其中: COD0=3.0mg/L DIN0=0.30mg/L DIP0=0.015mg/L DO0=5.0mg/L
(2)综合指数法 综合指数法计算公式一般表示为:
Pj Wi I i
i 1 n
注意:此公式印 刷错误
W 1
i
式中: Pj——某站位或评价单元水质综合指数; Ii——某污染物的污染指数; n——参加评价参数的个数; Wi——指数(E)法
式中: Ni——营养状态质量指数; CCOD、CTN、CTP、CChla——分别为水体中化学需氧量 、总氮、总磷和叶绿素a含量的实测值; SCOD、STN、STP、SChla——分别为水体中化学需氧量 、总氮、总磷和叶绿素a含量的评价标准值。 其中:SCOD=3.0mg/L, STN=0.60mg/L, STP=0.030mg/L, SChla=10.0µ g/L。
第七章 海洋环境调查监测与评价
第一节 海洋环境调查 第二节 海洋监测 第三节 海洋环境评价 第四节 海域使用论证
第三节 海洋环境评价
一、海洋环境评价概述 1、海洋环境评价

根据不同目的要求和环境质量标准,按一定的评价原则和 方法,对海域环境要素(水质、底质、生物)进行评价, 为海域环境规划和管理以及污染防治提供科学依据。
E COD DIN DIP 10 /4500
6
式中: COD——化学需氧量,单位为mg/L; DIN——无机氮,单位为mg/L; DIP——无机磷,单位为mg/L。 E≥1则水体富营养化。

水域环境监测与评价:7 第七章 海洋环境监测

水域环境监测与评价:7 第七章 海洋环境监测

五、海洋环境监测的任务
1.掌握主要污染物的入海量及海洋环境质量状况及中长期变化趋势, 判断海洋环境质量是否符合国家标准;
2.检验海洋环保政策与防治措施的效果,反馈宏观管理信息,评价防 治措施的效果;
3.研究、验证污染物转移、扩散模式,预测新增污染物和二次污染对 海洋环境的影响;
4.监控可能发生的主要环境与生态问题,为早期预警提供依据;
3.定点监测 (1) 按单点观测方式,每日大潮、常潮、小潮各二次,共六次, 其中五次为单次8时采样;一次为每小时采样一次,连续采样25h。 (2)按大面观测方式,每月不少于一次。 (3)海上发生海损、赤潮等事件时,有关联的定点站应酌情或按上 级指令要求增加观测次数。 4.应急监测和专项调查
根据监测和调查目的,由项目负责人按上级指定或自行设计。
为某一专门需要的调查。如废弃物倾倒场,资源开发,海岸工程环境 评价等进行的调查。
第二节 监测程序
一、监测站点布设原则
1.测站布设的基本要求
(1)依据任务目的确定监测范围,以最少数量测站,所获取的数据 能满足监测目的需要。 (2)基线调查站位密,常规监测站位疏;近岸密,远岸疏;工业人 口多密,原始海岸疏。 (3)尽可能沿用历史测站,适当利用海洋断面调查测站,照顾测站 分布的均匀性和与岸边固定站衔接。
(4)常规监测中,发现重要海洋现象或海损事件,技术负责人有权决 定跟踪探索,但必须同时上报主管部门。
六、海上监测一般规定 (1)规章制度
为保证海上监测工作的质量与安全。应建立相应的值班、交接班、岗位责任、 安全保密、仪器设备检查保养、资料校核保管等各项制度。
(2)时间标准 近海调查一律用北京标准时间,全年不变。每天校对时间一次,记时误差不得
超过设计允许范围。 远洋监测或国际联合监测,必要时也可采用世界标准时,但需在资料载体上注

海洋生态环境的监测与评估

海洋生态环境的监测与评估

海洋生态环境的监测与评估作为地球上最重要的生态系统之一,海洋生态环境的重要性不可低估。

对于人类来说,海洋为我们提供了鲜美的海鲜和无限的娱乐和旅游资源。

但是,随着人类活动的不断增长,海洋生态环境也面临着越来越大的影响和威胁。

因此,对海洋生态环境的监测和评估变得非常必要。

一、海洋生态环境的监测为了对海洋生态环境进行监测和评估,我们需要有一定的监测系统和技术手段。

这些技术手段包括:1. 遥感技术。

遥感技术能够帮助我们观测海洋环境,包括水温、水质、悬浮物和海洋生物等。

这种技术可以通过卫星和飞机等手段进行。

2. 声纳技术。

声纳技术可以帮助我们在水下观测海洋环境,包括海底地形、海洋生物及其数量等。

这种技术广泛应用于海洋科学和海洋资源管理等领域。

3. 在线监测。

在线监测是指将传感器等设备安装在海洋中,通过无线网络将数据传输到地面的中心服务器。

这种技术能够提供实时的数据,并且可以监测到一些短时间内发生的事件。

以上技术手段能够帮助我们对海洋生态环境进行监测,但是也存在一些问题,比如数据的精确度和监测的局限性。

二、海洋生态环境的评估海洋生态环境的评估是对海洋生态环境所进行的综合性评价。

评估的目的是了解环境的状况、识别环境的问题和风险,以及发现和实施保护、修复和管理环境的最佳方法。

海洋生态环境评估的重点包括:1. 海洋污染评估。

海洋污染评估是评估海洋环境中污染物的种类、来源、污染程度和影响。

评估还可以提供建议,包括防止或减少污染、加强监测和监管、恢复或修复受损海洋生态系统等方面的建议。

2. 海洋生态系统评估。

海洋生态系统评估是评估海洋生态系统的物种、生态位、系统稳定性等的总体情况和影响。

根据评估结果,可以采取措施保护、恢复和管理海洋生态系统。

3. 海洋生物资源评估。

海洋生物资源评估是对海洋生物资源进行定量和定性评估,包括种类、分布、数量、质量,以及生物对环境的响应等。

这种评估可以帮助决策者制定管理策略,以维护重要的渔业资源。

海洋生态系统中的环境监测与评估

海洋生态系统中的环境监测与评估

海洋生态系统中的环境监测与评估海洋生态系统是地球上最广阔的生态系统之一,与我们的日常生活息息相关。

为了保护和管理海洋资源,环境监测与评估在海洋生态系统中起着至关重要的作用。

本文将探讨海洋生态系统中的环境监测与评估的重要性以及应用的方法和技术。

一、背景介绍海洋覆盖了地球表面的大部分,承载着充足的生物多样性和丰富的资源。

然而,随着人类活动的增加,海洋生态系统正面临着环境问题和生态崩溃的风险。

为了及时了解和解决这些问题,环境监测与评估在海洋生态系统中显得尤为重要。

二、海洋环境监测与评估的重要性1. 保护生物多样性:环境监测与评估可以帮助我们了解海洋生态系统中不同生物种群的分布和数量,及时发现并采取措施保护濒危物种和生物多样性。

2. 能源开发与污染控制:监测海洋环境可以评估和控制能源开发活动对环境的污染和破坏的影响,制定相应的管理措施,确保能源开发与环境保护的平衡。

3. 预测和应对自然灾害:通过监测海洋环境变化,可以提前预测台风、地震、海啸等自然灾害的发生,为应急救援提供宝贵的信息。

4. 气候变化研究:海洋生态系统对气候变化具有较强的响应能力,监测与评估海洋环境可以提供关于气候变化过程和趋势的重要数据,有助于制定应对气候变化的措施。

三、海洋环境监测与评估的方法和技术1. 传统监测方法:传统的海洋环境监测方法包括采样和样本分析,例如收集海水、海底沉积物和生物样本,进行化学分析和生物学检测,以评估海洋环境中的污染物含量和生物多样性。

2. 卫星遥感技术:利用卫星观测海洋环境参数,如海温、盐度、悬浮物浓度等,可以实现大范围、连续和高时空分辨率的监测,提供海洋环境变化的全球视角。

3. 声学技术:声学传感器可以监测水下生态系统的生物丰度和多样性,如鱼类迁移、海洋哺乳动物活动等,为保护和管理海洋生物资源提供有效手段。

4. 分子生态学方法:分子生态学技术可以通过分析环境DNA来快速准确地评估海洋生态系统中的物种组成和丰度,为生物多样性研究和保护提供新的途径。

海洋环境监测与评价

海洋环境监测与评价

水域环境监测与保护1、环境:环境总是相对于某项中心事物而言的,与某一中心事物有关的周围事物,就是这个事物的环境。

我们所研究的环境,是指以人类为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的物质条件的综合体。

2、环境污染:由于人类的生活和生产活动或自然变异引起环境质量下降,而有害于人类及其生物的正常生存发展的现象,称为环境污染。

3、环境监测:通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。

测定必须在一定时空范围内进行,而不是仅对某一地点某一时刻的某种污染物。

4、石油污染的主要来源、危害及治理。

P26定义:指人类通过在沿海及河口的石油开发、油轮运输、以及炼油工业的废水排放等过程将石油带入海洋,导致影响海气交换,降低海洋初级生产力,危害生物生存,破坏海滩休养地及风景区的景观等环境恶化现象。

来源:1、河流携带输入2、沿海工业排污3、大气沉降物4、船舶污染5、海底石油开采污染。

危害:1、对水体的危害:石油对水色、水味和溶解氧均有较大影响。

石油在海面上形成的油膜能阻碍大气与海水的交换,导致水体缺氧,同时,二氧化碳和有机质含量积聚增加,使海洋中好氧性生物、微生物和海藻大量死亡,兼氧性生物、微生物和海藻大量繁殖,破坏海洋的生态平衡;油膜减弱了太阳辐射进海水的能量,影响海洋植物的光合作用,降低海洋的自净能力,破坏了海洋的生态平衡,从而降低了海洋的生产力;油膜覆盖海面还会阻碍海水的蒸发,影响大气和海洋的热交换,改变海面的反射率,减少进入海洋表层的日光辐射,对局部地区的水文气象条件产生一定的影响;在风潮的作用下,油膜或油块会浮上海岸或海滩,破坏海滨风景,污染环境。

2、对生物的危害:石油对生物的毒性可分为两类,一类是大量石油造成的急性中毒,另一类是长期低浓度石油的毒性效应;溶解氧下降产生恶臭,水体恶化,沉积于水底的油类烃厌氧分解产生硫化氢等毒物,使底栖生物死亡,破坏食物链;被油膜沾污皮毛的海兽和海鸟,将失去保温、游泳、飞行的能力;石油还对海洋生物产生危害,它破坏细胞膜的正常结构,干扰生物体的酶系,进而影响生物体正常的生理、生化过程。

海洋环境生态学:第7章 海洋污染与生态环境影响评价(3-4毒理学评价、生态监测与海洋生态环境影响评价

海洋环境生态学:第7章 海洋污染与生态环境影响评价(3-4毒理学评价、生态监测与海洋生态环境影响评价

一、生态监测
2. 海洋污染的生态监测 (1)利用指示生物进行监测 ②根据某些海洋生物对特定污染物的敏感性或高度富集能力 判断水质污染的程度。
如棘皮动物通常对石油和重金属污染最敏感,实践中常利用海胆的受精 卵判断海水中某些重金属污染的程度。 牡蛎能高度富集海水中的有机氯农药(如DDT),在污染减轻或解除时 又能将它排出体外的特性监测海洋的有机氯农药污染。 牡蛎肉体颜色的改变可以反映海水中铜离子的污染。
一、生态监测
2. 海洋污染的生态监测 (2)利用生物群落结构的变化进行监测
当环境受污染时,生物群落的种类组成会发生变化,通常可利 用物种多样性指数等进行量化评价。
一、生态监测
2. 海洋污染的生态监测 (2)利用生物群落结构的变化进行监测
如以底栖动物为例,从污染源往外可划出以下污染区域: ①严重污染区:所有的底栖动物都不能生存,为无生物区; ②污染区:底栖动物种类很少,但耐污染的种类增加; ③轻度污染区:底栖动物群落发生变化,对污染敏感的种类开始消失; ④非污染区:底栖动物群落组成正常,没有受到污染的影响。
二、环境污染物毒性的评价方法
3. 亚慢性毒性和慢性毒性评价 (1)亚慢性毒性作用(subacute toxicity) 是指机体在相当于1/10左右生命期间,少量、反复接触某种 外来化学物质所引起的损害作用,也称为亚急性毒性作用。
二、环境污染物毒性的评价方法
3. 亚慢性毒性和慢性毒性评价 (2)亚急性毒性试验或亚慢性毒性试验 研究受试动物在其1/10左右生命时间内,少量反复接触受试 物后所致损害作用的观测过程,称为亚急性毒性试验或亚慢 性毒性试验,也称为短期毒性试验,是慢性毒性的预试步骤。
一、环境污染物的毒性
3. 毒物的剂量

海洋环境监测与评估

海洋环境监测与评估

海洋环境监测与评估海洋拥有广阔的面积、复杂的生态系统和丰富的资源,对于人类和地球的生态平衡具有重要的意义。

然而,随着人类活动的增加和环境污染状况的日益严重,海洋环境问题也日益凸显。

为了更好地保护海洋生态系统和可持续利用海洋资源,海洋环境监测与评估显得尤为重要。

一、海洋环境监测的意义海洋环境监测是指对于海洋环境质量和变化进行系统观测、分析和评估的过程。

其主要意义包括以下几个方面:1. 提供科学依据:海洋环境监测可以为科学家和政府决策提供海洋环境质量和变化的数据和信息,为制定可行的保护措施和政策提供科学依据。

2. 提高生态保护意识:通过监测和评估海洋环境的变化,可以加深人们对于海洋生态系统脆弱性和重要性的认识,提高海洋生态环境保护的意识。

3. 保护海洋生态系统:海洋环境监测可以帮助监控和预测海洋生态系统的变化和健康状况,及时发现并应对环境污染、海洋酸化、温度升高等问题,降低对于海洋生态系统的不良影响。

4. 保障海洋经济发展:海洋经济发展需要建立在健康的海洋环境基础上,通过环境监测和评估,可以及时发现潜在风险和问题,避免环境污染给海洋产业带来不可逆的损失。

二、海洋环境监测的方法为了实现对海洋环境的全面监测,科学家们采用了多种方法和技术。

其中常见的监测手段包括以下几种:1. 物理监测:通过使用遥感技术、地球物理勘测等手段监测海洋中的温度、流速、盐度等物理指标,从而了解海洋运动和环流情况。

2. 化学监测:通过采集海水样品并进行分析,监测海洋中的化学元素、溶解氧、氨氮、有机物等指标,以评估海洋水质状况和海洋污染程度。

3. 生物监测:通过对海洋生物的调查和观察,包括鱼类、海洋哺乳动物、浮游生物等,可以了解海洋生态系统的健康状况和物种多样性。

4. 海底监测:利用海洋测深仪、声纳等设备对海底地形和沉积物进行监测,了解海洋地质状况和生物栖息地信息。

三、海洋环境评估的重要性海洋环境评估是在监测数据的基础上,对海洋环境质量和生态风险进行综合评价的过程。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

式中: Ni——营养状态质量指数; CCOD、CTN、CTP、CChla——分别为水体中化学需氧量 、总氮、总磷和叶绿素a含量的实测值; SCOD、STN、STP、SChla——分别为水体中化学需氧量 、总氮、总磷和叶绿素a含量的评价标准值。 其中:SCOD=3.0mg/L, STN=0.60mg/L, STP=0.030mg/L, SChla=10.0µ g/L。
海洋 什么?
准 备 工 作
环 境 预 测
对 策 分 析
五、海洋环境评价的方法 1、选择评价参数
评价参数的选择要根据评价的目的和要求、被评价海域的污染源 及其他特点来确定。 (1)海水质量评价参数: pH、溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)、无机磷、无机氮(亚硝 酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮)、油类、总汞、铅、铜、镉、六六 六等; (2)沉积物评价参数: 硫化物、有机碳、石油类、重金属(铜、铅、锌、镉、铬) 、砷和六六六、滴滴涕、多氯联苯等; (3)海洋生物质量评价参数: 石油类、重金属(铜、铅、锌、镉、铬)、砷和六六六、滴 滴涕、多氯联苯等; (4)生物生态评价参数: 叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带生物。
3、常用评价方法
(1)单因子评价法 水质、沉积物质量、生物质量的评价一般采用 单因子评价法,评价公式如下:
Pi = Ci/Si (污染指数=实测浓度/评价标准)
式中: Pi——i评价因子(不包括pH、DO)的污染指 数;当Pi≤1.0时,评价因子符合标准;当Pi> 1.0时,超出标准。 Ci——i评价因子的实测浓度; Si——i评价因子的评价标准。
2、确定评价标准 评价标准一般选用(p374): 《海水水质标准》(GB3097-1997) 《海洋沉积物质量》(GB18668-2002) 《海洋生物质量》(GB18421-2001)


当评价区域海洋功能区单一且明确,则按照海洋 功能区环境质量要求作为评价标准(表7-2),如 海水增养殖区要求水质二类,沉积物质量一类, 则以此作为评价标准。 当评价区域海洋功能区比较多,如既有养殖区又 有航道区、港口区等,一般客观地评价该海域水 质现状,取一、二、三、四类水质标准分别计算 污染指数,列出污染指数表。
第七章 海洋环境调查监测与评价
第一节 海洋环境调查 第二节 海洋监测 第三节 海洋环境评价 第四节 海域使用论证
第三节 海洋环境评价
一、海洋环境评价概述 1、海洋环境评价

根据不同目的要求和环境质量标准,按一定的评价原则和 方法,对海域环境要素(水质、底质、生物)进行评价, 为海域环境规划和管理以及污染防治提供科学依据。
E COD DIN DIP 10 /4500
6
式中: COD——化学需氧量,单位为mg/L; DIN——无机氮,单位为mg/L; DIP——无机磷,单位为mg/L。 E≥1则水体富营养化。
2)营养状态质量指数(Ni)法
Ni CCOD SCOD CTN STN CTP STP CChla SChla


具体地讲,就是要明确地回答下列问题:
该海域环境是否受到污染和破坏,程度如何; 海域内什么地方环境质量最差,污染最严重; 什么地方环境质量较好,污染和破坏较轻; 可能和已经造成的损失如何,造成污染严重的原因等。
二、海洋环境评价工作的发展
1、创业阶段(1972~1979) 引进技术、积累经验; 不足:海洋环境质量标准不完善,评价结果不合理。 2、发展阶段(1979~1986) 《中华人民共和国海洋环境保护法》等一系列法律法规颁布 。规定了海岸工程、开发海洋石油项目,之前必须编报环 境影响报告书。 3、完善阶段(1986~1990) 中国环境影响评价法规体系逐渐形成 ,规范化,进一步明 确环境影响评价的范围、内容、管理权限和责任。 4、提高阶段(1990~至今) 法律法规更趋完善,技术方法更趋成熟
三、海洋环境评价的目的与分类
1、海洋环境评价目的 为各级政府和有关部门制定经济发展计划,确 定大型工程项目及区域规划提供海洋环境保护 的依据,并为制定海洋环境保护规划和政策, 实现全面、科学的环境管理服务。
2、海洋环境评价分类
海洋环境评价有各种不同的分类: 按评价要素划分 有水质评价、底质评价、生物评价和综合评价; 按评价区域划分 可依评价范围命名,如:中国近海海域环境质量评价 、渤黄海海域环境质量评价、胶州湾环境质量评价; 按评价目的划分 有一般评价和特殊评价; 按评价时间序列划分 回顾评价、现状评价和影响评价(预测评价)。

根据营养状态质量指数(Ni)值,可将调查 海湾营养水平分为三级。即: Ni>4时,海水质量为富营养化; Ni=2~4时,海水质量为中营养水平; Ni<2时,海水质量为贫营养水平。
(2)综合指数法 综合指数法计算公式一般表示为:
Pj Wi I i
i 1 n
注意:此公式印 刷错误
W 1
i
式中: Pj——某站位或评价单元水质综合指数; Ii——某污染物的污染指数; n——参加评价参数的个数; Wi——某污染物的权值。
(3)水体营养水平评价 1)营养指数(E)法
回顾评价: 根据一个海区历年积累的环境资料进行评价,据 此可以回顾该海区环境质量的发展演变过程。 现状评价: 根据环境监测资料对一个海区的环境质量现状进 行评价。 影响评价: 针对某一海区的海洋开发规划、海岸带开发规划 、某项海岸工程或海洋工程,预测其对海区未 来环境质量的影响及变化。

四、海洋环境评价的基本程序 海洋环境评价多数情况下是用于海岸工程建设项目,其 工作程序可以参照一般建设项目的环境影响评价。海 洋环境评价工作主要可分为三个步骤: 1. 准备工作 主要是收集评价所需的资料、数据、标准、编制和报批 海洋环境影响评价大纲。 2. 环境预测 由于环境预测是把开发项目的环境影响叠加在原有环境 质量上得出的,所以一般情况下需先进行环境质量现 状评价。 3. 对策分析 是海洋环境评价的重要组成部分,对策分析是否切合实 际,与前两个步骤的工作质量密切相关。
相关文档
最新文档