海洋环境监测的内容和方法
海洋生态系统的生态环境监测与评估方法

海洋生态系统的生态环境监测与评估方法海洋生态系统是地球上最大、最丰富的生态系统之一,对维持全球生态平衡和气候调节起着重要作用。
然而,随着人类活动的不断增加,海洋生态系统正面临着日益严峻的威胁。
为了保护海洋生态系统的可持续发展,我们需要进行生态环境的有效监测与评估。
本文将介绍海洋生态系统监测与评估方法的相关内容。
一、专业设备与技术1. 海洋观测设备海洋观测设备是进行海洋生态系统监测的基础工具。
它可以通过浮标、探测器和传感器等组件,实时记录海洋中的物理、化学和生物参数。
例如,温度探测器可以测量水温,含氧量传感器可以监测水体中的氧气含量。
这些设备可以通过遥测技术将数据传输到监测中心,实现实时监测。
2. 遥感技术遥感技术是一种通过卫星或飞机等遥感平台获取远距离地表信息的技术手段。
在海洋生态系统监测中,利用遥感技术可以获取海水温度、浮游植物分布等重要数据。
通过分析这些数据,可以评估海洋生态系统的健康状况,发现异常事件,并采取相应措施。
3. 分子生物学技术分子生物学技术可以通过分析生物体内的遗传物质来研究生物多样性和生态系统的结构与功能。
例如,通过DNA条形码技术可以鉴定海洋中的不同物种,帮助了解物种组成和生态系统的整体状况。
此外,利用PCR技术和测序技术可以检测海洋中的微生物群落结构,研究微生物的作用和变化规律。
二、监测项目与指标1. 水质监测水质监测是海洋生态系统监测的重要内容之一。
其中,pH值、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐等指标可以反映海洋水体的质量和污染状况。
监测这些指标的变化可以帮助我们及时发现异常情况,并制定相应的环保策略。
2. 海洋生物多样性监测海洋生物多样性是海洋生态系统监测的重要内容之一。
通过对海洋生物的物种种类、数量和分布进行监测,可以了解生物群落的健康状况。
例如,监测鱼类、海洋哺乳动物和珊瑚等关键物种的种群数量和分布,可以帮助我们评估海洋生态系统的稳定性和可持续性。
3. 沉积物监测海洋沉积物中的有机物、无机物和微生物可以反映海洋生态系统的状况。
海洋生态系统的生态环境监测与评估技术

海洋生态系统的生态环境监测与评估技术随着全球气候变化等环境因素的不断恶化,海洋生态系统的保护和监测变得愈发重要。
生态环境监测与评估技术在维护海洋生态系统的稳定和健康方面起着关键作用。
本文将介绍海洋生态系统的生态环境监测与评估技术,并展示其对海洋资源保护和生态平衡维护所带来的重要影响。
一、海洋生态系统监测技术1.船载调查技术船载调查技术是目前最为常用的海洋生态系统监测技术之一。
通过装备传感器设备以及采集各类实验数据,船载调查可以对海洋生态系统的生物多样性、水质等进行全面观测和评估。
这项技术通常包括水下摄像、声呐测量以及采集海洋样本等。
2.遥感监测技术遥感监测技术通过利用卫星或其他航空设备获取远距离采样数据,来实时观测和评估海洋生态系统的状态。
这项技术可以检测海洋表面温度、海洋生物分布、海洋污染程度等,并通过数据分析和处理,为生态保护提供科学依据。
3.声学监测技术声学监测技术是一种非侵入性的监测手段,通过记录和分析水下声波信息来获得海洋生态系统的各类数据。
这项技术主要应用于监测海洋生物的分布、迁徙以及物种数量等重要信息,为保护海洋生物多样性和生态平衡提供有力支持。
二、海洋生态系统评估技术1.生境评估技术生境评估技术旨在评估海洋生态系统各类生境对生物的适应和可持续发展的能力。
通过对海洋生境质量、环境变化等方面的评估,可以了解生境对生态系统的重要性以及潜在风险。
这项技术可以为制定保护策略和管理计划提供依据。
2.生态健康评估技术生态健康评估技术旨在评估海洋生态系统的稳定性和生态健康状态。
通过对海洋生态系统中的各类生物和环境指标进行监测和分析,可以评估海洋生态系统的整体健康程度,为生态保护和环境修复提供决策依据。
3.生物多样性评估技术生物多样性评估技术是对海洋生态系统生物多样性进行评估与监测的一种方法。
通过对海洋生物的物种多样性、数量变化和生态位分布等进行综合性评估,可以了解海洋生态系统的多样性状况,并为制定生态保护措施和管理方案提供依据。
海洋环境监测技术及数据处理方法

海洋环境监测技术及数据处理方法一、介绍随着经济的不断发展,人们对环境的需求也越来越高。
海洋环境作为地球上重要的一部分,也需要不断进行监测,以维护海洋生态环境的平衡和稳定。
因此,海洋环境监测技术及数据处理方法的发展变得越来越重要。
二、海洋环境监测技术1. 海洋环境监测技术的概念海洋环境监测技术是指对海洋环境进行实时、准确、快速、全面监测的技术方法,其目的在于获取海洋环境监测数据,为海洋环境的分析、预测、治理提供科学依据。
2. 海洋环境监测技术的分类(1)物理监测通过测量海洋环境的物理指标来获取数据,如海温、海盐度、水流速度、气压、风速等。
物理监测在海洋环境监测中起着基础性的作用,是其他监测领域的基础。
(2)化学监测通过分析海洋环境中的某些物质及其变化,如PH值、溶解氧、水中溶质、氮、磷等元素含量来获取数据,以掌握海洋环境的化学特性。
(3)生物监测通过对于水体中生物群落及其生态关系的监测,如浮游生物、底栖生物、牡蛎、甲贝等海产资源,可以掌握海洋环境的生态特性。
3. 海洋环境监测技术的应用海洋环境监测技术广泛应用于海洋资源的保护、海洋环境污染的监测、海洋灾害的预警等领域。
同时,利用海洋环境监测技术,还可以掌握海洋生态系统变化趋势、海洋环境变化影响等问题,为相关领域的决策提供科学参考。
三、海洋环境监测数据处理方法1. 海洋环境监测数据的分类海洋环境监测数据主要包括物理数据、化学数据和生物数据,这些数据分别可以反映出海洋环境下水质、气候、水下生态系统等方面的情况。
针对不同类型的数据,需要采用不同的处理方法。
2. 海洋环境监测数据处理方法(1)数据质量控制数据质量控制是数据处理的第一步,对于监测数据进行有效性、准确性和完整性进行评估和判断。
(2)数据格式转换海洋环境监测数据来自不同的来源,需要对其进行整合、统一格式和归档。
(3)数据挖掘和分析海洋环境监测数据的挖掘与分析是数据处理的重要步骤,需要利用数据挖掘技术和专门的分析模型来发现和分析数据背后的规律。
海洋环境监测技术及方法研究

海洋环境监测技术及方法研究随着人类对海洋资源的需求日益增长,海洋环境保护显得尤为重要。
为了实现对海洋环境的准确监测和科学管理,海洋环境监测技术及方法的研究变得至关重要。
本文将就海洋环境监测技术及方法展开论述,以期了解其应用和发展。
一、海洋环境监测概述海洋环境监测是指对海洋生态、水质、气候和生物多样性等方面进行实时、定量和定性的观测和分析过程。
通过监测海洋环境,可以更好地了解海洋生态系统的动态变化、水下气候环境变化和海洋生物多样性的变化。
二、海洋环境监测技术1. 卫星遥感技术卫星遥感技术通过使用卫星上搭载的传感器,对海洋水体的光学、热力和微波等物理量进行无人值守、自动化的测量。
该技术具有高分辨率、宽覆盖范围和较高的准确性等优点,可以实现全球范围内的海洋环境监测。
2. 水下观测技术水下观测技术通过使用声纳、激光和图像采集设备等装置,对海洋底部、水下植被和生物群落等进行直接观测。
通过这些技术,可以获得关于海底地形、水下生物群落和海洋污染状况等方面的详细数据。
3. 自动化浮标技术自动化浮标技术是指利用载荷传感器、数据采集系统和通信设备等装置,对远离海岸的海洋区域进行长期监测。
该技术可以实现对海洋环境参数(如温度、盐度和氧含量)的长时间、高频率的实时监测,为海洋环境的科学研究和管理提供了重要的数据支持。
三、海洋环境监测方法1. 标点监测法标点监测法是指在事先选定的海洋站点上,通过采集和分析海水样品来获得海洋环境的监测数据。
这种方法适用于需要对特定海洋区域进行详细研究的情况,但其具有样本不足和成本较高的缺点。
2. 区域性监测法区域性监测法是指通过设置多个监测站点,对目标海域进行广泛的覆盖和采样调查。
该方法适用于需要对大范围海域进行总体评估和监测的情况,可以提供全面的海洋环境状况数据。
3. 社区监测法社区监测法是指利用公众参与的方式,组织志愿者对沿海海域进行监测。
通过广泛动员公众参与,可以提高海洋环境监测的参与度和数据质量,同时增强公众对海洋环境的保护意识。
海洋生态系统中的重要环境指标监测

海洋生态系统中的重要环境指标监测海洋生态系统是地球上最庞大、最复杂的生态系统之一,它对地球生命的平衡和人类的生存都起着至关重要的作用。
为了保护海洋生态系统,监测和评估其环境指标非常重要。
本文将介绍海洋生态系统中的重要环境指标以及如何进行监测。
1. 温度海洋的温度是海洋生态系统中最基本的环境指标之一。
温度的变化直接影响着海洋生物的生长、繁殖和迁徙。
为了监测海洋的温度,科学家使用温度传感器和浮标等设备在不同深度和地点收集数据。
这些数据可以用于预测气候变化、探索海洋环境变化的原因以及评估生态系统的健康状况。
2. 盐度海水的盐度是海洋生态系统的另一个重要环境指标。
盐度的变化会影响到海洋中的物种组成和分布。
盐度的监测通常通过测量海水中的盐度含量来实现,常用的方法是电导率法。
这些数据对于了解海洋环境变化和生态系统的演变非常关键。
3. pH值海洋中的pH值也是一项重要的环境指标。
pH值的变化会影响到海洋中的生物生存能力和生态系统的稳定性。
其中,海水的酸碱性主要由二氧化碳的溶解产生的碳酸盐平衡所调节。
科学家使用pH传感器等工具来监测和测量海洋中的pH值,以评估海洋酸化的程度和趋势。
4. 溶解氧溶解氧是海洋生态系统中的重要环境指标之一,对海洋生物进行呼吸和代谢过程至关重要。
海洋溶解氧的浓度随着温度、盐度和生物活动的变化而变化。
为了监测海洋的溶解氧水平,科学家通常使用氧传感器和浮标等设备来获取数据,以评估生态系统的健康状况。
5. 海洋生物多样性海洋生物多样性是衡量海洋生态系统健康和稳定性的重要指标。
科学家通过海洋生物调查和监测来了解不同物种的分布、数量和变化。
这些监测和调查工作包括捕捞调查、潜水观察、声纳技术等,旨在提供关于海洋生物多样性的详尽数据,以制定保护措施和管理政策。
总结:海洋生态系统中的重要环境指标监测对于了解海洋环境变化、评估生态系统的健康状况以及制定保护措施具有重要意义。
通过监测温度、盐度、pH值、溶解氧和海洋生物多样性等指标,科学家可以更好地了解海洋环境的状态和趋势,并采取相应的措施保护海洋生态系统的健康和可持续发展。
海洋环境监测体系与方法

流程图
现场勘察.污染源及历史调查
工业污染源调查
水体污级染调查
生物学调查
监测项目确立与方法的设计的确立
制定监测方法
水样底质等的采集、保存和预处理
海洋污染物的监测
2021/6/4
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(1)现场勘查与和污染调查
1.工业污染源调查
(1)工矿、企业的自然条件。 (2)生产原料及产品种、性质等 (3)污染历史与治理状况; (4)污染物的种类,性质及排污量。
渔业环境监测中心
广西海洋监测预报 中心
(北海市、钦州市、防城港市)海洋环境监测预测中心
海南省海洋监测预报
中心
海口市海洋环境监测中心
4
2. ,国家海洋局新组建了全国立体海洋监测网。该网是利用卫星、 飞机船最近舶、浮标(包括锚定浮、 ARGO浮标、漂流浮标)、岸基监测站 平志愿团等手段构成的海洋监测立体监测系统。任务是对我国管辖的全部 海域时性监测监视。该系统再近岸、近海、远海和远海监测区域以及主要 海洋功能区,全面开展海洋环境质量和海洋生态监测,并对海洋赤潮、风 暴潮、海上巨浪、海冰以及海上溢油等海洋环境问题进行监测监视。如下 面的卫星遥感系统:
2.水体污染调查
(1)充分收集已有的水文质料,掌握不同时期的流速、流量变化情况; (2)了解沿途工厂,城市排入水域的废水种类,性质;并注意水的色、臭的变化 及海产情况 (3)对底质采样分析(很多污染物如重金属、有机毒物、石油类可沉入水底)
3水体生物学调查:
水生物种类、数量、分布、体内残毒测定等了解水污染状况。
上海市海洋环境监测 预报中心
浙江省海洋环境监测 预报中心
福建省海洋环境与渔 业资源监测
国家海洋局(南通、上海、宁波、温州、闽东南、厦门)海洋环 境监测中心
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。
近岸海洋水质监测和水生态系统保护方法
近岸海洋水质监测和水生态系统保护方法近岸海洋水质监测和水生态系统保护是保护海洋环境和维护水生态系统稳定的重要任务。
随着经济和人口的不断增长,近岸海域面临着日益严重的水污染和生态破坏的威胁。
因此,建立有效的水质监测体系和采取相应的保护措施至关重要。
本文将探讨一些重要的近岸海洋水质监测和水生态系统保护方法。
一、近岸海洋水质监测1.水样采集与分析对近岸海洋的水质进行监测需要采集一定数量和深度的水样,并进行分析。
常见的监测指标包括溶解氧、 pH值、浊度、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐和磷酸盐等。
此外,还需要监测有机污染物如重金属、有机磷和有机氯等。
2.自动监测系统近年来,自动监测系统在近岸海洋水质监测中得到广泛应用。
这些系统能够连续监测关键水质参数,并实时传输数据,提高监测的效率和准确性。
自动监测系统的安装位置应遍布海洋区域,以全面监测海洋水质变化。
3.遥感技术遥感技术是一种无接触的水质监测方法,能够提供大范围和高分辨率的水质信息。
通过获取红外光谱和可见光谱信息,分析海洋水体的温度、色素含量和叶绿素浓度等指标。
遥感技术的优势在于快速获取信息,适用于大范围的监测和评估。
二、水生态系统保护方法1.建立保护区和人工湿地建立近岸海洋的保护区和人工湿地是一种重要的水生态系统保护方法。
保护区的建立可以限制捕捞和破坏性活动,保护海洋生物的栖息地。
而人工湿地则可以增加近岸海洋的自然滤波系统,净化海水和提供栖息地。
2.控制污染源减少污染源的排放是保护近岸海洋水质的关键。
工业企业应建立和执行严格的污染物排放标准,确保废水经过必要的处理才能排入海洋。
此外,加强农业的管理和监管,控制化肥和农药的使用,减少非点源污染对近岸海洋的影响。
3.海洋生态修复对已经受到污染和破坏的近岸海洋,需要进行生态修复。
生态修复可通过重建海底植物、人工投放海洋生物和人工鱼礁等方式实现,以恢复海洋生态系统的平衡和稳定。
此外,对于受损的滨海湿地,及时进行生态修复工作也是重要的保护措施。
海洋生态系统的生态监测与数据分析
海洋生态系统的生态监测与数据分析海洋生态系统是地球上最广阔的生物多样性之一,它们在维持全球生态平衡和气候调节中扮演着重要角色。
为了确保海洋生态系统的健康和可持续发展,生态监测和数据分析成为至关重要的任务。
本文将探讨海洋生态系统的生态监测方法和数据分析技术,以及其在保护和管理海洋资源方面的应用。
一、生态监测方法1.1 鱼类和底栖生物群落监测鱼类和底栖生物群落监测是评估海洋生态系统健康状况的重要手段。
它通过使用网箱、渔业调查和声纳技术等多种方法,收集鱼类数量、物种组成和底栖生物的数据。
1.2 水质监测水质监测是确定海洋生态系统污染程度和水体质量的关键。
它使用测量技术,如水样采集、化学分析和物理性质测量,以获取有关水体中溶解氧、营养物质、有机废弃物和污染物浓度的信息。
1.3 海洋温度监测海洋温度监测有助于了解海洋生态系统的季节性和长期变化。
它利用浮标、卫星和声呐设备等技术,测量海洋表面和深层的温度数据,为研究者提供有关海洋环境变化的重要信息。
二、数据分析技术2.1 生物统计学分析生物统计学分析是从生态监测数据中提取有用信息的重要工具。
它应用统计模型和算法,对物种丰富度、物种多样性和群落结构等生态指标进行分析和解释。
2.2 空间分析技术空间分析技术通过将生态监测数据与地理信息系统(GIS)相结合,探索海洋生态系统空间分布和相互作用的模式。
它可以用来识别重要的生态区域、生物迁移路线和生态系统脆弱区域。
2.3 数据挖掘数据挖掘技术可以帮助挖掘生态监测数据中的隐藏模式和知识。
通过应用聚类分析、关联规则和分类算法等,可以揭示物种之间的相互关系、生态因素对生物群落的影响以及生态系统的稳定性。
三、生态监测与数据分析的应用3.1 海洋资源管理生态监测和数据分析为海洋资源管理提供了重要依据。
它们可以帮助评估渔业资源的可持续性,制定合理的捕捞限额和保护措施,以维护渔业可持续发展。
3.2 生态风险评估通过对海洋生态系统进行生态监测和数据分析,可以评估人类活动对生态系统的影响程度和生态风险。
海洋生态环境监测技术方法
海洋生态环境监测技术方法多种多样,包括以下几种主要方法:
1. 岸基监测:在海岸线上设置测站,通过定期监测海洋物理、化学、生物等指标,了解海洋环境的变化情况。
2. 船舶监测:利用船舶在海上航行的机会,对海洋环境进行观测和采样。
3. 遥感监测**:利用卫星和飞机等遥感技术,对海洋环境进行遥感观测和监测。
遥感监测是近年来发展迅速的海洋监测方式,它可以直接获取海洋表层的变化情况,如海面温度、浮游植物密度、海藻分布等。
4. 浮标监测:在海洋中设置浮标,通过对海洋物理、化学、生物等指标的实时监测,了解海洋环境的实时变化情况。
5. 潜水器监测:利用潜水器等设备,对海洋深层环境进行观测和采样。
6. 声学监测:利用声学技术,对海洋中的生物、地形等进行监测和研究。
7. 基线调查:是对特定海区的环境质量基本要素(水文、气象、水质、地质、地貌、海洋生物等)状况的初始调查和为掌握其以后间隔较长时间的趋势变化的重复调查。
基线调查又分为初始调查和重复调查两种。
8. 常规监测:在基线调查基础上,经优化选择若干代表性监测站和项目进行的以求得空间分布为主要目的,长期逐年相对固定时期的观测。
这些海洋生态环境监测技术方法既可以单独应用,也可以相互结合使用,以获得更加全面和准确的海洋环境监测结果。
通过这些技术方法,我们可以更深入地了解海洋环境,为海洋环境保护和管理提供科学依据。
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六、海洋环境监测的分类 *
包括海洋污染监测和海洋环境要素监测。前者包括近岸海域污染监测、污染 源监测、海洋倾废区监测、海洋油污染监测、自 然保护区监测,后者主 要指海洋水文气象要素、生物要素、化学要素和地质要素。
七、海洋环境监测的原则
1、监测对象的选择:毒性大、持久性强、生物富集性高、危害 严重、影响 范围大的污染物。
第一节 概述
一、海洋环境的基本特征
1、面积广,水体大: 362 ×106 km2(71%); 1370 ×106 km3; 2、具有三大环境梯度: 纬度梯度、深度梯度、水平梯度; 3、海水的特性具有重要 的生态学意义 溶解性、 透光性、流动性、浮力及缓冲 性。
二、海洋环境对人类的意义
1、 提供资源: 食品、能源、 水资源、矿产等;
2、 基线调查 baseline investigation 对某设定海区的环境质量基本要素状况的初始调查和为掌握 其以后间隔较长 时间的趋势变化的重复调查。
3、 常规监测 ordinary monitoring 在基线调查基础上,经优化选择若干代表性测站和项目,进行以求得空 间分布为主要目的,长期逐年相对固定 时期的观测。
九GB 17378-2007),海洋环境质量基本要素调查监测的展开程序, 包括计划编制,海上调查实施、质量控制,调查装备、资料整 理和成果报告编写等程序,必须按照标准执行。
《海洋监测规范》(GB 17378-2007)共分7部分
6、专项调查 specific survey 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。
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; 2、检验海洋环保政策与防治措施的效果; 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; 5、维护国家权益,进行海洋权益监测; 6、为维护人类健康、维护生态平衡和合理开发利用海洋资源服务。
2、 项目选定原则: 除水文气象项目必测外,其他项目的选定原则是:
——基线调查应是多介质且项目要尽量取全; ——常规监测应选基线调查中得出的对监测海域环境质量敏感的项目; ——定点监测为海水的pH、浑浊度、溶解氧,化学耗氧量、营养盐类, 被监测的介质 应同时观测其基本参数。如海水的pH、浑浊度、溶解氧,化学耗氧量、营养盐类;沉 积物的粒度、有机质、氧化还原电位;生物的体 长、重量、年龄、性腺成熟度等; ——应急监测和专项调查酌情自定。
2、优先监测的原则*: (1)迫切性优先原则; (2)重点监测优先; (3)多介质、多功能一体化的监测体系优先; (4)污染监测优先; (5)强化海洋监测管理优先。
八、海洋环境监测的内容
1、海洋环境质量监测要素***:
——海洋水文气象基本参数; ——水中重要理化参数、营养盐类,有害有毒物质; ——沉积物中有关物理参数和有毒有害物质; ——生物体中有关生物学参数生物残毒及生态; ——大气理化参数; ——放射性核素。
2、气候调节:吸收温室气体CO2 ; 3、旅游与休闲:观光、潜水、冲浪等。
三、海洋环境监测的意义
1、是海洋综合管理的基础和重要组成部分; 2、是描述和预测海洋环境质量的手段与途径; 3、为有效地利用海洋资源和环境保护提供信息; 4、为海洋综合管理提供科学依据。
四、海洋环境监测的迫切性
1、海洋环境污染日趋严重; 2、海洋资源开发利用迅速; 3、海洋环境资源破坏严重; 4、海洋生态系统变动剧烈。
(4)岸滨及岛屿定点站:采样点应避开局地性沟渠和排污影响。
2、各类水域测站布设原则
(1)海域:在海洋水团、水系锋面,重要渔场、养殖场,主要航线,重点风景旅游区、 自然保护区、废弃物倾倒区以及环境敏感区设立测站或增加测站密度。
(2)海湾:在河流入汇处,湾中部及湾海交汇处,同时参照湾内环境特征及受地形影响 的局部环流状况在辐合区设立测站。
(3)河口:在河流左右侧地理端点连线以上,河口城镇主要排污口以下,并尽量减少潮 流影响处。如建有闸坝,应设在闸上游;河口处有支流入汇 应设在入汇处下游。
第九章 海洋环境监测
内容提要
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 第十三节 第十四节
概述 监测程序 样品采集、贮存与运输 海水样品分析 海洋物理因子测定 常规化学因子测定 营养盐测定 海水重金属分析 硫化物和氰化物分析 农药和有机物分析 沉积物分析 生物样品分析 海洋浮游与底栖生物调查分析 海洋初级生产力与赤潮监测
4、定点监测 fixed-point monitoring
在固定站点进行常年更短周期的观测。其中包括在岸(岛)边设一固定 采样点,或在固定站附近小范围海区布设若干采样点两种形式观测。
5、应急监测 emergency monitoring 在海上发生有毒有害物质泄放或赤潮等灾害紧急事件时,组织反应快速 的现场观测,或在其附近固定站临时增加的针对性观测。
第1部分 总则 第2部分 数据处理与分析质量控制 第3部分 样品采集、贮存与运输 第4部分 海水分析 第5部分 沉积物分析 第6部分 生物体分析 第7部分 近海生态污染调查和生物监测
十、海洋环境监测的基本定义**
1、海洋监测 marine monitoring 在设计好的时间和空间内,使用统一的、可比的采样和检测手段,获取海洋 环境质量要素和陆源性入海物质资料,以阐明其时空分布、变化规律及其与 海洋开发、利用和保护关系之全过程。