乐清湾水质变化及其成因探讨_金永平

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温州市环境污染形势分析与治理对策

温州市环境污染形势分析与治理对策

温州市环境污染形势分析与治理对策2007~2008年,温州市环境保护工作不断取得新进展,重点流域、行业环境污染治理不断推进。

但是环境污染趋势没有得到有效缓减,生活污染、工业污染和农业污染叠加,危及生态环境安全。

了解温州环境污染现状,深入分析环境污染的特点、存在的问题及其原因,对于深入开展环境污染整治,着力解决危害人民群众生命健康和安全的突出环境问题,促进温州市建设资源节约型和环境友好型社会、建设生态文明有着重要意义。

一温州市环境污染现状(一)温州市环境质量现状1.水环境质量现状饮用水源:根据2008年温州市各县(市、区)饮用水水源地监测结果,除苍南的桥墩水库和温州的山根水库水源地外,其余水源地水质全部指标均符合饮用水源水质评价标准以及地面水水环境质量评价标准中的Ⅲ类水标准。

主要水系:瓯江干流、楠溪江干流及飞云江干流水质良好,基本可以达到水质功能要求。

鳌江四个站位中,除上游埭头站位为Ⅱ类水能满足功能要求外,其余站位均为劣于Ⅴ类水,不能满足功能要求,主要超标指标为氨氮。

温瑞塘河除郭溪站位水质为Ⅱ类水,能满足功能要求外,其余站位为劣Ⅴ类水,均不能满足功能要求,主要污染物为氨氮、总磷、BOD5,呈典型的生活污染型。

近岸海域:2008年近岸海域海水水质状况有所好转,但污染形势依然严峻。

严重污染海域主要分布在瓯江口、鳌江口、飞云江口和乐清湾,主要污染物仍然是活性磷酸盐和无机氮。

全市监测海域面积6190平方公里,水质均未达到清洁海域标准,其中,严重污染海域面积占6%,中度污染海域面积占9%,轻度污染和较清洁海域面积占85%。

2.空气环境质量现状2008年度温州市区环境空气质量达到Ⅰ级标准的有60天,占16.4%;Ⅱ级标准的有293天,占80.1%;达Ⅲ级标准的有13天,占3.6%。

首要污染物为可吸入颗粒物。

其他各县、市环境空气质量优良率均大于90%。

温州市酸雨情况为:温州市区、瑞安市、乐清市、苍南县、永嘉县、平阳县六地降水测点共设6个,共采集降水样品484个,其中酸雨样品450个,酸雨率93.0%。

浙江温岭沿岸表层水体质量分析与评价

浙江温岭沿岸表层水体质量分析与评价

无 机氮( H一 、 O一 、 O一 )DN 和无机磷 ( I) N N N 3N N 2N ( I ) DP 等。 取样和分析方法均按 《 海洋监测规范)G 13 82 0 ) ( B 77 —0 7进
行。
2结果与讨论
21D . O的分布 特征
20 — 0 8 温岭潮 间带水体 中 D 、O 、 I 、I 0520 年 O C D DP DN 含量的变化范围及平均值见表 1结果显示潮间带水体 D 。 O
了整个水 体质量近年的变化情况 。结果表 明, 温岭潮间带水体富营养化指数逐年增高 , 富营养化范围呈上升趋势 , 有机污染
程度 亦呈 上升趋势 。 关键 词 : 潮间带 ;富营养化 ;污染
中图分类号 : 84 X 3 文献标识码 : A
A ayi a dAses n f h ut r o eW ae ai n ls n ssme t eC l eZ n trQu ly s ot u t
i e l go hj n rvn e nW ni f ei gP o ic n Z a
X u—eg Q N Mig l U G ofn , I n-i
( r eE vrn na Mo i r gC ne f ig o S A, igo 3 4 , hn) Mai n i me t nt n e t o n b , O Nn b 0 0 C ia n o l o i r N 1 5
1 材料 与方法
在温岭沿岸潮间带( 大港湾 、 隘顽湾 、 乐清湾 ) 进行采样监测 , 每年的 6 、 月 、0 月 8 1 月进行 , 各监测区域 及监测站位如图 1 所示。20 — 08 0 5 20 年对该水域连续进行定点监测( 站位设置每年均相同, 采样层次均为

温州水质数据分析报告

温州水质数据分析报告

提高公众对水质问题的关注度,促进社会共同参与保护水资源。
03
报告背景
随着我国经济的快速发展,水污染问题日益严重,水质状况直接关系到人民群众的身体健康和生活质量。
温州地区作为我国经济较为发达的地区之一,其水质状况也备受关注。近年来,温州市政府加大了对水 质的监测和治理力度,但水质问题仍较为突出。
本报告基于温州市政府发布的水质监测数据,对温州地区的水质状况进行了全面分析,以期为政府和相 关部门提供决策依据,并提高公众对水质问题的关注度。
采样时间
在每个监测周期内的特定 时间进行采样,如每月的 5日、 15日和25日。
采样深度
根据不同水域和水质指标 的要求,选择合适的采样 深度,如表层水、中层水 和底层水。
数据处理
数据整理
对采集到的原始数据进行 整理,包括核对、筛选和 分类等。
数据分析
运用统计分析方法和模型, 对水质数据进行处理和分 析,得出各项指标的浓度 和评价结果。
07
结论
主要发现
温州市的水质总体良好,但存在一定 程度的污染。
温州市的水质受到多种因素的影响, 包括工业污染、生活污染和农业污染。
温州市的水质在不同区域和季节存在
差异。
研究限制与展望
01
由于数据来源的限制,本研究未能涵盖温州市的所 有区域和所有季节。
02
在未来的研究中,需要进一步扩大数据采集范围, 以便更全面地了解温州市的水质状况。
03
此外,还需要加强污染源的监测和治理,以进一步 改善温州市的水质。
THANK YOU
感谢各位观看
02
水质数据来源与采集方法
数据来源
监测站点
在温州市内的河流、湖泊和水库等水域设置监测站点,收集水质 数据。

瓯江口外海区滩槽演变及主因分析

瓯江口外海区滩槽演变及主因分析

瓯江口外海区滩槽演变及主因分析姚姗姗;李寿千;刘怀湘;陆永军;张长宽【摘要】在大量实测资料的基础上,对瓯江口外海区水沙运动特征、动力形成机制、滩槽演变规律及其主要原因进行了深入研究,以期为瓯江口海区的规划与建设提供科学依据.研究结果表明,瓯江口外海区发育有典型的瓯江口拦门沙滩槽体系和乐清湾潮流通道体系,潮流是塑造海区地貌的主要动力,地形是影响海域演变的主要因素.在1964-2005年40余年间,口外海区滩槽体系的演变既遵循自然演变的趋势又受到人类活动的影响,各动力地貌单元的演变相互促进或限制.人类活动的干预虽然在短期内使得海区滩槽体系的演变方向受到影响,但就目前而言这种影响并未改变滩槽的整体稳定态势.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2010(000)006【总页数】7页(P120-126)【关键词】瓯江口;温州湾;乐清湾;动力机制;滩槽演变【作者】姚姗姗;李寿千;刘怀湘;陆永军;张长宽【作者单位】河海大学,江苏,南京,210098;南京水利科学研究院,江苏,南京,210029;南京水利科学研究院,江苏,南京,210029;南京水利科学研究院,江苏,南京,210029;河海大学,江苏,南京,210098【正文语种】中文【中图分类】U617.5随着国际产业的转移,瓯江口温州区域凭借其丰富的港口、滩涂、旅游等优势资源,在金属冶炼、石油化工、装备制造等许多产业拥有巨大的开发潜力[1]。

鉴于本海区水沙运动规律复杂,滩槽冲淤多变,因此极有必要对海区的水沙运动特征、近期滩槽演变规律及其主要原因进行深入研究,相关研究结果可为瓯江口温州区域的规划与建设提供科学依据,对打造温州大都市、带动区域经济的发展都具有重要的指导和借鉴意义。

1 海区概况瓯江是浙江省第二大河,发源于浙南庆元县仙霞岭,全长388 km。

瓯江口是我国第五大河口,列长江口、黄河口、珠江口、钱塘江口之后。

瓯江口外海区可以基本划分为沙头—鹿西岛以南的温州湾海区及以北的乐清湾海区(图1)。

2011年7月乐清湾水产生物大规模死亡原因调查

2011年7月乐清湾水产生物大规模死亡原因调查

2011年7月乐清湾水产生物大规模死亡原因调查郭远明;钟志;李佩佩;张玉荣;孙秀梅;梅光明;刘琴【期刊名称】《现代农业科技》【年(卷),期】2013(000)011【摘要】通过对2011年7月乐清湾水产生物大规模死亡原因的调查,结果表明,江厦排涝水系的水质和底质受到严重污染,相关污染物到达了乐清湾养殖水域,污染物对水产生物存在明显毒性,排涝时搅动起来的江厦排涝水系内的底泥增强了废水的毒性,在不利的水文和气象条件下,排放的废水未能有效地被稀释、扩散,导致水产养殖生物中毒、抵抗力下降,直至死亡.【总页数】4页(P284-286,289)【作者】郭远明;钟志;李佩佩;张玉荣;孙秀梅;梅光明;刘琴【作者单位】浙江省海洋水产研究所,浙江舟山316100;浙江省海洋水产研究所,浙江舟山316100;浙江省海洋水产研究所,浙江舟山316100;浙江省海洋水产研究所,浙江舟山316100;浙江省海洋水产研究所,浙江舟山316100;浙江省海洋水产研究所,浙江舟山316100;浙江省海洋水产研究所,浙江舟山316100【正文语种】中文【中图分类】S931.3【相关文献】1.昆明医学院1990年~2005年教职工死亡原因调查 [J], 李玉明;赵虹;冯峻;李海芬2.三门县海游港水产生物死亡事件原因调查 [J], 郭远明;钟志;丁跃平;陈雪昌;尤炬炬;鲍静姣3.1988年至1998年盐都县中兴镇婴儿死亡原因调查分析 [J], 徐金良4.孝感市2007-2011年5岁以下儿童死亡原因调查分析 [J], 付汉东; 陆敏; 夏耀宗; 郑淑萍5.2000~2004年克拉玛依市居民死亡率及死亡原因调查 [J], 彭元章;刘岩;黄江河;陈志萍;杨继惠;许德民因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

温州浅滩围垦工程对周围海域盐度分布和水质的影响

温州浅滩围垦工程对周围海域盐度分布和水质的影响

温州浅滩围垦工程对周围海域盐度分布和水质的影响杨茂盛;沈永明【摘要】在收集春季瓯江口海域附近的入海污染源位置和污染源源强等数据资料的基础上,主要考虑海水中溶解态无机氮(DIN)、溶解态无机磷(DIP)和叶绿素a的含量,利用MIKE21模型,考虑水体斜压,对温州浅滩围垦工程前后周围海域水环境的水动力和水质进行了耦合数值模拟.研究结果表明:工程并不会大范围改变瓯江口海域的水动力特征,影响主要集中在河口附近,体现在北口区域的流速有所增加、南口区域近河口处流速有所减小;同时,围垦工程导致北口潮流加大、盐度值略有增加;工程实施后不会对周围海域水质造成大范围改变,但是对局部海域水质的确有一定的影响,近河口处海域的营养盐浓度和叶绿素a含量都呈现上升趋势,局部区域富营养化一定程度上有所加重.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2016(000)011【总页数】9页(P41-49)【关键词】瓯江口;水动力;盐度分布;围垦工程【作者】杨茂盛;沈永明【作者单位】大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室,辽宁大连116024;大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室,辽宁大连116024【正文语种】中文【中图分类】U659;X52围垦工程在沿海城市解决人多地少矛盾、进行城市化的过程中具有重要的作用。

但是围垦工程会对航道岸线、海域水沙环境和生态环境产生影响,有必要对围垦后的具体影响进行研究。

瓯江口海域位于浙江省沿海南部,北侧毗邻乐清湾,南侧靠近飞云江口海域,滩涂资源非常丰富,是温州市重要的沿海产业区域。

温州浅滩是瓯江口海域最大的浅滩,进行温州浅滩围垦工程是温州市重要的发展战略。

目前,关于瓯江口海域围垦工程对周围海域水动力和泥沙环境影响的研究已有很多[1-3],但是关于温州浅滩围垦工程对周围海域盐度分布和水质影响的综合研究还有待完善。

王勇智[4]对灵霓北堤建立前后的水质变化进行后评价,陈雷等[5]对2007年春季的瓯江口海域环境质量进行调查,叶新荣等[6]对2010—2013年瓯江口海域环境质量现状进行调查分析,李佳[7]研究了DIN和DIP分布情况对乐清湾重大围垦工程的响应。

气候变化对湖泊水质的影响

气候变化对湖泊水质的影响近年来,随着全球气候变化的不断加剧,湖泊水质问题引起了广泛关注。

气候变化对湖泊水质产生重要影响,其中包括温度变化、降水变化、极端天气事件的增加等。

本文将探讨气候变化对湖泊水质的各个方面的影响,并提出相应的解决方法。

1. 气温升高对湖泊水温的影响气候变暖导致湖泊表面水温上升,对湖泊生态系统和水质产生较大的影响。

首先,高温会加速湖泊中藻类和细菌的生长,引发水华和富营养化问题。

水华的大量繁殖会消耗水中的氧气,导致水中富氧的区域减少,造成鱼类和其他水生生物死亡。

其次,高温还会影响湖泊中有害物质的分解速率,使得湖泊底泥中的有毒物质释放加快,进一步恶化水质。

为了解决这一问题,可以采取以下措施:加强水体监测,及时发现湖泊中的水温异常情况,以实施相应的管理措施。

此外,减少温室气体排放,控制气候变暖的速度,也是有效应对水温升高的关键。

2. 降水模式的改变导致湖泊水位变化气候变化引起了降水模式的改变,湖泊的水位因此也发生了变化。

降水减少导致湖泊水位下降,这对湖泊水质带来了一系列问题。

首先,水位下降使得湖泊周边区域的污染物更容易流入湖中,增加了湖泊受污染的风险。

其次,湖泊水位下降会导致湖泊水体的淤泥暴露在空气中,加速有机物的分解,造成水质恶化。

为了应对这一问题,应该采取积极的湖泊水位管理措施。

例如,通过引入额外的水源来补充湖泊中的水位,可以保持湖泊水质的稳定。

此外,定期清理湖泊底泥,减少富营养化物质的释放,也是有效的管理手段。

3. 极端天气事件对湖泊水质的冲击随着气候变化,极端天气事件(如暴雨、干旱、风暴等)的频率和强度不断增加,对湖泊水质产生了直接的冲击。

极端降雨会导致大量的径流和水域内的泥沙流入湖泊,引发富营养化和水质恶化。

同时,极端干旱会导致湖泊水位下降,进一步加剧湖泊的富营养化情况。

为应对这一问题,应加强水库和堤坝的建设与管理,以减少洪水对湖泊水质的影响。

此外,加强水资源管理和提高水资源利用效率,能够缓解湖泊由于干旱而造成的水质问题。

乐清湾滩涂养殖贝类微生物富集及海水净化研究

乐清湾滩涂养殖贝类微生物富集及海水净化研究金雷;陈雪昌;陈瑜;刘欢;郭远明【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2015(043)032【摘要】[目的]探讨不同品种贝类对微生物富集能力的差异以及生长环境水质对贝类富集微生物的影响和海水净化试验微生物变化情况.[方法]抽样检测缢蛏、文蛤、泥蚶中的大肠杆菌和菌落总数;检测贝类生长海水中的粪大肠菌群和细菌总数;净化试验中,每天换水抽样检测缢蛏样品中大肠杆菌和菌落总数,连续抽样检测5d.[结果]缢蛏、文蛤、泥蚶样品中缢蛏富集大肠杆菌和菌落总数的数值相对较高,文蛤和泥蚶的富集能力没有显著差异;海水中的粪大肠菌群和细菌总数含量越高,则该环境下生长的贝类中大肠杆菌和菌落总数就越高,二者呈一定的正相关;污染的缢蛏随着暂养净化时间的增加,缢蛏中大肠杆菌和菌落总数的数值也随之减少.【总页数】3页(P80-81,84)【作者】金雷;陈雪昌;陈瑜;刘欢;郭远明【作者单位】浙江省海洋水产研究所,农业部重点渔场渔业资源科学观测实验站,浙江省海洋渔业资源可持续利用技术研究重点实验室,浙江舟山316100;浙江省海洋水产研究所,农业部重点渔场渔业资源科学观测实验站,浙江省海洋渔业资源可持续利用技术研究重点实验室,浙江舟山316100;浙江省海洋水产研究所,农业部重点渔场渔业资源科学观测实验站,浙江省海洋渔业资源可持续利用技术研究重点实验室,浙江舟山316100;中国水产科学研究院,北京100000;浙江省海洋水产研究所,农业部重点渔场渔业资源科学观测实验站,浙江省海洋渔业资源可持续利用技术研究重点实验室,浙江舟山316100【正文语种】中文【中图分类】S968.3【相关文献】1.发展滩涂贝类养殖构建环境友好海水健康养殖体系--大连滩涂贝类健康养殖模式研究 [J], 张国范2.镉胁迫对不同镉富集能力海水养殖贝类抗氧化能力的影响——以扇贝和菲律宾蛤仔为例 [J], 赵艳芳;吴继法;翟毓秀;宁劲松;盛晓风;丁海燕;尚德荣3.深海水体微生物原位富集方法研究 [J], 黄强4.乐清湾养殖贝类的病害研究取得重要成果 [J], 吴奕5.乐清湾、三门湾主要滤食性养殖贝类碳收支的研究 [J], 柴雪良;张炯明;方军;陆荣茂;谢起浪;林志华;宁修仁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1981-2013年乐清湾海岸线时空变化分析

1981-2013年乐清湾海岸线时空变化分析❉吴涛;解雪峰;蒋国俊;边华菁;肖翠;张勇【期刊名称】《浙江师范大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(000)003【摘要】To analyze the characteristics of spatial and temporal variation during 32 a and explore its driving force, multi-source remote sensing data were selected as data source ( MSS /TM /ETM+/OLI/SPOT-5 ) , based on GIS and RS technology, four periods shoreline (1981, 1991, 2001 and 2013) of Yueqing Bay were extracted.Influenced by human activities, the shoreline changed intensively in Yueqing Bay.In recent 32 a, natural shoreline reduced 105 .5 km while the proportion of artificial shoreline increased from 22 .2% to 73.9%in 1981—2013, and land area increased 90.83 km2 .Changes of shoreline in different area were also very uneven, shoreline from Qishan-Huaqiudong was changed dramatically with the land area increased 39.96 km2 , and took reclamation farming and town and port construction land priority.Changes of Yueqing Bay shoreline might cause degradation of coastal wetland ecosystem, reducement habitat sites, increasement of coastal environmental issues.%以多期遥感影像数据作为数据源( MSS/TM/ETM+/OLI/SPOT-5),借助GIS和RS技术,分别提取了乐清湾1981,1991,2001和2013年4个时期的海岸线矢量数据,并对其32年间的时空变化特征进行了分析,探讨其驱动因素.结果表明:受人类活动影响,近32年来乐清湾海岸线变化十分剧烈,自然岸线减少了105.5km,人工岸线比例从1981年的22.2%增加到2013年的73.9%,陆域面积增加了90.83 km2.不同岸段的岸线变化也极不均衡,岐山—华秋洞岸段变化最为剧烈,陆地面积共增加了39.96 km2,以围海养殖和城镇与港口建设用地为主.乐清湾岸线变化可能造成滨海湿地生态系统的退化,生物栖息地场所减少,海岸带环境问题增多.【总页数】6页(P249-254)【作者】吴涛;解雪峰;蒋国俊;边华菁;肖翠;张勇【作者单位】浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004;浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004;浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004;浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004;浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004;浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004【正文语种】中文【中图分类】P737.1【相关文献】1.南海周边国家近20年海岸线时空变化分析 [J], 朱国强;苏奋振;张君珏2.近15年洞头五岛海岸线时空变化分析 [J], 郭芬芬;胡涛骏;应元康;潘国富;刘彬3.湄公河三角洲地区海岸线遥感时空变化分析 [J], 马字伟;陈博伟;张丽;毕京鹏;罗正宇;袁鑫4.1995—2017年福建省海岸线时空变化分析 [J], 杨超;张小芳;张旸5.1995—2017年福建省海岸线时空变化分析 [J], 杨超;张小芳;张旸因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

乐清湾水域联合执法新思路

乐清湾水域联合执法新思路
鲍庆福
【期刊名称】《中国水运(上半月)》
【年(卷),期】2005(000)006
【摘要】温州瓯江口乐清湾是我国沿海著名的避风锚地,随着台州、温州两地经济的快速发展,乐清湾作为特殊的深水资源开发,得到高度重视,海事部门如何发挥优势,加强海事执法服务,促进乐清湾沿岸经济发展,本文作些探索。

【总页数】2页(P22-23)
【作者】鲍庆福
【作者单位】台州玉环海事处
【正文语种】中文
【中图分类】U6
【相关文献】
1.2000-2014年5月和8月乐清湾渔业水域营养盐含量年际变化 [J], 郭远明;朱敬萍;顾捷;鲍静姣;何依娜;刘琴
2.2015年乐清湾北部渔业水域及种质资源保护区监测与评价 [J], 徐衡;金凯;林安娜;
3.乐清湾秋冬季养殖池塘水域环境变化特征 [J], 李妙聪;周燕;李云峰;杨东方;余文翎
4.乐清湾水域纳潮量演变分析 [J], 王诚超;潘国富;许雪峰;陈培雄
5.2015年乐清湾北部渔业水域及种质资源保护区监测与评价 [J], 徐衡;金凯;林安娜
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