长东北城市生态湿地公园水质预测及富营养化风险分析_马会利

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波罗湖湿地富营养化成因及预防措施

波罗湖湿地富营养化成因及预防措施
磷、 总砷、 六价 铬 、 氰 化物 、 挥发酚、 氟 化物 、 汞、 铜、
8 6 0 0 h m 2 ,平 水期为 6 1 0 0 h m 2 ,枯水期为 2 8 5 7
h m2 。 湿 地 范 围 涉及 农 安县 的 巴吉 垒 、 伏龙泉、 万 顺 和 三 盛 玉 4个 乡镇 、 1 2个 村 屯 ,总 计 人 口 6 8 1 8 人, 波罗湖湿地 周边有娘娘庙 、 房身沟 、 老 虎 沟 和 成 文 沟 4条 自然 沟 渠 。 湿地 主体 为一 内陆 闭流 碱
监 测 断 面
摄超 标 项 目 及 超 标 倍 数
总 磷 ( ) 、 总 氮 ( 0 弼 . ) 、
总 磷 ( z 1 ) 、 总 氮 ( 0 ) 、
总 磷 ( ) 、 总 氮 ( n 9 4 ) 、
东 C O D m( 0 ; 8 9 ) 、 ∞D 口 ( n 8 2 ) 、C O D a ( 0 . T S ) 、 C O D m n { 0 . 7 4 ) 、C O D m( 0 .  ̄) C O D a ( 0 .  ̄ ) 、 F C o . 6 s ) 、 B O D , ( 0 . 4 . 6 ) F ( 仉 5 9 ) 、 B O n 4 3 ) F ( n 7 2 】 、 B 0 D 【 5 l
治理 决策提供 参考依据 。
[ 关键词】 波罗湖; 湿地; 富营养化; 趋势; 预防措施
[ 中图分类号 】 X8 2 4 [ 文献标识码 】 A
1 自然情况
波罗湖湿地 是长春市境 内唯一一个 自然形成 的大型 湿地 , 属于省级 自然保护区 , 位于长春市农
安县 西部 , 距 离 长 春市 6 0 . 0 k m, 距 离 农 安县 巴吉 垒 镇3 . 5 k m, 海拔 1 6 9 . 5  ̄ 2 8 1 . 2 m, 湿 地 面积 丰 水 期 为

湿地生态风险评价中生物完整性指数研究进展

湿地生态风险评价中生物完整性指数研究进展

湿地生态风险评价中生物完整性指数研究进展侯晓丽;王云彪【摘要】湿地是陆地与水域之间的过渡地带,是地球上生产力最高的生态系统.湿地生态风险评价的实际应用将使人们更好地理解物理、化学和生物风险源如何影响湿地,并为湿地管理提供科学支撑,这就要求确定湿地生态健康评价指标的完整性.生物完整性指数以环境生态毒理学数据为依据,是进行生态系统健康风险评价的最有力工具.大中型无脊椎动物作为易选择的分类群,可用于湿地评估的生物完整性指数的建立,土壤动物特别是线虫类群作为湿地土壤和水环境健康评价的指示生物具有广阔前景.通过线虫分子毒理学等研究方法,可优化出生物完整性指数体系,建立扰动背景下的湿地生态风险评价模型,为湿地污染的监测、防控和修复,提供理论依据和实践方法.【期刊名称】《生态毒理学报》【年(卷),期】2018(013)004【总页数】6页(P3-8)【关键词】湿地;生态风险评价;生物完整性;动物【作者】侯晓丽;王云彪【作者单位】吉林大学环境与资源学院,长春130021;中国科学院东北地理与农业生态研究所,长春130102【正文语种】中文【中图分类】X171.5在过去的几十年里,人类社会广泛而快速的发展,导致湿地生态系统的萎缩和退化。

现在在湿地恢复和管理过程中,需要对湿地生态系统进行现状评估与风险评价,但一直缺乏有效的生态风险评价工具,为湿地保护和恢复方面的湿地管理和监管决策提供有效信息。

一般认为湿地生态条件将沿着应力梯度变化,并且基于一组表征度量可评估终极状态的假设,生物完整性指数可被用作生态系统健康风险评价的最有力工具,本文在回顾湿地评价中已经开发出各种微生物、动植物完整性指数的基础上,重点论述了以线虫生态毒理学研究方法为基础的土壤动物生物完整性指数,在湿地健康定量评价中的应用前景,特别强调了在种属层次以及分子水平上的生物指数综合,是实现高效快速的湿地生态风险评价的重要指标工具。

1 湿地生态风险评价湿地是陆地与水域之间的过渡地带,因其较强的过滤与自净功能被喻为“地球之肾”,而这一特性也使湿地易于受到外来污染物的威胁[1]。

浅谈长春市区地下水动态分析

浅谈长春市区地下水动态分析

1 概况长春市是吉林省省会。

地处松辽平原东侧,地形总的趋势是由东南向西北逐渐降低,相对高差不大.地貌主要是低山丘陵、台地平原和河谷平原。

较大的水系为伊通河,在市区由南向北纵贯,还有支流新开河。

饮马河有多条支流伸入观测区。

该区属温带大陆性半湿润季风气候。

多年平均降水量为584.8m m。

多年平均蒸发量为1239mm。

此次共布设了46眼动态观测井。

2 地下水的基本类型2.1松散岩类孔隙水类型(1)河谷冲积砂砾石孔隙水呈带状分布于伊通河、饮马河两岸冲积阶地下部,含水介质主要为冲洪积中粗砂和砂砾石,厚度为2-3m,上覆弱透水的亚粘土,含水介质变化规律自南向北,自西向东厚度加大颗粒变粗,大部分地区富水性较强,单井涌水量为1000~3000m3/d,(2)台地冰水沉积砂砾石孔隙水主要分布于伊通河以西至肖家堡子之间的黄土台地上,含水介质为粗砂和砂砾石,上覆黄土状亚粘土,单井涌水量一般为200~300m3/d。

(3)台地冲洪积黄土状亚粘土孔隙水广泛分布于全区波状、丘陵状台地上,含水介质为黄土状亚粘土,水量较贫乏,当降深2m时,单井涌水量在10~50m3/d。

2.2基岩类裂隙水类型(1)构造裂隙水主要赋存于断裂构造破碎带和褶皱构造裂隙中,已发现的断裂富水带有,贾家洼子至兴隆沟破碎带和四间房破碎带,富水性一般为500~1000m3/d,水质较好。

(2)孔隙裂隙水主要赋存于白垩系多层砂岩的裂隙中,与弱透水层互层。

在泉头组三、四段和青山口组地层中,由于粒度较粗,胶结较差,孔隙裂隙发育,富水程度较好;涌水量一般为200~300m3/d(降深20m 时),在泉头组一、二段和嫩江、姚家组地层中,由于岩性变细,裂隙发育较差,富水程度很弱。

(3)网状风化裂隙水主要分布于东南部侏罗系碎屑岩中,裂隙多为泥质充填,富水性差,但水质较好,对供水有一定的意义。

3 地下水水位动态特征3.1松散岩类孔隙水水位动态特征(1)河谷冲积砂砾石孔隙水沿伊通河以南北向为轴向,向东西两侧多呈南北向的条带分布,向两侧逐渐加深。

黄河三角洲湿地区域生态风险评价

黄河三角洲湿地区域生态风险评价

黄河三角洲湿地区域生态风险评价一、本文概述《黄河三角洲湿地区域生态风险评价》一文旨在全面评估黄河三角洲湿地生态系统的风险状况,为湿地资源的可持续利用和生态安全提供科学依据。

黄河三角洲位于中国东部沿海地区,是黄河入海口形成的扇形冲积平原,拥有丰富的湿地资源和生物多样性。

然而,近年来,由于自然和人为因素的影响,黄河三角洲湿地生态系统面临着诸多风险和挑战,如气候变化、水污染、土地退化、生物多样性丧失等。

因此,对黄河三角洲湿地进行生态风险评价显得尤为重要。

本文首先介绍了黄河三角洲湿地的地理位置、自然环境、生态系统结构和功能等基本情况,为后续的风险评价提供了基础数据。

接着,文章综合运用遥感技术、地理信息系统、生态模型等多种方法,对湿地生态系统的主要风险源进行了识别和量化分析。

在此基础上,文章构建了生态风险评价模型,对湿地生态系统的风险进行了综合评价,并提出了相应的风险管理对策和建议。

通过本文的研究,不仅可以深入了解黄河三角洲湿地生态系统的风险状况,还可以为湿地资源的合理利用和生态保护提供决策支持。

本文的研究成果对于其他类似地区的湿地生态风险评价也具有一定的借鉴意义。

二、黄河三角洲湿地生态系统现状黄河三角洲湿地,作为中国北方最大的滨海湿地生态系统,具有极其重要的生态价值。

它位于黄河、渤海、莱州湾交汇处,地处环渤海经济圈与黄河流域经济圈的交汇地带,是东北亚内陆和环西太平洋鸟类迁徙的重要中转站、越冬栖息和繁殖地。

然而,近年来,随着人类活动的不断加剧,该地区的生态系统面临着严重的挑战。

从水质方面来看,黄河三角洲湿地受到上游来水水质、近海水质以及黄河水沙变化等多重因素的影响,水体污染问题日益突出。

过量的营养盐输入导致水体富营养化,进而引发藻类大量繁殖,影响水质和生态系统的稳定性。

在生物多样性方面,黄河三角洲湿地拥有丰富的动植物资源,但近年来,由于生态环境恶化和人类活动的干扰,一些珍稀濒危物种的数量不断减少,生物多样性受到严重威胁。

湿地保护成果评估

湿地保护成果评估

湿地保护成果评估湿地,作为地球上重要的生态系统之一,具有极其丰富的生态功能和价值。

它不仅为众多野生动植物提供了栖息地,还在调节气候、净化水质、蓄水防洪等方面发挥着关键作用。

随着人们对生态环境保护意识的不断提高,湿地保护工作也日益受到重视。

对湿地保护成果进行评估,有助于我们了解保护工作的成效,发现存在的问题,从而为进一步的保护策略提供科学依据。

首先,我们来看看湿地面积的变化情况。

这是衡量湿地保护成果的一个重要指标。

通过对不同时期的遥感影像和实地调查数据进行对比分析,可以清晰地了解到湿地面积是增加、减少还是保持稳定。

如果湿地面积有所增加,那可能是由于保护措施得力,如建立自然保护区、限制开发活动等;反之,如果面积减少,则需要深入探究原因,是因为城市化进程的侵蚀、农业开垦,还是水资源的不合理利用等。

在湿地水质方面,也能反映出保护工作的成效。

通过定期监测湿地水体的物理、化学和生物指标,如酸碱度、溶解氧、营养盐含量以及水生生物的种类和数量等,可以评估水质的改善情况。

如果水质得到明显改善,说明保护措施有效地减少了污染物的排放,控制了面源污染,同时也可能意味着湿地的自净能力得到了提升。

生物多样性是湿地生态系统健康的重要标志。

对湿地内动植物的种类、数量和分布进行调查和统计,可以直观地反映出保护工作对生物多样性的影响。

如果发现珍稀濒危物种的数量增加,或者新的物种被发现,这无疑是保护工作的重要成果。

此外,物种栖息地的范围扩大、生态廊道的建立等,也都有助于生物多样性的保护和恢复。

除了这些直接的生态指标,湿地保护还对周边地区的社会经济产生了一定的影响。

例如,良好的湿地保护可以促进生态旅游的发展,为当地带来经济收入和就业机会。

通过对游客数量、旅游收入以及相关产业的发展情况进行评估,可以了解到湿地保护在推动经济发展方面的作用。

同时,湿地保护还能提升周边居民的生活质量,减少自然灾害的风险,如洪水、干旱等。

通过问卷调查和访谈等方式,了解居民对湿地保护的满意度和认知度,也是评估保护成果的一个重要方面。

二龙湖水源地污染变化趋势及富营养化防治措施研究

二龙湖水源地污染变化趋势及富营养化防治措施研究

二龙湖水源地污染变化趋势及富营养化防治措施研究王晓娜;尹华;吴小来【摘要】Through the City water quality monitoring data analysis of Erlong Lake in SiPing in recent years, the Erlong Lake water quality category and eutrophication was evaluated, and find out the eutrophicationtrend.parctical control measures and suggestions was put forward for relevant departments to proide reference for decision-marking.%通过对四平市二龙湖近十年水质监测资料分析,评价了二龙湖水质类别和富营养化状态,并找出其富营养化变化趋势,针对富营养化产生的原因,提出切实可行的污染防治措施与建议,为有关部门决策提供参考依据.【期刊名称】《长春理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(034)001【总页数】4页(P161-163,169)【关键词】水源地;污染;趋势;防治措施【作者】王晓娜;尹华;吴小来【作者单位】吉林省水文水资源局,长春,130022;吉林省水文水资源局,长春,130022;吉林省水文水资源局,长春,130022【正文语种】中文【中图分类】X524二龙湖是四平市重要供水水源地,而四平市又是全国50个重点缺水城市之一,二龙湖水质的优劣,直接关系到四平市60余万人口饮水健康的大问题。

水库富营养化程度,又是水质优劣的一项重要指标。

因此,适时掌握二龙湖水体富营养化变化趋势及其污染状况,则显得尤为重要。

二龙湖位于吉林省四平市境内东辽河上游,地处北纬43°12',东经124°47',是东辽河中游一座以防洪、供水、灌溉为主的大型水库,控制流域面积3799km2。

湿地景观变化与生态系统功能评价

湿地景观变化与生态系统功能评价

湿地景观变化与生态系统功能评价湿地是一种特殊而重要的生态系统,它具有独特的生物多样性和生态功能。

然而,由于人类活动的不断扩张,湿地景观正在发生着巨大的变化。

这种变化对湿地的生态系统功能产生了深远的影响。

本文将探讨湿地景观变化的原因、影响以及生态系统功能的评价。

湿地景观变化的原因可以归结为自然因素和人为因素两个方面。

自然因素包括气候变化、地质活动等,这些因素的变化会直接导致湿地的水位、植被和土壤的改变,进而影响生态系统功能。

人为因素主要包括农业、城市化和工业化等人类活动对湿地的直接影响。

农业的发展导致了湿地的干燥和水资源的污染,城市化和工业化则导致了湿地的填充和破坏。

这些人为因素对湿地景观造成了巨大的变化,进而对湿地的生态系统功能产生了严重的影响。

湿地景观变化对生态系统功能的影响主要体现在以下几个方面。

首先,湿地景观的改变会直接影响湿地的水循环功能。

湿地作为自然的蓄水池,可以调节水位和水质,保持水量平衡和水质稳定。

然而,湿地景观的变化导致了湿地的干燥和水资源的流失,使得水循环功能受到破坏。

其次,湿地景观改变对生物多样性的影响非常大。

湿地是许多珍稀动植物的家园,但由于湿地景观的变化,许多物种失去了适宜的栖息环境,导致生物多样性的丧失。

此外,湿地景观的改变也会影响湿地的碳储存和气候调节功能。

湿地是天然的碳汇,能够吸收大量的二氧化碳,并且具有减缓气候变化的能力。

然而,湿地景观的改变会导致湿地的碳储存减少,进而影响气候调节功能。

为了评价湿地的生态系统功能,可以综合考虑湿地景观的物理结构和生态过程。

物理结构主要包括湿地的土壤类型、水文条件、植被覆盖等,而生态过程则包括湿地的生产力、物质循环和能量流动等。

通过对湿地结构和过程的综合分析,可以评估湿地的水资源调节、生物多样性维护、碳存储和气候调节等功能的状况和潜力。

评价的结果可以为湿地保护与恢复提供科学依据和决策支持。

综上所述,湿地景观变化对生态系统功能产生了深远的影响。

伊通河长春市城区段湿地生态健康评价

伊通河长春市城区段湿地生态健康评价

伊通河长春市城区段湿地生态健康评价
生态健康评价作为生态评价与管理的重要手段,越来越成为研究的热点。

与生态健康相近的概念有“生态风险”、“生态安全”。

三者概念的混淆使得结果与结论失去了对实践应有的指导意义。

本文类比于“人”的健康、风险、安全,对三个概念进行了概念辨析。

并基于文献计量学,分析了生态健康近年来的趋势与热点,结果显示水生生态系统的生态健康评价是研究的热点。

湿地生态健康应该从湿地网络系统(宏观)以及湿地的状况(微观)两个层面进行评价,才能得到全面合理的结果。

宏观方面:本文通过对2001、2006、2011年伊通河长春市城区段湿地的遥感影像进行解译,从结构与连通性两方面进行分析。

微观方面:基于改进后的生态健康评价模型,利用水质、水量、生物等方面指标,分析伊通河长春市城区段干流湿地生态健康状态。

宏观角度的生态健康评价结果表明:除永春河湿地以外,其他三大河流湿地(伊通河干流湿地、双龙溪湿地、西新开河湿地)十年来的河流长度均呈现出减少趋势;十年间,四大子河流湿地的河网密度都减小;除长春市伊通河干流湿地以外,其他三大河流湿地河网结构稳定度均有所下降;四大子河流湿地水系趋向于单一化。

微观方面的生态健康评价结果表明:伊通河长春市城区段干流湿地生态健康状况从2003-2010年逐渐变好,但2003-2010年伊通河长春市城区段干流湿地生态健康状态整体上来说处于不健康的状态。

2015年的评价结果显示伊通河城区段干流的上游生态健康状态明显好于下游。

最后,文章分析威胁伊通河湿地生态健康的主要因素,并提出合理化建议。

能值分析法评估湿地生态效益应用研究的开题报告

能值分析法评估湿地生态效益应用研究的开题报告

能值分析法评估湿地生态效益应用研究的开题报告一、研究背景和意义:湿地是地球上非常重要的生态系统之一,拥有丰富的生物多样性和生态系统功能。

湿地是自然净化和调节水循环的生态系统,对水资源的保护和调节具有重要意义,也承载着许多生态服务功能。

随着人口增长和经济发展,湿地面临着严重的退化和破坏。

因此,对湿地生态效益的评估和价值分析成为了当前的热点问题。

值分析法是评估自然资源的有效方法之一,特点是能够量化自然资源的价值,为决策提供科学依据。

值分析法已被广泛应用于针对湿地生态系统的价值评估,但是目前在我国湿地生态效益的值分析方法和技术还有待完善和提高。

因此,本研究旨在探讨和应用值分析法评估湿地生态效益,提供科学依据和经验总结,为保护湿地资源和提高湿地生态系统管理水平提供理论和实践参考。

二、研究内容及方法:本研究将以值分析法为主要研究方法,采用文献分析、联合调查、示范实验等多种途径开展研究,具体内容如下:(1)湿地生态系统价值分析方法探讨本部分将通过文献综述和调研,探讨湿地生态系统的价值分析方法,梳理目前国内外主流的湿地生态系统价值评估体系和方法,比较分析其特点和适用情况,为后续研究提供理论基础和参考依据。

(2)基于厦门湾湿地的湿地生态系统价值评估本部分将以厦门湾湿地为研究对象,开展湿地生态系统的价值评估,采用价值分类、价值计量、价值规约等方法,确定湿地的各项生态服务功能价值,从而得出湿地生态系统的总体价值。

对研究结果进行精细化分析和解释,为湿地生态系统管理和保护提供决策依据。

(3)湿地生态系统效益评估指标体系探讨本部分将探讨湿地生态系统效益的评估指标体系,从湿地水资源的保护和调节、生物多样性保护和重建、环境改善和人类福利等方面构建综合性指标体系,包括定量指标和定性指标,提高湿地生态系统效益评估的科学性和可行性。

三、研究预期成果:本研究将充分掌握和探讨湿地生态系统价值分析方法和指标体系,以厦门湾湿地为例开展实证分析和评估,为湿地生态系统管理和保护提供科学参考和实践指导,具体预期成果包括:(1)湿地生态系统价值评估方法的改进和提升(2)湿地生态系统价值评估指标体系的优化和完善(3)提出湿地生态系统可持续利用的建议和措施(4)相关学术论文和研究报告的撰写和发表四、研究计划和进度:本研究计划时间为1年,具体进度如下:(1)第1-2个月:前期调研和文献研究,确定研究方向和问题。

典型城市黑臭河道治理后的富营养化分析与预测研究

典型城市黑臭河道治理后的富营养化分析与预测研究

典型城市黑臭河道治理后的富营养化分析与预测研究典型城市黑臭河道治理后的富营养化分析与预测研究摘要:随着城市化进程的不断加速,城市黑臭河道问题日益突出。

为解决这一问题,典型城市对黑臭河道进行了治理,但其是否会导致河道富营养化的发生以及其预测,仍需要进一步研究。

本研究选取典型城市治理前后的黑臭河道作为研究对象,通过对水质数据的采集和分析,结合流量和环境因素,探讨了黑臭河道治理后的富营养化现象及其预测方法。

结果表明,黑臭河道治理后,出现了一定程度的富营养化现象,但该现象不会持续发展,其预测方法主要基于流量和环境因素。

一、引言城市黑臭河道是城市环境中一个重要的问题,其主要表现为河道水体发黑、散发恶臭、富含有机污染物等。

这不仅对环境和居民的生活造成了严重影响,还对生态系统和社会经济发展带来了许多负面影响。

因此,解决城市黑臭河道问题是保障城市环境质量和可持续发展的重要任务。

二、方法与数据采集本研究选取了典型城市A的黑臭河道作为研究对象,分别对治理前后的河道进行了采样和分析。

研究方法主要包括水质采集、流量测量和环境因素的监测。

三、黑臭河道治理后的富营养化现象治理后的河道水质明显改善,颜色由黑变为清澈,恶臭消失,有机污染物浓度降低,但在一定情况下,河道水体依然存在一定的富营养化现象。

这主要是由于治理过程中采取的一些措施可能导致水中氮、磷等养分的过量释放,从而促进富营养化的发生。

此外,城市化进程中增加的人口、工业和农业排放也是导致富营养化现象的重要因素。

四、富营养化预测方法基于流量和环境因素的富营养化预测方法是本研究的重点。

通过对历史数据的分析,建立了流量与水质指标之间的关系模型,并结合环境因素(如气温、降雨量等)进行预测。

结果表明,流量是影响河道富营养化的关键因素,其对水质指标具有显著影响。

同时,环境因素的影响也不可忽视,需将其纳入预测模型中,以提高预测结果的准确性。

五、结论与展望本研究通过对典型城市黑臭河道的治理后富营养化现象进行分析和预测,发现虽然河道在治理后存在一定程度的富营养化现象,但预计不会持续发展。

吉林湿地生态系统水质净化功能分析及其价值评价-水生态学杂志

吉林湿地生态系统水质净化功能分析及其价值评价-水生态学杂志
㊀㊀收稿日期: 2 0 1 5- 0 3- 1 0 基金项目: 吉林省林业厅项目“ 吉林省湿地生态系统服务功能 2 0 1 3 0 2 0 ) ; 国家自然科学基金项目( 5 0 8 0 9 0 0 5 ) 。 价值评价” ( 作者简介: 赵欣胜, 1 9 7 3年生, 男, 博士, 助理研究员, 研究方向 m a i l : s u r e z x 4 @1 6 3 . c o m 为湿地生态学。E 通信作者: 李伟, 1 9 8 1年生, 男, 副研究员, 主要从事湿地生态学 研究。E m a i l : w e t l a n d s 2 0 7 @1 6 3 . c o m
表4吉林省各类型湿地的单位净化价值tab4purificationvalueperunitvolumefordifferentwetlandtypes类型各类型湿地水质净化价值万元亿m3河流湿地1981665001486248809908325049541630湖泊和人工湿地48642160364816202432108012160540沼泽湿地586115500439586630293057750146528880表5吉林省各市县湿地水质净化价值统计tab5statisticsonwetlandwaterpurificationvalueinjilinprovince地市人工湿地亿元湖泊湿地亿元河流湿地亿元沼泽湿地亿元合计亿元百分比白城市01594241950319261958909382056白山市0042700620054800242508951202吉林市0407200000050170116610255232辽源市0053800000071470000007685174四平市0134201701016830024704973112松原市000916217114876388791160172624通化市0102100444082210021109898224延边市0062601322110441379901509823414长春市0195212369203750779542491961合计亿元1166210282177033250671442188百分比264232517425669100图2吉林省各市县单位面积a与人均b湿地水质净化价值分布fig2distributionofwetlandwaterpurificationvalueperunitareaaandperpersonbinjilinprovince22吉林省各市县的湿地水质净化价值221河流湿地计算结果表明吉林省各市县单位面积河流湿地水质净化价值图3a以白山市最高06316万元km2白城市最低01243万元km2

湿地生态功能评估分析

湿地生态功能评估分析

湿地生态功能评估分析湿地,作为地球上独特的生态系统之一,具有丰富多样且至关重要的生态功能。

对湿地生态功能进行准确评估和深入分析,对于保护和合理利用湿地资源、维护生态平衡、促进可持续发展具有极其重要的意义。

首先,湿地在蓄水和调节径流方面发挥着关键作用。

它就像一块巨大的海绵,在雨季能够吸纳大量的雨水,减缓洪水的流速和流量,降低洪水的危害。

而在旱季,湿地又能逐渐释放储存的水分,为周边地区提供稳定的水源补给。

例如,许多河流的源头往往是湿地,这些湿地为河流提供了持续的水流,保障了河流生态系统的健康和稳定。

其次,湿地在净化水质方面表现出色。

湿地中的植物、微生物和土壤等共同作用,能够有效地去除水中的污染物和有害物质。

污水经过湿地的过滤和生物降解,水质可以得到显著改善。

湿地中的植物可以吸收氮、磷等营养物质,微生物则能够分解有机物和重金属,从而使水体变得更加清洁和健康。

再者,湿地是众多生物的栖息地和繁衍场所,拥有极高的生物多样性。

它为各种鸟类、鱼类、两栖动物、爬行动物以及众多的植物提供了适宜的生存环境。

许多珍稀濒危物种依赖湿地生存,湿地的存在对于维护生物基因库的完整性和生物多样性的保护具有不可替代的作用。

湿地在调节气候方面也发挥着一定的作用。

它通过水分的蒸发和蒸腾作用,增加空气湿度,调节气温,从而对局部气候产生影响。

在炎热的夏季,湿地周边的气温往往相对较低,为人们提供了一个较为舒适的环境。

然而,要对湿地的生态功能进行准确评估并非易事。

这需要综合考虑多个因素,包括湿地的类型、面积、地理位置、生态系统的组成和结构等。

同时,还需要运用多种评估方法和技术手段。

在评估湿地的蓄水和调节径流功能时,可以通过监测湿地的水位变化、水流速度和流量等指标来进行分析。

同时,利用水文模型来模拟不同降雨条件下湿地对洪水的削减作用,以及对旱季水源补给的贡献。

对于湿地的净化水质功能,可通过监测进出湿地水体的水质参数,如化学需氧量、氮、磷含量等,来评估湿地的净化效果。

长东北城市生态湿地公园水质预测及富营养化风险分析

长东北城市生态湿地公园水质预测及富营养化风险分析
第 3 卷 第4 4 期 2 l 年 l 月 01 2
长春理工大学学报 ( 自然科学版 )
J u a f a g h nUnv ri f ce c dT c n lg ( t rl ce c o r l Ch n c u n o ie s y o S in ea t n e h o o y Nau a in eEdt n) S io i
化 桥 , 靠 京 哈铁路 线 一 间堡跨 河大 桥 , 北 区域 占地 面 的达 标水 体 , 经过 湿 地 滤 过 自后 , 引入 北 湖湿 地 , 通
积 96 2k 。 .7 m。
过相 应 的 工程 建 设 , 成 城市 湿 地 公 园 。北 湖 城市 建 现 状 显 示 , 区域 内沼 泡 密 布 , 泊 、 塘 、 该 湖 苇 村 湿地公 园分为 “ 内湖” “ 、外河 ” 部分 , 照“ 、 两 按 河 湖分 落 、 田 、 园等不 同类 型用 地 相 间分布 , 域 、 沼 治 ” 农 果 水 泡 原则 , 成 湖一 相 连 的湿 地统 一 体 。北 湖公 园 形 河
M A i YI Hu TON G h u h n Hul . i N a . S o z eg
( . doo ya dW ae s u csBu e uo inPr vn e, a g h n1 0 2 1Hy r lg n tr Reo re ra f l o ic Ch n c u 3 0 2; Ji 2N ote s si t fGe ga h n re oo y, ieeAcd myo ce c . a g h n1 0 1 . rh at n t u eo o rp ya dAg o c lg Chn s a e f in eCh n c u 3 0 2) I t S

湿地生态功能评估分析

湿地生态功能评估分析

湿地生态功能评估分析湿地,这一常常被我们忽视却又无比重要的生态系统,宛如大地的“肾脏”,在维护生态平衡、提供生态服务、保护生物多样性等方面发挥着至关重要的作用。

对湿地生态功能进行评估分析,不仅有助于我们更深入地了解其价值,还能为湿地的保护和合理利用提供科学依据。

首先,湿地在蓄水与调节水文方面的功能不可小觑。

它就像一个天然的蓄水池,在降雨时能够吸纳大量的水分,减少洪水的发生概率和强度。

想象一下,一场暴雨过后,如果没有湿地的缓冲,大量的雨水会迅速涌入河流,导致河水暴涨,可能引发严重的洪涝灾害。

而湿地能够将雨水储存起来,慢慢地释放,从而稳定河流水量,保障了河流生态系统的健康和周边地区的用水需求。

湿地对于水质的净化也是其重要的生态功能之一。

它就像是一个巨大的过滤器,能够去除水中的污染物和杂质。

湿地中的植物、微生物和土壤相互作用,通过物理、化学和生物过程,将污水中的有机物、氮、磷等污染物分解和吸收,使水质得到显著改善。

许多湿地周边的居民都受益于这种天然的水质净化功能,获得了相对清洁的水源。

再者,湿地为众多的生物提供了栖息和繁衍的场所,是生物多样性的宝库。

从微小的浮游生物到大型的哺乳动物,湿地为各类生物提供了丰富的食物资源和适宜的生存环境。

比如,一些珍稀的鸟类如丹顶鹤、白鹭等,常常在湿地中觅食和栖息。

湿地中的水生动植物形成了复杂的生态链,彼此相互依存、相互制约,共同维持着生态系统的平衡和稳定。

此外,湿地在调节气候方面也发挥着积极的作用。

它能够通过水分的蒸发和蒸腾作用,增加空气湿度,降低气温,从而对局部气候产生调节效果。

在炎热的夏季,靠近湿地的地区往往会比其他地方更加凉爽和舒适。

然而,当前湿地面临着诸多的威胁和挑战。

人类活动的不断扩张,如城市化进程的加快、农业开垦、工业污染等,导致湿地面积不断减少,生态功能逐渐退化。

许多湿地被填埋用于建设工厂、住宅和农田,湿地中的水资源被过度开采和污染,生物多样性也受到了严重的破坏。

长春市湿地生态规划

长春市湿地生态规划
环境工程:姜雪辉
预测与措施
措施
环境工程:姜雪辉
规划范围:长春市行政区内的湿地,包括伊通河、南湖、 净月潭、儿童公园水体、牡丹园水体、串湖、小河沿子 等河流、湖泊、水库及长春市区内的明沟暗渠。
环境工程:姜雪辉
规划目的、规划范围
环境工程:姜雪辉
现状调查
现状调查
• 长春市湿地自然环境因素 水质环境:COD、BOD、SS、TOC、TN、TP、重金属等 水文环境:温度、蒸发量、降雨量等 生物多样性:初级生产力等指标
环境工程:姜雪辉
预测与措施
预测与措施
根据长春市人口或经济与长春市湿地生态环境之间 的关系,预测未来长春市人口或经济,从而预测未来 的长春市湿地的生态状况。
需要预测的内容包括:社会和经济发展、污染预测、 污染源强预测、污染治理及投资、生态环境等内容。
也可以将国际重要湿地的标准作为参考。
预测方法选择与预测结果分析
环境工程:姜雪辉
现状分析与现状评价
现状评价
长春市湿地的生态服务功能评价 长春市湿地的景观格局评价 长春市湿地的生态环境现状评价
长春市湿地的污染现状评价 长春市湿地的水文情况评价 长春市湿地的承载力分析 长春市湿地的敏感性分析 长春市主要生态敏感问题包括水土流失、洪涝灾害、 饮用水源保护、生态城镇建设、生态工业建设、生态 农业建设和自然资源保护七方面。
目录
1 规划目的、规划范围 2 现状调查 3 功能区划分与规划目标 4 现状分析与现状评价 5 预测与措施
环境工程:姜雪辉
规划目的、规划范围
规划目的、规划范围
规划目的:使长春市人民生活、经济发展与长春市的湿 地环境协调发展,通过相关措施使长春市现有湿地得到 保护,使长春市湿地的状况得到改善,使其能够为长春 市民提供更为优质的生态服务。

湿地生态系统经济评价研究进展

湿地生态系统经济评价研究进展

好法等评估方法,对东江湖湿地经济价值进行了核算。吴 为目的,采用问卷调查直接询问人们在模拟市场中的对某
玲玲等在对长江口湿地成陆造地功能的评估中,采用了市 项生态系统服务功能改善的支付意愿或放弃某项服务功能
场价值法,以当地土地使用权转让价格与每年造地面积的 而愿意忍受的接受意愿,以此揭示被调查者对环境物品和
其各项服务功能的重要性也有所不同,上海市地处长江口
机会成本法: 是指人们将某一资源用于某一用途时必须
湿地,人口的增长带来了对土地的强烈需求,吴玲玲等在 合弃其他用途的机会所产生的成本。在评估无价格的湿地资
对长江口湿地的服务功能的价值评估中,把成陆造地作为 源方面,运用机会成本法估算无价格的湿地资源的机会成
基金项目: 国家自然基金青年基金项目 “造纸废水对辽河三角洲湿地生态系统的影响及生态修复研究” ( 31100517) ; 辽宁省优秀人才 支持计划 ( LJQ2011070) ; 辽宁省教育厅科学技术研究项目 ( 2009A628) 作者简介: 刘丽 ( 1973 ~ ) ,女,会计师,主要从事财务工作及湿地生态效益经济评价。
根据湿地生态系统服务功能研究的现状,在今后的工 作中应加强对以下内容的研究: 第一,明确湿地生态系统 主导服务功能价值及其对总价值的贡献,将有助于核心服 务功能的发挥,对研究区生态安全具有重要指示意义。第 二,生态系统功能与服务具有复杂性,对生态系统所提供 的各种服务功能之间的关系进行研究,为更加合理、精确 的计算生态系统价值提供依据。第三,开发湿地生态系统 服务功能价值动态模型乃至全球模型,并且随着 3S 技术、 影像解译技术的飞速发展,提高生态系统服务功能价值动 态评价的精度。
重要生态服务功能[8]。来自本,可以用该资源作为其他用途时可能获得的收益来表征。

波罗湖湿地水质污染趋势及治理措施研究

波罗湖湿地水质污染趋势及治理措施研究

长春理工大学学报(自然科学版)Journal of Changchun University of Science and Technology(Natural Science Edition)Vol.36No.1-2 Jun.2013第36卷第1-2期2013年6月波罗湖湿地水质污染趋势及治理措施研究李冰1,杨敏2,尹华1(1.吉林省水文水资源局,长春130022;2.长春理工大学化学与环境工程学院,长春130022)摘要:湿地在生态系统中具有重要作用,位于陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡性地带,广泛分布于世界各地,被称为地球的“肾”。

波罗湖湿地是长春市乃至吉林省重要的湿地之一,通过分析波罗湖湿地现状存在问题,提出保护波罗湖湿地的具体措施,为有关部门提供可行性参考依据。

关键词:湿地;污染趋势;保护措施中图分类号:X524文献标识码:A文章编号:1672-9870(2013)(1-2)-0146-04Water Pollution Trend of Boluo Lake Wetlandand Its Governance Protective MeasuresLI Bing1,YANG Min2,YIN Hua1(1.Hydrology and Water Resources Bureau of Jilin Province,Changchun130022;2.School of Chemistry and Environmental Engineering,Changchun University of Science and Technogy,Changchun130022)Abstract:Wetland plays an important role in ecosystem.It widely distributes all over the world located in the transi-tional zones between the terrestrial and aquatic ecosystem,and is well known as kidney of the earth.Polo Lake wet-land is important for Changchun City or even Jilin Province.Through analyzing the issue of Pole Lake wetland,we put forward some protection measures as reference for related departments.Key words:wetland;pollution trend;protective measures1湿地自然状况波罗湖湿地为省级自然保护区,在吉林省农安县的西部,东经124°36′~125°46′北纬44°16′~44°44′之间,距农安县巴吉垒镇3.5km,距长春市区约60km,海拔170m~280m。

长东北城市生态湿地公园水质预测及富营养化风险分析_马会利

长东北城市生态湿地公园水质预测及富营养化风险分析_马会利
与 IV 类水质标准相比,一级(A)标准出水污染 物含量仍然很高,不能直接排放到北湖外河中,因此 仍需要进行人工湿地的深度处理,使入湖水质达到 COD=20 mg/L、BOD5=7.75 mg/L、NH3-N=1.0 mg/L、TN=1.0 mg/L、TP=0.05 mg/L 的标准。
根据规划,外河区面积 2.17 km2,库容 542.5 万 m3。远期内湖外河连通后,要达到设计库容,则还需 从北部污水处理厂引入 542.5 万 m3。根据完全混合 模式,可得出远期北湖主要污染物浓度,见表 4。
水质指标
COD BOD5 NH3-N TN
TP
潜流人工湿地(mg/L)
夏季
冬季
20
25
8
10
1
1
1
1
0.05
0.05
表流人工湿地(mg/L)
夏季
冬季
15
20
5
8
1
1
1
1
0.05
0.05
注:人工湿地规划出水水质标准中仅有 COD 和 BOD5,N、P 指 标来自 III 类水质标准.
要达到规划库容,除了现有泡塘蓄水(371.2 万 m3)外,还需引入河道左岸区间径流 226.3 万 m3。根 据地表水文统计资料,本区区间汇水面积 53 km2,
t
ö
÷
ø
式中:W0 为湖(库)中现有污染物(除 Qp 带进湖泊
的污染物外)的负荷量;Qp 为流进湖泊的污水排放
量,Qh 为流出湖泊的污水排放量;C0 为湖(库)中污 染物现状浓度,Cp 为流进湖泊的污水排放浓度;V
为湖水体积。
稳定的情况下,当时间趋于无穷时,达到平衡浓
度:
C
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表 4 北湖远期水质预测结果 Tab.4 Forward predict results of North Lake water q-
uality
水质指标
COD BOD5 NH3-N TN
TP
近期水质 (mg/L)
30.0 5.94 0.40 1.5 0.17
远期水质 (mg/L)
25.24 6.80 0.69 1.26 0.11
5 富营养化风险分析
从现状监测结果可以看出,该湿地公园现状泡 塘水质主要问题是 TN、TP、BOD5、COD 含量较高, 如若不经处理而直接引入湿地公园,极易造成湿地 公园富营养化,而一旦造成湖库水体富营养化,处理 起来难度相当大,迄今为止还没有哪一种单一处理 方法效果显著,所导致的影响较为严重,这一点从 2007 年新立城水库富营养化事件可以得到印证[2,3]。
MA Huili1, YIN Hua1, TONG Shouzheng2
(1.Hydrology and Water Resources Bureau of Jilin Province ,Changchun 130022; 2.Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Science.Changchun 130012)
根据规划,未来北湖包含内湖及外河两部分,外 河部分主要以先满足防洪功能为主。近期在东新开 河污水未实现截流,北郊污水处理厂出水不能满足 景观环境用水要求的前提下,外河部分不蓄水,主要 以河道功能为主。外河与内湖通过堤坝及闸分开。 远期东新开和截流后,水质能够保证的前提下,外河 部分开始蓄水,外河与内湖连通。
水资源的管理常态将以蓄水为主,因此可以按照完
全混合型湖泊水质模型,入流污染物在湖流和风浪
作用下,与湖水完全混合,当污染物守恒时,经历时
间 t 后,可以用质量平衡方程求出湖水中的特定污
染物浓度 C(mg/L):
C=
W0
+ cpQp Qh
+
æ ç
C0
è
-
W0
+ cpQp Qh
ö÷expæç øè
Qh V
30.0
BOD5
4.83
7.75
5.94
6.0
NH3-N
0.04
1.0
0.40
1.5
TN
2.98
1.0
2.23
1.5
TP
0.24
0.05
0.17
0.1
从表 2 可以看出,如果对北湖区现有泡塘蓄水 都不进行处理,那么经过近期蓄水后的稀释作用, 各项水质指标中仅有 COD 和 TN 超过 IV 类水质标 准。根据现行水质评价标准,以最差单因子确定水 域水质,近期北湖为 V 类水域,为了实现近期北湖 水质达到 IV 类标准,必须对现有泡塘蓄水进行净 化[1]。
由此可见,由于伊通河及东新开合上游水源污 染问题近期内无法解决,因此难以形成大湖面,内湖 近期蓄水主要来自地表径流汇水。按照规划面积 (2.39 km2)及控制水位(188.0 m)要求,则内湖库容 为 597.5 万 m3。
表 1 人工湿地预期出水水质结果 Tab.1 Expected results of wetland water quality
表 2 北湖完全蓄水后水质预测结果 Tab.2 Recent predict results of North Lake water q-
uality
水质 现有泡塘(不做处理) 人工湿地出 近期水质 IV 类水质标
指标
(mg/L)
水(mg/L) (mg/L) 准(mg/L)
COD
47.48
20.0
37.07
水质指标
COD BOD5 NH3-N TN
TP
潜流人工湿地(mg/L)
夏季
冬季
20
25
8
10
1
1
1
1
0.05
0.05
表流人工湿地(mg/L)
夏季
冬季
15
20
5
8
1
1
1
1
0.05
0.05
注:人工湿地规划出水水质标准中仅有 COD 和 BOD5,N、P 指 标来自 III 类水质标准.
要达到规划库容,除了现有泡塘蓄水(371.2 万 m3)外,还需引入河道左岸区间径流 226.3 万 m3。根 据地表水文统计资料,本区区间汇水面积 53 km2,
丰、平、枯水年年径流分别为 554、312、155 万 m3,经 过 1~2 年蓄水,可满足近期内湖用水需求。由于地 表汇流水质复杂,受降雨、沟渠等影响显著,因此无 法准确计算各污染物浓度。根据规划,这部分径流 在入湖之前需先经过人工湿地处理,预期出水水质 如表 1。
由于人工湿地出水具有季节动态,因此采用平 均出水浓度(COD=20.0 mg/L,BOD5=7.75 mg/L, NH3-N=1.0 mg/L,TN=1.0 mg/L,TP=0.05 mg/ L),入湖流量 226.3 万 m3,则根据完全混合模型,近 期北湖完全蓄水后主要污染物浓度见表 2。
根据监测,现有几个泡塘水质都较差,TN、TP、 BOD5、COD 含量较高,容易引发内源污染,如果对 所有靠近村屯的鱼塘蓄水进行净化处理,使各泡塘 贯通后的所有蓄水的 COD 和 TN 平均含量分别降 低到 36.1 mg/L 和 1.8 mg/L 以下,可保证近期北湖 水质各项指标都能达到 IV 类标准,见表 3。
t
ö
÷
ø
式中:W0 为湖(库)中现有污染物(除 Qp 带进湖泊
的污染物外)的负荷量;Qp 为流进湖泊的污水排放
量,Qh 为流出湖泊的污水排放量;C0 为湖(库)中污 染物现状浓度,Cp 为流进湖泊的污水排放浓度;V
为湖水体积。
稳定的情况下,当时间趋于无穷时,达到平衡浓
度:
C
=
W
0
+c Qh
p
Q
p
3 水质现状评价
在充分利用该区丰厚的湿地资源的基础上,长
春高新技术产业开发区管理委员会提出了在该区兴 建长东北城市湿地公园的计划,并开展了大量的前 期工作,按步骤编制了实施规划。湿地公园开发采 取的是整个区域的规划一次做完,河湖分治的新规 划办法。即在伊通河边利用城市污水处理厂处理过 的达标水体,经过湿地滤过自后,引入北湖湿地,通 过相应的工程建设,建成城市湿地公园。北湖城市 湿地公园分为“内湖”、“外河”两部分,按照“河、湖分 治”原则,形成湖-河相连的湿地统一体。北湖公园 建成后,将通过外围绿带、湿地公园、湖畔公园的建 设,将城市北部的楔型绿地延伸到城市内部,由此形 成具有丰富生物多样性的自然景观。
与 IV 类水质标准相比,一级(A)标准出水污染 物含量仍然很高,不能直接排放到北湖外河中,因此 仍需要进行人工湿地的深度处理,使入湖水质达到 COD=20 mg/L、BOD5=7.75 mg/L、NH3-N=1.0 mg/L、TN=1.0 mg/L、TP=0.05 mg/L 的标准。
根据规划,外河区面积 2.17 km2,库容 542.5 万 m3。远期内湖外河连通后,要达到设计库容,则还需 从北部污水处理厂引入 542.5 万 m3。根据完全混合 模式,可得出远期北湖主要污染物浓度,见表 4。
表 3 北湖近期水质预测结果 Tab.3 Recent predict results of North Lake water qu ality
水质 现有泡塘(重污染泡塘处
指标
理)(mg/L)
COD
36.1
TN
1.8

人工湿地出 水(mg/L)
7.75 1.0
近期水质 (mg/L)
30.0 1.5
IV 类水质标 准(mg/L)
1 自然环境
长东北(北湖)城市生态湿地位于长春东北部, 伊通河下游,东起正在建设中的远达大街,西至京哈 铁路线长春小南货运站,南临长春北三环路上的四 化桥,北靠京哈铁路线一间堡跨河大桥,区域占地面 积 9.672 km2。
现状显示,该区域内沼泡密布,湖泊、苇塘、村 落、农田、果园等不同类型用地相间分布,水域、泡沼 等湿地面积总面积约达 2.32 km2。区域水源主要为 大气降水、浅层地下水以及伊通河水的侧向补给,水 资源总量为 455.12×104 m3,充沛的水资源,丰富的芦 苇、香蒲资源,以及种类各异的水鸟和鱼类等资源, 为湿地公园建设创造了极有利条件。
中图分类号:X524
文献标识码:A
文章编号:1672-9870 (2011) 04-0115-03
Water Quality Prediction and Eutrophication Risk Analysis to Northeast Ecological Wetland of Changchun
30.0 1.5
4 水质预测评价
远期在东新开河及伊通河污水彻底截流处理 后,内湖区与外湖区连通,形成一个大的环境水面, 其补水水源主要来自长春市北部污水处理厂排水,
第四期
马会利,等:长东北城市生态湿地公园水质预测及富营养化风险分析
117
根据 2000 年 5 月 29 日国家建设部、国家环保总局、 科技部联合发布的《城市污水处理及污染防治技术 政策》,其污水处理工艺技术规定如下:日处理能力 在 10~20 万 m3的污水处理设施,可选用常规活性污 泥法、氧化沟法、SBR 法和 AB 法等成熟工艺。在污 水处理厂建设过程中,设计单位应进行充分的方案 必选,确定合理的处理工艺,确保污水处理厂出水达 到 一 级(A)标 准(COD≤50 mg/L,BOD5≤10 mg/ L,NH3-N≤5 mg/L,TN≤15 mg/L,TP≤0.5 mg/ L)。
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