水体富营养化标准精编版
湖泊富营养化标准
湖泊富营养化标准
湖泊富营养化是指湖泊水体中营养元素(如氮、磷等)含量过高,导致藻类等浮游植物大量繁殖,形成水华,严重破坏湖泊水生态环境的现象。
为了评估湖泊富营养化的程度,通常采用以下标准:
1.总磷浓度:湖泊总磷浓度大于0.02mg/L时,即判定为富营养化。
2.透明度:湖泊水体透明度低于1.5m时,也被认为是因富营养化导致的。
3.氮磷比值:氮、磷比值小于10:1时,表明磷的影响大,湖泊水体处于富营养化状态。
以上标准的判断依据是国家环境保护部颁布的《湖泊水环境质量标准》。
养殖水体富营养化的成因分析和调控方法【精编版】
养殖水体富营养化的成因分析和调控方法水体富营养化又称老肥水,大多数情况下是伴随着蓝藻的暴发,水质渐进恶化,因此,当水体富营养化时切不可大意。
有些养殖业主仍然沿袭着施肥的养殖方式,无论水质肥瘦与否均向池塘里投入大量的有机肥,甚至是未发酵的有机肥,这些有机肥在池塘里分解要消耗大量的氧气,又往往产生一些氨氮、亚硝酸盐、沼气等有害物质,并造成水体富营养化,水体变老,进而影响鱼类的健康,危险概率相当大。
在养殖生产中除新建鱼塘或养殖初期或水体特别清瘦时施用有机肥以及化肥外,一般情况下没必要投施肥粪,因为目前水产养殖大多数投喂的是全价饲料甚至是超标准的高含蛋白质饲料,鱼排出的粪尿更易肥水。
鱼类的粪便主要是以氨氮形式排出,因此在池塘水体中(尤其是养殖中后期)含有足够的氮元素。
当池塘水体呈现深绿、墨绿、蓝绿等水肥颜色时,就标志着水体过肥和老化,这时鲢鱼不喜食的蓝绿藻类(如污泥颤藻、颗粒直链藻等)就已经是占优势的种群了。
在下风口水面上出现的翠绿色的“水华”是由水华微囊藻、铜绿微囊藻等形成的。
这些藻类产氧能力低,死亡时又产生有毒物质,引起鱼中毒,当大量死亡时又造成“转水”,容易引发泛池等。
一、养殖水体富营养化的成因1、投饲量加大。
随着养殖时间的推进,养殖动物的增长,饲料的投入量就随之加大,残饵的堆积,营养物质的大量涌现。
外源投入品副产物加大了水体的承载量,水体自净能力下降。
2、微生物降解能力减弱。
大量的粪便、残饵的堆积,微生物转化的能力处于一个超负荷,这就出现了有机质的沉积速度远远大于微生物的降解能力,粪便、残饵越积越多,富营养化形成。
3、有益藻减少,水中原生动物增加。
随着养殖时间推进,水体的营养物质失衡,比如氮磷比例失调,有益藻类营养源的不均衡,导致了藻类繁殖速度减慢,有益藻类的量减少,藻类获取水里的营养物质的量也就随之减少,被分解营养物质无法全部被藻类利用,累积过多后就出现了反馈抑制作用,造成物质循环受阻。
4、频繁的消毒。
水体富营养化
动物对浮游植物的控制能力。
大型底栖动物:河蚌主要以浮游植物为食,具有较强的从水中过滤获取浮游植物和悬浮物
的能力。其过水量很大,每千克河蚌过滤量达100L/d。能明显提高水体透明度,增加水体
下层溶解氧。(由于河蚌寿命较短,需要做好收获管理,以免造成二次污染。)
可采取的措施 CONTROL
生态技术:避免了化学方法有可能带来
的二次污染,又可以降低水体的富营养化
防治和水华控制成本。
生物操纵:又称食物网操纵。通过增加凶
猛肉食性鱼类来控制食浮游动物的鱼类,
从而Байду номын сангаас进浮游动物,特别是大型溞的种群 数量,以实现对藻类的控制。
可采取的措施 CONTROL
鲢、鳙养殖:鲢、鳙为滤食性鱼类,以浮游植物和浮游动物为食。国内外已有少数成功案
可采取的措施 CONTROL
化学方法:应急方案中最有效的方法,能够在短期内去除表层水体中蓝藻生物量。硫酸
铜、生石灰、铝盐和铁盐。
硫酸铜:能较快的导致藻细胞死亡,对于有毒蓝藻水华,这种方法可能导致蓝藻毒素很快
释放到水体中,但在供水水源地,大量释放的蓝藻毒素进入水厂后很难去除,严重威胁供
水安全。
生石灰:也能在短期内对蓝藻水华有控制作用,但是对于生石灰能够显著的增减水体的pH
导致浮游动物受到食物质量的限制,大型浮游动物产卵减少,种群下降,个体出现小型化
趋势(强调大型浮游动物是因为其对藻类更高的滤食效率),浮游动物:浮游植物的比值 降低,浮游动物对藻类的控制能力降低,影响整个生态系统的健康和稳定,造成周年性的
藻类水华。
水生态系统一旦出现严重破坏,即使蓝藻水华消退,生态系统的恢复十分困难,往往需 要20-30年以上的时间(湖泊和水库,如滇池、太湖等,河流恢复的时间相对较短)。
水体富营养化程度评价
水体富营养化程度评价一、实验目的与要求(1)掌握总磷、叶绿素-a及初级生产率的测定原理及方法。
(2)评价水体的富营养化状况。
二、实验方案1、样品处理2、工作曲线绘制取7支消解管,分别加入磷的标准使用液0.00、0.25、0.50、1.50、2.50、5.00、7.50mL以比色管中,加水至15ml。
然后按测定步聚进行测定,扣除空白试验的吸光度后,和对应磷的含量绘制工作曲线。
3、计算总磷含量以C(mg/L)表示,按下式计算:式中: M 试样测得含磷量,μgV 测定用水样体积,ml注意:每个小组做空白2-3个,标线5个,样品3-4个。
图1 采样布点分布三、实验结果与数据处理1、工作曲线绘制根据上表数据,绘制工作曲线如图2所示:图2 标准工作曲线从标准工作曲线图可以看出,其相关系数R² = 0.9969,高于实验室最低要求R²=0.995,可见其相关度较好,可用以求解水样中总磷的浓度。
2、八个水样数据结果与处理根据上表数据作水中磷质量浓度柱形图,如图2所示:图2 各组水中总磷质量柱形图四、实验结果1、实验结果分析从实验数据和图2可以看出,第一、三、四、五、八组数据比较准确,因为这几组平行样数据比较接近,而且跟稀释后所测的浓度也大约呈5倍关系,可以保留作为水中磷质量浓度评价,而其他组数据误差较大,故舍去。
根据各组原水样总磷质量浓度求评均整理下表。
从上表数据可以看出,第五组所测的水中总磷浓度较高,根据图1可知第五组采样点为第四饭堂附近,可能是由于饭堂平时清洁所用的洗涤剂含磷较高,排放入河涌的污水导致河水受污染。
2、污染程度分析表4 总磷与水体富营养化程度的关系本实验是以水体磷平均浓度平均参数,本次实验所得的监测采样点数据的平均浓度是0.205mg/L,测得的最小浓度为0.142mg/L,测得的最高浓度为0.311mg/L,由表1可知超过0.1mg/L就为水体富营养化,本次实验测得的最低浓度也超出0.1mg/L,本次实验所得数据均说明该水体富营养化。
河流富营养化评价标准
河流富营养化评价标准能够反映湖泊水库营养状态的变量很多 ,但只部分指标可被用于湖库营养状态的评价 ,而且不同国家和地区所选取的指标各不相同 ,其中总磷(TP)、总氮(TN)和叶绿素 a均为必选指标 ,虽然 TP和 TN中只有部分形式能够为藻类所吸收利用 ,但目前国际上大多是采用 TP和 TN指标 ,而不是选用可利用性总磷或者可利用性总氮等指标 ,这是由于营养盐的可利用态与不可利用态之间存在着复杂的转化关系。
而其它指标如透明度、溶解氧 (DO)、化学需氧量 (COD)和 pH 等只是在一些国家和地区被应用。
河道型水库营养状态评价指标的选取应遵循以下几个原则: ( 1)是水库富营养化控制的关键性因素; (2)与藻类生长具有明确的机理性关系; (3)指标相对稳定 ,不易受到其它因素的影响; (4)具有富营养化的早期预警功能 ,为水库富营养化控制提供支持。
基于上述原则 ,对现有指标在河道型水库的适用性进行分析.认为总磷是我国大部分河道型水库的限制性要素 ,是水库富营养化控制的关键因子. 氮不仅是某些水库富营养化的控制性要素,而且是河口以及海岸带水体藻类的关键限制因子,为了体现水库对河口的影响及控制作用 ,在制定河道型水库的营养状态标准时应考虑氮元素.叶绿素a能够反映水库中藻类生物量的大小 ,虽然含量受到藻类种类的影响 ,容易在评价时造成一定的偏差 ,仍然是水体富营养化程度的一个重要表征指标. 因此 ,认为总磷、总氮和叶绿素 a仍然是河道型水库的营养状态评价的关键指标。
透明度也是一个常用的湖泊水库营养状态评价指标 ,这是因为在一般的湖泊水库中 ,透明度变化主要源于水体中悬浮的藻类数量的差异 ,因此 ,它能够很好表征湖库的富营养化程度 ,甚至有人认为透明度是识别湖泊、水库营养状态趋势的最好变量. 但河道型水库与一般的湖泊水库不一样 ,其透明度指标受河流流速、泥沙含量的影响较大 ,与真正意义上的湖泊水库中的透明度不同.以三峡水库为例 , 1年中出现富营养化敏感时期分别是 3~6月和 9~10月 ,而两个时期的透明度存在显著差异 , 9~10月为汛后期 ,平均透明度为0.54 m, 3~6月为汛前期 ,平均透明度为1.76m,原因在于汛期泥沙含量的影响作用 ,使得透明度作为河道型水库的营养状态评价指标中具有一定局限性.因此 ,作者认为透明度适用于河道型水库春季敏感时期的营养状态评价 ,此时水体透明度受泥沙含量影响作用较少 ,大小主要取决于藻类数量的差异。
水体富营养化标准
赤潮生物的介绍 多环旋沟藻 Cochlodinium polykrikoides Margelef 1961
游泳单细胞椭圆形,长30~40μm,宽20~30μm。横沟深,左旋,绕细胞1.8~1.9 周。链状群体的细胞数一般8个以下、偶尔可见16个。上锥部背面近顶端处有一红色 眼点。本种为有毒赤潮生物,能使鱼类致死。 世界广布种,常见于暖温带和热带水域。我国发现于珠江口海域。
湖泊营养状态分类
以总磷年平均浓度进行判断
营养物质的来源(自然因素)
1、水体深度:深度越浅,阳光透过性越好,水体 含氧量也越高,更易产生富营养化问题。 2、水体流速:流速越慢,其水循环周期越长,更 新速度越慢,营养物质更易沉积在水底。
3、水体周围的地质环境:巢湖周围蕴藏有丰富的 磷灰石资源,会随着地表水进入湖中,美国的 伊利湖亦然。
水体富营养化的防治
制订营养物质排放标准和水质标准:为了达 到符合规定的水体营养物质浓度的水质标准 根据水体环境容量,实施总量控制:对水体 环境容量进行测算评估,据此制订氮磷排放 的逐年削减和分配的总量控制办法,配套有 严格的行政管理措施 பைடு நூலகம்成洗涤剂禁磷和限磷:是减少磷排放、降 低富营养化水体总磷含量的重要措施
赤潮生物的介绍
夜光藻Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy 1921
夜光藻科Noctilucaceae Kent 1881 夜光藻属Noctiluca Suriray 1836(1sp.)
藻体近圆球形,直径150~2000μm。细胞壁透明,具一条长触手, 细胞内原生质淡红色。 世界性的赤潮生物,我国沿海均有分布。
水体富营养化的防治
3、生态防治 建立植物净化系统:在植物选种上应使净化 系统具有合理的物种多样性 防止水土流失:在农田周围每隔一定地带就 种植树木来固定土壤,阻止土壤中氮磷的流 失
水体富营养化ppt资料
水体富营养化
富营养化的常用判断标准
N含量超过0.2~0.3mg/L P含量超过0.01~0.02mg/L BOD超过10mg/L 细菌总数(淡水,pH7~9)超过105个/mL 叶绿素a超过0.01mg/L
水体富营养化
1 富营养化的形成及影响因素
1.1形成原因
水体富营养化是水体生态演变的一个阶段,这种演 变既可以是“天然的”,也可以是“人为的”。
水体富营养化
水体富营养化的危害
(4)产生气味化合物,使水体散发不良气味。 (5)破坏环境景观。 (6)水体沼泽化。 (7)危害供水。
水体富营养化
4 水体富营养化的治理
水体富营养化
1
控制外源性营养物质输入
治理 措施
2
ห้องสมุดไป่ตู้减少内源性营养物质负荷
3
去除污水中的营养物质
酵母菌
1、控制外源性营养物质输入
政策性措施——污染物排放标准和水质标准;总 量控制;合理使用土地,最大限制地减少土壤侵 蚀、水土流失与肥料流失;日常生活等。
产生富营养化的水体主要是人群集中、工业和农业 发达地区的湖泊。
1.2 影响因素
(1)营养物质的增加
•哪些营养物质?一般认为:主要磷,其次 是氮。可能还有碳、微量元素或维生素等。
1.2 影响因素
(2)季节与水温
水温升高,可以促进藻类的生长繁殖
水温升高,使水体DO有较大幅度下降,加快 了有机物的氮、磷分解速度,使藻类生长繁殖 有更多的营养物质,促进藻类大量生长。
工程措施——截污工程或者引排污染源。
水体富营养化
2、减少内源性营养物质负荷
生物性措施 ——通常种植高等植物如莲藕、蒲草等,氮、 磷营养物也就随着水生植物体生长离开了湖泊水体。
水体富营养化的评价指标与治理
富营养化的评价
• 从物理、化学和生物学三方面评价 • 美国国家环保局。 • 湖泊富营养化阶段标准 • 经OECD组织湖泊营养分类系统评价 ➢ 评价水体富营养化的方法是: ①观察蓝藻等指示生物 ②测定生物的现存量 ③测定原初生产力 ④测定透明度 ⑤测定氮和磷等导致富营养化的物质
富营养化的评价
通过指数法进行评价
• (1)浮岛浮体可大可小,形状变化多样,易 于制作和搬运;
• (2)跟人工湿地相比,植物更容易栽培; • (3)无需专人管理,只需定期清理,大大减
少人工和设备的投资,降低了维护保养费和设备 的运行费用等。
生物——生态修复好处多多
• 1)处理效果好 • 2)修复时间短,人类直接暴露在染污下的
机会少 • 3)污染物在原地被降解,就地处理,操作
(2)富营养化水体底层堆积的有机物质在厌氧条件下 分解产生的有害气体,以及一些浮游生物产生的生物毒素 (如石房蛤毒素)也会伤害水生动物。
(3)富营养化水中含有亚硝酸盐和硝酸盐,人畜长期 饮用这些物质含量超过一定标准的水,会中毒致病等等。 水体富营养化,常导致水生生态系统紊乱,水生生物种类 减少,多样性受到破坏。
水生植物对污染物的清理
1 水生植物对氮磷的清除
淡水沉水植物系统对营养物的去除有很好的作用:对氮 主要是通过反硝化作用,对磷则是生物吸收和随后的植株收 获
2 水生植物对重金属的清除
水生植物对重金属Zn、Cr、Pb、Cd、Co、Ni、Cu等有 很强的吸收积累能力。
3 水生植物对有毒有机污染物的清除
植物的存在有利于有机污染物质的降解。水生植物可能吸收和 富集某些小分子有机污染物,更多的是通过促进物质的沉淀和 促进微生物的分解作用来净化水体。
• 包括卡尔森营养状态指数(TSI)、修正的 营养状态指数、综合营养状态指数(TLI)) 等。
水体富营养化
化学法
1.化学除磷技术:化学除磷常用的化学药剂有3类:石灰、铝盐、铁盐。投加石灰与磷酸盐 反应生成羟基磷酸盐沉淀。投加的铝盐主要为硫酸铝,与磷酸盐反应形成磷酸铝沉淀。铁 盐主要为三氯化铁、氯化亚铁、硫酸亚铁、硫酸铁等,与磷酸盐反应形成不溶性的磷酸铁 沉淀。化学除磷去除磷效率较高,去除率达到85%以上。使氮磷比例失调,营造不适宜藻 类繁殖的的水体营养环境。但由于该法成本较高,同时有二次污染的可能性,在饮用水源 地应禁止使用。 2.化学杀藻灭藻技术:用化学药剂灭活藻类,主要是通过化学药剂氧化藻细胞中叶绿素a, 或扩散进藻细胞内部破坏细胞器官机能达到强效灭杀作用。化学杀藻的操作简单,见效迅
水体富营养的来源
水体富营养化的危害
1.恶化水源水质 , 增加给水处理难度和成本
富营养化水体作为供水水源时 , 会给净
水厂的正常运行带来一系列问题 , 如增加水
处理费用 , 降低处理效果和产水率等 。 而 且遭受富营养化污染的水体在一定条件下因
厌氧作用产生硫化氢 、甲烷 、氨气等有毒
有害气体 , 给给水处理增加相当的技术难度 。
营养化控制与治理的至关重要的 第一步。减少或截断外部营养物
当水体外界污染物的排放减少或停止
之后,一定条件下, 底泥不再作为污染物 的“汇”, 而成为“源”。这时底泥中的
质的输入、控制外源营养盐进入
水体的具体措施有净化水源、截 污工程、洗涤剂限磷禁磷、合理 使用土地等。
污染物释放出来, 对水体造成二次污染,
此外,某些水生植物能分泌化感物质来抑制藻类生长,且水陆间的植物生态系统还具有截
留、过滤地表径流等作用,维持湖泊的相对独立与稳定。水生植物修复系统利用太阳为能
量源, 具有安全、成本低、生态协调及美化环境等特点,但起效时间长,且生物量的控制 及生态稳定性的完善较困难。
水体的富营养化
水体的富营养化介绍:水体富营养化(eutrophication)是指由于大量的氮、磷、钾等元素排入到流速缓慢、更新周期长的地表水体,使藻类等水生生物大量地生长繁殖,使有机物产生的速度远远超过消耗速度,水体中有机物积蓄,破坏水生生态平衡的过程。
定义水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。
在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢。
而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现。
水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华(淡水水体中藻类大量繁殖的一种自然生态现象)。
因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。
这种现象在海洋中则叫做赤潮或红潮。
机理在地表淡水系统中,磷酸盐通常是植物生长的限制因素,而在海水系统中往往是氨氮和硝酸盐限制植物的生长以及总的生产量。
导致富营养化的物质,往往是这些水系统中含量有限的营养物质,例如,在正常的淡水系统中磷含量通常是有限的,因此增加磷酸盐会导致植物的过度生长,而在海水系统中磷是不缺的,而氮含量却是有限的,因而含氮污染物加入就会消除这一限制因素,从而出现植物的过度生长。
生活污水和化肥、食品等工业的废水以及农田排水都含有大量的氮、磷及其他无机盐类。
天然水体接纳这些废水后,水中营养物质增多,促使自养型生物旺盛生长,特别是蓝藻和红藻的个体数量迅速增加,而其他藻类的种类则逐渐减少。
水体中的藻类本来以硅藻和绿藻为主,蓝藻的大量出现是富营养化的征兆,随着富营养化的发展,最后变为以蓝藻为主。
藻类繁殖迅速,生长周期短。
藻类及其他浮游生物死亡后被需氧微生物分解,不断消耗水中的溶解氧,或被厌氧微生物分解,不断产生硫化氢等气体,从两个方面使水质恶化,造成鱼类和其他水生生物大量死亡。
水体富营养化
水体富营养化水体富营养化1 何为水华与赤潮水华(water bloom,又称水花 water flower),是指在富营养化的淡水中,由于以原核生物蓝藻为主大量繁殖所致(当然也伴有少量真核的绿藻等)。
主要的蓝藻有铜绿微藻、水花微囊藻、水花束丝藻、水花鱼腥藻等,它们的细胞内含叶绿素和蓝色素等,大量繁殖使水体变蓝或形成其它颜色,并带有腥味或霉味。
赤潮(red tide),又称红潮,则是指在富营养化的海水中,由于甲藻、硅藻等真核藻类的大量急剧繁殖(当然也有少量蓝藻、原核动物等),聚集漂浮于海面,使水体呈现红色或褐色等,形成非常壮观的景象,主要发生在近海。
赤潮的颜色是由形成赤潮占优势的赤潮生物种类的颜色决定的,如以夜光藻、红色中缢虫等为主形成的赤潮呈红色,而绿色鞭毛藻为优势种时为绿色,硅藻占优势则呈褐色,若蓝藻门的毛丝藻等大量分布时海水则为棕黄色。
赤潮在古代就已有记载,如《旧约、出埃及记》有“河里的水都变作血了,河里的鱼死了,河也腥臭了,……”的描述,达尔文1832年描述了智利外海的赤潮现象。
据记载我国于1932年在浙江镇海、定海的近海水域发生了赤潮,之后于1952年和1962年则先后报导在黄河口、福建平潭岛水域发生过赤潮。
2 水华与赤潮的形成原因水华与赤潮的形成原因有很多,水体的富营养化是其主要原因。
所谓富营养化,简单地说就是水体中有丰富的养分,其主要来源是大量的工业和生活废水,尤其是大量的N、P等元素入水。
藻类体内有机质中含有的元素有一定的比例:C∶H∶O∶N∶P=43.7∶6.2∶24.8∶7.7∶1,在光合作用过程中每生成100g细胞有机质(干重),就要消耗52.4gC、9.29gN和1.2gP。
一般来说自然水体中P含量较低,按照利比希(Liebig)最小因子法则,P就常常成为其限制因子。
一般认为富营养化的标准是水体中P>0.02~0.03mg/L,N>0.15~0.30mg/L。
而我国一般污水处理厂排放的处理水中P达1~5mg/L,N为10~30mg/L,可见大量未经处理的工业和生活废水是造成水体富营养化的主要原因。
水体富营养化评价指标
水体富营养化评价指标
水体富营养化评价指标是指用于评估水体富营养化程度的各种
指标。
水体富营养化是指水体中营养物质如氮、磷等的过度输入,导致水体中生物繁殖过度,水体生态系统失衡的状态。
水体富营养化是当前全球面临的一个主要环境问题。
为了更好地评估水体富营养化程度,科学家们通过大量研究制定了一系列指标,包括营养物质浓度、叶绿素浓度、藻类种类和密度等等。
这些指标的评估结果可用于指导水体治理和环保措施的制定,从而保护水体生态系统的健康。
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水体富营养化的危害
2、对经济的危害
恶化水源水质,增加给水处理难度和成本: 增加水处理费用,降低处理效果和产水率, 水体在一定条件下因厌氧作用产生硫化氢等 有毒有害气体,给水体处理增加难度。
赤潮生物的介绍 多环旋沟藻 Cochlodinium polykrikoides Margelef 1961
游泳单细胞椭圆形,长30~40μm,宽20~30μm。横沟深,左旋,绕细胞1.8~1.9 周。链状群体的细胞数一般8个以下、偶尔可见16个。上锥部背面近顶端处有一红色 眼点。本种为有毒赤潮生物,能使鱼类致死。
世界广布种,常见于暖温带和热带水域。我国发现于珠江口海域。
赤潮生物的介绍
夜光藻Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy 1921
夜光藻科Noctilucaceae Kent 1881 夜光藻属Noctiluca Suriray 1836(1sp.)
水体富营养化的防治
3、生态防治 建立植物净化系统:在植物选种上应使净化
系统具有合理的物种多样性 防止水土流失:在农田周围每隔一定地带就
种植树木来固定土壤,阻止土壤中氮磷的流 失
水体富营养化的防治
4、综合防治 富营养化是多种原因、综合作用的结果,且 污染源复杂,营养物质去除难度大,防治上 只用一种方法很难奏效。实际上通常是多种 方法同时使用,既控制外源性营养物质输入, 又减少内源性营养化物质负荷。 同时还要大力开展教育宣传工作,增强人们 环保意识。
2)食物链理论:自然水域中存在水生食物链,如果 浮游生物的数量减少或捕食能力降低,将使水藻生长 量超过消耗量,平衡被打破,造成水体富营养化。
3)气候:温室效应加速了湖泊退化和土壤干旱的进 程,显著提高水生生物的初级生产率
水体富营养化判断标准:
1.氮含量超过0.2~0.3mg/L 2.磷含量大于0.01~0.02mg/L 3.生化耗氧量BOD大于10mg/L 4.pH值7~9的淡水中细菌总数超过10万
个/毫升 5.叶绿素a含量大于10μg
湖泊营养状态分类
以总磷年平均浓度进行判断
营养物质的来源(自然因素)
1、水体深度:深度越浅,阳光透过性越好,水体 含氧量也越高,更易产生富营养化问题。
2、水体流速:流速越慢,其水循环周期越长,更 新速度越慢,营养物质更易沉积在水底。
3、水体周围的地质环境:巢湖周围蕴藏有丰富的 磷灰石资源,会随着地表水进入湖中,美国的 伊利湖亦然。
本种在较暖的海域里发生赤潮频率较高,我国在大鹏湾、厦门海域和胶州湾均 有发现。本种可产生麻痹性贝毒(PSP)。
赤潮生物的介绍
多纹漆沟藻Gonyaulax polygramma Stein 1883
藻体红褐色,宽纺锤形,上下壳长几乎相等,长48 μm,宽33 μm。下壳底端钝圆形, 具两条锐利小棘。壳板表面有许多纵肋纹,呈连续状,肋纹间有网状花纹。
单细胞,略呈椭圆形,长约8~25μm,宽约6~15μm。无细胞壁,由周质膜包 被。具两条不等长的鞭毛。藻体活动时,鞭毛常弯曲或与细胞长轴成垂直伸 出。每个细胞约有8~20个棕黄色的大盘状色素体,无眼点,有许多无色透明 的油粒。
世界近岸海域广布种,在温带近海底层水温>15~20℃的夏季大量繁殖。 该种在大连湾、胶州湾等曾多次形成赤潮。
合成洗涤剂禁磷和限磷:是减少磷排放、降 低富营养化水体总磷含量的重要措施
水体富营养化的防治
实施截污工程或引排污染源:截断向水体排 放营养物质的污染源,是控制某些水体富营 养化的关键性措施
在农业区大力发展生态农业:推广农业新技 术,改进施肥方式和灌溉制度,合理种植农 作物,推广新型复合肥,合理使用土地
组员:李倩倩、梁铭琦、何燕琼
水体富营养化
定义:富营养化是水体衰老的一种现象,它 通常是指湖泊、水库等封闭水体以及某些河 流水体内的氮、磷等植物营养物质含量过多 所引起的水质污染现象。
特点:具有缓慢、难以逆转的特点 分类:水华、赤潮
成因
1)生命周期理论:氮、磷的过量排放是造成富营养 化的根本原因,磷是最小限制因子,也是导致富营养 化的决定因子,其含量通常被作为富营养化的标志。
现状
云 南 滇 池 水 华 现 象
现状 云 南 滇 池 绿 藻 大 量 生 长
现状
1998年中国渤海发生大面积赤潮
水体富营养化的防治
1、控制外源,减少水体中的外来营养物质
废水排放前须达标,控制氮、磷含量不超标: 切断外源必须从控制污染源富营养物质的含量 入手(生活废水、工业废水和养殖废水)。
4、适宜的气候条件:在适宜的温度、充足的光照 条件下,藻类的繁殖速度会大大增加。
营养物质的来源(人为因素)
1、工业废水:钢铁、化工、制药造纸、印染等 行业的废水中氮和磷的含量偏高。
2、生活污水:生物污水中含有大量富含氮、磷 的有机物,其中磷主要来自洗涤剂。
3、化肥、农药的使用:残留在土壤中,同时不 断被淋溶到周围环境(特别是水体中)。
世界性广布种,分布于热带水域直到亚南极水域。附着在河口或沿岸浅海 底的海草上以及浅海底沙粒上,也可有偶然性浮游生活。我国海南省三亚海区 珊瑚礁海域的大型海藻上多有附着。本种可产生腹泻性贝毒(DSP)。
赤潮生物的介绍
赤潮异弯藻Heterosigma akashiwo (Hada) Hada 1968
该种是温带到热带的大洋性种,是南海北部沿海主要的赤潮生物。香港、大鹏湾盐 田水域发生过该种赤潮。
日本水域该种赤潮曾引起鱼类大量死亡。
水体富营养化的危害
1、对生态系统的危害
影响湖泊水体的生态环境:藻类的过度繁殖、 死亡会使水中缺氧,甚至造成厌氧状态。
影响水体的利用:破坏了水体原有的生态系统 的平衡,水不能被人畜直接利用。
赤潮生物的介绍 海洋原甲藻Prorocentrum micans Ehrenberg 1883
藻体壳面观呈卵形、亚梨形或几乎圆形。前端圆,后端尖,藻体中部最宽,顶 刺尖生,顶生,翼片呈三角形,副刺短,鞭毛孔多个,位于细胞前端。两壳板 厚,坚硬,表面覆盖着许多排列规则、凹陷的刺丝胞孔。
世界性种,广泛分布于沿海、河口和大洋海域。中国的渤海、东海、香港 和南沙群岛等水域也有分布,是形成赤潮的主要种类之一。
小结
水体富营养化是一个世界性的水环境问题,在世界范 围内具有普遍性。 我国在富营养化治理方面投入了大量的精力,但富营 养化问题仍未得到解决,有的地方还有恶化的倾向。 从长远来看,随着世界经济的快速发展和人口数量的 增长,人类环境必将受到更大的影响,水体富营养化 问题在未来仍会继续对人类提出挑战。 水体富营养化破坏了水生生态环境,给经济发展带来 了诸多不便和损害,直接导致人类生活质量的严重下 降,鉴于此,水体富营养化治理自然成为新世纪亟待 解决的重要问题
保护绿化带、集中收集饲养场的除内源、最大限度地减少内源对富营养化 的“贡献”
生物-生态性措施:通过放养控制藻型生物、 构建人工湿地、恢复高等水生陆生植物等重建 水生生态环境,使水体恢复其功能
物理工程性措施(底泥疏浚、深层曝气)
化学方法:1)凝聚沉降:投加化学试剂使营 养物质生成沉淀而沉降;2)化学药剂杀藻: 效果较好,但会受时效、大水域、水体流动的 局限,而且死藻分解后仍释放出磷
4、屠宰场和畜牧场:含有较多氮磷的废水进入 水体。
沿海省(自治区、直辖市)赤潮发现次数
2001
年 赤 潮 分 布 示 意 图
赤潮生物的介绍
利马原甲藻 Prorocentrum lima(Ehrenberg)Dodge 1975
细胞倒卵形,两甲壳组成,前端有V形鞭毛孔,中心有一淀粉核,后部是细 胞核,叶绿体大而明显。
藻体近圆球形,直径150~2000μm。细胞壁透明,具一条长触手, 细胞内原生质淡红色。
世界性的赤潮生物,我国沿海均有分布。
赤潮生物的介绍
塔玛亚历山大藻 Alexandrium tamarense (Lebour) Balech 1992
细胞略近圆形,上壳与下壳半球形,大小相近。细胞长度在20~52μm,宽度 在17~44μm;横沟明显左旋;鞭毛2条,藻体呈旋转运动,速度较快。
影响水资源、生物资源和旅游资源的利用, 水体经济价值下降:藻类大量繁殖,水体色 度增加,水质混浊,透明度降低,并散发腥 臭,大大降低水体的重要功能,丧失其美学 价值。
水体富营养化的危害
3、对人体健康的危害
异常增殖的藻类分泌大量生物毒素,不仅威 胁水生生物的生存,而且对人体健康也构成 威胁。产生毒素的直接毒死水中生物,并随 食物链转移引起人类中毒或死亡。
尽量增加无机肥的有效使用率,提高有机肥的 使用量:氮肥和磷肥的广泛使用,是富营养化 水体中氮、磷的外源之一,而有机肥不存在氮、 磷污染的问题。
水体富营养化的防治
制订营养物质排放标准和水质标准:为了达 到符合规定的水体营养物质浓度的水质标准
根据水体环境容量,实施总量控制:对水体 环境容量进行测算评估,据此制订氮磷排放 的逐年削减和分配的总量控制办法,配套有 严格的行政管理措施