水体富营养化标准

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水体富营养化标准精编版

水体富营养化标准精编版
加速水体沼泽化、陆地化进程:藻类和水生生 物大量生长和繁殖,加速水体沼泽化和陆地化 进程,破坏了特定地区的生态平衡。
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。

湖泊营养级划分

湖泊营养级划分

湖泊营养级划分全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:湖泊营养级划分是指根据湖泊中的营养物质含量和生物组成,将湖泊分为不同的营养级别。

营养级别反映了湖泊中的生态系统的健康状况,同时也是湖泊管理和保护的重要依据。

目前,湖泊的营养级别划分主要包括富营养化、中营养化和贫营养化三个级别。

富营养化是指湖泊中的营养物质含量过高,导致水体中浮游植物和藻类大量繁殖,形成大面积的水华。

水华不仅会影响湖泊水质,还会消耗水中的氧气,造成水体缺氧。

水华还会释放毒素,危害湖泊周边的生态系统和人类健康。

富营养化的湖泊通常表现为水体呈现绿色或蓝绿色,水质混浊,浮游植物和藻类密集分布。

中营养化是指湖泊中的营养物质含量适中,水质较为清澈,生物多样性较高,水生植物和鱼类数量适中。

中营养化的湖泊通常是一个相对平衡的生态系统,水中浮游植物和藻类的数量处于一个正常范围内,水体中的氧气和有机物质的含量也较为稳定。

这种营养级别的湖泊通常是人类进行生产活动的重要水源地,需要进行合理管理和保护。

贫营养化是指湖泊中的营养物质含量过低,水质清澈透明,但水体中的营养物质和有机物质不足,导致水生生物的生长受限。

贫营养化的湖泊通常缺乏浮游植物和藻类,水生植物和鱼类数量较少,生物多样性低下。

贫营养化的湖泊还可能出现水体富氧、富硅和低硝态氮等问题,影响湖泊生态系统的平衡。

对于不同营养级别的湖泊,需要采取相应的管理和保护措施。

对于富营养化的湖泊,需要减少施肥和化肥的使用,控制污水排放,加强水体净化措施,避免过度捕捞和过度开采水资源。

对于中营养化的湖泊,需要加强水资源管理和监测,适时采取调控措施,保持水质稳定。

对于贫营养化的湖泊,需要适度增加营养物质的输入,促进水生生物的生长,加强生态修复和保护措施。

湖泊营养级别划分能够为湖泊管理和保护提供科学依据,有助于维护湖泊生态系统的平衡和稳定。

我们每个人也应该意识到自己的行为对湖泊的影响,积极参与湖泊保护工作,共同守护我们的水域环境。

富营养化评价方法

富营养化评价方法

富营养化评价方法
富营养化评价方法通常包括以下几个方面:
1. 水质评价:通过监测水体中的氮、磷等养分含量,以及水体的浑浊度、溶解氧含量等指标,来评估水体富营养化的程度。

2. 植物评价:通过调查和监测水体中的水生植物种类、数量和分布情况,以及植物的生长状况和富营养化相关的指标(如叶绿素含量),来评估富营养化对水生植物群落的影响。

3. 浮游植物评价:通过监测水体中的浮游植物种类、数量和分布情况,以及浮游植物的生长状况和富营养化相关的指标(如叶绿素含量),来评估富营养化对浮游植物群落的影响。

4. 湖泊营养状态指数(TN/TP比值):通过测量水体中的总氮(TN)和总磷(TP)的浓度,计算出TN/TP的比值,来评估水体的富营养化状态。

较高的TN/TP比值通常表示水体富营养化程度较高。

5. 富营养化指数(TSI):TSI是一种综合评价指标,通过综合考虑水质、植物和浮游植物等多个方面的指标,来评估水体富营养化的程度。

不同的TSI计算方法会根据具体的指标和参数设定不同的权重。

这些评价方法可以单独或组合使用,根据具体情况选择最合适的评价方法,从而有效评估富营养化的程度。

水体富营养化的标准

水体富营养化的标准

水体富营养化的标准
水体富营养化是指水体中富含营养物质,如氮、磷等,导致水体中藻类和其他
生物大量繁殖,最终影响水体的生态平衡和水质。

水体富营养化对环境造成了严重影响,因此有必要对其进行标准化管理和控制。

首先,水体富营养化的标准应包括对水体营养物质的监测和评估。

通过对水体
中氮、磷等营养物质的监测,可以及时发现水体富营养化的迹象,并对其进行评估。

这有助于及时采取措施,避免富营养化问题进一步恶化。

其次,标准应包括对水体富营养化的防治措施。

针对不同类型的水体,应制定
相应的防治措施,如减少农业面源污染、改善城市污水处理设施,以及加强水体生态修复等。

这些措施可以有效减少水体中的营养物质,从而防止富营养化的发生。

此外,标准还应包括对水体生态系统的保护和恢复。

富营养化会导致水体生态
系统的破坏,影响水生生物的生存和繁衍。

因此,标准应包括对水体生态系统的保护和恢复措施,如建立湿地、植被带等生态修复工程,以恢复水体的生态平衡。

最后,标准还应包括对水体富营养化的监督和管理机制。

建立健全的监督和管
理机制,可以有效地对水体富营养化进行监测和评估,及时发现问题并采取措施加以解决。

同时,还可以对相关责任单位和个人进行监督,促使其履行环境保护的责任。

总之,水体富营养化的标准应包括对水体营养物质的监测和评估、防治措施、
生态系统的保护和恢复,以及监督和管理机制。

只有通过标准化管理和控制,才能有效地减少水体富营养化问题的发生,保护水体生态环境,实现可持续发展的目标。

水体富营养化

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。
水体富营养化机理
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。
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4.紫外线法。藻类等微生物在受到 紫外线照射时, 藻细胞内的 DNA 螺旋体被紫外线的电磁能所破坏, 导致细胞无法增殖,达到灭活效应。 紫外线法除藻工艺的运行成本低, 不会生成有害消毒副产物,但该技 术目前在生产上的应用还不成熟, 推广应用有限。
5.机械法除藻 /除草。机械法适用于藻类和水 草严重泛滥的富营养化水体,是一种应急处理 方式,但不能从根本上控制水体的富营养化。 6.曝气技术。曝气的作用是增加水中的溶解氧, 使溶解氧与水体充分混合,供应微生物呼吸之 需,使其生长繁殖,已达到净化水体的目的。 该技术适用于溶解氧含量较低(一般低于 4mg/L)的封闭或缓流水体。
6.噬藻体。噬藻体( Cyanophage) 是以蓝藻为寄主的浮游病毒类群 ( 也称蓝藻病毒) ,因其能特异性 地感染蓝藻并导致其死亡,是蓝藻 “水华”潜在的控制因子。

水质检测tp和tn标准参数

水质检测tp和tn标准参数

水质检测tp和tn标准参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水质是人类生活和工业生产中不可或缺的重要资源,水质检测是保证水质安全的重要手段之一。

TP和TN是水质检测中常用的指标之一,本文将详细介绍TP和TN的标准参数及其意义。

一、TP的标准参数TP是总磷的缩写,是评价水体富营养化程度的重要指标之一。

TP 是指水体中的所有磷元素的总和,包括溶解性磷、悬浮态磷和底泥磷等。

通常情况下,TP在0.01-0.05mg/L之间被认为是水体的优良水质,超过0.1mg/L则可能导致水体富营养化,引发水华的产生。

根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的规定,TP的标准参数如下:1、水质类别为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类的地表水,TP的限值分别为0.02mg/L、0.03mg/L和0.05mg/L;2、水质类别为Ⅳ类和Ⅴ类的地表水,TP的限值分别为0.1mg/L和0.2mg/L。

根据以上标准参数可以看出,不同水质类别的地表水对TP的要求是不同的,较高水质的地表水更要求TP的含量更低。

TN是总氮的缩写,是评价水体氮负荷的重要指标。

TN包括水中的无机氮和有机氮两部分,它们的来源主要包括农田排放、城市污水处理厂排放以及工业排放等。

过高的TN含量会导致水体富营养化,使水体中的藻类和细菌大量繁殖,从而影响水体的生态平衡。

三、TP和TN的检测方法TP和TN的检测方法通常使用的是分光光度法或颜色比色法。

分光光度法是通过光的吸收、透射或散射现象来测定待测物质的浓度,该方法具有灵敏度高、准确度高、重现性好等特点;颜色比色法是根据待测物质与试剂作用生成的颜色深浅来测定浓度,该方法操作简便、便于现场快速测定。

降低水体中的TP和TN含量是保护水质的重要手段之一。

对于降低TP含量,可以通过减少农业面源污染、加强城市污水处理和工业废水治理等途径来实现。

对于降低TN含量,可以通过加强农业非点源污染控制、完善城市污水处理设施、开展水体修复和生态建设等手段来实现。

河流富营养化评价标准

河流富营养化评价标准

河流富营养化评价标准
富营养化是水体中由于营养物质过量积累而导致水生生物群落结构异常变化,水体透明度降低,水质恶化的过程。

富营养化的水体通常具有蓝藻大量繁殖、水质恶化、水中溶解氧减少、鱼类死亡等特点。

为了评估河流的富营养化程度,以下是一些常用的评价标准:1. 水体中氮、磷含量
水体中的氮、磷含量是衡量水体富营养化程度的重要指标。

一般来说,水体中的氮、磷含量越高,水体的富营养化程度就越高。

通常使用总氮(TN)、总磷(TP)和可溶性磷(DP)等指标来表示水体中的氮、磷含量。

2. 生化需氧量(BOD)
生化需氧量是指水体中在一定温度下,有机物分解所需的微生物分解作用所消耗的溶解氧量。

BOD值越高,说明水体中有机物含量越高,水体的富营养化程度也可能越高。

3. pH值
pH值是衡量水体酸碱度的指标,对于河流来说,通常要求pH值在6.5-8.5之间。

如果pH值过低或过高,都可能对水生生物产生不利影响,导致水体的富营养化程度增加。

4. 叶绿素-a含量
叶绿素-a是浮游植物的主要光合色素,它可以反映水体中浮游植物的丰富程度。

叶绿素-a含量越高,说明水体中的浮游植物越丰富,水体的富营养化程度也可能越高。

5. 透明度(SD)
透明度是指水体的清澈程度,它反映了水体中悬浮物和浮游植物的多少。

一般来说,透明度越低,说明水体中的悬浮物和浮游植物越多,水体的富营养化程度越高。

以上这些指标都可以用来评估河流的富营养化程度。

在实际评价中,通常会根据具体情况选择其中的几个指标进行综合评价。

同时,还需要注意数据的准确性和可靠性,以保证评价结果的客观性和准确性。

水体富营养化

水体富营养化

② 凝聚沉降 有许多种阳离子可以使磷有效地从水溶液中沉淀出来,
其中最有价值的是价格比较便宜的铁、铝和钙,它们都能与磷酸 盐生成不溶性沉淀物而沉降下来 。
水体富营养化的防治对策
(2)工程性措施
①深海排污 ②深层排水 ③ 泥水隔离 ④ 挖除底泥
(3)生物性措施
① 大型水生植物污水处理系统净化水体 ② 收藻利用 ③ 生物防治
10化本1
主讲人:黄思敏
ppt 制作:任翠芬、林显珍 、卢瑜
搜集资料:黄惠莺、伍燕珠、林海妍、褚燕琼
内容
水体中的营养元素 水体富营养化的概念 水体富营养化的机理 水体富营养化的危害
水体富营养化的防治对策
水中营养元素
1、水中的N、P、C、O和微量元素如Fe、 Mn、Zn是湖泊等水体中生物的必需元素。 2、通常使用N/P值得大小来判断湖泊的富 营养化状况。 (1)当N/P>100时,属于贫营养湖泊状况。 (2)当N/P<10时,则认为属富营养状况。
水体富营养化的概念
水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,
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。
发生在海域的称为 赤潮
发生在湖泊的称为 水华
水体富营养化的机理
1、流域污染物排入湖泊是湖泊富营养化发生最关键的因素之一。 据统计每年排入滇池、太湖、巢湖的TP,TN和COD量,是湖泊 最大允许量的3~10倍,破坏了湖泊生源物质的平衡,造成水质 恶化。 2、富营养化湖泊中水化学平衡发生变化 湖泊水体中pH,DO和碳的平衡是维持湖泊生态系统良性循环的保 障。 (1)pH上升 水华藻类的生长 提高湖水的pH 类如微囊藻等的疯长提供了适宜的生长环境。 (2)水体DO值下降 为水华藻

水体富营养化评价标准

水体富营养化评价标准

水体富营养化评价标准水体富营养化是指水体中富含大量营养物质,特别是氮、磷等营养盐,导致水体生物生长异常旺盛,水质恶化,水生态系统失衡的现象。

富营养化不仅影响水质,还对水生态环境造成严重破坏,因此对水体富营养化进行评价具有重要的意义。

本文将从水体富营养化的定义、影响因素、评价指标和方法等方面进行探讨。

一、水体富营养化的定义。

水体富营养化是指由于外源性氮、磷等营养物质的输入过量,导致水体中富含营养物质,从而引发水生态系统失衡,水质恶化的现象。

富营养化的主要表现是水体中藻类、水生植物等生物大量繁殖,引发水华、赤潮等现象,严重影响水体的透明度、溶解氧含量等水质指标,破坏水生态系统的平衡。

二、水体富营养化的影响因素。

1. 氮、磷等营养物质的输入,工业废水、农业化肥、城市污水等都是导致水体富营养化的主要原因,其中以农业面源污染为主要来源。

2. 水体环境条件,水温、光照、流速等环境条件对水体富营养化的发展起着重要作用,适宜的环境条件有利于富营养化的发展。

3. 水体生物群落,水体中的浮游植物、底栖生物等对水体富营养化的发展也有一定影响,它们的数量和种类会影响水体中营养物质的吸收和释放。

三、水体富营养化的评价指标。

1. 溶解氧含量,富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,消耗大量溶解氧,导致水体溶解氧含量下降。

2. 叶绿素a含量,叶绿素a是藻类的主要色素,其含量可以反映水体中藻类的数量和分布情况。

3. 透明度,富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,使水体透明度下降,影响水生态系统的正常运行。

4. 水华发生频率,水华是富营养化的一种表现形式,通过水华发生频率可以评价水体富营养化的程度。

四、水体富营养化的评价方法。

1. 实地调查,通过实地采样、监测和调查,获取水体中营养盐、叶绿素a含量、水华发生情况等数据,对水体富营养化进行评价。

2. 水质模型模拟,利用水质模型对水体富营养化进行模拟和预测,通过模型模拟可以更加客观地评价水体富营养化的程度。

第1.1节 水体富营养化的指标

第1.1节 水体富营养化的指标

水体富营养化的指标
富营养化或水体中富含营养物质会对水体的健康和生态产生负面影响。

有几个指标可用于衡量水体中的富营养化程度:
1.叶绿素-a浓度:叶绿素-a是一种存在于藻类和其他水生植物中的色素,其在水体中的
浓度常被用作营养富集的指标。

高水平的叶绿素-a可能表明存在过量的营养物质,这可能导致藻华和其他形式的氧气消耗。

2.总磷和氮浓度:磷和氮是水生植物生长所必需的两种营养素,但过量会导致富营养化。

测量水体中磷和氮的总浓度可以指示营养富集水平。

3.溶解氧(DO)水平:水生生物呼吸需要氧气,水体中溶解氧(DO)水平低可能是富
营养化的标志。

水中过量的营养物质会导致藻类和其他水生植物过度生长,这会在分解时耗尽水中的氧气。

4.pH值:水体的pH值是衡量其酸度或碱度的指标。

水体pH值的变化可能是富营养化的
标志,因为过量的营养物质会改变水的化学平衡。

5.底栖大型无脊椎动物:底栖大型无脊椎动物是生活在水体沉积物中的小动物,对水质变
化敏感。

某些种类的大型无脊椎动物的存在与否可用作富营养化的指标。

河流富营养化评价标准

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.目前,关于COD与富营养化的关系还不明确,虽然一些研究发现二者存在较好的相关性,但作用机理尚不明晰.而 DO在富营养化发生过程中一直发生动态变化,很难作为预警性指标.因此,认为这两个指标不适合作为河道型水库的营养状态评价指标。

水体富营养化

水体富营养化

防治措施
总之,水体富营养化是一个严重的环境问题,需要全社会共同努力来防治。通过加强管理 和监测,采取科学有效的防治措施,可以减少水体富营养化的发生,保护我们的水资源和 生态环境
除了以上提到的防治措施,还有一些其他的方法可以用来防止水体富营养化的发生。例如 ,可以通过改变农业耕作方式来减少化肥的使用,从而减少营养物质的排放。另外,在城 市规划和建设方面,可以加强雨水的收集和利用,减少污水对水体的污染。此外,还可以 采用生物过滤技术等新型污水处理技术,提高废水处理的效率和效果,从而减少废水中的 营养物质含量
水体富营养化
01
02
水体富营养化是一种严重的环境问题,主 要是由于水体中过量营养物质的存在,导 致藻类大量繁殖,破坏了水生生态系统的 平衡,并对人类生活和经济发展产生了负 面影响
本文将介绍水体富营养化的概念、原因、 危害及防治措施
1 概念
概念
水体富营养化是指水体中过 量营养物质的存在,导致藻 类大量繁殖,破坏了水生生
态系统的平衡
这些营养物质主要指氮、磷 等营养元素,它们来自于生 活污水、农业化肥、工业废
水等
当这些营养物质被排放到水 体中后,会促使藻类迅速繁 殖,形成水华,导致水质恶 化,影响水生生态系统的平

2 原因
原因
水体富营养化 的原因主要有 以下几个方面
原因
பைடு நூலகம் 3 危害
危害
水体富营养化会带来以下危害 水质恶化:藻类大量繁殖会堵塞水体中的氧气通道 ,导致水中溶解氧含量下降,水质恶化 生态破坏:水生生态系统的平衡被破坏后,会导致 某些物种的灭绝和另一些物种的繁衍,对整个生态 系统造成不可逆转的损害 人类健康危害:水质恶化会对人类健康产生负面影 响,例如引发皮肤病、胃肠疾病等 经济损失:水体富营养化会导致渔业和旅游业等产 业受到损失,同时也会影响水资源的利用

水质监测五参数标准

水质监测五参数标准

水质监测五参数标准水质监测是指对水体中的各种物质和生物进行定性、定量分析,以了解水质的状况和变化趋势。

水质监测的五参数标准是指监测水体中的五个主要参数,包括溶解氧、pH值、浊度、电导率和氨氮。

这些参数对于评价水质具有重要意义,下面将对这五个参数的监测标准进行详细介绍。

首先,溶解氧是指水中溶解的氧气分子的含量。

水体中的溶解氧主要来源于大气和水生植物的光合作用。

溶解氧的含量直接影响水体中的生物生长和代谢活动,是评价水体富营养化和富营养化程度的重要指标。

根据国家标准,一般地表水中溶解氧的饱和含量应不低于6毫克/升,富营养化水体中溶解氧的饱和含量则应不低于4毫克/升。

其次,pH值是指水体中的氢离子浓度的负对数值。

pH值的变化会直接影响水体中的生物生长和代谢活动,同时也会影响水中的溶解物质的化学形态和活性。

根据国家标准,地表水的pH值应在6.5-8.5之间,富营养化水体的pH值则应在7.0-9.0之间。

再次,浊度是指水中悬浮颗粒物的数量和大小。

浊度的高低直接影响水的透明度和光照条件,对水生生物的生长和光合作用有一定影响。

根据国家标准,地表水的浊度应不超过5NTU,富营养化水体的浊度则应不超过10NTU。

此外,电导率是指水中电导性离子的含量和活性。

电导率的高低反映了水体中的盐度和离子含量,对水生生物的适应性和生长环境有重要影响。

根据国家标准,地表水的电导率应不超过300μS/cm,富营养化水体的电导率则应不超过500μS/cm。

最后,氨氮是指水体中的氨和氨态氮的含量。

氨氮是一种重要的营养盐,对水生生物的生长和代谢活动有一定影响。

但过高的氨氮含量会导致水体富营养化和藻类大量繁殖,对水体生态系统造成一定的影响。

根据国家标准,地表水中氨氮的含量应不超过0.15毫克/升,富营养化水体中氨氮的含量则应不超过0.5毫克/升。

综上所述,水质监测五参数标准是对水体水质状况和变化趋势进行评价的重要依据。

通过对溶解氧、pH值、浊度、电导率和氨氮等参数的监测,可以全面了解水体的水质状况,为水环境保护和水资源管理提供科学依据。

水体富营养化

水体富营养化
1.尽量避免使用含磷洗衣粉
2.加强宣传教育,提高人们的环保意识 3. 重视水质保护科学研究,为保护和改善水质寻求有效的途径。 4.建议相关部门对污水排放做出合理优化并采取执行
•保护水体,人人有责!
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That’s all !

蓝藻的营养负荷来源
A. 地面径流的营 养负荷
B.
C.
D.
降水的营养负 荷
人为因素的营 养负荷
湖区内源性营 养负荷
营养负荷的总来源 S=A+B+C+D
控制藻类过度生长,避免形成富营养化
有效措施
严格控制湖区 营养物质负荷 的来源 积极控制内 源性污染源 建立管理政 策体制
①合理施用农药化肥 ②合理布局工业企业
Wj (第J种参数营养状态指数的相关权重)
18.8%
26.6%
17.9%
18.3%
COD(mn)
18.4%
南湖2006年11月-2007年10月 综合营养指数统计表
Reality
Identity
Creativity
南湖2006年12月一2007年10月综合富营养指数变化趋势分析
综合营养指数 在50一60之 间,水体呈轻 度富营养状态
③建立大型生活污水、城市 污水和农村城镇废水处理厂 ④遏制水土流失,实行湖区 生态整体开发,实现湖区水 环境的可持续发展。
①机械清除,生态控 制,抑制藻类繁殖 ②虹吸、泵抽等 方法去除底层水 ③通过底泥疏浚、底 泥氧化、覆盖底泥等 防止根生植物生长
①制定激励机制 ②建立生态补偿制度 ③建立限相关法律法规 ④建立管理协调机构
水体富营养化的危害
形成一层“绿色 浮渣”,使水质 变得污浊

湖泊富营养化评价方法及分级标准

湖泊富营养化评价方法及分级标准

湖泊富营养化评价方法及分级标准1. 外部养分负荷评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,该方法通过分析和计算湖泊接受的外部养分负荷和湖泊自身的处理能力来评价湖泊的富营养化程度。

2. 水质监测法是湖泊富营养化评价的常用方法之一,通过定期监测湖泊的水质参数,如营养盐浓度和浊度等,来评估湖泊的营养状态。

3. 水华发生频率评价法是评价湖泊富营养化程度的一种方法,通过记录和统计湖泊发生水华的频率和规模来评估湖泊的富营养化程度。

4. 湖泊透明度评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,透明度是反映湖泊内溶解性物质、浮游生物等因子的重要指标,透明度较低可能表明湖泊存在富营养化问题。

5. 氯叶藻生物量评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,通过测量湖泊水体中的氯叶藻生物量来评估湖泊的富营养化程度。

6. 叶绿素a浓度评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,叶绿素a是湖泊中浮游植物的重要生物标志物,测量湖泊水体中的叶绿素a浓度可以反映湖泊的富营养化状态。

7. 湖泊底泥养分含量评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,通过分析湖泊底泥中的养分含量,如氮、磷等元素,来评估湖泊的富营养化程度。

8. 藻类多样性评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,通过调查和记录湖泊中不同种类藻类的物种组成和数量来评估湖泊的富营养化水平。

9. 湖泊生态系统变化评价法是一种综合评价湖泊富营养化程度的方法,通过分析湖泊生态系统的组成和结构变化,如鱼类种群结构和水生植物分布等,来评估湖泊的富营养化程度。

10. 湖泊生物群落结构评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,通过调查和记录湖泊生物群落的组成和结构,如浮游植物和动物种群的密度和多样性等,来评估湖泊的富营养化程度。

11. 水生植物覆盖度评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,通过测量湖泊中水生植物的覆盖度来评估湖泊的富营养化程度。

12. 水体色度评价法是一种常用的湖泊富营养化评价方法,水体的颜色和透明度可以反映湖泊水质的改变,较高的颜色值可能与富营养化有关。

水体富营养化产生的特征

水体富营养化产生的特征

水体富营养化产生的特征
水体富营养化是指水体中营养物质(如氮和磷)的过量积累,导致水体中藻类和其他植物生长过度的现象。

以下是水体富营养化的一些常见特征:
1. 藻类暴发:水体富营养化常导致藻类的暴发性生长,特别是浮游藻类。

水体会呈现绿色、蓝绿色或棕色的藻类水华,给水体表面带来明显的颜色变化。

2. 水体变浑浊:富营养化使水体中的悬浮物增加,导致水体变得浑浊,降低了透明度和水质的可见度。

3. 水体臭味和异味:富营养化使水体中的藻类和细菌过度繁殖,产生大量有机物和代谢产物,导致水体散发出难闻的臭味和异味,如腐败、硫化氢等。

4. 水体富氧层变浅:藻类的过度生长消耗水体中的溶解氧,导致水体富氧层变浅,甚至发生缺氧的情况。

这会对水生生物产生负面影响,导致鱼类和其他生物的死亡。

5. 水体生物多样性下降:水体富营养化会导致藻类过度生长,形成大面积的水华,抑制其他水生植物的生长,降低水体的生物多样性。

6. 水体酸碱度改变:富营养化过程中,藻类的生长和代谢会导致水体中的酸碱度发生变化,可能使水体变酸或变碱,影响水体生态系统的平衡。

7. 水体富营养化链式效应:富营养化会引发一系列连锁反应,如藻类的暴发导致光合作用增加,进一步增加溶解氧的消耗,从而进一步恶化水质状况。

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这些特征可以帮助监测和评估水体富营养化的程度,为采取适当的水体管理和修复措施提供依据。

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水体富营养化

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。
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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。
水体富营养化的防治
2、排除内源、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
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
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
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 保护绿化带、集中收集饲养场的家禽粪便: 控制面源营养物质
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。 加速水体沼泽化、陆地化进程:藻类和水生生 物大量生长和繁殖,加速水体沼泽化和陆地化 进程,破坏了特定地区的生态平衡。
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)。
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)。 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。
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。
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。
赤潮生物的介绍
赤潮异弯藻Heterosigma akashiwo (Hada) Hada 1968
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。
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。 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。
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。 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。
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。 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
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。 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)。
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。
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
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