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1大溪水库浮游植物群落结构特征及营养状态评价显示文摘在2015-2017年以月频率对大溪水库浮游植物群落结构及水体理化性质进行调查分析,以期为深入理解亚热带水库生态系统结构及功能提供理论依据,并为大溪水库及其同类型水体的生态保护提供基础数据.结果表明,调查期间大溪水库水质相关指标基本达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ~Ⅲ类标准,综合富营养化指数范围为37~54,基本处于中营养状态(除2017年9月及10月),浮游植物多样性及均匀度指数指示水体处于较为清洁的环境.2015-2017年,大溪水库共检出浮游植物7门57种,其中绿藻门种类最多,检出24种,其次是蓝藻门;且浮游植物群落中主要以蓝藻门、绿藻门及硅藻门种类占优;浮游植物群落结构季节变化有明显的规律,为硅藻门(春季)-蓝、绿藻门(夏、秋季)-硅藻门(冬季);物种丰度及生物量变化趋势为夏季高冬季低,丰度为339.87×10^4~33075.99×10^4 cells·L^-1,生物量为2.41~40.45 mg·L^-1.浮游植物生物量与环境因子之间的冗余分析及Pearson相关分析结果均表明,大溪水库浮游植物群落结构变化受温度影响较大.综上,在北亚热带地区低营养水平的水库中,温度可能是影响浮游植物群落结构的关键因素.汪琪 黄蔚 陈开宁 易齐涛 李恒鹏 2020环境科学学报2020,40,4:23
2程海湖夏冬季浮游植物群落结构与富营养化状况研究显示文摘为了解程海湖浮游植物群落特征及其富营养化现状,对程海湖的水体理化指标和浮游植物群落结构进行了系统调查,分析了夏、冬季节程海湖水质状况、浮游植物群落结构特征及其与环境因子之间的关系,并运用综合营养状态指数法和藻类生物学法评价了程海湖的营养状态.结果表明,调研期间程海湖氮、磷浓度较高,水体中总磷(TP)浓度为0.03~0.19 mg·L^-1,总氮(TN)为0.38~3.08 mg·L^-1,综合营养状态指数(TLI)在49.3~54.4之间波动,已经达到轻度富营养水平;藻密度变化范围为1.54×10^6~1.65×10^7个·L^-1,已超过常规湖泊的水华暴发阈值范围;浮游植物以蓝藻、绿藻为主,Shannon-Wiener多样性指数大多数为1~3,Pielou均匀度指数为0.18~0.72,部分时间段藻类多样性偏低,呈现出典型的蓝藻门为优势的富营养化状态,亟需对其进行生态保护与管理.宋勇军 戚菁 刘立恒 邓乐 刘桦聪 柏耀辉 刘会娟 曲久辉 2019环境科学学报2019,39,12:20
3闽江流域水质时空分布特征及污染源解析显示文摘为了解闽江流域河流中的污染物来源和水质时空分布特征,利用2014年1月至2017年2月流域内20个监测断面的8项水质指标月均值监测数据,采用多元统计方法对水质的时空变化规律及其影响因素进行分析。结果表明:流域水质在时间上可划分为T1时段(4—12月份)、T2时段(1—3月份);T1时段水质较好,氨氮是主要污染物,污染源以农业污染为主;T2时段的主要污染物是氨氮和总磷。在空间上可划分为3个群组。S1组主要位于建溪下游、沙溪、大樟溪、闽江干流,水质最差,污染物以营养盐为主,耗氧有机物次之,污染源为福州、三明、南平市的工业废水、生活污水、农业和禽畜养殖污水;S2组位于沙溪下游、富屯溪,水质最好,污染物主要是面源污染中的营养盐污染,水体自净能力良好;S3组位于建溪中上游、富屯溪中上游,污染源主要是农业面源污染。研究成果可为闽江流域的污染治理和水质改善提供参考。汤云 卢毅敏 吴升 2019长江科学院院报2019,36,8:20
4水库型旅游地生态安全时空分异及其关键影响因子分析——以溧阳市天目湖为例显示文摘根据系统论、环境价值论和人地关系理论构建水库型旅游地生态安全'压力—状态—响应'评价模型,运用模糊集对分析法定量分析2005年和2015年溧阳市天目湖的生态安全水平及其时空分异特征,并通过信息熵权探寻生态安全变化的关键影响因子。结果表明:在空间尺度上,沙河水库下游的旅游优先开发区生态安全状况较差,大溪水库周边区域生态安全状况较好。在时间尺度上,所有区域的生态安全等级都有所提升,旅游优先开发区的生态安全等级出现较大正向波动。研究表明,旅游业发展因子、人口因子和引起环境变化政策响应因子是决定天目湖生态安全的关键性因子。通过对政策、产业和人口之间的政府力、市场力和社会力对生态环境尤其是水库的作用过程分析发现,人类的环境再生产活动能够降低生态压力、提升生态响应,从而改善水库型旅游区的生态安全。汤傅佳 黄震方 徐冬 陆婧 2018长江流域资源与环境2018,27,5:11
5塘西河生态补水和再生水厂尾水补给工程对水环境的影响显示文摘为探究塘西河生态补水工程和再生水厂尾水补给工程对水环境的影响,利用2012—2016年塘西河常规水质调查数据,综合分析了塘西河主要污染物浓度的时空变化特征,并对其影响因素进行分析。结果表明:1)TP和COD_(Mn)已经得到控制,而TN和NH_3-N在塘西河下游区域超标严重,是影响塘西河水质的主要污染物。从季节变化来看,采样点Z1和Z2的TN、NH_3-N和NO_3^--N含量基本上是在夏季较低而冬季较高;2)塘西河水质的季节波动受降雨和微生物影响显著,其主要污染物来源于降水和上游南艳湖泄水,南艳湖两岸为农田,所以调整流域土地利用结构,减少农业施肥与污水排放,是保护塘西河作为景观河道的关键。宗梅 郑西强 方春霞 2018环境工程2018,36,7:5
6三峡水库草堂河营养状态变化特征与影响因素分析显示文摘为了解三峡水库重点支流草堂河的营养状态及影响因素,于2017年7月-2018年6月在长江设置2个断面,在草堂河设置4个断面,在各断面处监测水体透明度,并采集长江和草堂河各断面处水样,在实验室内监测水体内叶绿素a、CODMn、总氮和总磷浓度,利用综合营养指数法分析了长江和草堂河营养状态的周年变化,讨论了营养盐变化的影响因素。研究结果如下:长江和草堂河叶绿素a浓度表层>中层>底层,2017年8月CT03断面表层水体叶绿素a的浓度最高达到19.56 mg·L^−1。CODMn浓度平均值在0.98-2.62 mg·L^−1之间,空间上CODMn浓度差异不显著(P<0.05),除2017年9月其他时间各断面CODMn浓度均低于4 mg·L^−1。各监测点位TN浓度平均值均在2.0 mg·L^−1左右,垂向TN浓度均值无明显差异。草堂河TP浓度季节性变化较大,年度平均值在0.08-0.30 mg·L^−1之间,高于长江水体TP浓度。草堂河水体透明度平均值在1.79-1.98 m之间,长江干流的透明度平均值约为2.20-2.30 m,长江透明度高于草堂河的透明度。长江综合营养状态指数(TLI)为28.26-42.63,蓄水期综合营养盐指数较低,枯水期营养状态指数较高;草堂河综合营养状态指数为41.23-50.28,大部分时间呈现中营养状态,仅在2017年8月综合营养状态指数较高,约为56.41,草堂河综合营养状态从上游到下游逐渐降低,综合营养状态季节变化冬季<春季<秋季<夏季。张永生 李海英 吴雷祥 2020生态环境学报2020,29,10:3
7不同水温条件下聚合氯化铝优化试验研究显示文摘对于以水库水为原水的浙江某水厂而言,水质常年相对稳定.水温较低时,高纯聚合氯化铝混凝效果较好,低盐基度聚合氯化铝Ala含量高,易于水解发生压缩双电层作用.高纯聚合氯化铝可以更好的处理低温水质,当投加量为10 mg/L时,余浊最低.低温不利于耗氧量(CODMn)、溶解性有机碳(DOC)的去除.中温或者高温时,针对此类水温条件下出现的水质污染类型,聚合氯化铝表现出良好的适应性.基于药剂使用成本分析和减少沉后水残余铝的含量,将20 mg/L可以作为以后高频次高浊度水质的参考投加量.杨晓凡 孙运运 程澍 张孝忠 韦学玉 2018吉林师范大学学报(自然科学版)2018,39,4:2
8福州市文武砂水库水体的污染特征显示文摘于2018年11月18日、2019年3月15日和6月17日,在闽江河口区文武砂水库设置了103个采样点,采集了水样,对水体理化指标进行了测定,研究了文武砂水库水体中的污染物浓度、水域等级和水体的营养状况。研究结果表明,3个采样日文武砂水库全库区水体的内梅罗污染指数为1.33~6.29,该水域处于地表水Ⅲ类至Ⅴ类水域;水体综合营养状态指数为19.46~65.09,水体处于中营养状态至富营养化状态;水库水体的污染状况空间差异显著,但其季节变化较小;工业废水输入水域、养殖塘废水输入水域和入库河流输入水域的内梅罗污染指数和综合营养状态指数都相对较大,符合Ⅳ类至Ⅴ类地表水水域标准,水体接近富营养化状态;为了防止水库水体污染状况的进一步恶化,今后必须做好水库水体环境的综合整治、控制库区周边地区的面源污染,同时还需继续加强对水库水体理化指标的监测。杨平 唐晨 陆苗慧 张林海 YANG Hong 仝川 2021湿地科学2021,19,5:2
9滁州市沙河集水库水质监测与评价显示文摘为探究滁州市沙河集水库水质变化趋势和影响因素,利用2014-2016年沙河集水库常规水质监测数据,分析了沙河集水库水质等级、部分常规污染物浓度及其季节性变化特征,并对其影响因素进行了解析。结果表明:沙河集水库水质总体处于Ⅱ-Ⅲ类,氮磷含量较高,水体处于中-富营养化水平,高锰酸盐指数、总氮和总磷年均浓度逐年增大,水质下降;COD_(Mn)、TN含量具有季节性变化,夏秋较高,春冬偏低,TN偶有冬季偏高,TP和叶绿素a季节性变化不明显;根据TN/TP比值的年平均值,滁州市沙河集水库基本为磷限制水体。方春霞 盛敏敏 宗梅 吴蕾 2017蚌埠学院学报2017,6,5:1
10天目湖饮用水水源地长效管护状况与对策建议显示文摘以近年来天目湖水源地管理制度建设与保护工程开展情况为基础,总结其成功的经验,对存在的困境与问题进行分析,并提出走存量发展,关注水土流失隐患和加强跨界合作等建议。余符合 2021江苏水利2021,,S01:1
11基于区间型贝叶斯的年度水质评价显示文摘现有年度水质评价采用的是各指标浓度的年均值,当水体出现短时高质量污染时,不能准确反映全年整体水质状况,且当各年度水质等级相同时,不易进行年际变化分析。针对以上问题,研究提出了基于区间型贝叶斯的年度水质评价方法。将每个水质指标全年实际监测浓度以区间数的形式表示,用贝叶斯公式计算出多个后验概率区间值,根据可能度排序方法对多个区间值进行比较,以最大后验概率区间值确定水质类别。在此基础上,对具有相同等级的水质则按照其综合属性区间值进行排序,确定其年际变化状况。将该方法运用于青衣江洪雅段龟都府断面年度水质评价中,得到该断面2011~2016年水质状况较好,均达到I类水质标准;2012年水质较2011年有所改善,并优于其他年份,但此后2013~2016年水质逐年变差,总体水质有恶化的趋势。谢小慧 刘颖 杜倩颖 罗玉兰 2019人民长江2019,50,10:0
12鄱阳湖丘陵流域水质时空变化及影响因素显示文摘丘陵区是鄱阳湖水量和污染物通量的重要源区,研究丘陵流域河流水质时空分布可拓展对污染物输出机制的认识。该文选择鄱阳湖典型丘陵流域——宜丰河流域为研究区,基于1999-2019年逐日气温、降雨、径流监测数据及每季度/每两月河流高锰酸盐指数、NO_(2)-N、NH;-N、TP浓度观测数据,运用Mann-Kendall检验和Spearman相关性分析开展水质时空变化及影响因素分析。结果表明:(1)流域水质表现出一定的时空变化。年尺度上,高锰酸盐指数呈显著下降趋势,NO_(2)-N和TP呈显著上升趋势;季节变化上,高锰酸盐指数春秋季浓度较高,NO_(2)-N和NH;-N夏季浓度高于冬季,TP表现出微弱的季节变化。空间分布上,下游NO_(2)-N和TP浓度显著高于上游,整体水质较上游差。(2)流域内气温呈显著上升趋势,年降雨量和年径流量增加。气温对NO_(2)-N具有显著影响,二者在年尺度上呈显著正相关。20年间流域内城镇用地面积占比增加0.9%;农业发展迅速,化肥使用量呈显著上升趋势,且与河流NO_(2)-N浓度呈显著正相关。黄紫旖 姜三元 高海鹰 张奇 黄监初 刘琦 2022环境科学与技术2022,45,3:0
13太湖流域典型水源水库藻类水华的促发条件显示文摘藻类异常增殖引发的水华是威胁我国水源地水库的主要生态问题之一。探究水源水库中藻类异常增殖的促发因素是防控藻类水华水质问题的前提。本文以太湖流域两个大(Ⅱ)型中营养水库为例,通过周年浮游植物细胞密度、生物量及相关环境因子逐月监测,分析影响水库有害藻类生物量季节性异常增殖特征及其促发条件。结果表明,地处亚热带季风区的两个水源水库均存在蓝藻和硅藻阶段性异常增殖的风险,老石坎水库5月暴发了以曲壳藻为绝对优势种的重度硅藻水华现象,硅藻细胞密度达到6232×10^(4)cells/L,赋石水库则在6和9月均出现了蓝藻细胞数达到水华级别的异常增殖现象。冗余分析表明,总磷、水温和水位是影响水库硅藻、蓝藻异常增殖的关键因素。非线性回归等统计分析表明,两个水库中水体总磷浓度显著影响藻类异常增殖强度的临界值为0.024 mg/L,而水温高于16℃时,硅藻水华事件可能发生,硅藻水华发生的最佳温度为22℃水温高于20℃时,蓝藻水华事件可能发生,蓝藻水华发生的最佳温度为30℃持续低水位或水位快速波动过程中藻类水华暴发的风险较高。研究表明,太湖流域中营养水源水库藻类异常增殖或藻类水华的发生往往是营养盐与水文气象因素共同促发的结果,在水源水库藻类水华风险防控方面,除了加强营养盐外源输入控制力度外,还应密切关注极端天气现象,充分发挥水文调度、食物链调控及应急处置等技术手段。吕翔宇 朱梦圆 马永山 邹伟 徐天予 张志斌 朱广伟 2023湖泊科学2023,35,5:0
14基于动态模型的湖库水环境容量影响因素重要性解析显示文摘湖库入库径流量、库面蒸发、大气干湿沉降、库区降水、沉降自净、水温波动、不均匀混合及库容变化等都会影响湖库水环境容量的大小,为明确各因子的定量影响,基于构建的水环境容量逐日动态计算模型,将模型考虑要素按输入特性划分为物理因子、计算参数、水库管理目标3类,与全要素考量得到的容量基准值进行对比分析。结果表明:物理因子中入库径流量与TN容量结果相关性最强,基准设计水文条件下库区降水对TN容量结果偏差值的影响最大;计算参数中水温修正系数α对TN容量的影响最大,其增大5%对应的TN容量偏差值为8.27%;水库管理目标中的水质管理目标对TN容量的影响最大,而且是所有因素中对容量影响最大的因子。定量分析的结果明确了各影响因素对容量核算结果的影响程度,可为容量核算方法的简化及精度的提高提供依据。孙玉莹 陈炼钢 陈少颖 徐祎凡 姜克芳 金秋 2023水资源与水工程学报2023,34,5:0
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