气候变化对于桥水库总磷与溶解氧的潜在影响分析
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于桥水库水源地外源污染分析及环境保护对策张慧;梁琼;高如泰【摘要】通过对于桥水库水源地的污染现状和外源污染源的分析,得出农田径流和畜禽养殖是水库周边面源氮磷污染负荷的主要来源。
水库流域范围内分布的大量选矿厂是入库河流水体中铁超标的主要原因。
另外,于桥水库周边农村生活污水排放也对水库水质构成了威胁。
针对于桥水库水源地外源污染问题提出了外源污染控制和环境保护对策。
%Based on the analysis of pollution situation and external pollution source at the water source of Yuqiao Reservoir,the paper pointed out that the farmland runoff and livestock breeding were the major source of non-point TN and TP pollution surrounding the reservoir.The numerous mineral processing plants in the reservoir watershed were response for the excessive levels of total Fe in the river water.In addition , the discharging of rural domestic sewage from the surrounding villages also posed environmental threaten to the water quality of the reservoir.To aim at external pollution of the Yuqiao Reservoir,the paper put for-ward measures on external pollution controlling and environmental protection.【期刊名称】《安徽农学通报》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】6页(P101-105,144)【关键词】水质;水源地;外源污染;铁矿;于桥水库【作者】张慧;梁琼;高如泰【作者单位】中国环境科学研究院环境标准和风险评估重点实验室,北京100012;中国环境科学研究院环境标准和风险评估重点实验室,北京 100012;中国环境科学研究院环境标准和风险评估重点实验室,北京 100012【正文语种】中文【中图分类】X52我国饮用水源主要以河流、湖泊等地表水为主。
气候变化对湖泊与水库的影响气候变化是当今世界面临的一个重大挑战。
随着全球变暖的加剧,气候模式的突变对地球上的水资源带来了巨大的影响,尤其是对湖泊和水库这样的重要水体。
本文将探讨气候变化对湖泊与水库的影响,并分析可能的解决方案。
首先,气候变化对湖泊和水库的水文循环产生了明显的影响。
随着气温升高,湖泊蒸发速度增加,蒸发量与湖泊供水量之间的失衡进一步加剧。
这导致湖泊水位下降,湖泊生态系统受到破坏,湿地减少,并且会对湖泊周边的生态环境产生连锁反应。
同时,全球变暖还引发了更频繁和更强烈的极端降水事件,这可能导致水库水位突然上升,超出承载范围,对下游地区造成洪水威胁。
其次,气候变化也对湖泊和水库的水质产生了直接和间接的影响。
首先,温度升高会加速水体的藻类生长,导致湖泊富营养化,进而引发水华事件,给湖泊生态系统造成严重威胁。
其次,降水模式的改变可能导致水库蓄水期间污染物的输入增加,进而影响水库的饮用水质量。
此外,全球变暖还可能导致冰川融化加剧,影响到从冰川融水中得到的湖泊和水库的水质。
面对这些挑战,需要采取一系列措施应对气候变化对湖泊和水库的影响。
首先,应加强水资源管理,提高水资源利用效率。
这包括制定严格的取水政策和措施,以减少湖泊和水库的水资源消耗。
其次,应加强湖泊和水库生态系统的保护与恢复。
通过建立湿地保护地,改善水库周边的生态环境,可以降低湖泊和水库生态系统的脆弱性。
此外,还可以通过建设人工湿地和雨水收集系统,改善水体质量,并提供可持续的供水途径。
最后,国际合作也是解决气候变化对湖泊和水库影响的关键。
各国应加强信息共享,共同研究和开发可持续的水资源管理方案,以应对气候变化所带来的挑战。
总之,气候变化对湖泊和水库产生了深远的影响。
水文循环的扰动、水质的改变都对这些重要水体的生态系统和供水功能带来了巨大威胁。
然而,通过加强水资源管理、湖泊和水库生态系统的保护与恢复以及国际合作,我们有望减缓这些影响,并为未来创造一个更可持续的水资源环境。
天津于桥水库沉积物磷累积特征及其释放潜势王乃丽1,王金梅1,李 慧2,周 滨2,邢美楠2,刘红磊2(1. 天津市环科检测技术有限公司,天津 300191;2. 天津市环境保护科学研究院,天津 300191)摘 要: 于桥水库是天津市唯一的城市集中式饮用水水源,因其藻华影响供水安全,沉积物内源磷问题受到广泛关注。
采集于桥水库柱状沉积物,利用210Pb 和137Cs 放射性同位素方法,构建其沉积年代学,分析磷及其赋存形态的历史分布特征,计算其累计通量及演变过程,评估水库内源磷释放通量和对上覆水的贡献。
结果表明,于桥水库沉积物中总磷含量范围为364~837 mg/kg ;1980年之前,水库沉积物中TP 含量较为恒定,平均为(440±24.8)mg/kg ,之后呈现明显的累积特征,均值上升为(579±136) mg/kg ,最高达837 mg/kg 。
沉积物中可交换态磷(Ex-P )、铁铝结合态磷(Fe/Al-P )和有机磷(Org-P )在时间上均呈现与总磷类似的逐渐累积的变化特征,钙结合态磷和残渣磷是主要的成分。
一维孔隙水扩散模型计算结果表明,于桥水库沉积物-水释放通量为1.130~3.665 mg/(m 2·d),水库内源磷是藻华发生的重要物质来源。
上述研究结果将为于桥水库藻华发生风险防控和水质管理提供支撑。
关键词: 于桥水库;沉积物;磷;释放通量;流域管理中图分类号: X524文献标志码: A DOI :10.16803/ki.issn.1004 − 6216.2020.04.009The Accumulation Characteristic of Sedimentary Phosphorusand Its Release Potential in Yuqiao ReservoirWANG Naili 1,WANG Jinmei 1,LI Hui 2,ZHOU Bin 2,XING Meinan 2,LIU Honglei 2(1. Tianjin Huanke Testing Technology Co., Ltd, Tianjin 300191, China ;2. Tianjin Academy of Environmental Sciences, Tianjin 300191, China )Abstract : Yuqiao Reservoir is the only drinking water source for Tianjin City. The water quality in this reservoir is impacted by the algal blooms. Thus, the internal phosphorus of the sediment is widely concerned. In this study, the sediment cores were collected. The historical distribution characteristic of the total phosphorus (TP) and its formation were analyzed by the sedimentary chronology method with 210Pb and 137Cs. The accumulated flux and the evolution process were calculated. The release flux of the internal phosphorus and its contribution to the surface water were also evaluated. The results showed that the content range of sedimentary phosphorus in Yuqiao Reservoir was from 364 to 837 mg/kg. The TP content was relatively constant (440±24.8 mg/kg averagely) before 1980s. Then there was an obvious accumulation characteristic for the TP, the average value of the TP content increased to (579±136 mg/kg), the max value was 837 mg/kg -1. There was a similar accumulation trend between TP and the other fractions of phosphorus, including exchangeable phosphorus (Ex-P), phosphorus bounding to Fe and Al (Fe/Al-P), and organic phosphorus (Org-P). The calcite bounding phosphorus and residual phosphorus were the main components for the sedimentary phosphorus in this reservoir. The results calculated by the one dimensional holes diffusion of water model showed that the release flux of phosphate ranged from 1.130 to 3.665 mg/(m 2·d). The internal phosphorus was an important contributor of the algal blooms in Yuqiao Reservoir. The findings in this study aims to provide a support on the risk prevention of the algal blooms in the reservoir and the water quality management.Keywords : Yuqiao Reservoir ;Sediment ;Phosphorus ;Release Flux ;Watershed Management CLC number : X524水库大多作为城市生活饮用水水源地,受人类活动影响较大[1],其污染来源广、途径多、种类复杂,累积在水库沉积物中营养盐和重金属等污染物在适宜条件下可从沉积物中重新释放到上覆水体[2],收稿日期:2020 − 01 − 14基金项目:天津市科技计划项目(18ZYPTSF00050)作者简介:王乃丽(1973 − ),女,高级工程师。
溶氧的影响及控制溶氧对生态系统和水体质量具有重要影响。
它是维持水体生态平衡和细菌的生存的必需品。
二氧化碳的解湿作用、光合作用、蛋白质的合成、水的净化等过程都需要溶解氧的参与。
然而,水体中溶解氧的浓度随着环境变化而变化,存在着一系列影响因素以及需要控制的问题。
首先是溶解氧受环境因素影响的问题。
水中的溶解氧的浓度受多种因素的影响。
温度、压力、盐度、水体的流动速度以及水体的深度等环境因素,都会影响水体中的氧气溶解量。
气温升高会导致水体中溶解氧减少;水体深度增加会导致溶解氧减少;水体污染也会导致水体中的氧气溶解量下降等等。
这些环境因素的变化都会对水体中的生态系统产生一定的影响。
其次是溶解氧对生态系统的影响。
水体中的生物,尤其是鱼类和浮游生物,对氧气的需求量较大。
水体中溶解氧浓度的变化会对生物的存活和繁殖产生影响。
溶解氧浓度过低会导致水中的鱼类和其它水生动物呼吸困难,甚至死亡;而溶解氧浓度过高则会对浮游生物造成负担,影响它们的生长和繁殖。
因此,维持适宜的溶解氧浓度,对于水体中的生物群落的健康和发展非常重要。
最后是溶解氧的控制问题。
为了维持适宜的溶解氧浓度,需要进行一定的控制。
首先,可以通过增加水体的氧化还原电位,提供更多的溶解氧。
例如,通过增加植物的生长,可以通过光合作用增加水体中溶解氧浓度。
其次,可以通过增加水体的流动速度,增加氧气与水体的接触面积,促进氧气的溶解。
此外,可以通过增加水体的深度,减少水面与大气直接接触的面积,减少氧气的损失。
最后,还可以通过减少水体污染,避免有机物和有害物质对水体中溶解氧的消耗,以保持水体中溶解氧浓度的稳定。
综上所述,溶解氧对于水体生态系统的健康和稳定非常重要。
通过控制水体的氧化还原电位、水体流动速度、水体深度以及减少水体污染等措施,可以维持适宜的溶解氧浓度,提高水体质量,保护生态环境的健康。
浅谈于桥水库生态环境变化于桥水库是天津市重要饮用水水源地,控制流域2060平方公里,只有432平方公里在天津境内。
近年受河北省上游来水水质影响,于桥水库生态系统遭到破坏,水体自净能力减弱。
本文通过分析于桥水库生态环境演变过程,提出目前于桥水库生态系统状态。
标签:生态环境演替前言于桥水库是天津市重要饮用水水源地,位于蓟州区城东,控制流域2060平方公里,只有432平方公里在天津境内。
于桥水库来水的主要途径是引滦上游潘家口、大黑汀水库输水和流域汇水。
自1959年建库,运行五十多年来所有生物与其周围环境因素已构成了一个完整的生态系统。
1983年引滦入津开始至八十年代末期,水库水质良好。
但进入九十年代,水质开始呈现下降趋势,特别是随着入库水源潘家口水库、大黑汀水库自身营养盐负荷增大、输水沿线及水库周边的污染加剧,于桥水库水质污染问题越来越突出,水体富营养化趋势加剧,自净能力减弱。
2. 于桥水库生态系统演替(1)于桥水库水质指标分析通过分析,2009-2016年磷酸根离子的浓度也明显高于1987和1988年的水平,但是其在2009-2014年间呈现逐渐下降的趋势,这与浮游藻类生物量的变化趋势相反,表明浮游藻类的快速生长增加了对磷酸根的利用能力。
但是2016年藻类对磷酸根的截留没有导致磷酸根浓度的降低,即使夏季藻类大量生长阶段,水体中依然存在着大量的磷酸根离子。
另外水草的减少,不能有效固定沉积物中磷酸盐,导致磷酸盐的释放也会部分贡献于磷酸根离子的增加。
2009-2016年于桥水库水体总磷变化,总磷明显高于1987和1988年的水平,呈现明显的增加趋势,特别是2014-2016年,总磷增加趋势更为明显。
在空间上,各点位间受调水影响有所差异,但总体上均显著增加,在2016年夏季达到峰值,特别是放水洞和库心西两个点位的总磷浓度随着藻类颗粒量的变动而变动,表明了藻类堆积和输出对总磷浓度的影响。
根据曲线拐点位置,可以发现总磷的变化主要发生在2015年夏季。
气候变化对水资源的影响分析随着全球经济和人口的快速发展,我们面临着越来越严重的气候变化问题。
气候变化在每个方面都对我们造成影响,其中最重要的一个方面是水资源。
水是人类生存和发展的重要资源,是生态系统的重要组成部分。
气候变化对水资源的影响不可忽视,它导致了水资源量和分配方式的变化,给全球社会和经济发展带来了巨大的挑战。
气候变化对水资源的影响可以从三个方面来看:水源的变化、水文循环的变化和水质的变化。
首先,气候变化导致了水源的变化。
加剧了旱涝灾害的发生频率、强度和持续时间。
由于降水总量和分布不均,一些地区遭受严重缺水,导致生态环境和经济发展严重受损。
同时,因为全球变暖,极端天气事件更为严重,造成洪灾、风暴潮、海平面上升和河流冰雪融化等问题。
其次,气候变化影响了水文循环。
随着温度、湿度和降水模式的变化,水文循环发生了很多变化。
降水集中在短时间内而非分散地下降的趋势被加强。
雪和冰的覆盖面积也在缩小,导致径流变化,从而影响水资源的可靠性和稳定性。
这样,水流失和水量变少,给人们带来了用水的困境。
最后,气候变化也会影响水的质量。
气候变化造成湖泊、河流、地下水和海洋的温度、盐度、氧气和沉淀的分布变化,增加了生态系统对水质的污染敏感度。
水污染的程度和范围将更大,包括农业和城市污染、气候变化和人为干扰带来的污染。
针对气候变化对水资源的影响,我们需要采取行动。
首先,应制定政策和法规,以保护和保持可持续性的水资源利用。
政府应加强监督,打击违法行为,加大水资源开发和先进水处理技术的科研投资力度。
其次,促进科技创新,加强水质和水量监控的系统。
要利用新技术来提高水的利用效率和减少浪费,保护和回收水资源。
最后,我们要大力推广水资源节约的理念,宣传节约用水、保护水资源、减少浪费的意识,提高公众的环保意识和生活习惯,持续促进可持续性水资源发展。
总之,气候变化对水资源的影响是全球面临的一个严重问题。
我们需要共同努力,采取措施,保护和管理水资源,提高水的可靠性和可持续性,维持我们生态系统和经济社会发展的未来。
气候变化对湖库水质的影响分析气候变化是当今全球面临的最大挑战之一。
随着全球气温的升高和气候模式的变化,湖库水质也受到了显著影响。
本文将探讨气候变化对湖库水质的影响,并分析这种影响对生态系统和人类社会的潜在影响。
首先,气候变化对湖库的水温有着直接的影响。
随着气温升高,湖库的水温也相应上升。
这种升温能够导致湖库水体中的氧溶解度降低,从而对水生生物产生影响。
许多湖库中的鱼类对水温的变化非常敏感,特别是对温度升高和宽幅温度波动的敏感性较高。
因此,气候变暖会对湖库的渔业产生长期不利影响。
其次,气候变化对湖库的降水模式也产生影响。
极端降雨事件的频率和强度可能增加,而干旱期的持续时间可能延长。
这种变化对湖库的水质具有重要影响。
极端降雨事件会引起湖库的流量剧烈波动,带来水中的大量泥沙和营养物质,进而引发富营养化和蓝藻水华事件。
相反,干旱会导致湖库的水位下降,进而提高水中的溶解物质浓度。
这些变化不仅对湖库生态系统产生负面影响,还可能威胁人类的饮水安全。
第三,气候变化还可能加剧湖库水体的酸化。
大气中二氧化碳浓度的增加导致了全球性大气酸沉降的增加。
这些酸性物质被湖库水体吸收后,会导致水质酸化。
酸性水体中的鱼类和浮游植物往往难以生存,造成生态链的破坏。
此外,酸化还会对湖库中微生物的种类和活性造成不利影响,进一步扰乱了生态系统的平衡。
最后,气候变化还会对湖库的水体富营养化程度产生影响。
随着气温升高,湖库水体中的营养盐的释放速率增加。
同时,气候变暖还可能导致湖库中融化冰雪的增加,进一步增加湖库水体的富营养化。
富营养化会导致湖库中的水生植物过度繁殖,从而减少水体中的氧气含量,对其他生物产生不利影响。
此外,富营养化还会引发蓝藻水华,产生毒素对水体质量和生态系统稳定性构成威胁。
总之,气候变化对湖库水质产生了多方面的影响。
这些影响包括水温升高、降水模式变化、水体酸化以及富营养化等。
这些变化对湖库的生态系统和人类社会都带来了负面影响。