東北地理所在中國湖泊富營養化評估研究中取得進展
湖泊富營養化是全球面臨的最重要的生態環境問題之一,特別是在發展中國家,由于人類活動的影響,大部分湖泊都面臨著水質惡化和生態失衡的問題。湖泊富營養化會引起水生態系統一系列異常的反應,其中藻華現象最為常見,嚴重影響湖泊的生態功能與水質安全。我國大多數湖泊面臨著富營養化問題,開展湖泊營養化程度的監控研究刻不容緩。 現在普遍采用多參數相關加權的綜合營養狀態指數法(TSI)來評價湖泊營養化程度,但其使用過程中涉及多種水質參數的測量,測定方法及測量精度都會對最終的TSI計算結果產生影響,且難以實現大范圍長時間序列的湖泊富營養化狀態監測。水體吸收系數(aOACs)反映了水體中溶解態以及懸浮物質的含量,其與水體富營養化程度息息相關。中國科學院東北地理與農業生態研究所水環境遙感學科組的科研人員歷經7年時間,對分布在全國的277個湖泊進行了野外調查采樣,進行了全國范圍內的湖泊富營養化程度和水體aOACs分析,系統闡明了湖泊水體aOACs與TS......閱讀全文
“湖泊富營養化過程監測”通過驗收
“湖泊富營養化過程監測與水華災害預警技術研究與系統集成”通過驗收 5月27日至29日,中科院重大交叉項目“湖泊富營養化過程監測與水華災害預警技術研究與系統集成”課題驗收會議在無錫召開。驗收專家組由來自北京大學、北京師范大學、南京土壤研究所、安徽光學精密機械研究所、上海高等研究院、水生生物研究所、江
湖泊沉積樣芯葉綠素a和脫鎂葉綠素a推斷富營養化
上一期《樣芯分析技術應用案例》,我們介紹了利用高光譜成像技術結合CoreScanner XRF技術,通過對沉積樣芯細菌脫鎂葉綠素a的分析,研究重建半對流湖泊一百多年以來的半混合狀態(meromixis)研究成果,本期案例將介紹利用高光譜成像技術、高效液相色譜結合CoreScanner X
我國基于湖泊類型的富營養化管理方案研究獲進展
營養鹽、葉綠素a和透明度的定量關系是富營養化管理的基礎模型,如應用非常廣泛的營養狀態指數(TSI)就是基于上述關系構建的。然而,湖泊水文形態條件(如換水周期和水深)、物理化學因子(如光照和溫度)和生物要素(如大型浮游動物豐度)等均會影響經驗的基礎模型。因此,有必要建立基于湖泊類型的營養鹽、葉綠素
富營養化湖泊中硫酸鹽的環境效應研究獲進展
厭氧硫酸鹽還原作用在水體有機物代謝、沉積物內源磷釋放和致黑物質產生等方面都有重要影響。以往研究表明水柱中厭氧硫酸鹽還原主要發生在海洋缺氧區和自然分層的深水湖泊中。而對于淺水湖泊而言,通常認為難以發生持續的厭氧硫酸鹽還原作用。 中國科學院南京地理與湖泊研究所江和龍課題組的博士生陳默等研究人員與中
湖泊富營養化區域格局及其驅動機制研究取得系列進展
富營養化是當前我國湖泊面臨的最大環境問題。據初步統計,我國接近75%的湖泊已處于富營養化狀態,湖泊富營養化嚴重威脅著我國社會經濟的可持續發展、生態環境安全和人類健康。在973項目“大中型淺水湖泊藍藻水華暴發機理研究”的資助下,中科院武漢植物園濕地生態學科組劉文治博士、劉貴華研究員和
水生植物恢復或可同步緩解湖泊富營養化和碳排放
在人類活動和氣候變化的雙重脅迫下,全球湖泊普遍面臨富營養化加劇、藻類水華頻發等環境問題,對飲用水安全、水生生物多樣性維持等生態系統服務功能造成威脅。盡管浮游藻類可在短期增強CO2吸收,但在全生命周期尺度上,浮游藻類生物量易降解并可能增加強效溫室氣體CH4排放。湖泊富營養化與凈碳排放形成潛在的正反饋效
富營養化湖泊溶解性有機物組分研究中取得進展
溶解性有機物(DOM)是全球水體有機碳的一個大的儲存庫,也是水環境中生物體的主要營養底物和碳源,對全球碳循環具有重要貢獻。同時,過量的DOM可能會導致天然水體變成“棕色”,阻礙太陽輻射在水層中的穿透,進而影響水生態系統的生物化學循環。 目前很多研究都表明,湖泊營養狀態對水體中DOM的濃度和組成
東北地理所在中國湖泊富營養化評估研究中取得進展
湖泊富營養化是全球面臨的最重要的生態環境問題之一,特別是在發展中國家,由于人類活動的影響,大部分湖泊都面臨著水質惡化和生態失衡的問題。湖泊富營養化會引起水生態系統一系列異常的反應,其中藻華現象最為常見,嚴重影響湖泊的生態功能與水質安全。我國大多數湖泊面臨著富營養化問題,開展湖泊營養化程度的監控研
南京地理所富營養化湖泊浮游植物物候過程研究獲進展
物候過程和變化是生態系統對氣候變化的最直接響應,相關研究表明全球變暖和富營養化交互作用能夠顯著改變湖泊浮游植物物候特征。由于長時間序列連續觀測資料的缺失,浮游植物物候參數的提取和成因機制的解釋存在較大的不確定性,該領域的研究比較滯后。在國家自然科學基金與中國科學院前沿重點項目的資助下,中科院南京
發現:富營養化湖泊的反硝化作用主要受環境因子調控
微生物介導的沉積物反硝化作用是湖泊最關鍵的脫氮過程,受到多種生物和環境因子的影響。中科院武漢植物園團隊研究發現,富營養化湖泊的反硝化作用主要受環境因子而不是生物因子的調控。 受人類長期活動和氮磷輸入的影響,長江流域大量湖泊已處于富營養化狀態。到目前為止,人們對沉水植被、反硝化微生物、水質和底泥
中科院城環所揭示湖泊富營養化對砷循環影響
中科院城市環境研究所顏昌宙團隊,對水和沉積相中砷形態的空間分布與季節變化、相關水體理化參數等開展了系統研究,揭示了富營養化對湖泊環境中砷的生物地球化學循環的影響。成果近日發表于《整體環境科學》。 已有研究表明,砷在天然水體中的遷移與轉化可能受到水體富營養化的影響。但缺乏較為系統的研究,特別是基
中科院:湖泊富營養化過程監測與系統集成項目啟動
3月2日,中國科學院重大交叉項目“湖泊富營養化過程監測與水華災害預警技術研究與系統集成”項目啟動暨課題實施方案論證會在南京召開。來自國家環保總局、水利部太湖流域管理局、江蘇省水利廳、南京大學、河海大學、中國科學院計劃財務局、高科技發展局、資源環境科學技術局等相關部門和高校科研院所的領導、專家及項目參
富營養化對長江下游湖泊中有機污染物賦存等的影響
疏水性有機物(HOCs)污染是全球多數水體正面臨的嚴峻的生態環境問題之一。HOCs多數具有致癌、致畸、致突變及生物富集能力,對生態系統及人體健康構成了潛在的危害。富營養化是全球多數水體正面臨的另一個嚴峻的生態環境問題。富營養化可有效改變水體初級生產力、水質參數及水體和沉積物的理化性質,因而可能對
淺水湖泊富營養化對底棲動物多樣性的影響研究取得進展
水體富營養化是全球湖泊面臨的主要環境問題,中國多數的淺水湖泊面臨著富營養化的威脅。富營養化往往會導致湖泊生態結構和功能發生顯著變化,造成生物多樣性降低,群落結構同質化。底棲動物作為湖泊生態系統的一個重要組成部分也受到了嚴重影響。富營養化驅動下,淺水湖泊底棲動物多樣性受到何種影響?底棲動物種類組成
超高分辨率質譜分析技術“破譯”湖泊富營養化研究難題
湖泊富營養化引起的藍藻爆發導致水體中有大量藻源性溶解有機質(dissolved organic matter, DOM),從而影響湖泊中污染物環境行為及湖泊系統生物地球化學過程。生物可利用性是DOM的一個重要特征,與湖泊中的碳氮循環、生物群落結構演替、新興有機污染物降解等密切相關。但
變暖與富營養化影響淺水湖泊浮游動物群落結構的機制
近日,中國科學院水生生物研究所關于全球氣候變暖與富營養化協同作用影響淺水湖泊浮游動物群落結構的研究論文以Synergistic effects of warming and eutrophication alert zooplankton predator-prey interactions a
武漢植物園揭示沉水植物對富營養化湖泊重金屬超富集能力
富營養化湖泊不僅僅承受著氮磷營養鹽過量輸入和藍藻水華頻繁暴發的脅迫,重金屬污染也是不容忽視的問題。從過去單純的自然輸入到現在的自然輸入和人為排放雙重影響,重金屬源源不斷的匯入并長期沉積在湖泊底泥中,給人類健康和生態安全帶來了嚴重威脅。利用水生植物從富營養化湖泊中移除重金屬是非常有效的手段,然而,
富營養化的判定指標
富營養化的指標一般采用:水體中氮的含量超過0.2~0.33ppm,磷含量大于0.01~0.02ppm,生化需氧量大于10ppm,pH值7~9的淡水中細菌總數每毫升超過10萬個,表征藻類數量的葉綠素-a含量大于10毫克/升。
富營養化的判定指標
富營養化的指標一般采用:水體中氮的含量超過0.2~0.33ppm,磷含量大于0.01~0.02ppm,生化需氧量大于10ppm,pH值7~9的淡水中細菌總數每毫升超過10萬個,表征藻類數量的葉綠素-a含量大于10毫克/升。
富營養化的分級標準
根據水體營養物質的污染程度,通常分成貧營養、中營養和富營養三種水平。營養狀態分級為了說明湖泊富營養狀態情況,采用0~100的一系列連續數字對湖泊營養狀態進行分級:TLI(Σ)< 30 貧營養(Oligotropher)30≤TLI(Σ)≤50 中營養(Mesotropher)TLI(Σ)> 50 富
有色可溶性有機物光學特性的湖泊營養化評價取得進展
湖泊富營養化及其引發的藍藻水華問題是當今世界面臨的最重要環境污染難題,受到國內外廣泛重視和研究。因此,如何有效和快速監測和評價湖泊富營養化是開展富營養化形成機制和防控治理的前提和關鍵。國際上傳統的湖泊富營養化評價通過測定總氮、總磷、葉綠素a、透明度、化學耗氧量等參數來計算其營養狀態指數,然后劃分
我國學者揭示水深對湖泊內氮磷營養鹽遷移轉化過程影響
富營養化與藍藻水華控制究竟是控磷還是氮磷雙控,一直是國際湖沼學界長期爭而未決的問題。目前,富營養化控制策略主要基于小水體的營養鹽添加模擬外源輸入實驗,但忽略了營養鹽在湖泊內的生物地球化學循環過程。總結和分析全球湖泊治理案例發現,磷(P)控制成功修復水體富營養化主要是在深水湖泊,如Geneva和Z
氣溶膠減排或使亞洲高山湖泊生態退化
“人為排放氣溶膠正在對亞洲高山湖泊生態系統產生深刻影響,減緩了亞洲高山湖泊的富營養化。”倫敦當地時間2月27日,《自然·氣候變化》首次刊發蘭州大學陳發虎院士團隊關于亞洲高山湖泊生態系統歷史影響的研究成果。 陳發虎團隊根據黃土高原近2000年來的湖泊沉積物記錄,首次揭示出在自然暖期(公元540年
什么是水質的富營養化?
富營養化是一種氮、磷等植物營養物質含量過多所引起的水質污染現象。在自然條件下,隨著河流夾帶沖積物和水生生物殘骸在湖底的不斷沉降淤積,湖泊會從貧營養湖過渡為富營養湖,進而演變為沼澤和陸地,這是一種極為緩慢的過程。但由于人類的活動,將大量工業廢水和生活污水以及農田徑流中的植物營養物質排入湖泊、水庫、河口
水質富營養化是不是污染?
水體富營養化是一種有機污染類型,由于過多的氮、磷等營養物質進入天然水體而惡化水質。施入農田的化肥,一般情況下約有一半氮肥未被利用,流入地下水或池塘湖泊,大量生活污水也常使水體過肥。過多的營養物質促使水域中的浮游植物,如藍藻、硅藻以及水草的大量繁殖,有時整個水面被藻類覆蓋而形成“水華”,藻類死亡后沉積
水體富營養化的原因分析
1、工業廢水排放富營養化的水體中含有較多的氮和磷,它們首先來自工業廢水。鋼鐵、化工、制藥、造紙、印染等行業的廢水中氮和磷的含量都相當高。近年來,工業排放的廢水逐年遞增。據報道,2001年全國工業廢水排放量達201億t。但由于技術與資金的原因,大部分工業廢水只經簡單處理甚至未經任何處理就直接排入江河等
太湖水生植被消退的作用機制研究獲進展
針對湖泊富營養化和生態系統退化,開展以恢復和重建水生植被為核心的湖泊生態修復被認為是湖泊富營養化治理、水質改善和良性生態系統重構的重要途徑。近年來圍繞水生植物在淺水湖泊生態系統的作用,國內外學者開展了大量的生理生態學實驗和湖泊生態恢復實踐,取得大量的研究成果。然而天然淺水湖泊中大范圍的湖泊生態恢
POPs富集與傳遞機制研究獲進展
持久性有機污染物(POPs)在水環境中廣泛且持久存在,對水生態及人體健康構成很大危害。浮游生物處于水生態系統的最底端,了解POPs在浮游生物中的富集及傳遞是掌握其生態風險的關鍵。日前,中科院南京地湖所副研究員陶玉強等人在亞熱帶典型富營養化淺水湖泊多環芳烴在浮游生物網中的富集與傳遞機制取得進展,
科學家POPs富集與傳遞機制研究獲進展
持久性有機污染物(POPs)在水環境中廣泛且持久存在,對水生態及人體健康構成很大危害。浮游生物處于水生態系統的最底端,了解POPs在浮游生物中的富集及傳遞是掌握其生態風險的關鍵。日前,中科院南京地湖所副研究員陶玉強等人在亞熱帶典型富營養化淺水湖泊多環芳烴在浮游生物網中的富集與傳遞機制取得進展,
天津大學等研究揭示中國湖泊磷污染下降
近日,我國學者與國際合作者在線發表于《自然—地球科學》的一篇論文指出,在2006到2014年間中國湖泊的磷污染下降了逾1/3。該研究還發現,中國政府于2000年推出的治理水污染政策協助降低了城市地區與磷污染有關的水華風險,但在一些欠發達地區,湖泊的磷濃度上升了。 富營養化(可用養分增加導致藻類