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20xx年醫(yī)學專題—淺談太湖富營養(yǎng)化的原因(編輯修改稿)

2024-11-19 04:42 本頁面
 

【文章內容簡介】 移到沉積物中,使得水體中營養(yǎng)鹽不足以發(fā)生富營養(yǎng)化和藍藻水華。同樣在美國奧克喬比(Okeechobee)湖的研究也發(fā)現(xiàn),無水生植被的敞水區(qū)TP濃度明顯要高于有水生植被發(fā)育的湖濱區(qū),分別為5~l0mg/ mg/L[7]。利用古湖沼學技術重建湖泊古營養(yǎng)演化序列發(fā)現(xiàn), mg/L左右[5]?!?一旦外源營養(yǎng)鹽的輸入增加和外界干擾破壞原有的草型生態(tài)系統(tǒng),就很容易使湖泊生態(tài)類型由草型轉為藻型,進而發(fā)生富營養(yǎng)化和藍藻水華。特別是解放后在許多湖泊實施的圍墾,使得許多湖濱灘涂濕地得到破壞。根據統(tǒng)計, 太湖自解放以來, 共圍墾面積528km2 [8] ,這些被圍墾的水域絕大部分位于湖濱淺水地區(qū),水生植物茂盛。而圍墾后,無論是種植水稻還是漁業(yè)養(yǎng)殖,都由原來的攔截污染物的凈化區(qū)變?yōu)檩敵鑫廴疚锏奈廴驹?其負面影響如何可想而知。2. 2 太湖淺水湖泊的特征與湖泊富營養(yǎng)化的關系 太湖是一個典型的大型淺水湖泊,平均水深約為2m,最大水深不超過3m,加之其位于季風氣候區(qū)并受臺風的影響,風速較大且全年盛行。中國科學院太湖湖泊生態(tài)系統(tǒng)研究站2001年全年風速風向觀測資料顯示,全年風速在2~6m/s的天數為298天,占全年的82%,風速超過6m/s的天數有22天,占全年的6%。受風浪和湖流作用使得水—沉積物界面經常處于不穩(wěn)定狀態(tài),沉積物容易擾動而發(fā)生再懸浮,大量營養(yǎng)物質隨之釋放進入水體。據估算,、[9]。類似的研究結果在其它淺水湖泊也得到證實,如日本琵琶湖在一次臺風過程前后,[10]。位于美國佛羅里達州的富營養(yǎng)化淺水湖泊阿波普卡(Apopka)湖在風浪的作用下其沉積物最頂部的8 cm底泥中的可溶性磷都會釋放出來[11]。頻繁的風浪擾動引起的內源營養(yǎng)鹽釋放常常使得水體內營養(yǎng)鹽維持在一個較高的水平。因此,即便在外源污染得到控制的情況,沉積物再懸浮引起的內源釋放還會在相當長的一段時間維持太湖的富營養(yǎng)化水平和藍藻水華爆發(fā)。當前的太湖,不但內源營養(yǎng)負荷存在,1998年零點達標排放后外源每年還有源源不斷的營養(yǎng)鹽輸入湖泊。許朋柱等[12]根據2001—2002水文年115條環(huán)太湖河道的同步環(huán)境監(jiān)測資料顯示,凈入湖TN、TP分別是1205361t/a,并且相比于20世紀90年代除了凈的氮、磷輸入增加外,污染物在湖泊中的滯留率也顯著提高。因而從1998年以來營養(yǎng)鹽增加和湖泊富營養(yǎng)化繼續(xù)發(fā)展就不難理解。需要說明的是,盡管內源污染在淺水湖泊中,特別是動力擾動的淺水湖泊中由于水—沉積物界面的復氧過程,使得生物可利用的營養(yǎng)鹽釋放會受到一定程度的影響[12,13]。但是,由于淺水湖泊水很淺,環(huán)境容量有限,單位面積的沉積物上釋放的營養(yǎng)鹽對于上覆水柱而言是相當可觀的,這也是淺水湖泊內源污染仍然非常嚴重的根源所在。2. 3 太湖流域人類活動與湖泊富營養(yǎng)化的關系 20世紀60年代初,太湖流域社會經濟發(fā)展處于歷史困難時期,入湖污染物很少。1960年,總無機氮(TIN),磷酸根磷(PO342P),水質良好,處于貧—中營養(yǎng)化之間[6]。自改革開放以來,太湖流域經濟的高速發(fā)展和人口的急劇增加帶來大量的工業(yè)、農業(yè)、生活污水源源不斷地排入太湖。1980年太湖流
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