劉 鵠, 孟 婷, 程 文, 王 敏, 張 豆
(西安理工大學(xué) 西北旱區(qū)生態(tài)水利工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地, 陜西 西安710048)
湯浦水庫(kù)沉積物碳、氮、磷的分布與評(píng)價(jià)
劉 鵠, 孟 婷, 程 文, 王 敏, 張 豆
(西安理工大學(xué) 西北旱區(qū)生態(tài)水利工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地, 陜西 西安710048)
[目的] 研究湯浦水庫(kù)沉積物中氮、磷及有機(jī)碳等污染物現(xiàn)狀,為水質(zhì)安全保障提供依據(jù)。 [方法] 在庫(kù)區(qū)采集沉積物柱狀樣品,分析其中碳、氮、磷的含量,并采用有機(jī)指數(shù)法對(duì)沉積物污染現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)。 [結(jié)果] 沉積物中有機(jī)碳平均含量12.23 g/kg,總氮平均含量1.22 g/kg,總磷平均含量為0.49 g/kg;氮、磷及有機(jī)碳等污染物主要集中于沉積物表層0—20 cm范圍內(nèi)。隨沉積物厚度的增加,各類污染物含量下降,40 cm以下的沉積物中污染物含量變化不大;有機(jī)指數(shù)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,水庫(kù)沉積物有機(jī)指數(shù)為0.13,等級(jí)為Ⅱ級(jí),較清潔。 [結(jié)論] 湯浦水庫(kù)沉積物受到的污染較小,但沉積物中含氮物質(zhì)略多,應(yīng)該引起重視。
水庫(kù); 沉積物; 有機(jī)污染指數(shù); 湯浦水庫(kù)
文獻(xiàn)參數(shù): 劉鵠, 孟婷, 程文, 等.湯浦水庫(kù)沉積物碳、氮、磷的分布與評(píng)價(jià)[J].水土保持通報(bào),2017,37(2):333-338.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.20170303001; Liu Hu, Meng Ting, Cheng Wen, et al. Spatial Distribution and Pollution Evaluation of Sediment Carbon, Nitrogen and Phosphorus in Tangpu Reservoir[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(2):333-338.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.20170303001
湖泊、水庫(kù)的內(nèi)源污染問(wèn)題是國(guó)內(nèi)外水環(huán)境研究領(lǐng)域關(guān)注熱點(diǎn)問(wèn)題之一。隨入庫(kù)水流進(jìn)入庫(kù)區(qū)的各類營(yíng)養(yǎng)鹽,大部分在輸移過(guò)程中經(jīng)過(guò)沉淀、吸附和生物吸收利用等方式最終沉積于水庫(kù)底部,成為水庫(kù)沉積物的重要組成部分。然而,當(dāng)沉積物環(huán)境條件,如溫度、溶解氧和氧化還原電位等改變時(shí),沉積物中營(yíng)養(yǎng)鹽可能釋放進(jìn)入水體,成為水庫(kù)內(nèi)污染源[1],對(duì)水體富營(yíng)養(yǎng)化有著非常重要的作用。湖泊、水庫(kù)沉積物中營(yíng)養(yǎng)鹽的遷移和轉(zhuǎn)化制約著湖泊水庫(kù)的水質(zhì)變化[2]。因此研究湖泊水庫(kù)沉積物中氮磷及有機(jī)物的分布情況,并采取措施控制營(yíng)養(yǎng)物釋放,對(duì)于改善湖泊、水庫(kù)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和降低水體營(yíng)養(yǎng)化具有重要作用[3]。本研究以浙江省湯浦水庫(kù)為研究對(duì)象,研究其沉積物中氮磷等污染物的分布特征,對(duì)于了解水源地水庫(kù)中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的遷移轉(zhuǎn)化過(guò)程,進(jìn)而為有效保護(hù)和改善水源地水質(zhì)提供科學(xué)依據(jù)。
1.1 樣品采集
湯浦水庫(kù)位于浙江省中部寧紹平原地區(qū),該壩址地理位置處于北緯30°52′,東經(jīng)120°47′,壩頂海拔為114 m,水庫(kù)總庫(kù)容為2.35×108mm3,水面面積為14 km2,設(shè)計(jì)日供水規(guī)模達(dá)1.00×106t,屬國(guó)家大(Ⅱ)型水庫(kù)。該水庫(kù)水質(zhì)整體較好,只有水體氮磷出現(xiàn)階段性超標(biāo),每年春夏之交(4—5月),水質(zhì)較差,甚至發(fā)生局部水華現(xiàn)象。
根據(jù)水深及地形狀況,從庫(kù)尾到壩前,共設(shè)置10個(gè)沉積物采樣點(diǎn),依次為庫(kù)尾河流段A,B和I;過(guò)渡段J,F(xiàn),G和C,壩前主庫(kù)區(qū)H,D和E。
采用柱狀采樣器采集各點(diǎn)原狀沉積物,現(xiàn)場(chǎng)密封后冷藏保存,運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行后續(xù)分析。各采樣點(diǎn)沉積物厚度詳見表1。
表1 各采樣點(diǎn)沉積物采樣深度
1.2 測(cè)定方法
由于目前中國(guó)沒(méi)有相應(yīng)的沉積物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)方法,本研究中沉積物氮、磷及有機(jī)碳含量的分析參照國(guó)內(nèi)外其他有關(guān)方法進(jìn)行[4]。
沉積物各形態(tài)磷的測(cè)定采用SMT分類提取法,參照《沉積物質(zhì)量調(diào)查評(píng)估手冊(cè)》[5];TN采用凱氏定氮法,氨氮和硝態(tài)氮分別采用KCl提取—納氏比色法及飽和硫酸鈣提取—紫外分光光度法,參照《湖泊沉積物—水界面過(guò)程:基本理論與常用測(cè)定方法》[6];有機(jī)碳測(cè)定采用multi NC 2100碳/氮分析儀(德國(guó)耶拿公司)分析檢測(cè)。
1.3 污染物評(píng)價(jià)方法
沉積物質(zhì)量評(píng)價(jià)的方法有很多種,其中綜合污染指數(shù)發(fā)和有機(jī)污染指數(shù)法最常用[7]。綜合污染指數(shù)評(píng)價(jià)法將選用的評(píng)價(jià)參數(shù)TN,TP綜合成一個(gè)概括的指數(shù)值來(lái)表征底泥污染程度,其相對(duì)于單一指數(shù)法而言具優(yōu)越性,是綜合信息輸出。但是綜合污染指數(shù)法忽略了有機(jī)質(zhì)指標(biāo)[8],而對(duì)本水庫(kù)而言,有機(jī)質(zhì)污染是該水庫(kù)面臨的主要威脅之一,因此本文用有機(jī)污染指數(shù)法對(duì)該水庫(kù)沉積物污染現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)更符合該水庫(kù)實(shí)際狀況。有機(jī)指數(shù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)詳見表2。有機(jī)指數(shù)及有機(jī)氮計(jì)算方法為:
有機(jī)指數(shù)IO=有機(jī)碳(%)×有機(jī)氮(%)
(1)
有機(jī)氮ON(%)= 總氮(%)-氨氮(%)-硝態(tài)氮(%)
(2)
有機(jī)碳OC(%)=有機(jī)質(zhì)(%)/1.724
(3)
表2 沉積物有機(jī)指數(shù)及有機(jī)氮評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
2.1 沉積物中污染物垂向分布特征
2.1.1 有機(jī)碳垂向分布特征 沉積物中有機(jī)碳膠體碎屑是與重金屬及有機(jī)污染物發(fā)生吸附—分配和絡(luò)合等作用的活性物質(zhì),也是反映沉積物有機(jī)營(yíng)養(yǎng)程度的重要標(biāo)志。由圖1可知,在垂向上,隨著采樣深度的增加,沉積物有機(jī)碳含量逐漸降低。采樣深度超過(guò)40 cm后有機(jī)碳含量基本穩(wěn)定在8~9 g/kg,各點(diǎn)均表現(xiàn)出表層沉積物有機(jī)碳含量高的特征。在表層0—20 cm深度,有機(jī)碳含量均超過(guò)10 g/kg。沉積物中有機(jī)碳含量較高為G和H2個(gè)采樣點(diǎn),含量最低為F采樣點(diǎn)。其中G點(diǎn)最高有機(jī)碳含量26.78 g/kg(表層0—5 cm),最低含量14.05 g/kg(底層30 cm附近),平均含量20.0 g/kg;H點(diǎn)最高有機(jī)碳含量26.29 g/kg(表層0—5 cm),最低含量12.69 g/kg(底層40 cm附近),平均含量21.4 g/kg;F點(diǎn)最高含量9.49 g/kg(表層),最低含量5.06 g/kg(底層25 cm),平均含量7.19 g/kg。
圖1 沉積物中有機(jī)碳垂向分布狀況
由此可見,在庫(kù)區(qū)由于各采樣點(diǎn)所處水力條件與沉積環(huán)境等的差異,各沉積物樣品中有機(jī)碳的含量差別很大。表層沉積物不斷接受沉降的泥沙及有機(jī)物顆粒碎屑,而且沉積物表層固相—液相—?dú)庀嗖⒋妫谖⑸锏淖饔孟逻M(jìn)行著頻繁的物質(zhì)轉(zhuǎn)化與分解,因此表層有機(jī)碳含量較高,而越往沉積物底層,由于部分有機(jī)物被分解,而且氧化還原環(huán)境與表層沉積物有很大差異,一般處于缺氧或者厭氧狀態(tài),沉積物中剩余的有機(jī)物質(zhì)分解非常緩慢,因此有機(jī)碳的含量基本保持穩(wěn)定,隨著深度的增加變化不大。G和H兩個(gè)點(diǎn)含量較高,主要是由于G采樣點(diǎn)位于凹岸,水力停留時(shí)間長(zhǎng),有利于沉積物累積,H采樣點(diǎn)周圍岸上植被覆蓋條件好,雨季常有大量植物枯枝敗葉等有機(jī)物被帶入采樣點(diǎn)附近,故有機(jī)碳含量增加。
2.1.2 沉積物中各形態(tài)氮的垂向分布特征 由圖2可以看出,隨著沉積物厚度的增加,越往底層總氮含量逐漸減小,表層以下35 cm沉積物中總氮含量基本保持在0.5~0.6 g/kg。總氮含量最高部分集中在沉積物表層0—20 cm范圍(圖2)。隨著深度的增加,各形態(tài)氮在沉積物中的分布狀況整體相似,只有氨氮的分布狀況略有不同。隨著深度的增加,沉積物中氨氮含量先小幅度升高,在表層以下10—15 cm達(dá)到最大含量,繼而開始逐步降低,約在30 cm以下,沉積物氨氮含量隨厚度變化不大(圖2)。沉積物中有機(jī)氮含量也是由表層到底層逐步降低。表層0—20 cm段是有機(jī)氮存在的主要部分,40 cm以下沉積物樣品中,有機(jī)氮含量隨厚度變化不大,含量在500 mg/kg以下。從圖2 可以看出,沉積物中硝態(tài)氮的含量很低,也同樣表現(xiàn)出隨深度增加,含量逐步降低的趨勢(shì)。
圖2 沉積物中各形態(tài)氮的垂向分布狀況
由此可見,總氮在沉積物中的分布特征與有機(jī)碳相似,也是表層含量較高,越往底層含量逐步下降,并最終到達(dá)一定深度后含量穩(wěn)定在一定范圍。就各個(gè)采樣點(diǎn)而言,G和H采樣點(diǎn)沉積物中總氮含量較其他點(diǎn)高,最高含量2.85 g/kg,F(xiàn)采樣點(diǎn)含量最低(0.8 g/kg),其中J采樣點(diǎn)底層65—70 cm段,沉積物中總氮含量略有增加。這跟這一段沉積物的性質(zhì)(顏色發(fā)黑、有機(jī)物含量高)有關(guān)。該水庫(kù)中污染物的表層富集現(xiàn)象,與其他有關(guān)湖泊沉積物研究結(jié)果一致[9],一方面由于外源和內(nèi)源污染物不斷向沉積物表層沉積;另一方面沉積物中的N,P在微生物作用下不斷礦化分解,從而使其含量隨沉積物深度的增加呈下降趨勢(shì)。
各采樣點(diǎn)沉積物中氨氮含量差別較大,C點(diǎn)沉積物10 cm段氨氮含量最高(157.15 mg/kg),在此段內(nèi),沉積物中氨氮含量最小的采樣點(diǎn)為上川灣F,含量?jī)H有46.25 mg/kg。沉積物氨氮含量在10—15 cm段含量增加,一方面是由于上層沉積物中氨氮在水—沉積物界面進(jìn)行復(fù)雜的物理、化學(xué)及生物的交換作用,從而擴(kuò)散進(jìn)入上層水體;而在該段,由于沉積物中有機(jī)氮的大量存在,氨化作用顯著,銨態(tài)氮在此蓄積,但深度增加的話沉積物中氧含量降低,硝化作用將受到抑制,氨氮無(wú)法進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為其他形式,導(dǎo)致該層沉積物氨氮含量進(jìn)一步增加;在此段以下的沉積物中,氨氮含量逐步降低,主要是由于氧含量迅速降低后,沉積物中各類微生物的活性與數(shù)量減少,氨化作用減弱,在缺氧或者厭氧條件下,返硝化作用開始進(jìn)行,氨氮含量隨之下降。
沉積物表層有機(jī)氮是該水庫(kù)沉積物中含氮污染物的主要賦存形態(tài),這與國(guó)內(nèi)其他研究結(jié)果一致[10-11]。其中有機(jī)氮含量最高的為H(2 452.6 mg/kg)和G(2 493.9 mg/kg)2個(gè)點(diǎn),而含量最低的點(diǎn)為D(443.2 mg/kg)和C(448.6 mg/kg)2個(gè)點(diǎn)。各形態(tài)氮中硝態(tài)氮的含量在10個(gè)采樣點(diǎn)的沉積物中都很低,其中在入庫(kù)位置采樣的沉積物中硝態(tài)氮含量略高;而在D和E近大壩位置,沉積物中硝態(tài)氮含量最低。這兩個(gè)采樣點(diǎn)水深較大,沉積物粒徑很小,沉積物處于缺氧或厭氧狀態(tài),各類微生物的反硝化作用可能比較顯著,導(dǎo)致沉積物硝態(tài)氮含量降低。
2.1.3 沉積物中有各形態(tài)磷的垂向分布特征 沉積物中總磷和有效磷的垂向分布狀況如圖3所示??偭缀空w呈現(xiàn)出隨著沉積物深度的增加,含量逐步下降的趨勢(shì),在沉積物表層20 cm以內(nèi),總磷含量較高,這段以下的沉積物中總磷含量隨著深度增加迅速下降,40 cm以下的沉積物中總磷含量基本穩(wěn)定,保持0.30 g/kg左右。各沉積物樣品中有效磷含量差別較大,垂向分布特征也表現(xiàn)出隨著沉積物深度的增加,逐步下降,最后穩(wěn)定在10 mg/kg左右。
圖3 沉積物中磷的垂向分布狀況
就各個(gè)采樣點(diǎn)而言,I沉積物中總磷含量最高為0.76 g/kg,含量最低為F采樣點(diǎn)0.42 g/kg。沉積物中有效磷含量各點(diǎn)差別較大,F(xiàn),C和J 3個(gè)采樣點(diǎn)中有效磷含量在垂向上波動(dòng)較大,其他各點(diǎn)沉積物有效磷含量在20 cm以下有明顯下降趨勢(shì)。
2.2 沉積物污染物的水平分布特征
根據(jù)各采樣點(diǎn)沉積物中氮、磷及有機(jī)碳的垂向分布特征可以看出,各采樣點(diǎn)沉積物中污染物主要集中在表層,尤其在0—20 cm段含量最高,在40 cm以下的沉積物中,各類污染物含量變化變化不大。因此可以認(rèn)為0—40 cm段是氮磷等污染物的主要蓄積段。以該段沉積物中各類污染物的平均值代表各采樣點(diǎn)污染物含量,來(lái)分析該水庫(kù)沉積物中污染物的水平分布狀況(表3)。
從表3可以看出,沉積物中有機(jī)碳、總氮的分布狀況相似,而總磷的分布狀況與其他兩個(gè)略有差別。在水庫(kù)河流區(qū),包括A,B和I,3個(gè)采樣點(diǎn),從上游到下游沉積物有機(jī)碳和總氮含量逐步升高;在水庫(kù)過(guò)渡區(qū)和湖泊區(qū)沉積物中,有機(jī)碳和總氮表現(xiàn)出右側(cè)高于左側(cè)的特征。沉積物中總磷的分布在庫(kù)尾及河流區(qū)也表現(xiàn)為,由上游到下游含量增加,且該段沉積物總磷含量高于庫(kù)區(qū)其他各部分。
表3 水庫(kù)沉積物中污染物空間分布狀況
由于沉積物中氮和碳的來(lái)源一般具有一致性,本研究中從氮碳分布圖中也可以看出,兩者的分布規(guī)律也比較相似;而沉積物總磷的來(lái)源一般與氮碳不同,因此其分布狀況與氮碳分布差異較大。沉積物中氮碳含量在河流段,從上游到下游逐漸增加,主要是由于河流入庫(kù)后過(guò)水?dāng)嗝嬖黾?,水流速度減小,水流攜帶的各類物質(zhì)尤其是各類有機(jī)物顆粒逐步沉積,導(dǎo)致該部分沉積物中氮磷及有機(jī)碳含量增加;在水庫(kù)過(guò)渡區(qū)及湖泊區(qū),右側(cè)沉積物中有機(jī)碳和總氮高于左側(cè),可能是由于原河道靠近庫(kù)區(qū)右側(cè),而且水庫(kù)右岸山勢(shì)陡峭,樹林茂盛,而左岸多為低山區(qū),坡度緩和。在雨期尤其是暴雨季節(jié),右岸水土流失狀況要比左岸嚴(yán)重,大量營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)及枯枝敗葉等進(jìn)入水庫(kù),并在水庫(kù)右側(cè)沉積,可能導(dǎo)致該部分沉積物中有機(jī)碳和總氮含量高于左側(cè)沉積物。
2.3 沉積物污染狀況評(píng)價(jià)
比較不同水庫(kù)沉積物與該水庫(kù)沉積物中氮、磷及有機(jī)碳含量可以看出(表4),湯浦水庫(kù)沉積物中總氮含量與官?gòu)d水庫(kù)中總氮含量接近;總磷含量與阿哈水庫(kù)和于橋水庫(kù)中總磷含量相當(dāng)。
表4 不同水庫(kù)沉積物中污染物含量 g/kg
注:b表示以有機(jī)質(zhì)(OM)計(jì); 安全級(jí):水生生物中未發(fā)現(xiàn)中毒效應(yīng);最低級(jí):沉積物已受污染,但多數(shù)底棲生物可以承受;嚴(yán)重級(jí):底棲生物群落已遭受明顯的損害; 沉積物中營(yíng)養(yǎng)鹽的環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為加拿大安大略省環(huán)境和能源部[18]。
全國(guó)范圍來(lái)看,不同地域不同流域,各水庫(kù)沉積物中碳、氮和磷含量的差異較大。本文采用有機(jī)污染指數(shù)法對(duì)各采樣點(diǎn)沉積物進(jìn)行污染等級(jí)劃分,具體評(píng)價(jià)結(jié)果詳見表5。
表5 沉積物有機(jī)污染評(píng)價(jià)結(jié)果
從沉積物有機(jī)污染指數(shù)評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看,整個(gè)庫(kù)區(qū)表層沉積物平均有機(jī)指數(shù)為0.13,屬于較清潔類型。河道區(qū)、過(guò)渡區(qū)及湖泊區(qū)沉積物有機(jī)污染指數(shù)分別為0.08,0.15,0.16,可見由入庫(kù)到壩前沉積物有機(jī)污染指數(shù)略有增加,但依然屬于較清潔的類型。以有機(jī)氮等級(jí)劃分狀況來(lái)看,整個(gè)庫(kù)區(qū)沉積物平均有機(jī)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.13%,屬于尚清潔類型。河道區(qū)沉積物有機(jī)氮平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.11%,過(guò)渡區(qū)為0.1%,湖泊區(qū)為0.11%。整個(gè)庫(kù)區(qū)的所有采樣點(diǎn)中,只有A,G及H采樣點(diǎn)的沉積物有機(jī)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于0.13%,表現(xiàn)為有機(jī)污染狀態(tài)。從評(píng)價(jià)結(jié)果看,湯浦水庫(kù)沉積物污染狀況較輕,有機(jī)指數(shù)等級(jí)為Ⅱ級(jí),較清潔;有機(jī)氮污染等級(jí)為Ⅲ級(jí),尚清潔。說(shuō)明沉積物中含氮污染物的含量普遍較高,這與該水庫(kù)現(xiàn)狀相符合。
(1) 由于各采樣點(diǎn)的水力特性、沉積條件和生物活動(dòng)等條件的不同,沉積物中有機(jī)碳、氮及磷的分布各不相同,有機(jī)碳平均含量12.23 g/kg,總氮含量1.22 g/kg,總磷含量為0.49 g/kg。
(2) 沉積物中污染物主要集中在沉積物表層0—20 cm段內(nèi),隨著沉積物厚深度的增加,氮碳磷含量逐步下降,在40 cm以下的沉積物中碳氮磷含量趨于穩(wěn)定。沉積物中氮和有機(jī)碳含量在庫(kù)尾段表現(xiàn)出從上游到下游,含量逐漸增加的趨勢(shì),在水庫(kù)過(guò)渡段和湖泊段表現(xiàn)為右側(cè)沉積物中含量高于左側(cè)。
(3) 有機(jī)指數(shù)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,庫(kù)區(qū)沉積物有機(jī)指數(shù)等級(jí)為Ⅱ級(jí),說(shuō)明沉積物較清潔,但是有機(jī)氮等級(jí)高于有機(jī)指數(shù),說(shuō)明沉積物中氮含量較高。
[1] Pant H K, Reddy K R. Phosphorus sorption characteristics of estuarine sediments under different redox conditions[J]. Journal of Environmental Quality, 2001,30(4):1474-1480.
[2] 姜敬龍.吳云海.底泥磷釋放的影響因素[J].環(huán)境科學(xué)與管理,2008,33(6):43-46.
[3] 張路,范成新,池俏俏,等.太湖及其主要人湖河流沉積磷形態(tài)分布研究[J].地球化學(xué),2004,33(4):423-432.
[4] 陸敏,張衛(wèi)國(guó),師育新,等.太湖北部沉積物金屬和營(yíng)養(yǎng)元素的垂向變化及其影響因索[J].湖泊科學(xué),2003,15(3):213-220.
[5] 姜霞,王書航.沉積物質(zhì)量調(diào)查評(píng)估手冊(cè)[M].北京:科學(xué)出版社,2012.
[6] 王圣瑞.湖泊沉積物—水界面過(guò)程:基本理論與常用測(cè)定方法[M].北京:科學(xué)出版社,2014.
[7] Yasuhiro Satoh, Toshiya Katano, Takeshi Satoh, et al. Nutrient limitation of the primary production of phytoplankton in Lake Baikal [J]. Limnology, 2006,7(3):225-229.
[8] Xu Hai, Hans W P, Qin Boqiang, et al. Nitrogen and phosphorus inputs control phytoplankton growth in eutrophic Lake Taihu, China[J]. Limnology and Oceanography, 2010,55(1):420-432.
[9] 吳光紅,曹珊珊,于雅琴,等.天津典型水環(huán)境表層沉積物中營(yíng)養(yǎng)鹽含量及動(dòng)態(tài)特征[J].環(huán)境科學(xué),2009,30(3):726-732.
[10] 余輝,張文斌,盧少勇,等.洪澤湖表層底質(zhì)營(yíng)養(yǎng)鹽的形態(tài)分布特征與評(píng)價(jià)[J].環(huán)境科學(xué),2010,31(4):961-968.
[11] 甘樹,盧少勇,秦普豐,等.太湖西岸湖濱帶沉積物氮磷有機(jī)質(zhì)分布及評(píng)價(jià)[J].環(huán)境科學(xué),2012,33(9):3064-3069.
[12] 茍婷,李思陽(yáng),許振成,等.高州水庫(kù)沉積物中總氮與總磷的分布特征研究[J].環(huán)境科學(xué)與管理.2014,39(7):31-35.
[13] 徐清,劉曉瑞,王輝鋒,等.密云水庫(kù)沉積物內(nèi)源磷負(fù)荷的研究[J].中國(guó)科學(xué)(D):地球科學(xué),2005,35(S):281-287.
[14] 蘇德純,胡育峰,宋崇渭,等.官?gòu)d水庫(kù)壩前疏浚沉積物的理化特征和土地利用研究[J].環(huán)境科學(xué),2007,28(6):1319-1323.
[15] 金丹越,黃艷菊.天津于橋水庫(kù)主要環(huán)境問(wèn)題及其防治對(duì)策[J].環(huán)境科學(xué)研究,2004,17(S1):77-79.
[16] 蔣曉霞.阿哈水庫(kù)表層沉積物中重金屬時(shí)空變化對(duì)硅藻分布影響的研究[D].貴州 貴陽(yáng):貴州師范大學(xué),2009.
[17] 盛菊江,范德江,楊東方,等.長(zhǎng)江口及其鄰近海域沉積物重金屬分布特征和環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)[J].環(huán)境科學(xué),2008,29(9):2405-2412.
[18] Mudroch A, Azcue J. Manual of Aquatic Sediment Sampling[M]. Boca Raton, Florid: Lewis Publishers, 1995.
Spatial Distribution and Pollution Evaluation of Sediment Carbon, Nitrogen and Phosphorus in Tangpu Reservoir
LIU Hu, MENG Ting, CHENG Wen, WANG Min, ZHANG Dou
(StateKeyLaboratoryBaseofEco-hydraulicEngineeringinAridArea,Xi’anUniversityofTechnology,Xi’an,Shaanxi710048,China)
reservoir; sediment; organic index; Tangpu Reservoir
2015-06-30
2016-08-06
廣東省水利科技創(chuàng)新項(xiàng)目“流溪河流域內(nèi)農(nóng)村飲用水中環(huán)境激素的污染與控制研究”(2015-06); 陜西水利科技計(jì)劃項(xiàng)目(2014slkj-12)
劉鵠(1973—),男(漢族),河南省洛陽(yáng)市人,博士研究生,高級(jí)工程師,主要從事水污染控制方面的研究。E-mail:1004761354@qq.com。
孟婷(1993—),女(漢族),陜西省咸陽(yáng)市人,碩士研究生,主要研究方向?yàn)樗廴究刂蒲芯?。E-mail:1570954140@qq.com。
A
1000-288X(2017)02-0333-06
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