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1、2005年第33卷第1期地球与环境Vol.33No.12005EARTHANDENVIRONMENT63文章编号!1672-9250200501-0063-05太湖水体溶解营养盐(N、P、Si)的冬、夏二季变化特征及其与富营养化的关系李军1929刘丛强19王仕禄19周志华1929朱兆洲1929肖化云11.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室贵州贵阳5500022.中国科学院研究生院北京100039摘要!先后于冬季2003年1月和夏季2003年7月对太湖水体溶解营养盐的组成进行了调查9分析了营养盐在湖水中的分布规律9初步探讨了太湖浮游植物营养盐限制因子的季节变化特征G结果显示C
2、太湖溶解无机氮n磷n硅夏季比冬季略高一点9主要来自流域外源输入和湖泊内源释放9分布趋势受人为活动大小和湖泊自身特点的影响G关键词!冬季9夏季9太湖9水体9溶解营养盐中图分类号!X1A2文献标识码!A太湖位于长江中下游地区是我国第三大淡水借助全球定位系统GPS在太湖选取6个代表性湖面积约2338km2平均水深1.9m最大水深采样点图1而T1-T6正好也是沿西北东南3.Am太湖周围有无锡苏州常州湖州等城市分别分布先后于2003年1月冬季和2003年7流域工农业发展迅速受人为活动影响较大水体富月夏季利用卡盖式采水器分别对以上点位表层营养化严重太湖具有供水渔业航运防洪娱乐离水面0.5m和底层水样离
3、水底0.5m进行采等重要功能对于该区社会稳定和经济发展具有重集冬季采样时气温较低湖面出现少有的全湖封要作用20世纪80年代以来太湖水体富营养化冻现象夏季采样时藻类生长旺盛湖面出现大面积愈来愈频繁持续时间也越来越长已经严重影响了的蓝藻水华水体温度较高最高可达3A1-2流域社会和经济的可持续发展本文拟通过对太湖水体溶解营养盐不同季节的对比研究分析和评价各种污染源对该湖构成的生态环境压力探讨水体营养盐的分布特征和控制因素为进一步的污染治理和环境恢复提供可靠的背景资料和理论依据样品的采集与测试太湖是一个大型草藻结合型浅水湖泊湖流总体流向为西北东南沿此方向湖泊也由藻型湖泊向草型湖泊逐渐过渡同时人为污
4、染的程度也在逐3渐减小根据太湖的水文特征和富营养化程度收稿日期2005-01-03修回日期2005-03-10图1采样点位置图基金项目中国科学院知识创新工程项目KZCX1-SW-12中国科学院知识创新工程项目KZCX2-105国家重点基础研究发展规划Fig.1.Mapshowingthesamplelocalities.项目2002CBA12300第一作者简介李军1971男博士研究生主要从事营养盐的环境地球化学研究16A地球与环境2005年水样经0.A5卜m的醋酸纤维滤膜过滤后9用于的变化范围为0.1~2.5mgL9T17T3逐渐降低9测定水体营养盐组成等项目0硝酸根离子(NO-3-TA7
5、T6含量极低9变化不大0冬季湖水O2的含量-较高(11.72mgL>9利于NO-N>和亚硝酸根离子(NO2-N>用离子色谱法测定2N的氧化0夏季湖(HP1100型HPLC>;铵根离子(NH+水O的含量较低(6.62mgL>9并且夏季温度较A-N>用纳氏试2剂法测定(GB7A79-87>;可溶性二氧化硅(SiO>用高9生物作用十分强烈0夏季生物对NO-23-N的反硅钼蓝方法测定;可溶性正磷酸盐(SRP>用钼锑抗硝化作用的速率较快9可能是夏季NO-2-N含量较[A-5]分光广度法测定(UV-2000型分光光度计>0所高的主要原因0有营养盐分析结果见图202.2可溶性二氧化硅水体中可被生物利用的
6、氮多为无机氮9主要以可溶性SiO含量的变化趋势与DIN基本一2+致9如图2所示0冬季变化范围为0.1~0.6mgL9NO3-NNO2-NNHA-N等形式存在9可能包含少量有机氮9本文以NO--+3-NNO2-NNHA-N三T17T3变化不大9然后迅速降低0夏季含量比冬者之和代替无机氮0水体中可被生物利用的磷多为季略高一点9变化范围为0.2~0.8mgL9T17T3无机磷9主要以正磷酸盐形式存在9可能包括少量先降低后升高9T37T6迅速降低0Si是一种保守无机聚磷酸盐9本文以SRP代替无机磷0水体中可的营养元素9主要源于地表岩石和土壤中硅酸盐的[6]被生物利用的硅主要为可溶性SiO0
7、据此9可以计风化和侵蚀9受人为活动的影响较小0与NP等2算水体无机氮磷硅的原子比(N=PSi=NSi=营养盐相比9Si的再生周期相对较长9生物遗体中[7-8]P>0硅的再生周期的最短推算也为几十天0因此9对Si而言9沉积物更多的是6汇79而不是6源702结果与讨论2.3可溶性正磷酸盐2.溶解无机氮同样9SRP也与DIN具有相似的变化趋势(图DIN含量由T1到T6逐渐降低9与湖泊水体的2>0冬季SRP含量极低9变
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