南四湖微山湖区沉积物磷形态分布特征

李岩岩 | -> | 1340| 0| 0.240608MB |沉积物,磷,形态分布,南四湖,微山湖区

李岩岩 李岩岩 | 文档量 |浏览量47250

摘要: 为了解南四湖污染底泥磷形态分布规律, 对南四湖微山湖区0~ 25 cm 沉积物分层进行了磷形态连续提取. 结果表明, 湖区沉积物中Ex- P、A-l P、Fe-P、Oc- P、Ca-P、De- P 和Org-P 平均含量分别为51 62、4108、121 25、13134、116167、232136 和396179mgPkg, 不同形态磷含量次序为: A-l P< Ex- P< Fe- P< Oc- P< Ca-P< De-P< Org-P. 沉积物中各形态磷含量在垂直方向上呈现明显的规律性, 易交换态磷( Ex-P) 、铁结合态磷( Fe- P) 、闭蓄态磷( Oc-P) 、有机磷( Org-P) 含量随深度增加而逐渐降低, 而铝结合态磷( A-l P) 、钙结合态磷( Ca- P) 、碎屑磷( De- P) 含量则呈逐渐增加趋势. Sum1( Ex- P、A-l P、Fe- P 之和) 与上覆水PO3-4 浓度呈显著正相关, 其中Fe-P 与水体磷酸盐含量关系相对比较密切, 其相关系数高达0172. 沉积物磷形态在空间分布上, Oc-P、Ca- P、De-P 等惰性磷的差异性小于Ex- P、A-l P、Fe- P 等潜在活性磷, Org- P 介于二者之间.
    磷是湖泊富营养化的限制性因素[ 1~ 3] , 湖泊水体中磷的来源主要包括内源和外源两部分, 当外源磷输入得到有效控制后, 湖泊沉积物中内源磷释放将成为影响湖泊富营养化进程的关键因素[ 4, 5] . 湖泊沉积物中各种形态磷在环境生物地球化学循环中的作用不同, 不同形态磷对湖泊内源磷释放的贡献率有显著差异. 可交换态磷( Ex-P) 、铝结合态磷( A-lP) 和铁结合态磷( Fe-P) 是湖泊内源磷负荷的重要来源[ 6] . 而闭蓄态磷( Oc-P) 、钙结合态磷( Ca-P) 、碎屑磷( De-P) 则很难被分解参与短时相的磷循环, 对沉积物间隙水和上覆水的磷含量影响较小[ 7~ 10] . 有机磷( Org-P) 属于不完全被生物利用的磷, 其在矿化过程中部分释放进入上覆水而被生物所利用, 进而影响湖泊富营养化的进程[ 11, 12] . 因此, 研究沉积物中磷的形态及其含量分布特征对深入揭示湖泊富营养化反应机制具有重要的科学意义.
   南四湖位于淮河流域北部, 属大型浅水湖泊, 具有防洪、排涝、灌溉、供水、养殖、通航及旅游等多项功能, 是南水北调工程的重要调蓄水库. 全湖由南阳湖、昭阳湖、独山湖和微山湖4 个湖泊沿SE-NW 方向串联而成, 南北长126 km, 东西宽5~ 25 km, 面积1 266 km2 , 防洪库容47131 亿m3 , 占山东省淡水水域面积的45% , 亦是我国第六大淡水湖泊.对南四湖的研究, 早期主要集中在重金属[ 13~ 15] 、有机氯农药[ 16] 、二英[17] 等毒理学方面,
    对湖泊富营养化的限制性因素磷的研究较少. 随着研究的不断深入, 近年来对南四湖沉积物磷含量的研究逐渐增多, 但主要集中在表层沉积物方面[ 18~ 20] , 有关南四湖不同深度沉积物磷形态空间分布规律的研究还鲜见报道. 本研究利用GPS 精确定位, 采用自制无扰动柱状底泥采样器进行样品采集,所采集样品切片后, 采用连续提取法进行沉积物磷形态测定, 分析了南四湖不同深度沉积物磷形态分布特征, 以期为将来的湖泊富营养化治理提供理论借鉴.
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