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沉积物悬浮频率对水体颗粒态磷生物有效性的影响

魏晓才 | -> | 492| 0| 0.309697MB |悬浮,生物有效性,磷形态,颗粒态磷,沉积物

魏晓才 魏晓才 | 文档量 |浏览量11979

摘要:通过室内试验模拟沉积物在不同频率下的悬浮过程,研究了悬浮频率对颗粒态磷生物有效性的影响. 结果表明,沉积物悬浮导致颗粒态磷的生物有效性显著降低, 30 d 时,藻类可利用态磷( AAP) 占悬浮物总磷( Tot-P) 的百分比仅为初始状态( 56. 75%) 时的26. 24% ( 悬浮频率较小) 和20. 04%( 悬浮频率较大) . 内源磷形态分析表明,尽管悬浮物中铁铝结合态磷( Fe /Al-P) 含量呈增加的趋势,但非闭蓄态Fe /Al-P ( 即AAP) 占Fe /Al-P 的比重却明显降低. 这主要与沉积物悬浮导致溶解氧融入( 溶解氧从初始状态时的3 mg·L - 1 增至试验结束时的6 mg·L - 1 ) 和pH 值改变( pH 值从初始状态时的8. 02 分别降至7. 80( 悬浮频率较小) 和7. 60( 悬浮频率较大) ) 有关. 沉积物悬浮导致水体中可被利用颗粒态磷( BAPP) 和溶解态磷( DTP) 含量降低,从而导致上覆水中生物有效磷( BAP) 含量降低.
    对于水体修复而言,与控制外源磷输入相比,控制内源磷释放具有相当大的难度. 风浪、生物、人为等干扰作用会导致沉积物悬浮,加大内源磷释放量,导致上覆水磷浓度增加( 朱广伟等,2005) . 然而,因沉积物悬浮所致释放的磷主要是颗粒态磷( PP) ,其占总磷( TP) 的80% 以上( Uusitalo et al. ,2000; Ellison et al. ,2006) . PP 仅在其转化成溶解态磷( DTP) 后才能被浮游生物利用,这部分颗粒态磷被称为可被生物利用颗粒态磷( BAPP) . 因此,水体中可以被生物利用的磷( BAP) 应该为DTP 与BAPP 之和. 这说明无论采用TP ( [TP]=[DTP]+[PP]) 还是采用DTP 来评估水体富营养化风险都是有问题的,因为其要么偏高要么偏低地评估了水体中BAP 的含量,而以往的研究大多忽视了颗粒态磷对生物有效磷的贡献.
    沉积物悬浮不仅会改变水体中不同形态磷的数量分布( 李大鹏等,2009) ,而且也会改变沉积物中不同赋存形态磷的数量分布规律( Li et al. ,2010) ,而后者与因扰动而进入水体的颗粒态磷的生物有效性密切相关( Ellison et al., 2006) . 李大鹏等( 2010) 研究认为,沉积物悬浮后,水体中BAP 呈下降趋势,但该研究中对BAPP 的计算仅是参考了Ellison 等( 2006) 的研究结果( BAPP 占PP 的百分比为19%) ,即仅考虑了水体中PP 含量变化对BAPP的影响,而未考虑内源磷赋存形态数量分布变化对浮时间内,沉积物悬浮频率对PP 生物有效性和含量的影响. 因此,了解沉积物悬浮对水体中颗粒态磷含量及其生物有效性的影响,将有助于更好地揭示风浪扰动对浅型水体富营养化的作用.
    基于此,本研究通过在实验室模拟沉积物悬浮实验,研究沉积物悬浮频率对PP 的影响规律,并定
期采集悬浮物,分析PP 生物有效性的变化规律,进而了解沉积物悬浮对BAP 的影响,以期为探索风浪
作用对浅型水体中生物有效磷的变化规律提供理论依据.
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