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利用络氨铜控制景观水体藻华

王明和 | -> | 1212| 1| 0.32792MB |络氨铜,铜绿微囊藻,景观水体,叶绿素a,藻华

王明和 王明和 | 文档量 |浏览量23342

摘要:研究了络氨铜对不同生长期的典型蓝藻( 铜绿微囊藻,Microcystis aeruginosa) 15 d 生长抑制影响的基础上,开展了络氨铜对不同时期景观池水中叶绿素a 含量的影响,并跟踪测定了其中的有效铜离子浓度变化. 结果表明,络氨铜在0. 10 mg·L - 1 ( 络氨铜的有效浓度,下同) 时,可完全抑制适应期铜绿微囊藻的生长; 在4 d 内显著降低4 月份景观池水中叶绿素a 的含量( p < 0. 05) 并抑制藻类的生长. 络氨铜对铜绿微囊藻适应期的生长抑制率高于其对数生长期,对4 月份景观池水中叶绿素a 的去除效果优于其对3 月份和5 月份池水中叶绿素a 的去除效果. 因此,在藻类生长早期投加络氨铜控藻有利于达到快速、高效控藻的目的.
    景观水体是现代城市建设中不可或缺的组成部分,在美化都市生活、满足人们精神享受方面起
着重要作用. 然而由于景观水体多为封闭、半封闭的水域,其流动性差、自身水环境容量小、自净能力低的特点导致景观水体在适宜的水文气象条件及人为干扰下极易滋生藻类,甚至造成“水华”爆发
( 邢丽贞等,2001) . 藻害的出现不仅严重损害了景观水体的观赏价值,其散发的恶臭及产生的藻毒素还可能危害周围居民的身体健康.
    新近的研究表明络合铜是一种新型、高效的控藻剂,其控制蓝藻的有效剂量比使用传统的硫酸铜
除藻剂少一半以上( 王蕾等, 2011; 开根森,2010; 周律等, 2009) . 与此同时,由于络合铜不易与自然水环境中OH -、CO2 -3 、S2 - 等无机配位体和腐殖质、洗涤剂、EDTA 等有机配位体结合,因此比硫酸铜具有更长的有效作用期( 刘光钊,2005; Raman,1985,1988) . 此外,低浓度的络合铜在有效控制蓝藻的同时对非靶标生物也具有比较高的安全性( 周律等,2009; 开根森,2010; 陈漫漫等,2010) . 正是由于其较高的控藻效能和较高的环境安全性,经美国环保署核定,络合铜一直是加州,特别是洛杉矶地区的水库或蓄水区应用最多的除藻剂之一( 开根森,2010) . 然而由于我国对络合铜控藻缺乏深入理论研究和应用技术探索,络合铜控藻在我国至今尚未得以应用.
    天然水体中的藻类种群主要由蓝藻、绿藻和硅藻三大类组成,其中蓝藻水华近年来在我国内陆河
湖( 如江苏太湖、安徽巢湖和云南滇池等) 爆发的数量和频率均居首位( 金相灿,1995; 陆源等,2001) .蓝藻水华的爆发一般经历越冬、复苏、生物量增加和上浮聚集4 个阶段. 在这4 个阶段中,藻类的生理特征及其主导生态因子完全不同( 孔繁翔等,2005) . 因此,根据其不同的生理阶段特征有针对性地进行蓝藻水华控制才能收到事半功倍的效果. 为此,按照微生物生长繁殖在适应期、对数期、静止期和衰亡期的不同特征,采用实验室分批培养的方式模拟络合铜对不同生长阶段蓝藻的作用效果做出判断. 有研究表明在藻细胞浓度较高的水华爆发期进行化学杀藻将造成死亡藻体腐败耗氧而损害水环境质量,并可能导致与水华浓度有关的胞内毒素高浓度释放( 刘光钊,2005; 开根森,2010) . 因此实验室模拟络合铜对细胞浓度较低的适应期和对数期蓝藻的抑制效果具有更大的实际意义.
    已有研究结果表明,络氨铜作为一种典型的铜络合剂,其控藻效果远远高于传统硫酸铜杀藻剂
( 王蕾等,2011) . 在此基础上,本文以铜绿微囊藻( Microcystis aeruginosa) 为蓝藻的典型代表,深入研究络氨铜对不同生长阶段蓝藻的生长抑制效应,同时结合络氨铜对不同时期景观水体中指示藻浓度的叶绿素a 含量的影响,初步判断络氨铜控制景观藻害有效施用量及最佳施用期,为进一步探索络氨铜控藻方法体系提供技术支持.
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