摘要 通過調查青弋江蕪湖段9個斷面的水質狀況,研究該段水體中可溶性無機氮的空間變化規律。結果表明,青弋江蕪湖段水體中氨氮濃度從上游至下游呈增加趨勢,硝態氮濃度為2007年的2~3倍,氨氮濃度與2007年相比無明顯差異;氨氮濃度與硝態氮濃度呈負相關,
氨氮和硝態氮濃度與DO濃度有較強的相關性;青弋江蕪湖段水體中pH變化受到沿岸環境影響較大。該研究可為有關部門保護青弋江水環境提供參考。
關鍵詞 青弋江;可溶性無機氮;分布特征
中圖分類號 S181.3 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2014)25-08699-03
Abstract Through investigation on water quality status in Wuhu section of Qingyi River, the spatial variation law of dissoluble inorganic nitrogen was studied. The results showed that the ammonia concentration in water has increasing trend from upstream to downstream. Nitrate concentration was 2 to 3 times in 2007, and no significant difference in the concentration of ammonia; The ammonia concentration and nitrate concentrations in water were negatively correlated in Wuhu section of Qingyi River; The concentrations of ammonia and nitrate have a strong correlation with DO; The changes of pH influenced obviously by the coastal environment in Wuhu section of Qingyi River. The study can provide reference for protecting water environment of Qingyi River by relevant departments.
Key words Qingyi River; Dissolved inorganic nitrogen; Distributive character
青弋江發源于皖南山區,在蕪湖市境內全長約90 km,途徑南陵縣和蕪湖縣,是長江的一級支流,部分河段為飲用水水源地。在蕪湖市區,自東向西橫貫9 km入長江。部分未收集的工業廢水及生活污水匯入,對青弋江水體中營養鹽的影響較為顯著。
生活污水中氮磷含量較高。氮是水體富營養化的主要影響因子之一,水體中可溶性無機氮(Dissolved inorganic nitrogen,DIN)是水生植物和藻類直接吸收利用的營養物質[1],也是對其影響最為直接的因素[2-3]。國內外學者對可溶性無機氮的來源、轉化以及與環境中生物之間的關系作了較多的研究[4-7]。筆者對青弋江蕪湖段不同形式的無機氮空間變化規律進行研究,以期為有關部門治理和管理青弋江水環境提供參考。
1 材料與方法
1.1 樣品采集 樣品采集與分析于2014年3月進行。采樣點分布于南陵縣弋江鎮(1#)、鐵橋村(2
#)、政和鄉(3#)、沙河口(4#)、馬場村(5#)、易太鎮(6#)、弋江橋(7#)、中江橋(8#)、寶塔根(9#)等9個采樣斷面(表1和圖1)。根據河流水質分析的有關要求,每個斷面設置3個樣點,采1個混合水樣,采樣深度為0.5 m[8]。
3 結論
(1)青弋江蕪湖段水體中氨氮濃度從上游至下游呈增加趨勢。硝態氮濃度為2007年的2~3倍,氨氮濃度與2007年相比無明顯差異。
(2)青弋江蕪湖段水體中氨氮濃度與硝態氮濃度呈負相關,氨氮和硝態氮濃度與DO濃度有較強的相關性。
(3)青弋江蕪湖段水體中pH變化受到沿岸環境影響較大。
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