海洋环境化学-第6章-富营养化课件.ppt
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1、第四章、富营养化和赤潮,一、什么是富营养化?,富营养化(eutrophication)是指湖泊、河流、海洋、水库等水体中氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。由于水体中氮、磷营养物质的富集,引起藻类及其他浮游生物的迅速繁殖,使水体溶解氧含量下降,造成藻类、浮游生物、植物、水生物和鱼类衰亡甚至绝迹。,自然条件下湖泊会从贫营养湖过渡为富营养湖,进而演变为沼泽和陆地,富营养化加快了这个进程。,富营养化湖泊 生物的生长率增加,演替加快 贫营养化湖泊 水体洁净,生物生长率低,二、海洋中的营养物质,海洋中浮游植物所需的营养成分有很多,主要有氮()、磷()、硅()、有机物、微量元素及各类维生素。
2、由于、有机物、微量元素及各类维生素等在海水中的量都相对比较大,一般不会成为浮游植物生长的限制因素。海洋中硝酸盐和磷酸盐是海洋浮游植物生长、发育各阶段所必需,因此,、是影响浮游植物生长的主要限制因素。,天然情况:海水中磷酸盐和氮化物含量非常小,受生物活动的影响非常明显,在海洋营养盐分布存在时间和空间的变化。人为来源:工业废水、生活污水和农业污水大量入海;农业上肥料成分流失;大气的氮、磷负荷输入。,来源:,有 氧:(CH2O)106(NH3)16H3PO4138O2106CO2+122H2O+16HNO3+H3PO4 缺 氧:脱氧菌(CH2O)106(NH3)16H3PO484.8HNO3106C
3、O2+42.4N2+148.4H2O+6NH3+H3PO4 缺 氧(NO3-、NO2-已耗尽):还原菌(CH2O)106(NH3)16H3PO4 53SO42-106CO2+53H2S+106H2O+H3PO4,氮的降解:,海洋中的磷:,海洋中的磷主要可分为颗粒态的磷和溶解态的磷,又可分为无机态磷和有机态磷;海水中可溶性无机磷酸盐有:HPO42-、H2PO4-、PO43-形式存在,其中可能以HPO42-形式为主。水体中可溶解的磷有限,因为这很容易与Cd2+、Fe3+、Al3+等生成难溶性沉淀物沉积于底质中;海水中磷和氮一起参与光合作用,合成有机物,生物体死亡分解,生物活体排泄,以及沉积物与海水
4、的物质交换,构成磷在海洋中的循环。,富营养化:,海水中磷、氮、碳、氧的比值基本上与藻类组成相近,即PNO(原子比)=116106;PNC(质量比)=17.241。但是,过量的氮、磷营养物质的存在,使得海水过渡的“肥沃”引起藻类大量繁殖,这样的现象称为富营养化。,有利的:不利的:,三、富营养化的影响,对浮游生物的影响 对底栖生物的影响 对整个生态系统结构和生物分布的影响 其它影响,适度的富营养化对于当地水产养殖和渔业 生产是有益的;对全球气候变化的贡献;,适度的富营养化对于当地水产养殖和渔业生产是有益的。,由于海水“营养度”的增加,海域的浮游植物初级生产率增加从而导致次级生产率的增加。因此,从一
5、定意义上来讲适度的富营养化是有益的,尤其是对当地的水产养殖和渔业生产。如在某些河口区和上升流区存在大渔场便是很好的例子。但是这种情况往往只限于某些由自然过程而引起的富营养化海区。因为由人为因素引起的富营养化往往很难“富”至“恰到好处”,一旦引起水体的过份富营养化就会产生负面结果。,对全球气候变化的贡献,等(1985)认为水体富营养化有助于海水中有机物向底质转移,从而加速海水作为大气中储存库的过程,从这一点上来说对地球气候进一步变暖还有一定的缓解作用。另外,某些能生产二四基硫化物()的藻类的大量繁殖能使大气中硫酸盐含量增高,从而使大气中的云凝核增加,云的增加及云的的反照率增加,会导致气温下降。,
6、对浮游生物的影响 1,富营养化的海水再加上合适的温度和光照等,浮游植物便会大量繁殖(尤其是鞭毛藻类),相应地以这些浮游植物为生的浮游动物的生产量也会大量增加(尤其是桡足类甲壳动物)。但是水体中藻类的大量繁殖也降低了水体的透明度,从而限制了生活在较深水域的褐藻和红藻的繁殖。,虽然这时也有有机物的垂直对流,但由于水体分层,这种对流量是很小的,因此,水体中的有机物就大量堆积,而无机营养物质则随着时间的推移而逐渐减少。这种趋势一直要到某种营养物的枯竭才停止,这种营养物通常为或。接着而来的是藻类的大量死亡和水体中有机物大量向底层转移。,对浮游生物的影响 2,对底栖生物的影响 1,通常,底栖动物能很快地吃
7、掉上层水中沉降下来的有机物,而不至于导致多余有机物的细菌分解,从而使底层水处于厌氧状态。但是如果上层水体过份“肥沃”,藻类大量繁殖,情况就不同了。除了多余的有机物在分解时消耗氧气以外,底栖动物的大量繁殖也要消耗大量的氧气。,对底栖生物的影响 2,在一些垂直对流差及水交换不良的海区,氧消耗量就有可能超过供应量,从而使底层水体处于厌氧环境。这时一些厌氧细菌通过消耗硫酸盐和硝酸盐来进行新陈代谢。其结果是水体中出现象、之类的有毒气体,最后必定引起底栖生物的大量死亡。这又给厌氧细菌提供了大量的高质量的“食物”使其繁殖更迅速,从而形成恶性循环。海域的第一次厌氧环境对底栖大型生物的破坏尤为严重,它可以使经过
8、多年才建立起来的底栖生物群落毁于一旦。,对整个生态系统结构和生物分布的影响,由于水体富营养化,在改变浮游植物结构的同时,也改变了整个生态平衡。如在水体富营养化以前通常是硅藻占支配地位,这时鲑鱼等高等鱼种的生产量较高。而在水体富营养化之后,水体中的浮游植物便以鞭毛藻类为主,食植动物增加,食肉动物减少,高级鱼种开始减少,低级的普通鱼种增加,这对当地的渔业生产显然是非常不利的。在浮游植物(或动物)数量增加的同时,它们的种群数量减少(由于海域富营养化,生存环境变得越来越只适应于少数种类的生长),生物多样性变少,破坏了原先的生态平衡。,其它影响,富营养化还有可能改变海域的沉积模式(大量死亡的浮游植物在沉
9、降过程中同时也吸附了大量的悬浮物一同沉到海底)。由水体富营养化引起的有毒藻类的大量繁殖还会造成贝类等海洋生物的中毒,间接地也会影响人类的身体健康。除此之外,海水富营养化引起的浮游植物大量繁殖,还会对沿岸旅游业造成不利影响(生活在表层的大量藻类很容易被带到海岸边和沙滩上,大大影响了海滨的景观),对工业用水造成影响(大量的藻类堵塞工业冷却水管道),及加速河口、海湾、泻湖的填埋(死亡)。,2008,青岛浒苔攻坚战,水体中氮、磷含量与富营养化程度的关系,四、富营养化的评价标准,上述结果看出,磷的限制浓度低于氮,说明富营养化作用中磷是限制因子。虽然磷是限制因子,但不能忽视高浓度氮的作用。研究一般认为氮为
10、0.20.3ppm,磷0.010.02ppm为富营养标准。此外,富营养化还与水体氮、磷负荷及其比例有关。,表3.2.1 海域营养状况的划分,富营养化的环境质量标准Environmental Quality Standard(EQS)of Eutrophication,1.富营养化指数(E):E=CODDINDRP106/1500E1:富营养化 2.营养质量指数(NQI):NQI=CCOD/CCOD+CTN/CTN+CTP/CTP+CChla/CChla,营养质量指数法评价,营养质量指数式:NQI=Ai=Ci/CisNQI:营养质量指数;Ai:单项营养质量指数;Ci:指标监测的平均值(mg/l)
11、;Cis:指标评价标准(mg/l)。评价指标:COD、DIN、DRP和Chla。,表3 营养水平分级,厦门同安湾海域营养状态评价,1.研究区域概述2.样品的采集和分析3.结果与讨论4.结语,案例分析,1.研究区域概述,地理特征功能用途主要环境问题,研究区域概述,同安湾海域位于厦门岛的东北部,海湾海域面积约为91km2,为半封闭海湾,西部和北部水浅,多为滩涂,南部及东部湾口水域较深。同安湾海域主要以水产养殖和盐业为主,水产养殖面积40 km2,是厦门重要养殖区。由于海堤的建设和滩涂的围垦,减少了纳潮量,降低了潮流冲刷能力,加剧海域的淤积,影响海域生态环境。周边经济的发展,生活污水和工业废水排放量
12、的增加,及水产养殖规规模的扩大,给同安湾环境造成潜在的危险。,2.样品的采集与分析,2.1 调查站位2.2 调查时间:1999年1月(枯水期)和1999年5月(丰水期)2.3 监测项目:T、S、SS、pH、DO、COD、BOD5、DIN、DRP、Chla和油类。2.4 水质评价标准:二类水质标准。,3.结果与讨论,3.1 水质监测结果3.2 营养质量指数法评价3.3 营养指数法评价,水质监测结果,表1 同安湾海域水质调查统计结果,同安湾营养质量指数,同安湾海域营养指数(E),结语,对同安湾水质监测的结果表明:大部分监测项目符合二类海水水质标准,但无机氮超标,系该海域富营养化的主要因子。应用营养
13、质量指数(NQI)和营养指数(E)两种评价方法对同安湾海域营养状况评价,结果均表明该海域处于富营养状态,存在发生赤潮的潜在危险。,研究海域N/P为40.7,磷相对短缺,为该海域富营养化的控制因子。关于保护同安湾海域的建议:应加强周边陆地污染源的治理,控制生活污水、工业废水及农业废水的排放,加强生态环境保护;控制海洋水产养殖规模,调整养殖结构,减少养殖污染环境;进一步加强海洋管理,防止发生赤潮。,结语,海洋赤潮污染,一、赤潮的定义,定义:赤潮是由于海域环境条件的改变,促使某些浮游生物(如微小的浮游植物、原生动物或细菌等)暴发性大量增殖和高密度聚集,引起水色异常,造成海域生态破坏和人类健康受损的现
14、象。,二、赤潮的危害,对养殖区水产资源的破坏 对人类健康与安全的危害 对沿岸海域生态环境的破坏,1.对养殖区水产资源的破坏,分泌粘液,粘附于鱼类等海洋动物的鳃上,妨碍其呼吸,导致窒息死亡;产生毒素,危害甚至直接毒死养殖生物,目前我国已知有毒的就有83种;导致水体缺氧或造成水体有大量硫化氢和甲烷等,使养殖生物缺氧或中毒致死;吸收阳光,遮蔽海面,使其它海洋生物因得不到充足的阳光而死亡。赤潮破坏了基础饵料,严重地破坏整个海洋水产养殖业。,年中国沿海赤潮损失概述,继年底福建厦门西港海域和广东铙平海域发生大面积赤潮之后,年月底至月底广东珠江口海域、汕尾附近海域和南澳海域再次出现大面积赤潮,近的海域赤潮翻
15、涌给沿海养殖业以致命的打击。这次赤潮规模为广东历年之最,直接经济损失多万元。下半年,我国渤海湾又发生了大面积的赤潮。此次赤潮持续时间为月中旬至月底,面积为多,包括辽东湾、山东莱州湾、天津新港、河北唐山、秦皇岛等海域,给沿海水产业造成直接经济损失亿多元。这次赤潮已被证实为我国有史以来面积最大、持续时间最长、损失最严重的一次。,赤潮毒素的富集与传递。由于有毒赤潮生物含有剧毒,可通过直接分泌和食物链传递,危及人类的健康与安全,甚至引起人类中毒死亡。有些赤潮生物不仅分泌毒素,甚至死后还继续放毒,而且有些毒素的毒性远远超过氰化物,如链状膝沟藻分泌的石房蛤毒素,其毒性比眼镜蛇毒高出倍,比一般可卡因麻醉剂高
16、出万多倍,可直接或间接地毒死海洋生物及人类。病原体大量繁殖。发生赤潮的水体中,细菌、病菌生长繁殖蔓延、有的病菌可达51045108个l。,2.对人类健康与安全的危害,赤潮毒素对人类健康危害事例简述,此外赤潮还严重威胁着人类生命安全,人们一旦食用赤潮毒害过的鱼虾,尤其是贝类就会中毒身亡。如年月我国福建东山岛村民因食用带赤潮的花哈曾发生过人中毒的事件;年上海、江苏因食用被甲肝病毒污染的毛蚶至使人患病;年月菲律宾发生的赤潮使万名渔民被感染麻痹性贝毒,并有名儿童死亡。,3.对沿岸海域生态环境的破坏,破坏海洋生态系统。破坏海洋食物链的正常顺序和生产过程,威胁着海洋生物的生存,降低海洋生物多样性。由于少数
17、藻类的暴发性异常增殖,会造成海水值升高,粘稠度增大,改变浮游生物的生态系统群落结构。赤潮与海域污染的相互影响和加和作用。发生赤潮海域,若污染源不能切断,污染物仍不断输入,海域可能加剧富营养化和不断发生赤潮。赤潮加重了海域污染,污染又引起赤潮,这样不断地破坏海洋的生态平衡。对沿岸景观的破坏。,赤潮对海洋环境的危害日趋严重和剧烈,美国:佛罗里达沿海从的年间,平均每隔年才发生一次赤潮;可年间,几乎每年都有赤潮发生。,日本:濑户内海仅年间,平均每年就有次以上的赤潮,整个夏季几乎就未停止过。这些屡屡发生的赤潮给水产养殖业造成了巨大的经济损失。从的年内日本赤潮经济损失累计高达亿日元,只年一年的赤潮经济损失
18、就高达亿日元,,赤潮对海洋环境的危害日趋严重和剧烈,中国:沿海从年代有文字记载的赤潮仅余起;年前平均每年次;年每年次,持续时间天,波及范围从几十到几千。仅年、月份所发生的从天津到黄骅岐口的大面积赤潮,其经济损失竞高达亿元以上。年我国赤潮损失高达亿元。,赤潮对海洋环境的危害日趋严重和剧烈,三、赤潮生物,引发赤潮的生物称为“赤潮生物”。(1)赤潮的潮色(2)有毒赤潮生物(3)赤潮生物孢囊(4)赤潮生物学指标(5)赤潮生物的生长与分裂速度(6)赤潮生物的垂直移动和聚集(7)赤潮类型划分,(1)赤潮的潮色,引起“赤潮”的浮游生物(主要是浮游植物)种类很多,不同的浮游生物种类呈现不同的颜色。“赤潮”只是
19、对颜色的泛指。赤潮的潮色可以判断赤潮生物的种类。,(2)有毒赤潮生物,赤潮生物并非都有毒的,现已发现有毒赤潮生物有83 种,其中以甲藻纲居多。有毒赤潮生物含有许多种毒素,较重要的毒素类:麻痹性贝毒,神经性贝毒,腹泻性贝毒和西加鱼毒等等。,(3)赤潮生物孢囊,在生物因素中,赤潮生物“种子”群落是赤潮发生最基本的生物因素,赤潮种子是在海域中已存有的赤潮生物细胞和底栖休眠孢囊,也可以是由其他区域迁移和扩散来的。这些孢囊在环境条件不利情况下,容易诱发暂时性孢囊,保留在沉积物中,当有利其生长的环境条件时,很快释放出浮动细胞,再多次分裂,以致可以达到形成赤潮的密度。,(4)赤潮生物学指标,赤潮生物浓度是评
20、价水域是否达到“赤潮”水平是十分重要的,作为赤潮生物学指标,许多研究报告采用生物个体长度和赤潮浓度来衡量。依据不同赤潮生物的细胞大小,当水体中赤潮生物密度超过一定范围时就形成赤潮。,表3.3.2 赤潮生物细胞密度指标,赤潮生物细胞密度指数(F),F=细胞密度/赤潮细胞密度指标;当某种生物的细胞密度指数F 接近1时,表示此种生物赤潮出现的可能性越大;F 值大于1时,表示发生了该类型藻类的赤潮,F值越大,表示该类型赤潮的规模越大;,赤潮生物细胞密度指数换算,(5)赤潮生物的生长与分裂速度,赤潮生物在适宜的环境条件下有很高的分裂增殖速度,而当环境条件较差时,分裂增殖速度就减慢,甚至形成胞囊或休眠孢子
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