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相似文献
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1.
《Planning》2022,(3)
以辽宁省锦州湾和葫芦山湾为研究案例,从海湾岸线、水质环境、水动力环境和生态功能4个方面论述了海湾生态环境的现状,对海湾水动力改变的影响及评价进行了分析和研究。结果表明:锦州湾和葫芦山湾海湾自然岸线和面积减小、水质超标、水动力交换能力下降、生态功能受损,锦州湾的开发利用对海湾水动力环境和生态环境的影响比葫芦山湾大,应优先开展整治。应从综合整治规划、重点岸线集中整治、湿地生态资源整治、海岛功能恢复、海水污染综合治理、海洋环境保护教育6个方面开展综合整治海湾,才能够有效改善海湾的水动力环境和生态环境,从而达到海湾资源可持续发展的目标。  相似文献   

2.
随着污水处理设施的日益完善,深圳湾流域污染减排成效明显,COD、氮、磷等污染物削减逐年递增。但由于深圳湾为半封闭感潮海湾,水体交换不畅导致水环境容量极差、底泥污染物释放等因素导致目前深圳湾海域水质仍然堪忧。基于深圳湾水环境治理现状及存在的问题,提出了远期改善深圳湾海域水质的建议。  相似文献   

3.
《Planning》2022,(3)
采用带有干湿网格技术的POM08模型,对汕头港海域的二维垂向平均潮流场进行了数值模拟;同时耦合二维物质输运方程,采用分担率法计算了该海域6个入海污染源的氮、磷营养盐环境容量,并在此基础上进行了减排方案设计模拟。结果表明:水动力模拟结果与实测数据吻合较好;在对汕头港6个污染源的氮、磷营养盐的总量控制中,应重点关注榕江、外沙河、梅溪和新津河各污染物的入海通量;整个汕头港海域氮污染较严重,现有监测质量已不满足规定的水质保护目标,需采取严格的削减措施;整个汕头港海域磷污染相对较轻,采取一定的减排措施可以达到规定的水质保护目标;对于无机氮,榕江至少要减排95%,外沙河减排65%,其余污染源减排90%或适当降低减排率,才能使整个汕头港海域无机氮浓度基本满足相应的水质保护目标;对于活性磷酸盐,榕江至少要减排5%,梅溪、外沙河减排25%,其余污染源减排5%,才能使整个汕头港海域活性磷酸盐浓度基本满足相应的水质保护目标。  相似文献   

4.
《Planning》2022,(4)
为了解珠江口近岸海域水质现状及富营养程度,于2016年7—9月对珠江口近岸海域进行水环境现状调查,运用有机污染指数法和营养状况指数法对珠江口近岸海域水质进行分析与评价,并通过主成分分析法和聚类分析对调查海域水环境影响因素进行富营养化分析研究。结果表明:调查海域营养盐污染严重,无机氮含量变化范围为1.32~4.31 mg/L,平均值为2.12 mg/L;活性磷酸盐含量变化范围为0.05~0.39 mg/L,平均值为0.11 mg/L;调查海域无机氮和活性磷酸盐均劣于国家Ⅳ类海水水质标准;无机氮中以硝酸盐氮含量为主,氨氮次之,亚硝酸盐氮最低;调查海域空间分布特征均呈现茅洲河入海口附近海域向湾外逐渐降低的趋势;采用主成分分析法得到调查海域富营养化的主要影响因子为氮磷营养盐、化学需氧量。研究表明,珠江口近岸海域水质环境较差,有机污染呈严重污染,营养状况呈富营养化水平,水环境质量有待于进一步提高。  相似文献   

5.
《Planning》2019,(4)
为了解珠江口近岸海域水质现状及富营养程度,于2016年7—9月对珠江口近岸海域进行水环境现状调查,运用有机污染指数法和营养状况指数法对珠江口近岸海域水质进行分析与评价,并通过主成分分析法和聚类分析对调查海域水环境影响因素进行富营养化分析研究。结果表明:调查海域营养盐污染严重,无机氮含量变化范围为1.32~4.31 mg/L,平均值为2.12 mg/L;活性磷酸盐含量变化范围为0.05~0.39 mg/L,平均值为0.11 mg/L;调查海域无机氮和活性磷酸盐均劣于国家Ⅳ类海水水质标准;无机氮中以硝酸盐氮含量为主,氨氮次之,亚硝酸盐氮最低;调查海域空间分布特征均呈现茅洲河入海口附近海域向湾外逐渐降低的趋势;采用主成分分析法得到调查海域富营养化的主要影响因子为氮磷营养盐、化学需氧量。研究表明,珠江口近岸海域水质环境较差,有机污染呈严重污染,营养状况呈富营养化水平,水环境质量有待于进一步提高。  相似文献   

6.
《Planning》2022,(3)
为评价大连獐子岛海域人工鱼礁投放前后夏季水质的变化情况,根据2010—2014年该海域本底调查(2010年夏季)及4次(2011—2014年每年夏季)跟踪调查数据,采用富营养化指数(E)、有机污染指数(A)和水质综合评价方法等进行评价。结果表明:投礁后,无机氮(DIN)和无机磷(DIP)含量整体呈下降趋势,其中DIN含量平均值由投礁前的(0.602±0.020)mg/L降低至(0.053±0.010)mg/L(2014年夏季),DIP含量平均值由投礁前的(0.033±0.005)mg/L下降至(0.016±0.004)mg/L(2014年夏季),氮的变化比磷的变化大;鱼礁区的溶解氧(DO)含量比较高,除2011年4号站位外,其他站位均大于6 mg/L;化学需氧量(COD)在2011年大幅度提高,达到67 mg/L,其他年份均为37 mg/L,其他年份均为34 mg/L;重金属除Cu外,Pb、Cd含量整体呈下降趋势,有机污染指数平均值整体呈下降趋势,由投礁前的0.045±0.004下降到-0.277±0.002(2014年夏季),水体质量由投礁前的较好转为投礁后的良好水平;富营养化指数平均值整体呈下降趋势,由投礁前的1.45±0.04降低至0.41±0.04(2014年夏季),水体的营养化水平由投礁前的富营养化转化为投礁后的贫营养化水平;比较投礁后3个海岛海水水质的变化情况,应用水质综合评价方法,可知其综合评价值依次为Ⅱ区域(大耗岛)>Ⅰ区域(褡裢岛)>Ⅲ(小耗岛)。研究表明,獐子岛人工鱼礁建设海域夏季水质状况在鱼礁投放后得到明显改善。  相似文献   

7.
《Planning》2016,(3)
为评价大连獐子岛海域人工鱼礁投放前后夏季水质的变化情况,根据2010—2014年该海域本底调查(2010年夏季)及4次(2011—2014年每年夏季)跟踪调查数据,采用富营养化指数(E)、有机污染指数(A)和水质综合评价方法等进行评价。结果表明:投礁后,无机氮(DIN)和无机磷(DIP)含量整体呈下降趋势,其中DIN含量平均值由投礁前的(0.602±0.020)mg/L降低至(0.053±0.010)mg/L(2014年夏季),DIP含量平均值由投礁前的(0.033±0.005)mg/L下降至(0.016±0.004)mg/L(2014年夏季),氮的变化比磷的变化大;鱼礁区的溶解氧(DO)含量比较高,除2011年4号站位外,其他站位均大于6 mg/L;化学需氧量(COD)在2011年大幅度提高,达到6~7 mg/L,其他年份均为3~4 mg/L;重金属除Cu外,Pb、Cd含量整体呈下降趋势,有机污染指数平均值整体呈下降趋势,由投礁前的0.045±0.004下降到-0.277±0.002(2014年夏季),水体质量由投礁前的较好转为投礁后的良好水平;富营养化指数平均值整体呈下降趋势,由投礁前的1.45±0.04降低至0.41±0.04(2014年夏季),水体的营养化水平由投礁前的富营养化转化为投礁后的贫营养化水平;比较投礁后3个海岛海水水质的变化情况,应用水质综合评价方法,可知其综合评价值依次为Ⅱ区域(大耗岛)>Ⅰ区域(褡裢岛)>Ⅲ(小耗岛)。研究表明,獐子岛人工鱼礁建设海域夏季水质状况在鱼礁投放后得到明显改善。  相似文献   

8.
复合流人工湿地对富营养化河水的脱氮效能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用组合基质复合流人工湿地处理富营养化河水,重点分析了其脱氮效能。结果表明:人工湿地系统对富营养化河水具有较好的处理效果,出水水质基本可达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅲ类标准,对TN、NH4+-N、NO3--N、COD、TP的去除率分别为50.00%、63.07%、55.30%、53.83%、77.27%。人工湿地系统的脱氮量主要来源于对无机氮的削减;影响脱氮效果的因素主要有HRT、温度、TN面积负荷以及进水硝态氮比例,通过对以上影响因子拟合形成的TN去除率预测模型,预测准确度较高,可用于指导实际工程的设计与调试运行。  相似文献   

9.
《Planning》2022,(4):282-286
1999~2000年间,对黄海北部重要江河入海口海域无机氮的连续监测分析表明,入海径流是该海区无机氮的主要来源,5、7月份是江河等陆源排放无机氮的高峰期,秋季下降,沿岸的降水将推迟下降的时间。无机氮的总体分布趋势以鸭绿江口最高,自东向西递减,鸭绿江口、椅圈、大洋河口和庄河口最高值分别为0 561、0 476、0 410、0 494mg/L,分别超四类和达四类海水水质标准。椅圈、碧流河口亚硝酸氮最高含量分别为0 108和0 265mg/L,已经超过了溯河鱼类健康生长的阈值。  相似文献   

10.
《Planning》2022,(2)
海水养殖是河北省水产业重要的支柱产业。为了保护河北省海水养殖区的生态环境,实现海水养殖业可持续发展,根据2000—2010年的监测数据,采用模糊综合评价法和单因子污染指数法对海水养殖区水质的时空变化特征和质量状况进行了研究与评价。结果表明:近年来河北省海水养殖区水质逐步有所好转,其中秦皇岛市、唐山市附近海水养殖区水质基本可以满足养殖用水的要求,黄骅市附近海水养殖区的水质污染较重,已不能满足养殖用水的要求;河北省海水养殖区水体中主要污染物是磷酸盐(PO34--P)、无机氮(DIN),其次为铅(Pb)和汞(Hg)。  相似文献   

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