孫小玉
藉河水環(huán)境質(zhì)量與浮游植物群落結(jié)構(gòu)特征
孫小玉
甘肅天水市水利服務(wù)中心, 甘肅 天水 741000
為了解藉河水環(huán)境質(zhì)量和浮游植物群落結(jié)構(gòu)特征,反映河流水生態(tài)系統(tǒng)的健康情況。本研究對(duì)藉河沿岸6個(gè)采樣點(diǎn)進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)和浮游植物群落結(jié)構(gòu)調(diào)查。結(jié)果表明:藉河水環(huán)境pH為7.8~8.6,溶解氧(DO)含量8月較高,最高值為8.2 mg?L-1?;瘜W(xué)需氧量(CODCR)和5日生化需氧量(BOD5)在7月時(shí)最低,分別為8.3 mg·L-1和2.94 mg·L-1;總氮(TN)含量和總磷(TP)含量在8月和9月最低,分別為2.38 mg·L-1和129μg·L-1;高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)在9月最低,為2.85 mg·L-1。因此,藉河河流水質(zhì)在8~10月較好,水體被污染程度較低。藉河流域水質(zhì)環(huán)境特征有利于浮游植物物種的生長(zhǎng),藉河物種多樣性、物種數(shù)和生物量均較高。硅藻門是藉河浮游植物種的優(yōu)勢(shì)種,優(yōu)勢(shì)度較高的有舟形藻屬()、月形藻屬()和直鏈藻屬()等。本研究可為藉河流域的水資源開(kāi)發(fā)和環(huán)境綜合治理提供參考。
藉河; 水環(huán)境; 浮游植物
浮游植物能將無(wú)機(jī)營(yíng)養(yǎng)元素轉(zhuǎn)入高級(jí)生命有機(jī)體,在物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)的過(guò)程中發(fā)揮不可替代的作用[1-3]。水生態(tài)的變化可以通過(guò)浮游植物的變化來(lái)反映。同時(shí)環(huán)境亦是直接影響浮游植物的群落結(jié)構(gòu)和組成分布[4,5]。通過(guò)研究浮游植物的變化特征,可以反映水生態(tài)狀況的特征。水環(huán)境質(zhì)量中的pH、溶解氧、生化需氧量等對(duì)浮游植物群落結(jié)構(gòu)都具有直接或間接影響。
藉河流域位于黃土高原西南地區(qū)的第三副區(qū),丘陵地貌是藉河流域的主要地貌類型,土壤侵蝕的地區(qū)分布較為廣泛[6]。藉河是渭河的一級(jí)支流,全長(zhǎng)為85.0 km左右,海拔高度為1000~2700 m之間。藉河流域的氣候類型為典型的季風(fēng)氣候,流域內(nèi)覆蓋植被以落葉闊葉林為主,包括白皮松(Zucc.ex Endl.)、側(cè)柏[(L.) Franco]和榆樹(shù)(L.)等,流域內(nèi)覆蓋植被也有灌木,如酸棗()和荊條()等。此外,藉河流域內(nèi)還分布一些經(jīng)濟(jì)作物,包括果樹(shù)類的蘋果()、桃(L.)和杏(Lam.)等,以及一些禾谷類糧食作物小麥(L.)和玉米(Linn.)等。60年代至今藉河流域徑流量呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì),持續(xù)實(shí)施的水土保持綜合治理工程和藉河源頭的水源涵養(yǎng)林工程對(duì)于藉河流域的生態(tài)恢復(fù)起到了很大的作用[7]。通過(guò)多年的水土保持綜合治理不僅大大改善了藉河水環(huán)境質(zhì)量,進(jìn)而導(dǎo)致藉河水域浮游植物群落的的改變,本研究通過(guò)對(duì)藉河水環(huán)境質(zhì)量的測(cè)定和藉河水域浮游植物群落的調(diào)查,以期為藉河流域的綜合治理提供參考。
位于甘肅天水南部的藉河,位置坐標(biāo)為北緯34°20′19″~34°38′59″,東經(jīng)105°7′50″~106°0′45″。海拔高度范圍在1069~2717 m之間,流域面積能夠達(dá)到1019 km2,是屬于比較典型的黃土丘陵溝壑地貌,藉河流域許多地區(qū)均出現(xiàn)過(guò)較為嚴(yán)重的水土流失,地形破碎,地表溝壑多有分布[8]。
研究區(qū)為暖溫帶半干旱半濕潤(rùn)的過(guò)渡帶型氣候,年均氣溫10.8 ℃,年降水量為460~670 mm,夏季和秋季降水雨較多,冬季和春季降水較少。黃綿土和褐色土是藉河流域的主要土壤類型,表明此區(qū)域土壤侵蝕較為嚴(yán)重。此外藉河流域還有小部分為淀土和黑壚土。流域生態(tài)環(huán)境較前有所改善,分布林草地、農(nóng)用地和果園經(jīng)濟(jì)林等。
在藉河沿岸共設(shè)置6個(gè)采樣點(diǎn),相鄰采樣點(diǎn)間隔10 km,均勻分布在藉河全流域,比較全面地代表了流域整體情況。
圖 1 藉河流域范圍圖
1.2.1 藉河河流水環(huán)境質(zhì)量調(diào)查采用野外采樣,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和實(shí)驗(yàn)室分析測(cè)定相結(jié)合的方法每月進(jìn)行水質(zhì)指標(biāo)測(cè)定。試驗(yàn)采用的水質(zhì)多功能監(jiān)測(cè)儀(HydrolabDS5X,HACH)為美國(guó)生產(chǎn)。野外采樣現(xiàn)場(chǎng)即可測(cè)定藉河水環(huán)境的pH值、溶解氧(DO)。水樣用有機(jī)玻璃采水器在中泓垂線兩側(cè)各5.0 m范圍內(nèi),在水面以下大約50 cm處進(jìn)行采用,采集6次(如果水深小于50 cm,則采樣表層的水樣),用滅菌后的聚乙烯細(xì)口瓶(1 L)進(jìn)行分裝。在較低溫度下保存,帶回實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)一進(jìn)行水質(zhì)指標(biāo)的分析測(cè)驗(yàn)。水樣中總磷(TP)的含量采用鉬酸銨分光光度法進(jìn)行測(cè)定;水樣中總氮(TN)的含量采用堿性過(guò)硫酸鉀消解后通過(guò)紫外分光光度法進(jìn)行測(cè)定;先稀釋,之后接種來(lái)測(cè)定水樣中5日生化需氧量(BOD5)。高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)是反映水樣中有機(jī)和無(wú)機(jī)可氧化物質(zhì)污染的常用指標(biāo),采用的是酸性法(GB/T 11892-1989)測(cè)定?;瘜W(xué)需氧量(CODCR)是常用的有機(jī)物污染參數(shù),其測(cè)定方法采用的是重鉻酸鹽法(HJ 828—2017)[9-12]。
1.2.2 浮游植物鑒定和分析向采集的2 L水樣中加魯哥試液固定,靜置1 d后濃縮20倍,取100 μL在顯微鏡下進(jìn)行鏡檢觀察,根據(jù)形態(tài)學(xué)指標(biāo)鑒定觀察到的浮游植物種類,并計(jì)數(shù)觀察到的細(xì)胞數(shù)量。試驗(yàn)設(shè)3次重復(fù),每次觀察統(tǒng)計(jì)70個(gè)視野,以3次重復(fù)測(cè)定的平均值來(lái)表征浮游植物密度。通過(guò)細(xì)胞體積法來(lái)計(jì)算供試水樣中浮游植物的生物量。單細(xì)胞浮游植物的生物量通過(guò)細(xì)胞的個(gè)體形狀測(cè)定并計(jì)算獲得。每個(gè)測(cè)點(diǎn)的浮游植物物種數(shù)目、浮游植物密度和浮游植物生物量合并統(tǒng)計(jì)[13,14]。
1.2.3 數(shù)據(jù)分析方法浮游植物群落特征的指標(biāo)有生物量、物種組成、密度和物種多樣性[15]。以香農(nóng)-維納指數(shù)(Shannon-Weaver多樣性指數(shù))來(lái)表征物種的多樣性:=-ΣP×lnP。多樣性指數(shù)越低,代表群落抗外界干擾保持穩(wěn)定的能力越低。優(yōu)勢(shì)種用Manaughton優(yōu)勢(shì)度指數(shù)()來(lái)表征:=(N×f)/(以>0.02即視為優(yōu)勢(shì)種)。
2.1.1 pH值和溶解氧(DO)從圖1可以看出,4月到10月藉河流域水環(huán)境pH值逐漸增加,10月pH值為1年中最高值,達(dá)8.6。2月pH值最低,僅為7.8。藉河流域水環(huán)境pH值的平均值為8.24。藉河流域水環(huán)境溶解氧含量結(jié)果表明,8月DO含量達(dá)到最高值,為8.2 mg·L-1,1月DO含量最低,僅為7.3 mg·L-1。藉河流域水環(huán)境溶解氧(DO)含量平均值為7.73 mg·L-1。
圖 1 藉河流域水環(huán)境pH值(左)和溶解氧含量(右)
2.1.2 化學(xué)需氧量(CODCR)和5日生化需氧量(BOD5)由圖2可以看出,藉河流域水環(huán)境中,化學(xué)需氧量(CODCR)在5~10月較低,7月化學(xué)需氧量最低,僅為8.3 mg·L-1。1~4月和11~12月化學(xué)需氧量較高,其中1月的化學(xué)需氧量最高,達(dá)28.1 mg·L-1。5日生化需氧量(BOD5)在5~9月較低,其中7月最低,僅為2.94 mg·L-1。1~4月和10~12月5日生化需氧量較高,其中12月最高,達(dá)3.48 mg·L-1。
圖 2 藉河流域水環(huán)境化學(xué)需氧量(左)和生化需氧量(右)
2.1.3 總氮(TN)和總磷(TP)由圖3可以看出,7月和8月藉河流域水環(huán)境中的總氮含量較低,1~3月藉河流域水環(huán)境中的總氮含量較高;8~10月藉河流域水環(huán)境中的總磷含量較低,1~2月藉河流域水環(huán)境中的總磷含量較高。8月藉河流域水環(huán)境中總氮(TN)含量?jī)H為2.38 mg·L-1,僅為1月總氮含量的66.5%。9月藉河流域水環(huán)境中總磷(TP)含量?jī)H為129 μg·L-1,僅為1月總磷含量的49.6%。1月藉河流域水環(huán)境中總氮含量為3.58 mg·L-1,總磷含量為252 μg·L-1,分別為8月含量的近1.5倍和2.0倍。
圖 3 藉河流域水環(huán)境總氮含量(左)和總磷含量(右)
2.1.4 總硬度(HAR)和高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)由圖4可以看出,6~10月藉河流域水環(huán)境總硬度較高,最高時(shí)為181 mg·L-1,冬季總硬度較低,1月總硬度僅為158 mg·L-1。7~10月藉河流域水環(huán)境中高錳酸鹽指數(shù)較低,最低時(shí)高錳酸鹽指數(shù)僅為2.85 mg·L-1。藉河流域水環(huán)境中高錳酸鹽指數(shù)在1月和12月時(shí)較高,最高時(shí)可達(dá)4.43 mg·L-1。
圖 4 藉河流域水環(huán)境總硬度(左)和高錳酸鹽指數(shù)(右)
由表1可以看出,藉河水體環(huán)境中共鑒定出浮游植物有4門,占比最高的為硅藻門(Diatomeae),占比高達(dá)47.8%。其次為綠藻門(Chlorophyta),占比為30.4%。占比較低的是藍(lán)藻門(Cyanophyta)和裸藻門(Euglenophyta)。其中硅藻門包含11個(gè)屬,綠藻門次之,包含7個(gè)屬;藍(lán)藻門包含3個(gè)屬;裸藻門占比最小,包含2個(gè)屬。
表 1 藉河河流浮游植物群落組成
由表2結(jié)果可以看出,硅藻門是藉河水樣中檢測(cè)到的優(yōu)勢(shì)種。水樣中優(yōu)勢(shì)度最高的為舟形藻屬(),優(yōu)勢(shì)度可達(dá)0.198,其次是月形藻屬()和直鏈藻屬(),優(yōu)勢(shì)度分別為0.187和0.178;再次為平板藻屬()和根管藻屬(),優(yōu)勢(shì)度顯著降低;相較而言,藉河水域中脆桿藻屬()、針桿藻屬()和等片藻屬()浮游植物的優(yōu)勢(shì)度較低。其中等片藻屬的優(yōu)勢(shì)度最低,僅為0.033。
表 2 藉河水域中浮游植物的優(yōu)勢(shì)種
2.3.1 藉河流域浮游植物群落多樣性由藉河流域浮游植物多樣性指數(shù)結(jié)果可以看出(圖5),沿著水流方向,藉河浮游植物的多樣性指數(shù)呈減小趨勢(shì)。其中,X1測(cè)量點(diǎn)的浮游植物多樣性指數(shù)最大(2.33),X6測(cè)量點(diǎn)的浮游植物多樣性指數(shù)最小(2.20),二者僅相差0.13。6個(gè)測(cè)量點(diǎn)的多樣性指數(shù)平均值為2.28。
圖 5 藉河河流水樣中的浮游植物多樣性指數(shù)
2.3.2 藉河流域浮游植物群落密度和生物量由圖6結(jié)果可以看出,藉河流域浮游植物生物量沿水流方向呈逐漸增大趨勢(shì)。X1測(cè)點(diǎn)的生物量最低,僅為85 μg·L-1;X6測(cè)點(diǎn)的生物量最高,達(dá)146 μg·L-1,是X1測(cè)點(diǎn)的1.7倍。藉河流域浮游植物群落密度沿藉河水流方向呈增加趨勢(shì),X1測(cè)點(diǎn)的密度較低,每毫升水樣中含有71個(gè)細(xì)胞;X6測(cè)點(diǎn)的密度最高,每毫升水樣中細(xì)胞數(shù)達(dá)125個(gè)。
圖 6 藉河河流水樣中的浮游植物密度(左)和生物量(右)
城市河流水環(huán)境質(zhì)量對(duì)生態(tài)環(huán)境和人民生產(chǎn)、生活影響很大[16]。隨著城市化程度的不斷提高,人口不斷向城鎮(zhèn)聚集,形成城市規(guī)模也逐漸擴(kuò)大,維持良好的城市河流水生態(tài)環(huán)境越來(lái)越任重道遠(yuǎn)。為了維持城鎮(zhèn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),工業(yè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)向前發(fā)展,對(duì)水資源的需求也相應(yīng)逐漸增加,河流的供水壓力增大;另一方面,由于人為因素對(duì)河流水體造成的污染也有增加的趨勢(shì)。因此,城市河流水生態(tài)環(huán)境面臨的壓力越來(lái)越大,如不加控制常常導(dǎo)致河流水質(zhì)惡化,河流水域生態(tài)功能的退化。對(duì)城市河流水質(zhì)特征的檢測(cè),及時(shí)了解河流水質(zhì)的變化情況,有利于找準(zhǔn)對(duì)策及時(shí)改善河流水生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。對(duì)不同城市河流的水質(zhì)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果表明,充分了解河流水質(zhì)現(xiàn)狀和特征,有助于提升河流綜合治理的生態(tài)效益[17]。
本研究結(jié)果表明,藉河水環(huán)境pH為7.8~8.6,溶解氧(DO)含量8月較高,最高值為8.2 mg?L-1?;瘜W(xué)需氧量(CODCR)和5日生化需氧量(BOD5)在7月時(shí)最低,分別為8.3 mg·L-1和2.94 mg·L-1;總氮(TN)含量和總磷(TP)含量在8月和9月最低,分別為2.38 mg·L-1和129 μg·L-1;高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)在9月最低,為2.85 mg·L-1。綜上可見(jiàn),藉河河流水質(zhì)在8~10月較好,水體被污染程度較低。藉河流域水土水質(zhì)環(huán)境特征有利于浮游植物物種的生長(zhǎng),藉河物種多樣性、物種數(shù)和生物量均較高。硅藻門是藉河浮游植物種的優(yōu)勢(shì)種,優(yōu)勢(shì)度較高的有舟形藻屬()、月形藻屬()和直鏈藻屬()等。
生活污水、畜禽養(yǎng)殖廢水以及化肥農(nóng)藥施用引起的農(nóng)業(yè)面源污染是藉河污染的主要原因[18]。相關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)隨著藉河流域周邊農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)的耗水量逐漸提高,產(chǎn)生污水總量也不斷增大,這不僅造成藉河流域的徑流量的降低,還加重了藉河水域環(huán)境污染的負(fù)荷。通過(guò)加強(qiáng)水質(zhì)管理,增強(qiáng)環(huán)保意識(shí),改進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)操作技術(shù),如水肥灌溉技術(shù)、植保防控技術(shù)等,不斷縮減農(nóng)業(yè)面源污染的來(lái)源和程度,藉河水域綜合治理已經(jīng)取得了良好的成效,河流水質(zhì)有了明顯改善,浮游植物群落多樣性有了一定的提高。
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Water Environmental Qualities and Phytoplankton Community Structural Characteristics in Jihe Watershed
SUN Xiao-yu
741000,
In order to understand the health of river water ecosystem, we study the water quality and characteristics of phytoplankton community structure in Jihe watershed. There are 6 sampling sites along the Jihe watershed for investigation of water quality indice and phytoplankton community structure. The results showed that pH value of Jihe watershed was 7.8-8.6. The DO content was the highest of 8.2 mg?L-1in August. The CODCRand BOD5were the lowest in July, which were of 8.3 mg·L-1and 2.94 mg·L-1. The content of TN (2.38 mg·L-1) was the lowest in August and the content of TP (129 μg·L-1) was the lowest in September. The CODMnand HAR of Jihe watershed were the lowest in September. The results indicated that the water of Jihe was little polluted from August to October. The Jihe water quality were suitable for phytoplankton species. There were more phytoplankton species with higher diversity, number and biomass. Results showed that the diatoms were the dominant species ofin Jihe watershed, and the most dominant species were,and, etc. Though this study, we supply references for Jihe watershed on water resources development and comprehensive environmental management.
Jihe watershed; water environment; phytoplankton
TU991.21
A
1000-2324(2022)03-0406-06
10.3969/j.issn.1000-2324.2022.03.011
2021-12-14
2022-04-08
孫小玉(1979-),男,本科,高級(jí)工程師,主要研究方向:水利工程質(zhì)量等. E-mail:xuansunk176@163.com