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11.
Andrew D. Kennedy 《Environmental monitoring and assessment》1997,48(2):173-192
Identifying process from pattern is one of the most vexing tasks inenvironmental monitoring. Given information on the distribution of speciesin a pre-defined area, together with comprehensive data on how environmentalconditions in that area have altered through time, is it possible toidentify the factors controlling the species‘ layout? Here, the practicalsignificance of this quandary is demonstrated using a series ofenvironmentally-degraded coastal lagoons in New South Wales. The TuggerahLakes (33°17′S,151°30′E) have over the last 50 yearsexperienced significant changes in species‘ distributions. Seagrasses,macroalgae, phytoplankton, molluscs, prawns and the jellyfish Catostylus mosaicus have altered in spatial pattern. Two human activitieshave been blamed for these perturbations: (1) agricultural clearance ofnative vegetation from the catchment, with associated input of top-soil andnutrients; (2) the commissioning of a coal-fired power station in 1967, withmassive uptake and recirculation of lake water for cooling purposes. In thispaper, spatial changes in macrophyte distributions over the last 50 yearsare reviewed in an attempt to identify the true source(s) of perturbation.The model adopted assumes that the power station is a point source of impactwhile nutrient inputs from the catchment are a diffuse source of impact;changes in species distributions can hypothetically be related back to thesesources according to whether they are localised or widespread. However,after a comprehensive analysis of available macrophyte data derived frominterviews, aerial photography and line transect methodologyies theconclusion is reached that changes in biogeographical pattern around theTuggerah Lakes cannot be attributed to specific anthropogenic pressures atanything beyond the coarsest of levels. This is considered to be the normfor most coastal management situations where natural background variation(’noise‘) and the complexity of linkages between physical, chemical andbiological components confounds the identification of causal relationships.The practical implications of this conclusion are discussed in the contextof litigation and remedial management design. Emphasis is placed on theneed to adopt an adaptive approach to estuarine management, incorporatingexplicit recognition of the limitations of available data, and to developnew techniques for identifying cause-effect relationships. 相似文献
12.
沿江施工产生悬浮物对环境影响分析 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对太仓港围滩吹填工程施工过程泥浆水的采样分析,研究涉及工程施工过程泥浆扩散和演变规律;进而评价吹填工程施工引起悬浮物的增加对水质、水生生物和鱼类的影响。 相似文献
13.
广州市32种水产品的Se含量特征分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过酸消解,原子荧光-氢化物发生法测定了广州市部分市售水产品中Se的含量,由标准物质(GBW 08551猪肝)和回收率控制检测质量.结果表明,不同水产品中Se含量有较大差异,含量范围为(34.-1117.)×10-9,平均含量为(345.±149.)×10-9,不同类型水产品中Se含量变化特征是:甲壳类(544.±107.)×10-9>海水鱼类(392.±86.)×10-9>软体类(244.±89.)×10-9>淡水鱼类(238.±97.)×10-9. 相似文献
14.
15.
我国淡水水域光合产物的气候生产力探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
根据太阳辐射在水体中的有效分布、生长季水温和浮游植物光合生态特性等因子,模拟计算了我国大陆东部淡水水域的光合生产力、气候生产力及其季节变化的地理规律。从中得知,这些水域初级产物的年气候生产力主要呈纬向分布,由南向北递减,各地范围在 1.6-24.4gC/m2·a之间,长江以南是>15.0gC/m2·a的高值区,长城以北和四川盆地为<10.0gC/m2·a的低值区,因此,在气候生产力高值区有可能充分利用气候资源优势,开发低成本的自然淡水水域渔业;而在低生产力区,受自然资源的局限其自然捕鱼量需适量控制,因地制宜。 相似文献
16.
研究了沉水植物金鱼藻对Cu2 的吸附动力学及热力学特征.结果表明,金鱼藻对Cu2 的吸附在20min内达到平衡,吸附动力学的实验结果符合伪二级动力学方程,其相关系数达到0.9937,表明该吸附为多种反应同时作用的复杂过程.用Langmuir和Freundlich2种吸附等温式拟合吸附热力学的实验结果表明,以Langmuir模型拟合效果更好,相关系数为0.9977,其最大吸附量为7.79mg/g.在解吸实验中,各浓度组的解吸率均在1%以下,表明金鱼藻对Cu2 的吸持作用较强. 相似文献
17.
18.
论小于63μm粒级作为水体颗粒物重金属研究介质的合理性及有关粒级转换模型研究 总被引:21,自引:0,他引:21
粒度是影响水体颗粒物中重金属含量的重要因素。研究了与此有关的两个问题:1.对各种粒度校正方法进行了讨论,论证了以小于63μm粒级作为水体颗粒物中重金属研究介质的合理性:2.由于我国文献中大量资料是关于小于50μm粒级颗粒物的,为使其与小于63μm粒级数据有对比性,我们采集了我国东部自北至南地理、水文条件显著不同的十数条河流共27个表层沉积物样品,对Cu、Pb、Zn、Cd、Co、Ni、Fe、Mn等7种重金属元素在小于50μm和小于63μm两种粒级中的含量进行了分析,以简约主轴法回归模型Ⅱ建立了两种粒级中重金属含量的回归模型。 相似文献
19.
20.
运用生物循环理论建立多元生物污水处理新工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
以活性污泥法为主流工艺的现代污水处理技术,存在着工程投资大,运行费用高,管理复杂等缺点,按照生物循环基本理论要示是不完善的。多元生物污水处理是按照食物链代谢规律,运有生物循环理论,设计成微生物-植物-水生动物3个处理单元。污水中的有机物作为微生物人良料在第1单元被套氧微生物消化降解成CO2,H2O,NH^ 4,CH^-4等,除CH4作为生物能源可回收利用外,其它物质是植物的营养物质,在第2单元藻类等多种植物吸收,通过光合作用合成植物细胞,并释放氧气,在第1单元和第2单元增殖的细胞和藻类成为水生动物的食料,在第3单元被浮游动物和鱼类捕食,转化成动物蛋白,污水中的有机物在3个单元组成的生态净化系统中,被多样生物逐级利用,最终转化成植物细胞和动物蛋白,使污水得到净化,达到三级处理水平,不产生二次污 ,是一种安全的,对环境友好的污水处理新技术,在国外被誉为21世纪的新科技。该污水净化系统,按照生物循环基本理论进行工艺设计,通过生态平衡自我调控,具有工艺流程简单,投资省,运行费用低,管理简便等优点,适合我国国情,有广阔的应用前景,尤其适有于小城镇污水处理。 相似文献