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31.
采用固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱法(SPE-UPLC-MS/MS)分析了骆马湖及主要入湖河流表层水体中磺胺类(SAs)、喹诺酮类(QUs)、四环素类(TCs)、大环内酯类(MLs)和青霉素类(PLs)这5类39种抗生素的浓度水平,分析了主要入湖河流的污染贡献率,并评价了抗生素潜在的生态与健康风险.结果表明,42个...  相似文献   
32.
湖泊是天然有机质生物地球化学循环和甲烷(CH4)排放的重要场所.观测南水北调东线枢纽湖泊骆马湖表层水体CH4溶存浓度和通量特征,并分析影响CH4释放的潜在因素.结果表明,骆马湖是CH4释放的热点区域,表层水CH4溶存浓度均值为(0.12±0.09)μmol·L-1,通量均值为(21.0±18.5)mmol·(m2·d)...  相似文献   
33.
运用三维荧光光谱(excitation-emission matrices,EEMs)与平行因子分析模型(parallel factor analysis,PARAFAC)技术手段对南水北调东线枢纽湖泊洪泽湖、骆马湖两个水体中CDOM的来源组成特征进行分析.结果表明:①解析出两湖泊均得到3个荧光组分,陆源类腐殖质C1、类色氨酸C2和类酪氨酸C3.②两湖泊3种组分荧光强度在入湖河口附近明显高于其他水域,且丰水季节3种组分荧光强度均显著大于枯水季节(t-test,P 0. 01),其中陆源类腐殖质C1的荧光强度在丰水期最大.表明两湖水体CDOM来源与组成受上游水系来水量和水文过程的影响较大,尤其是陆源类腐殖质浓度的高低.③相关性分析得出,陆源类腐殖质C1与DOC浓度、吸收系数a(254)有极显著相关性(r~2=0. 60,P 0. 01; r~2=0. 88,P 0. 01),相关性高于其余两种组分,表明陆源类腐殖质为CDOM的主要来源.另外,陆源类腐殖质C1与SUVA、S275-295、IC∶IT具有很好的相关性(r~2=0. 49,P 0. 01; r~2=0. 61,P 0. 01; r~2=0. 93,P 0. 01),进一步说明了两湖泊CDOM来源与组成受陆源影响较大.洪泽湖、骆马湖CDOM来源与组成受到不同水文情景和入湖河流的影响,应加强丰水期对入湖河流的水质管理.  相似文献   
34.
骆马湖为一浅水湖泊,具有典型的过水性特征,其已经处于中-富营养化阶段。通过对骆马湖富营养化发生机制的研究,发现入湖河道携入大量营养物质和水生植物的破坏是骆马湖富营养化进程加快的主要原因。提出控制骆马湖富营养化的一些对策。  相似文献   
35.
骆马湖水体的营养特征及其变化趋势   总被引:12,自引:0,他引:12  
湖泊富营养化是因营养物质输入过量而引起的一种水体效应。它不仅突出表现为水中藻类和大型水生植物的过度生长,同时还伴随一系列的水质变化,如pH增高,深层水缺氧,氮、磷等营养盐含量增高,有机耗氧物增多,水体产生不良异味等,从而导致水质恶化,影响供水、渔业、娱乐等多种功能。因此,湖泊水质调查是揭示湖泊富营养化问题、评价湖泊富营养化状态、制定湖泊富营养化防治对策必不可少的重要基础工作[1]。 骆马湖位于江苏省北部的淮北平原,面积260km2(水位23.0m),是江苏省第四大湖泊,年水位涨幅为1.90~5.…  相似文献   
36.
骆马湖 1 998年度湖体内网围养殖入湖营养盐的研究结果表明 ,入湖氮、磷量分别为 3 3 9和 5 7t,分别占湖体滞留氮、磷总量的 2 7%和 3 3 % ,说明网围养殖对湖体水质有一定影响。另外 ,从近 1 0a湖区网围养殖面积和产量变化状况分析 ,1 995年以来网围养殖面积趋于稳定 ,因此网围养殖对湖体水质富营养化的影响也趋于稳定。  相似文献   
37.
骆马湖1998年度湖体内网围养殖入湖营养盐的研究结果表明,入湖氮、磷量分别为339 和57 t,分别占湖体滞留氮、磷总量的27%和33%,说明网围养殖对湖体水质有一定影响.另外,从近10 a湖区网围养殖面积和产量变化状况分析,1995年以来网围养殖面积趋于稳定,因此网围养殖对湖体水质富营养化的影响也趋于稳定.  相似文献   
38.
骆马湖水质变化特征及其富营养化评价   总被引:4,自引:0,他引:4  
姜波  杨士建  赵秀兰 《干旱环境监测》2005,19(4):224-228,253
通过对骆马湖1997 - 2003年的水质监测,分析了骆马湖水体的主要污染物在不同湖区、不同水期、不同年际的时空变化规律,结果显示,骆马湖戴场湖区水质明显劣于其它湖区,骆马湖主要污染物在丰水期明显高于平、枯水期,骆马湖1997 - 2003年主要污染物浓度变化不十分明显.同时对骆马湖2003年的富营养化水平进行了评价,目前骆马湖处于中营养水平.针对骆马湖的富营养化防治提出了一些建议.  相似文献   
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