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文檔簡介
1、本文在前人對瑤湖外源污染研究的基礎之上,對瑤湖內源污染特征進行了詳細探討,首先對沉積物氮磷賦存形態(tài)及其空間分布特征進行了研究,并分析了沉積物主要物理化學性質的分布特征及其對氮磷賦存形態(tài)的影響;其次,對沉積物-水界面氮吸附釋放過程進行了分析,建立了沉積物氮吸附動力學模型、吸附等溫線模型、釋放動力學模型,定量計算了沉積物氨氮釋放潛能;再次,對沉積物-水界面磷吸附過程進行了研究,建立了沉積物磷吸附動力學模型、吸附等溫線模型,探討了pH和溫度對
2、沉積物磷釋放的影響;最后,在室內模擬湖泊環(huán)境的條件下,研究了pH和風力擾動對沉積物氮磷釋放的影響。研究成果將為定量分析沉積物氮磷賦存形態(tài)對湖泊富營養(yǎng)化狀況的影響提供理論依據,對瑤湖的內源治理與富營養(yǎng)化防治具有重要的現實和理論意義。
主要結果如下:
(1)磷分析方法選取的研究結果顯示,兩種分析方法測定 TP的相對誤差在30%左右(相對于HGF的測定值);Fe-P和Fe/Al-P占TP的平均含量分別在50.15%和48.
3、25%,且Fe-P與Al-P之和與Fe/Al-P含量的相對誤差在25%左右(相對于HGF法的Fe-P與Al-P之和);Ca-P測定結果大約相差一倍,本文選取 HGF法考察瑤湖沉積物賦存形態(tài)及其空間分布特征。
?。?)瑤湖沉積物氮賦存形態(tài)的主要形式是 NH4+-N、ON以及可交換態(tài)氮中的SOEF-N和IEF-N,不同氮賦存形態(tài)的平均含量(或占 TN比重)大小為 NH4+-N>SOEF-N>ON> IEF-N,平均含量分別為823.
4、20mg/kg、695.74mg/kg、675.50mg/kg和157.85mg/kg;
?。?)沉積物氮賦存形態(tài)空間分布特征研究結果表明,不同氮賦存形態(tài)的含量在垂直方向具有相同變化規(guī)律,均隨深度呈現遞減趨勢,當達到25cm深度時含量基本穩(wěn)定,NH4+-N、ON的含量隨深度的增加而減小的變化范圍最大,SOEF-N次之,IEF-N最小。
(4)瑤湖沉積物磷賦存形態(tài)主要為無機磷,其主要形態(tài)為 Fe-P,各種形態(tài)磷的平均含量
5、(或占TP比重)大小為Fe-P>Al-P>OP>Ca-P>DP,平均含量分別為476.65mg/kg、199.27mg/kg、186.44mg/kg、125.35mg/kg和29.64mg/kg;
(5)沉積物磷賦存形態(tài)空間分布特征研究結果表明,Fe-P、Al-P、Ca-P、和OP的含量在垂直方向均隨深度呈現遞減趨勢,當達到25cm深度時含量基本穩(wěn)定,Fe-P、Al-P和OP隨深度的變化范圍較大,Ca-P較小。
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6、)瑤湖沉積物理化指標基本呈現出B區(qū)段和A區(qū)段較大,C區(qū)段較小的規(guī)律,含水率、OM、TOC、CEC、clay、silt和sand等理化指標平均值分別為:2.79%、5.25%、3.04%、0.21 mmol/g、7.23%、67.93%和25.10%。其中CEC、OM和TOC等理化指標對沉積物氮磷賦存形態(tài)影響最大,與Al-P、OP均達到了極顯著相關水平(α=0.01),CEC與Fe-P在α=0.1水平上正相關;與NH4+-N、ON、SOE
7、F-N均呈現出正相關關系(α=0.1)。
(7)對瑤湖表層沉積物氨氮吸附釋放過程的研究顯示,氨氮吸附作用主要發(fā)生在前0~2h以內,吸附動力學曲線符合拋物線擴散模型;在氨氮高初始濃度條件下,沉積物對氨氮的吸附等溫線均能夠很好地跟Langmuir模型和Freundlich模型擬合,且擬合效果均達到了極顯著性水平(p<0.01);低初始濃度條件下氨氮吸附等溫線均符合線性方程,也達到了極顯著性水平(p<0.01);氨氮釋放動力學符合一
8、級動力學方程,釋放平衡時氨氮的釋放量Qmax湖區(qū)區(qū)段之間差別較大;釋放潛能為1530mg/kg~1795mg/kg。
?。?)對瑤湖表層沉積物磷吸附過程的研究顯示,瑤湖表層沉積物對磷的快吸附過程主要發(fā)生在前0~5h內,吸附動力學曲線很好地跟修正的Elovich模型擬合;高初始濃度條件下沉積物等溫吸附線跟Langmuir模型和Freundlich模型均能夠很好地擬合,低初始濃度條件下沉積物等溫吸附線符合線性方程。
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