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21.
科罗拉多河的适应性管理处于世界领先水平。美国为研究格伦峡谷大坝对下游水生生态系统的影响而进行了3次高速水流实验,取得了显著的生态效益,也积累了许多宝贵经验。分析显示,利益相关方参与是该实验成功的体制保障,跟踪监测与评估是实验成功的技术保障,闸坝适应性调度是河流保护与管理的有效手段。该实验的实施过程和效果对我国闸坝调度有许多有益的启示。例如,对下游水生生物和湿地生态系统的保护应作为闸坝调度的目标之一,应加强闸坝适应性调度的实验和研究,促进利益相关方参与河流保护与管理。  相似文献   
22.
湖泊、沼泽与河流等淡水生态系统中在的一些对紫外光敏感的磷化合物,它们在紫外光(或太阳光)的作用下释放正磷酸根。本文对其形成释放机制、生态学意义以及铁和腐殖质的调节作用等作了扼要的综述。  相似文献   
23.
磷是湖泊生态系统物质和能量循环的重要组成部分,是湖泊富营养化防治的重要控制性指标.为分析太湖富营养化与人类活动的关系,掌握总磷(TP)的时空变化规律及驱动因子,本文收集整理了1980—2020年太湖TP浓度数据并分析了TP的时序、时空和年内变化特征.结果表明,1980s经济社会快速发展之初,伴随着工业和三产用水量激增,废污水排放量和入湖负荷大增,1985—1995年太湖TP浓度急剧升高.随着治理与保护措施的实施,到1995年达到峰值后逐步走低,2009年后进入了窄幅波动期.从空间上看,不同时段TP浓度分布格局较好地反映了入湖污染物的输入分布.通过分时段对比分析可能影响太湖TP浓度变化的驱动因子,分别讨论了经济社会发展、用水量、废污水排放量,入湖水量、入湖河流TP浓度、入湖TP负荷,蓝藻水华、水温,高等水生植物,底泥释放,太湖换水周期变化等.结果表明,近10年来入湖TP负荷增加,蓝藻水华强度加大,水温升高,高等水生植物面积减少,这些因素会导致太湖TP浓度上升.2008—2019年净入湖TP负荷比1998—2007年增加了33.9%,而近10年太湖换水周期缩短了17.7%,在一定程度上抵消了影响太湖TP浓度升高的驱动因子的不利影响,太湖TP浓度不升反降.为此建议在新一轮太湖治理中积极开展控源截污、节水减排、水资源调控、高等水生植被恢复、重点污染湖区清淤疏浚等针对性措施以期获得更好的太湖TP浓度控制效果.  相似文献   
24.
传统理论认为,支撑水生态系统食物网的碳主要来自于系统内部的初级生产者,如藻类、大型水生植物等,或者来自陆源输入的新鲜且容易分解的有机质;而部分生物或非生物生产的有机碳,在冰川、冻土等环境中可停留数百年至数千年(定义为老碳),由于储存环境稳定、物理化学性质顽固,难以参与水生生态系统有机碳循环.近年来这一观念不断被挑战.研究表明老碳能够参与水生态系统食物网碳循环:可以被微生物分解利用;被浮游动物、无脊椎动物直接或者间接摄取、或沿着营养级传递至鱼类、水禽等高级消费者.这意味着除了内部初级生产,老碳是支撑水生态系统重要的碳源.本文概述了当前老碳与水生态系统食物网关系研究最新进展和所取得的研究成果,介绍放射性14C同位素技术在水生态学领域的应用,同时提出研究中存在的问题以及未来研究应关注的方向,以期促进我国水生态系统碳循环研究的进一步发展.  相似文献   
25.
基于洱海水生态特征的流域最大日负荷总量控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于洱海水生态历史数据及现状资料,采用概率密度分布曲线法及水生生物基准相结合的方式计算洱海总氮(TN)、总磷(TP)、高锰酸盐指数(COD_(Mn))和氨氮(NH_3-N)的控制目标,目标值分别为0.36、0.026、4和0.28 mg/L.再根据该水质目标,得到洱海的最大日负荷(TMDL)总量.TMDL总量采用线性规划法计算,其中污染物响应系数矩阵通过MIKE 21二维水质模型计算所得.安全容余(MOS)则通过一阶误差分析法确定.经过一系列的计算,最终确定洱海的TMDL总量控制计划.计算结果表明,洱海TN、TP、COD_(Mn)和NH_3-N的TMDL总量分别为2005.989、149.671、19258.844和1348.119 kg/d,其MOS所占比例分别为6.152%、5.570%、4.380%和5.021%,表明洱海农业面源污染为该流域主要的污染形式,其允许最大排放量约占全部允许排放量的90%左右.  相似文献   
26.
岩溶水由于其脆弱性和非均质性被认为是水文地质领域的重点研究方向。2015年6月在英国伯明翰大学举办的岩溶水国际会议吸引了世界上100多位长期从事岩溶水研究的学者参加,会议从岩溶地质、岩溶水模拟、特殊生态系统、岩溶环境以及水文地质技术方法五个方面进行研讨,提出了很多新认识。例如利用岩溶水模拟进行管道位置的预测;发展分布式混合水流模型已经成为岩溶水模拟的主流;开展岩溶含水层地下生物多样性的调查;注重岩溶环境的评价、科普和保护的衔接等。未来岩溶水研究的动向具有以下特征:(1)岩溶水的研究范畴将扩大到生态学领域;(2)岩溶水模拟的精度将得到显著提高;(3)与人类健康有关的岩溶环境得到更多的关注。为此建议中国地质调查项目跟上国际岩溶水研究的形势,提高地质调查成果的科技含量,尽快实现模型化,增强服务社会的功能。  相似文献   
27.
沉水植物的恢复是影响水生态系统构建和修复的关键因子。以天津京津合作示范区中央公园新建人工湖为研究区域,在改良原有盐碱环境的基础上,通过筛选耐盐沉水植物品种构建水生态系统。结果表明:中央公园人工湖水生态系统建成后运行稳定,基底改良后沉积物中全盐量显著降低,优化调整期内沉水植物环境效益显著,当年湖区总磷(TP)、总氮(TN)、氨氮(NH4+-N)和化学需氧量(CODCr)平均含量分别较蓄水期降低了65.0%、47.3%、26.6%和33.5%,主要指标基本低于地表水环境质量标准Ⅲ类水的限值。沉水植物群落经自我演替和人工干预调整后,逐渐形成了夏季以狐尾藻、黑藻、竹叶眼子菜为优势物种,冬春季以菹草、狐尾藻为优势物种的群落结构。耐盐沉水植物在滨海新建水生态系统建设中可以发挥良好的净化效果,为滨海地区盐碱地开发和生态建设提供参考。  相似文献   
28.
水生态银行”交易作为一种市场化的水权交易模式,其交易体系构建相对滞后。文中从3个方面构建了“水生态银行”交易体系:1)从供需博弈的角度完善了“水生态银行”交易的定价机制;2)设计了“水生态银行”交易的流程;3)提出了“水生态银行”交易运行的政策保障措施。“水生态银行”交易体系的构建与完善,有利于规范交易行为、维护公平交易秩序、保障交易各方权益,促进“水生态银行”交易的顺利实施。  相似文献   
29.
<正>对河道来说,适度地进行疏浚、清淤,对防洪、防污都有一定的好处。因此,各农村基层组织多年来一直比较重视这项工作。综观我国河道的疏浚工作,应该说取得了一些成绩,但也存在不少问题,例如不顾水生态、水环境安全的疏浚就是其中之一。目前,河道的疏浚、清淤采取的是分段和不分段施工,河道内的浑水一般用无隔离装置的大水泵抽取,其它障碍则用挖掘机等大型机械清除。用水泵抽取浑水和稀泥时,其喷涌的水柱大都超过碗口粗,被抽取的河段内大小鱼虾无一例外地被卷进水泵内,然后重重地摔在岸边的水  相似文献   
30.
Desertification has been notably expanding in China in the recent decade, especially in North China where dust/sand storm (DSS) frequently assaulted local communities. Analyses in marine ecology found that the earth ecosystem could be able to complement nutrient silicon for keeping sustain- able development of marine ecosystem, and decreasing CO2 concentration in the atmosphere; as a result, the area of desertification would be enlarged. Modern human being activities have resulted in constant changes in the amount of silicon transport from land into sea, leading to oversupply of nitrogen and phosphorus but silicon in seawater. The proportion of nitrogen, phosphorus and silicon was seriously im- balanced and the limitation of silicon for phytoplankton growth has become more serious. The silicon de- ficiency has damaged the marine ecosystem in coastal regions and slowed down the carbon sedimentation in the atmosphere of the world. The authors believe that the continual discharge of CO2 into the atmos- phere is the cause for the global warming including marine water temperature rise. Consequently, the earth ecosystem would have to trigger its complementary action to resume to the silicon balance by algae bloom in seawater for reducing air and water temperatures. In order to complement nutrient silicon into the sea, the ecosystem would transport silicon via the atmosphere; therefore, the desertification in the in- ner land is a natural reaction. As marine phytoplankton booming can reduce the CO2 concentration in the atmosphere and further ease the green-house effect, during this process, a large amount of silicon are de- manded by the ecosystem, which human being are unable to stop desertification from happening but slow down the progress and ease the risk. Therefore, as an important role in earth ecosystem, people should reduce the CO2 discharge into the atmosphere first; then, the normal function of river transporting silicon must be restored. In this way, the CO2 in the atmosphere can be kept in balance, the global warming slowed down, marine ecosystem development sustained, the drought in inner land eased, and the desert gradually under-controlled.  相似文献   
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