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河流是人类文明的摇篮,对人类社会经济发展至关重要[1-2]。河流分为自然形成和人工挖掘两类。为保障人民生命财产安全和生产生活需要,我国自古以来修建了大量人工河流[3]。人工河流具有内河航运、防汛排涝、引水调度、水景观等重要功能,对生态、经济和社会发展具有重要作用[4]。与天然河流相比,人工河流河道形态较为单一、生态系统结构简单、水量不足、缓冲能力和纳污能力相对较弱[2,5]。在面临城市各类污水排放、农业面源污染、径流污染时,人工河流水质和水生态功能受到的威胁比自然河流更为严重。
磷是水生生态系统中不可或缺的营养元素之一。磷的过量输入会引起藻类等水生生物大量繁殖,破坏生态平衡,造成水体富营养化[6]。沉积物作为磷的“源”与“汇”,是控制沉积物-水界面磷循环的重要场所[7]。河流中溶解态磷会以吸附方式聚积于沉积物中,颗粒态磷在水流扰动较少的情况下沉淀,又可在洪水期、丰水期被水流携带向下游输送。相比湖泊而言,由于受水文条件影响,河流沉积物中的磷更易迁移至下游水体[6,8]。以往研究对沉积物各形态磷和释放风险多集中在自然河流[6-7,9-10],而对于水文条件复杂、水土流失严重、河道形态单一的人工河流中沉积物磷的形态含量和空间变化特征研究较少[5,11]。
作为黑龙江省腹地安达闭流区的重要泄洪排涝河流,肇兰新河挖掘于1966年[12]。肇兰新河开挖之初,主要功能为泄洪排涝,可解决松嫩平原闭流区域洪涝灾害问题。随着流域经济社会的发展,肇兰新河逐步演变成一条接纳沿途污水的河流。河流水质逐步下降,部分河段甚至出现黑臭现象[13-14]。肇兰新河为人工开挖的泄洪渠,其水系发育不成熟[15],流域自然径流补给量小。这表明肇兰新河的河流环境容量低,水体自净能力差,纳污能力不足,局部河段水质较差[16],影响了区域生态环境质量的提升。
本研究以肇兰新河沉积物中的磷为对象,通过探究肇兰新河流域表层沉积物和柱状样中磷的形态特征及分布,分析不同形态磷与沉积物理化性质间的关系,揭示人工河流沉积物中磷的形态分布特征及影响因素,为实施肇兰新河等人工河流河道生态清淤等工程治理措施提供参考。
人工河流沉积物中磷的分布特征及其形态研究:以肇兰新河为例
Phosphorus distribution characteristics and forms in sediments of typical artificial rivers: A case study of the Zhaolan New River
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摘要: 以黑龙江省肇兰新河流域为研究对象,在调查区域水质和沉积物基本理化性质的基础上,采用SMT化学提取方法分析流域内表层、柱状沉积物中磷形态及含量,明确了人工河流沉积物各形态磷的空间分布特征。结合上覆水与沉积物理化性质,探讨了影响人工河流沉积物磷形态及释放因素。结果表明,肇兰新河流域内水体TP均值为2.61 mg·L−1,属于劣V类水体。沉积物的TP为692.91~2 197.87 mg·kg−1,整体处于中度污染水平。沉积物中Fe/Al-P含量占比较高。通过相关性分析发现,上覆水中ORP是影响OP、Fe/Al-P迁移的重要环境因子,沉积物中TC、OM、Fe含量是影响OP含量的重要因素。作为一条典型人工河流,肇兰新河流域磷污染负荷严重,相比自然河流形态结构单一,缓冲能力和纳污能力较弱。本研究可为了解人工河流沉积物磷形态及其含量,并进行流域污染防控提供参考。Abstract: The research applied SMT chemical extraction method to analysis the forms and contents of phosphorus that is in the surface and column sediments. Moreover, the spatial distribution characteristics of phosphorus in artificial river sediments were further clarified. Before this, water quality and basic physicochemical properties of sediments in the Zhaolan New River Basin which located in Heilongjiang Province were investigated. Combined with the physical and chemical properties of overlying water and sediments, this paper discussed the factors that influenced the phosphorus forms and release in artificial rivers sediments. The results showed that the average TP content in Zhaolan New River Basin was 2.61mg·L−1, belonging to the inferior V water body. The sediment in all basin was a moderate level of pollution, which the total phosphorus content ranged from 692.1 to 2197.87mg·kg−1. The content of Fe/Al-P in sediments is relatively high. The correlation analysis shows that the migration of OP and Fe/Al-P were extremely affected by the water body ORP. OM and Fe in sediment is an important factor affecting OP content. On the whole, as a special artificial river, the phosphorus pollution load of Zhaolan Xin River basin is serious. Compared to nature rivers, artificial river has single shape and structure, buffer and pollution capacity are relatively weaker. This study can provide reference for understanding of phosphorus the form and content in artificial river sediments, and provide data support for artificial river management.
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Key words:
- artificial rivers /
- sediment /
- phosphorus fractions /
- distribution characteristics
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表 1 肇兰新河流域上覆水理化性质
Table 1. Physical and chemical of the Zhaolan New river basin
点位 pH T/℃ ORP/mV SS/
(g·L−1)TP/
(mg·L−1)COD/
(mg·L−1)Fe/
(μg·L−1)Al/
(μg·L−1)Ca/
(μg·L−1)GL1 8.78 23.00 39.00 0.15 2.62 70.00 34.83 28.81 55 700.11 GL2 8.37 23.80 68.00 0.37 3.12 55.00 197.91 315.17 52 980.33 GL3 7.96 25.70 45.00 3.59 12.89 38.00 60.09 103.85 43 758.11 GL4 8.67 25.60 89.00 0.27 3.39 56.00 47.19 71.89 51 719.89 GL5 8.96 32.00 37.00 0.03 0.96 41.00 33.35 124.80 104 083.78 GL6 8.46 27.90 68.00 0.14 2.59 49.00 65.16 98.53 61 886.89 QK1 9.51 28.10 −37.00 0.19 0.77 72.00 212.71 270.37 33 545.11 QK2 8.76 28.30 35.00 0.17 0.53 65.00 279.86 850.91 44 379.44 QK3 8.95 30.30 −9.00 0.48 0.66 64.00 489.95 826.99 42 334.44 QK4 8.76 28.50 24.00 0.27 1.87 63.00 282.74 360.19 44 082.89 QK5 9.14 32.00 −20.00 0.04 1.46 39.00 279.81 477.80 14 937.33 QK6 9.31 30.90 −38.00 0.03 1.94 62.00 250.90 433.22 13 875.22 QK7 9.30 33.30 −24.00 0.03 1.50 47.00 289.86 806.98 15 074.33 QK8 9.35 30.00 −28.00 0.05 2.19 61.00 325.32 533.86 14 008.44 -
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