南京林业大学学报(自然科学版) ›› 2017, Vol. 41 ›› Issue (02): 15-19.doi: 10.3969/j.issn.1000-2006.2017.02.003
王莹莹1,刘茂松1*,盛 晟2,孔 进3,徐 驰1
出版日期:
2017-04-18
发布日期:
2017-04-18
基金资助:
WANG Yingying1, LIU Maosong1*, SHENG Sheng2, KONG Jin3, XU Chi1
Online:
2017-04-18
Published:
2017-04-18
摘要: 【目的】研究小型河流库坝建设对河道沉积特征及重金属元素分布特征的影响。【方法】以淮河4级支流索河三仙庙水库至丁店水库段为研究对象,依据水流方向及库坝位置将其分为上、中、下3段,分别采用单因素方差分析和冗余分析,对3段的表层沉积物及下表层沉积物粒度特征,以及As、Cr、Pb、Cd、Cu、Hg和Zn 共7种重金属元素进行了分析和评价。【结果】表层和下表层沉积物各粒度组分和有机碳含量基本相同,但表层重金属含量略高,表明库坝建设后该区域沉积环境总体上较为稳定,而重金属污染有所加重; 3段间的水文条件差异较大,上段常处于相对断流状态,沉积物中砂粒含量较多,中段水流较小,粉粒和黏粒等粒径较小的沉积物粒度组分含量较高,下段常年积水,但水位变化较大,沉积物特征与上段相似; 重金属元素分布特征显示其在中段的含量均高于上段和下段; 有机碳在中段的含量极显著高于其在上、下段的含量。【结论】总体上,库坝建设改变了河流的水文条件,影响沉积物特征,对重金属元素分布影响较大,使得中段重金属元素相对容易富集。
中图分类号:
王莹莹,刘茂松,盛晟,等. 小型河流库坝建设对河道重金属元素分布的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2017, 41(02): 15-19.
WANG Yingying, LIU Maosong, SHENG Sheng, KONG Jin, XU Chi. Effects of a dam on heavy metal distribution in sediment in a small-scale river[J].Journal of Nanjing Forestry University (Natural Science Edition), 2017, 41(02): 15-19.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.2017.02.003.
[1] NILSSON C, REIDY C A, DYNESIUS M, et al. Fragmentation and flow regulation of the world’s large river systems [J]. Science, 2005, 308(5720): 405-408. DOI: 10.1126/science.1107887. [2] TAKAHASHI M, NAKAMURA F. Impacts of dam-regulated flows on channel morphology and riparian vegetation: a longitudinal analysis of Satsunai River, Japan [J]. Landscape and Ecological Engineering, 2010, 7(1): 65-77. DOI: 10.1007/s11355-010-0114-3. [3] 李冬锋, 左其亭. 闸坝调控对重污染河流水质水量的作用研究[J].水电能源科学, 2012,30(10):26-29. LI D F, ZUO Q T. Study on mechanism of water quality and quantity of heavy pollution river by dam regulating [J]. Water Resources and Power,2012, 30(10):26-29. [4] POFF N L, HART D D. How dams vary and why it matters for the emerging science of dam removal [J]. BioScience, 2002, 52(8): 659-668. DOI: 10.1641/0006-3568(2002)052[0659:hdvawi]2. [5] AL-TAANI A A, BATAYNEH A T, EL-RADAIDEH N, et al. Spatial distribution and pollution assessment of trace metals in surface sediments of Ziqlab Reservoir, Jordan [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, 187(2): 32. DOI: 10.1007/s10661-015-4289-9. [6] BAI J, CUI B, CHEN B, et al. Spatial distribution and ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments from a typical plateau lake wetland, China [J]. Ecological Modelling, 2011, 222(2): 301-306. DOI: 10.1007/s12665-012-2196-8. [7] YUAN G L, LIU C, CHEN L, et al. Inputting history of heavy metals into the inland lake recorded in sediment profiles: Poyang Lake in China [J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 185(1): 336-345. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.09.039. [8] DANG T H, COYNEL A, ORANGE D, et al. Long-term monitoring(1960-2008)of the river sediment transport in the Red River Watershed(Vietnam): temporal variability and dam-reservoir impact [J]. Science of the Total Environment, 2010, 408(20): 4654-4664. DOI:10.1016/j.scitotenv.2010.07.007. [9] United States Environmental Protection Agency. 6010C 2007 Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry[EB/OL]. [2015-10-10]. http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/6010c.pdf. [10] 梁重山, 党 志, 刘丛强. 土壤/沉积物样品中有机碳含量的快速测定[J]. 土壤学报, 2002, 39(1):135-139. DOI: 10.3321/j.issn:0564-3929.2002.01.019. LIANG C S, DANG Z, LIU C Q. Rapid determination of total organic carbon in soil/sediment samples [J]. Acta Pedologica Sinica, 2002, 39(1): 135-139. [11] 中国科学院南京土壤研究所.土壤理化分析[M].上海:上海科学技术出版社,1978:470-474. [12] TER BRAAK C J F, PRENTICE I C. A theory of gradient analysis[J]. Advances in Ecological Research, 1988, 18: 271-317. DOI:10.1016/S0065-2504(03)34003-6. [13] KAMARUDIN M K A, TORIMAN M E,MASASTURA S S, et al. Temporal variability on lowland river sediment properties and yield [J]. American Journal of Environmental Sciences, 2009, 5(5): 657-663. DOI:10.3844/ajessp.2009.657.663. [14] 蹇丽, 黄泽春, 刘永轩, 等. 采矿业污染河流底泥及河漫滩沉积物的粒径组成与砷形态分布特征[J]. 环境科学学报,2010,30(9): 1862-1870. DOI:10.13671/j.hjkxxb.2010.09.019. JIAN L, HUANG Z C, LIU Y X, et al. Particle size distribution and arsenic partitioning in sediments from a river polluted by mining[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2010, 30(9): 1862-1870. [15] WILLIAMS G P. Sediment concentration versus water discharge during single hydrologic events in rivers [J]. Journal of Hydrology, 1989, 111(1): 89-106. DOI: 10.1016/0022-1694(89):90254-0. [16] 田慧娟, 何 江, 吕昌伟,等. 黄河包头段不同粒级沉积物中重金属形态分布特征[J]. 沉积学报, 2011, 29(4):776-782.DOI:10.14027/j.cnki.cjxb.2011.04.001. TIAN H J, HE J, LUE C W, et al. Species and distribution of heavy metals in different size fractions of sediments from the baotou section of the Yellow River [J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2011, 29(4):776-782. [17] LI F, LI G, JI J. Increasing magnetic susceptibility of the suspended particles in Yangtze River and possible contribution of fly ash [J]. Catena, 2011, 87(1): 141-146. DOI:10.1016/j.catena.2011.05.019. [18] ABRAHIM G M S, PARKER R J. Assessment of heavy metal enrichment factors and the degree of contamination in marine sediments from Tamaki Estuary, Auckland, New Zealand [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2008, 136(1-3): 227-238. DOI: 10.1007/s10661-007-9678-2. [19] 文湘华.乐安江沉积物酸碱特性及其对重金属释放特征的影响[J].环境化学,1996,15(6):510-514. WEN X H. The acid and alkaline from the sediments in Leanjiang and impact on heavy metal environmental chemistry [J]. Environmental Chemistry, 1996,11,15(6):510-514. [20] 金相灿. 黄河中游悬浮物对铜、铅和锌的吸附与释放的研究[J].中国环境科学,1984,4(4):54-57. JIN X C. Study on adsorb and release on Cu,Pb, Zn of suspended in middle Yellow River [J]. China Environmental Science, 1984,4(4):54-57. |
[1] | 杨永. 裸子植物的系统分类:历史、现状和展望[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 14-26. |
[2] | 张瑞, 周正虎, 王传宽, 金鹰. 东北温带森林不同材性树种木质部解剖和水力性状[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 229-236. |
[3] | 黄永健, 荀航, 张保, 尤俊昊, 姚曦, 汤锋. HPLC同时测定竹笋中8种酚酸类物质含量的方法研究及其应用[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 237-244. |
[4] | 邓云飞. 安息香科的系统学研究进展[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 27-35. |
[5] | 李家亮, 巫大宇, 毛康珊. 柏木属的分类地位和物种多样性研究现状与建议[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 36-45. |
[6] | 李涌福, 杨庆华, 陈林, 张敏, 向其柏, 王贤荣, 段一凡. 木犀属内分组关系的分类修订[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 58-62. |
[7] | 杨皓, 刘超, 庄家尧, 张树同, 张文韬, 毛国豪. 不同载体菌肥对紫穗槐生长和光合特性及土壤养分的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 81-89. |
[8] | 丁咏, 刘鑫, 张金池, 王宇浩, 陈美玲, 李涛, 刘孝武, 周悦湘, 孙连浩, 廖艺. 酸雨类型转变对杉木林地土壤和细根生长的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 90-98. |
[9] | 武燕, 黄青, 刘讯, 郑睿, 岑佳宝, 丁波, 张运林, 符裕红. 西南喀斯特地区马尾松人工林林龄对土壤理化性质的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(3): 99-107. |
[10] | 卜晓婷, 付威, 李淑娴, 徐志标, 彭大庆, 徐林桥. 幼化和外源激素对娜塔栎嫩枝扦插生根的影响及其生根解剖学观察[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(2): 129-136. |
[11] | 杜晋城, 李欣欣, 王泽亮, 刘偲, 钟毅, 王丽华. 聚乙二醇胁迫下3个油橄榄品种生理指标响应[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(2): 137-143. |
[12] | 方静, 张书曼, 严善春, 武帅, 赵佳齐, 孟昭军. 两种丛枝菌根真菌复合接种对青山杨叶片抗美国白蛾的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(2): 144-154. |
[13] | 张馨方, 王广鹏, 张树航, 李颖, 郭燕. 不同抗螨性板栗差异次生代谢物筛选与分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(2): 234-240. |
[14] | 杨宏, 伊贤贵, 王贤荣, 吴桐, 周华近, 陈洁, 李蒙, 朱兆青. 樱花新品种‘元春’[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(2): 275-276. |
[15] | 田梦阳, 朱树林, 窦全琴, 季艳红. 薄壳山核桃-茶间作对‘安吉白茶’速生期光合特性的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(2): 86-96. |
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