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| 1 | 生态文明建设以来长江中下游湖泊水生态环境变化显示文摘党的十八大以来,生态文明建设持续推进,生态环境保护和美丽中国建设取得显著成效,长江中下游湖泊治理成效和水生态环境改善情况也受到全社会的广泛关注。利用卫星遥感反演和长期定位观测等方法,选取生态文明建设实施前后2010~2021年的数据进行分析,重点剖析长江中下游湖泊面积、透明度、氮磷营养盐、藻类水华和水生植被等指标的动态变化过程及趋势。结果表明:(1)过去10 a湖泊年最大和最小水面面积均有所增加,表明湖泊被侵占和萎缩情况得到遏制,水环境容量有所增加,湖泊透明度没有明显变化,透明度多年平均维持在0.75 m左右。(2)生化需氧量、总氮和氨氮含量显著下降,溶解氧含量有所提升,高锰酸盐指数和总磷动态波动但没有明显下降,其中2020年总磷年均值为0.061 mg/L,仍超过湖库Ⅲ类水质标准,整体上反映出水污染治理已取得显著成效。(3)受气象水文条件的影响,太湖和巢湖蓝藻水华面积年间变化较大,但在气候变暖背景下蓝藻水华面积没有增加,表明藻类水华防控已取得积极成效;湖泊水生植被呈整体下降趋势,草型生态系统退化趋势还没有得到明显遏制。建议继续加大湖泊流域污染物控源减排、湖泊水生态系统保护和修复以及气候变化对湖泊生态系统的影响与应对研究,提升湖泊保护治理水平与成效,有效保障长江经济带绿色高质量发展。 | 张运林 张毅博 周永强 徐轩 施坤 | 2023 | 人民长江2023,54,1: | 3 |
| 2 | 含磷废水制备饲料级磷酸氢钙工艺研究显示文摘以石灰乳作为中和剂回收含磷废水中水溶性P2O5,制备饲料级磷酸氢钙,考察中和剂加料方式、反应温度、反应时间、中和终点pH对饲料级磷酸氢钙产品质量的影响。结果表明:较佳的制备条件为中和剂以石灰乳形式加入、中和终点pH控制在5.0~6.0、反应时间60~90 min、反应温度40~50℃,可以获得满足GB22549—2017指标要求的产品。制备饲料级磷酸氢钙后的滤液用石灰乳将pH调节到12左右,其总磷和氟含量可达到排放标准。 | 胡兆明 郭国清 邵帅 马家玉 | 2022 | 磷肥与复肥2022,37,12: | 2 |
| 3 | 2018~2022年长江流域总磷时空变化特征研究显示文摘为研究长江流域总磷污染、部分湖库处于富营养化状态的现状,统计了2018~2022年长江流域325个地表水国家重点水质站监测数据,分析了近5 a来长江流域总磷浓度时间变化趋势和空间分布特征。结果表明:总磷为长江流域污染的首要超标因子。从时间变化来看,长江流域整体总磷浓度年际变化基本呈下降趋势,汛期略高于非汛期,最大增幅为33.3%;从空间分布来看,总磷浓度空间分布与断面水质类别评价结果基本一致,总磷出现超标次数的断面占超标断面的比例达到62.5%~80.0%。长江干流总磷浓度基本稳定,9条支流中清江总磷浓度最低,在0.01~0.03 mg/L之间波动;赤水河、嘉陵江、湘江、汉江、赣江、乌江总磷浓度总体上达到控制在0.10 mg/L以下的要求,但岷江、沱江尚不达标,最小年均值仍达到0.11 mg/L。基于长江流域总磷污染时空分布特征,提出了污染防控对策和有效治理方法,旨在为流域水环境保护和管理提供参考。 | 陈峰 李晓慧 王文静 彭恋 钱宝 | 2023 | 水利水电快报2023,44,8: | 1 |
| 4 | “十四五”时期长江流域总磷管控重点及施策方向解析显示文摘“十三五”初期,总磷成为长江流域水环境中的主要污染因子。经过多年治理,总磷污染防控取得了一定成效。本文总结了“十三五”以来长江流域总磷管控成效,并从工业污染源治理、水体水质控制、富营养化风险防范等方面分析了现阶段存在的主要问题。在系统梳理相关政策措施基础上,结合《中华人民共和国长江保护法》及“十四五”最新文件中有关要求,提出了持续强化总磷污染治理、加强面源污染控制、防范湖库富营养化风险、加快出台总磷污染控制方案等对策建议。 | 井柳新 马乐宽 孙宏亮 殷炳超 | 2022 | 环境保护2022,50,17: | 1 |
| 5 | 典型河湖治理经验及对长江流域生态保护的启示显示文摘为做好长江生态环境修复保护工作,选取欧洲莱茵河、英国泰晤士河、韩国清溪川和美国奥基乔比湖4个具有典型特征的河湖作为案例,整理和归纳了这4个河湖的污染治理过程与对应的政治、经济、金融、法律相关的治理措施。针对长江流域生态治理中存在的同类问题,总结了这4个河湖在跨区域协同治理、跨部门统筹管理、健全法律体系、加强公众参与和商业运营等方面的经验,提出建立跨区域共同协商的流域水污染管理体制、强化不同部门之间的统筹管理机制、完善流域统一的环境保护法律体系、公共参与等措施和建议。研究成果可为协同长江的保护与发展、进一步提升长江流域的水生态环境质量提供参考。 | 周雨 王殿常 余甜雪 叶盛 冉启华 | 2024 | 人民长江2024,55,1: | 1 |
| 6 | 泥沙级配与成分对磷吸附作用影响试验研究显示文摘泥沙是水体中磷元素的重要载体,研究泥沙自身特性与磷吸附作用的相关关系对于了解磷在水体中的输运过程具有重要意义。为更加清晰地揭示不同级配和组分对泥沙吸附磷的影响机理,采用江苏沿海现场采集的泥沙进行恒温振荡试验,研究不同中值粒径和黏土含量的泥沙对磷的平衡吸附量和对固体浓度效应的响应。研究结果表明,黏土是泥沙对磷吸附作用的关键,黏土含量高的泥沙对磷具有更强的吸附能力,以黏土含量为变量的公式能更好地表现泥沙对磷的吸附现象。对于粗颗粒和细颗粒泥沙,固体浓度效应均导致单位质量泥沙对磷吸附量下降,在0.5~2.5 g/L的泥沙浓度范围内,两者响应趋势存在差异。 | 尧印鹏 许春阳 陈永平 储鏖 | 2023 | 泥沙研究2023,48,6: | 0 |
| 7 | 净水厂污泥/河道淤泥混合煅烧制备除磷材料及其除磷性能研究显示文摘为探索净水厂污泥(WTPS)与河道淤泥(RS)资源化利用新途径,研究了将其混合煅烧制备除磷材料(C-WTPS/RS)可行性,优化了原料混合比及煅烧温度,分析了C-WTPS/RS除磷性能的主要影响因素,探明了C-WTPS/RS除磷的吸附类型。结果表明:煅烧时间为1 h时,WTPS与RS最佳原料混合比(干重)为5∶5,最佳煅烧温度为600℃,制备得到C-WTPS/RS磷吸附量可达0.707 mg/g(正磷酸盐初始浓度为2 mg/L),且C-WTPS/RS不向水体释放氨氮和有机物。C-WTPS/RS除磷效果随着投加量的增加而提高;反应温度为15~25℃,C-WTPS/RS除磷效果随着反应温度的升高而提高,反应温度为25~35℃,C-WTPS/RS除磷效果受反应温度影响较小;C-WTPS/RS除磷效果在溶液pH为3~9范围较为稳定,溶液pH>9时,WTPS/RS除磷效果呈下降趋势;SO_(4)^(2-)、Cl^(-)和NO_(3)^(-)3种阴离子对C-WTPS/RS吸附磷的过程影响较小,HCO_(3)^(-)对C-WTPS/RS除磷效果有一定抑制作用。热力学分析表明,C-WTPS/RS对磷的吸附是自发的吸热过程,C-WTPS/RS对磷的吸附动力学过程更符合拟二级动力学模型,吸附等温线符合Langmiur吸附等温模型,表明C-WTPS/RS除磷过程主要为单分子层化学吸附,同时伴随物理吸附,理论饱和磷吸附量为6.26 mg/g。 | 金弘毅 唐雪平 庄马展 龚春明 吴小海 李飞 周真明 | 2023 | 环境工程2023,41,8: | 0 |
| 8 | 武汉龙阳湖、墨水湖沉积物重金属生态风险评价显示文摘为探明城市湖泊湿地的生态环境现状,采用数理统计、地累积指数和潜在生态风险指数等方法,对武汉市龙阳湖、墨水湖表层沉积物中的氮、磷和重金属的富集程度、空间分布及生态风险进行了评价.结果显示,来自龙阳湖的表层沉积物中TN浓度为265.03~729.68mg/kg、TP浓度为888.64~1694.86mg/kg;来自墨水湖的表层沉积物TN浓度为306.14~857.27mg/kg、TP浓度为671.48~2674.39mg/kg.总的来说,墨水湖沉积物受污染程度比龙阳湖较高.与国内典型城市湖泊相比,本研究的两个湖泊中TN含量较低,TP含量较高.重金属元素As、Cd、Cr、Cu、Pb和Zn在龙阳湖中分别为14.27,0.58,59.20,55.61,33.20,176.94mg/kg,在墨水湖中分别为19.26,0.62,85.53,53.67,41.69,266.64mg/kg.除Cr外,沉积物中其它重金属平均含量均高于武汉市土壤背景值,且龙阳湖、墨水湖Cd含量分别是背景值的4.83和5.17倍.与20年前相比,除Cd以外,墨水湖沉积物重金属含量均有减少,表明淤泥清理对改善湖泊沉积物环境有一定效果,但未从根本上消除污染问题.重金属地累积指数显示,两湖泊中Cd含量均处于偏中度至中度污染状态;Cu、Pb、Zn、As总体上处于轻度污染状态;Cr处于清洁状态.潜在生态风险指数显示,两湖泊Cd含量均处于中度至重度潜在生态风险水平,综合潜在生态风险为低风险至中风险.研究区湖泊中的重金属污染物来源可能为早期工业排放、渔业养殖、动物粪便及人类生活污水的排放等综合因素所致. | 周峰 李朋 翁茂芝 邢新丽 刘力 张雅 朱晛亭 罗红 | 2023 | 中国环境科学2023,43,10: | 0 |
| 9 | 人类活动对地球沉积循环的影响及对长江大保护的启示显示文摘河流是连接陆海的物质循环通道,其对颗粒物的输移过程是全球沉积循环的重要环节。人类活动改变了沉积物的迁移、输运和封存,如今人类活动已在全球尺度上主导了上述通量过程。我国长江流域的沉积物也呈现出类似的演变特征。2006—2017年长江上游和全流域的泥沙输出量相较于1950—1985年平均水平,分别减少了96%和74%。 | 张洪 尹炜 | 2022 | 环境工程学报2022,16,7: | 0 |
| 10 | 磷素对南漪湖流域水质的影响及其外源性来源分析显示文摘为探究磷素对南漪湖近年来水质变化的影响以及定量分析湖泊外源磷污染源结构。于2015—2021年逐月采集南漪湖东湖心、南漪湖西湖心、狮子口3个代表性点位水样,采用单因子评价法、综合污染指数和水污染指数法分别分析了总磷(total phosphorus,TP)、溶解氧、高锰酸盐和氨氮的含量水平,对南漪湖水质的时空变化特征进行了综合性评价以探究磷素与其他指标对水质污染影响的差异。以2017年为基准年,采用改进的输出系数模型对南漪湖流域21个乡镇的外源磷负荷进行分析以确定其主要污染源。结果表明:3种水质评价方法获得的水质评价结果基本相同,2015—2021年南漪湖水质总体呈现逐渐变好的趋势,达到Ⅲ类水质标准;各个指标对南漪湖水质均有一定的影响,但TP是影响南漪湖水质最主要的影响因素,TP判断的水质等级与最终测量的点位水质等级相似;面源污染是主要污染源,其中耕地(包括水田和旱地)污染负荷最大为328.9121 t/a,其次为建设用地和农村生活污染负荷,占比分别为41.32%和15.32%。研究结果将为南漪湖流域水污染防治提供参考依据,也可以为长江中下游乃至全国典型中小湖泊的污染防治提供参考和示范。 | 丁蕾 齐翠翠 | 2023 | 科学技术与工程2023,23,13: | 0 |
| 11 | 基于水源地目标控制的入江支流磷通量阈值研究显示文摘在满足长江水源地水质目标的基础上,为了探究不同形态磷对总磷污染的贡献程度,从而有效控制长江入江支流总磷污染,以长江支流秦淮新河和滁河入江段为研究对象,通过数值模型模拟并结合现场监测数据,构建了入江支流二维水动力水质模型,研究了典型水文条件下不同形态磷通量阈值和主要影响因素。结果表明:受降雨事件影响,入江支流颗粒态磷和溶解态磷通量均在降雨量最大时达到峰值,且丰水期颗粒态磷和溶解态磷通量显著高于平水期和枯水期。秦淮新河丰水期颗粒态磷、溶解态磷和总磷通量阈值分别为418.25,163.92 kg/d和582.17 kg/d;滁河丰水期颗粒态磷、溶解态磷和总磷通量阈值分别为338.08,144.78 kg/d和482.85 kg/d。敏感性分析表明,水质边界条件对入江支流不同形态磷通量阈值影响更显著。 | 巫丹 娄明月 刘广兵 刘淼 | 2023 | 人民长江2023,54,9: | 0 |
| 12 | 乌江汇入对三峡水库局部水体中磷质量浓度的影响显示文摘乌江水体中总磷与三峡水库相关水域存在差异。通过对相关水体中磷质量浓度变化特征的分析,结果表明:2008年前乌江TP显著低于三峡水库相关水域,其汇入对后者主要表现为“稀释”作用,可使清溪场断面TP年均值最大降低约0.02 mg·L^(-1);2009年后乌江TP急剧升高,其汇入后清溪场断面2009—2013年TP年均值最大升高约0.057 mg·L^(-1);2014年后乌江汇入基本不会使清溪场断面TP年均值明显改变;1998—2006年乌江TDP与三峡水库相关水域相近,乌江汇入对清溪场断面TDP年均值基本无影响;之后乌江TDP快速上升,2007—2013年乌江汇入最大可使清溪场断面TDP年均值升高约0.061 mg·L^(-1);2014年后乌江TDP大幅回落,其对水库影响降低,最大可使清溪场断面TDP年均值升高约0.008 mg·L^(-1);乌江汇入对三峡水库局部水体磷质量浓度的影响在不同时段其程度、趋势均不一致;乌江干流水电建设导致的水文条件变化和乌江上游区域磷矿开发过程中含磷废水排放使得乌江水体中磷质量浓度发生改变,进而间接、持续对三峡水库局部水体中磷质量浓度产生影响。该研究结果可为三峡水库的水生态环境监管提供参考。 | 卓海华 兰秀薇 娄保锋 杨霞 吴云丽 徐杰 兰静 | 2023 | 环境工程学报2023,17,11: | 0 |
| 13 | 基于流域分区的鄱阳湖流域入湖总磷负荷估算显示文摘随着江西省和环鄱阳湖经济带的快速发展,鄱阳湖湖区总磷超标且浓度日益上升。针对鄱阳湖流域内主要磷污染来源成因问题,基于污染源普查的流域分区技术方法,开展全流域总磷污染负荷核算和入湖磷污染源系统定量解析。结果表明:2021年鄱阳湖入湖总磷污染负荷为1.49万t,主要污染来源于陆域输入,其贡献占比为87.73%,湖体内污染源主要来自于内源释放(5.52%)和水土流失(4.60%);污染源按贡献权重大小排序依次为畜禽养殖(48.63%)>城镇生活(20.01%)>种植业(9.71%)>水产养殖(7.37%)>内源释放(5.52%)>水土流失(4.6%)>工业企业(1.12%)>农村生活(0.89%)>候鸟粪便(0.46%)>旅游业(0.12%);在空间分布上,总磷入湖负荷高贡献流域主要集中在赣江集水区和滨湖区,贡献占比分别为50.67%、25.92%,抚河和信江集水区总磷产生量集中,贡献率分别为7.64%、8.34%;各分区的总磷污染源贡献结构类似,主要呈现为农业源为主,城镇源为次要来源。研究显示,鄱阳湖总磷污染来源具有明显的空间差异性,但不同区域对总磷入湖主控污染源具有相似性,建议优先管控滨湖区和赣江集水区等高贡献流域,并针对农业源、城镇生活等主控贡献源提出相应的防控削减措施,以改善鄱阳湖流域生态环境。 | 崔芳 王华 曾一川 闫雨婷 陈经纬 | 2024 | 中国农村水利水电2024,,1: | 0 |
| 14 | 水位调度对高原湖库水源地浮游藻类的影响模拟显示文摘高原湖库饮用水源地多面临严重的富营养化问题,探寻高效的生态调度控藻技术是解决此问题的关键,水位调度是其中最为经济和有效的调控方式之一。基于MIKE 3构建了湖库三维水动力-水质生态耦合模型,以红枫湖为例,开展了水位调度对高原湖库水源地浮游藻类的影响预测研究。结果表明:水位对湖区藻类生长聚集具有明显的调节作用,其中红枫湖区的流场在水位突降期间明显增加,在南湖与北湖连接段的流速普遍增加至0.3 m/s以上,而这种水动力引起的扰动对打破藻类结构、减少湖区的藻生物量具有明显的效果,红枫湖南湖的藻浓度大幅下降。另外,库区长时间稳定在低水位运行对于藻类防控具有十分不利的影响。 | 邓文强 袁素勤 | 2023 | 人民长江2023,54,10: | 0 |
| 15 | 长江沉积物中多环芳烃的污染特征、来源解析及生态风险评价显示文摘多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)具有“三致”效应,其在环境中的污染特征及行为倍受关注.长江作为我国经济发展的重要纽带,其PAHs污染特征及来源亟需明晰.本研究以长江干流(攀枝花至南京)及主要支流为研究区域,分析了表层沉积物中19种PAHs的污染特征和来源,评估了PAHs类污染物的生态风险.结果表明,长江上游、中下游及主要支流江段沉积物中Σ_(19)PAHs浓度分别为55.2~406.4 ng·g^(-1)(均值(216.3±139.2)ng·g^(-1))、48.0~500.4 ng·g^(-1)(均值(337.1±197.0)ng·g^(-1))、90.1~429.8 ng·g^(-1)(均值(268.0±129.0)ng·g^(-1)).其中4环、5~6环类PAHs浓度范围分别占38.9%和39.9%.以三峡大坝为界,上游越靠近大坝沉积物中PAHs浓度越高,中下游越靠近长江口沉积物中PAHs浓度越高;近20年来长江干流沉积物中PAHs浓度整体上呈降低趋势.特征比值法和主成分分析结果表明长江流域沉积物PAHs主要来源于生物质和煤燃烧、石油类物质燃烧以及石油泄漏.此外,基于沉积物质量基准法(SQCs)和沉积物质量标准法(SQGs)的生态风险评价结果表明,长江流域沉积物中PAHs的生态风险发生几率较小,但BaP、DBA以及未规定安全值的BbF、BkF、IcdP和BghiP等高环PAHs的生态风险仍需关注. | 谢煜 黄适尔 郭加汛 王殿常 吴兴华 齐维晓 李艳红 刘锐平 刘会娟 | 2023 | 环境科学学报2023,43,5: | 0 |