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    鎮(zhèn)江市古運(yùn)河河岸沉積物氮及有機(jī)質(zhì)分布特征

    2017-12-18 01:19:22周裔文周曉紅任琪琪李義敏林志軍馮德友
    水土保持研究 2017年6期
    關(guān)鍵詞:古運(yùn)河表層沉積物

    周裔文, 周曉紅, 任琪琪, 李義敏, 林志軍, 馮德友, 韓 頊

    (江蘇大學(xué) 環(huán)境與安全工程學(xué)院, 江蘇 鎮(zhèn)江 212013)

    鎮(zhèn)江市古運(yùn)河河岸沉積物氮及有機(jī)質(zhì)分布特征

    周裔文, 周曉紅, 任琪琪, 李義敏, 林志軍, 馮德友, 韓 頊

    (江蘇大學(xué) 環(huán)境與安全工程學(xué)院, 江蘇 鎮(zhèn)江 212013)

    氮; 有機(jī)質(zhì); 分布特征; 河岸沉積物; 古運(yùn)河

    目前,城市內(nèi)河河流黑臭問題已經(jīng)受到人們的廣泛關(guān)注,生產(chǎn)和生活等外源性的污染物進(jìn)入河流中,使得一些城市內(nèi)河水質(zhì)受到較嚴(yán)重的污染。而城市內(nèi)河受降雨、水位調(diào)控、季節(jié)變化等因素的影響,河岸帶多處于水位消漲的動(dòng)態(tài)變化過程中[15]。另外河岸帶又容易受人類活動(dòng)的影響,不僅外源性的污染物容易堆積在河岸帶,而且內(nèi)源性的污染物質(zhì)容易受風(fēng)浪的影響沉積在河岸帶,從而使得河岸帶沉積物的營養(yǎng)鹽含量與河道沉積物中的營養(yǎng)鹽有一定的差異[15]。然而,目前對(duì)河岸帶表層沉積物的研究較少,對(duì)河岸帶表層沉積物中氮元素的分布特征進(jìn)行研究,為城市內(nèi)河河岸帶的綜合治理和生態(tài)保護(hù)提供理論依據(jù),也有利于發(fā)揮城市內(nèi)河河岸帶的景觀價(jià)值,具有重要意義。因此,本研究以鎮(zhèn)江市古運(yùn)河為研究區(qū)域,分析了不同采樣點(diǎn)的沉積物氮素含量以及分布情況,以期為古運(yùn)河富營養(yǎng)化的預(yù)防及防治提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 樣品采集與預(yù)處理

    研究區(qū)域位于古運(yùn)河鎮(zhèn)江段,該河段全長16.69 km,平均水深4~6 m,流經(jīng)鎮(zhèn)江市區(qū),是鎮(zhèn)江市老城區(qū)最大的受納水體[15-16],是鎮(zhèn)江老城區(qū)以及官塘、丁卯、丹徒、諫壁等地表徑流以及南部山丘洪水的主要匯入河流。在前期調(diào)研基礎(chǔ)上[15-16],選擇古運(yùn)河干流及其支流共6個(gè)采樣點(diǎn)進(jìn)行樣品采集,各采樣點(diǎn)位見圖1。

    采用沉積物采樣器分別采集河岸帶(水—岸交錯(cuò)區(qū))各采樣點(diǎn)的表層沉積物,每個(gè)點(diǎn)位采集沉積物各3次,充分混合后迅速保存于聚乙烯自封袋里(排出空氣),運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室后,低溫保存,并通過冷凍干燥儀于-45℃冷凍干燥(LGJ-12壓差型,北京松源華興科技發(fā)展有限公司),后用瑪瑙研缽研磨,過100目篩,自封袋封裝后保存?zhèn)溆谩?/p>

    1.2 樣品的測定

    1.3 數(shù)據(jù)分析

    采用Excel 2015對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理與分析,利用SPSS 19.0對(duì)沉積物氮、有機(jī)質(zhì)含量及其與沉積物理化因子做Pearson相關(guān)性分析。

    圖1采樣點(diǎn)示意圖

    2 結(jié)果與分析

    2.1 古運(yùn)河沉積物氮素的變化特征分析

    表1 古運(yùn)河河岸帶表層沉積物不同形態(tài)氮含量統(tǒng)計(jì)

    圖2河岸表層沉積物氮素及有機(jī)質(zhì)含量的分布特征

    2.2 古運(yùn)河沉積物有機(jī)質(zhì)含量的變化特征

    古運(yùn)河沉積物有機(jī)質(zhì)含量介于0.99%~2.32%,平均值為1.74%(表1),變異系數(shù)為32.50%,表現(xiàn)為中等變異性,表明各采樣點(diǎn)的沉積物有機(jī)質(zhì)含量變化幅度中等,其在空間上的分布規(guī)律為:G6>G1>G3>G5>G2>G4(圖2)。此外,沉積物C/N一般可反映出營養(yǎng)源的來源,本文中對(duì)沉積物C/N的計(jì)算結(jié)果表明,古運(yùn)河河岸沉積物C/N在各采樣點(diǎn)波動(dòng)變化,平均值為15.07,介于5.62~33.79,變異系數(shù)為63.81%,空間上表現(xiàn)為:G1>G5>G4>G2>G3>G6。

    表2 古運(yùn)河河岸沉積物各形態(tài)氮所占比例 %

    2.3 沉積物中氮及其有機(jī)質(zhì)與理化因子間的相關(guān)性分析

    為進(jìn)一步探討古運(yùn)河河岸沉積物中不同形態(tài)氮分布特征的因素,對(duì)各形態(tài)氮之間以及各形態(tài)氮雨沉積物pH值、有機(jī)質(zhì)之間做相關(guān)性分析(表3)。由表3可知,3種形態(tài)的無機(jī)氮與TN相關(guān)系數(shù)由大到小分別為:亞硝態(tài)氮>氨氮>硝氮,可見亞硝氮與TN的關(guān)系最為密切。此外,亞硝態(tài)氮與有機(jī)氮之間存在顯著正相關(guān)性(p<0.05),表明二者之間可能存在著生物地球化學(xué)的相互轉(zhuǎn)化。而氨氮與硝氮、亞硝氮以及有機(jī)氮之間的相關(guān)性不強(qiáng),說明氨氮與其他形態(tài)氮在沉積物方式上存在一定的差異性。

    沉積物氨氮與pH值呈顯著正相關(guān)關(guān)系、而亞硝態(tài)氮、有機(jī)氮以及總氮?jiǎng)t與pH值呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。(p<0.05),表明pH值是影響沉積物氮形態(tài)的關(guān)鍵因素。而古運(yùn)河沉積物氮形態(tài)與OM值之間無顯著相關(guān)性,表明沉積物有機(jī)質(zhì)對(duì)氮形態(tài)無明顯的影響。

    表3 古運(yùn)河河岸沉積物氮、有機(jī)質(zhì)理化因子間的相關(guān)性系數(shù)

    注:**在p<0.01水平(兩側(cè))上顯著相關(guān);*在p<0.05水平(兩側(cè))上顯著相關(guān)。

    3 討 論

    3.1 古運(yùn)河沉積物氮含量變化特征分析

    與國內(nèi)外其他河流或湖泊沉積物相比,古運(yùn)河河岸沉積物總氮含量與南通市區(qū)各河流(1 320.33~2 131.67 mg/kg)[23],古夫河(0.255~1.703 mg/g,平均值0.927 mg/g)[5],洱海湖濱帶(418.0~5 243 mg/kg,平均值1 832 mg/kg)[25]以及望虞河(347.85~2 733.56 mg/kg)[26]相當(dāng),高于洱海17條臨湖段河流(23.10~310.60 mg/kg)[27],但低于紅楓湖流域消落帶沉積物(1 626.95~2 926.13 mg/kg)[28],長蕩湖(3.47~10.80 g/kg)[29]以及清潩河(2 140~9 470 mg/kg)[30]。

    3.2 古運(yùn)河沉積物有機(jī)質(zhì)含量變化特征的分析

    沉積物有機(jī)質(zhì)主要來自于水體中自養(yǎng)生物的合成和陸源輸入,反映了水體受有機(jī)物污染的程度,是指示水體內(nèi)源污染程度的一個(gè)重要指標(biāo)[26,31]。沉積物中有機(jī)質(zhì)含量會(huì)影響氮、磷、重金屬等污染物的吸附和釋放過程,對(duì)河流上覆水水質(zhì)有非常重要的影響。研究表明,較高的有機(jī)質(zhì)含量將造成沉積物中污染物的富集,此外,豐富的有機(jī)物將有利于微生物的生長繁殖,從而促使污染物的釋放速度的加快[23,32]。古運(yùn)河沉積物有機(jī)質(zhì)含量介于0.99%~2.32%,平均值分別為1.74%(表1),變異系數(shù)為32.50%,表現(xiàn)為中等變異性,表明各采樣點(diǎn)的沉積物有機(jī)質(zhì)含量變化幅度中等,其順序?yàn)镚6>G1>G3>G5>G2>G4,表明G6點(diǎn)有機(jī)質(zhì)含量最高,這與該點(diǎn)所處的環(huán)境及其外源污染與密切的關(guān)系。

    對(duì)沉積物C/N的計(jì)算結(jié)果表明,古運(yùn)河河岸沉積物C/N在各采樣點(diǎn)波動(dòng)變化,平均值為15.07,介于5.62~33.79,變異系數(shù)為63.81%。研究表明,由于蛋白質(zhì)是生物體中最重要的含氮成分,不同類型有機(jī)質(zhì)所含蛋白質(zhì)不同[33],如對(duì)于淡水生態(tài)系統(tǒng)而言,由于水生態(tài)系統(tǒng)生物種類的差異,其中藻類富含蛋白質(zhì)而缺乏纖維素,而維管類高等植物體內(nèi)纖維素含量高,蛋白質(zhì)含量較低[16,22],由此導(dǎo)致沉積物C/N比的顯著差異,因此,利用C/N比可區(qū)分不同類型的有機(jī)質(zhì),并依此判斷有機(jī)質(zhì)的來源[16,22,34-37]。如劉東艷等[38]認(rèn)為海源有機(jī)物C/N約為7,而陸源有機(jī)物C/N一般大于20。Prahl等[39]認(rèn)為沉積物C/N比大于12時(shí)代表陸源有機(jī)質(zhì),小于8則代表湖泊自身有機(jī)質(zhì)。而也有學(xué)者認(rèn)為當(dāng)C/N>10時(shí),沉積物有機(jī)質(zhì)以外源為主,C/N<10時(shí),則以內(nèi)源有機(jī)質(zhì)為主,而C/N≈10時(shí),表明外源與內(nèi)源有機(jī)質(zhì)基本達(dá)到平衡狀態(tài)[16,40-44]。根據(jù)以上判斷標(biāo)準(zhǔn)可知,古運(yùn)河河岸沉積物C/N平均值大于15,表明其以陸源貢獻(xiàn)為主。

    4 結(jié) 論

    (1) 古運(yùn)河河岸表層沉積物氮及有機(jī)質(zhì)含量具有一定的空間差異性,總氮和有機(jī)氮的離散程度較高,表明TN,Org-N在各采樣點(diǎn)的含量差異較大,而沉積物氨態(tài)氮、硝態(tài)氮以及亞硝態(tài)氮表現(xiàn)為中等離散程度,表明以上元素在各采樣點(diǎn)的變化不大。

    (3) 古運(yùn)河沉積物有機(jī)質(zhì)含量在空間上的分布規(guī)律為G6>G1>G3>G5>G2>G4,且以陸源貢獻(xiàn)為主。

    (4) 古運(yùn)河河岸表層沉積物中亞硝氮與TN的關(guān)系最為密切,而氨氮與硝氮、亞硝氮以及有機(jī)氮之間的相關(guān)性不強(qiáng),說明氨氮與其他形態(tài)氮在沉積物方式上存在一定的差異性。此外,pH值是影響古運(yùn)河沉積物氮形態(tài)的關(guān)鍵因素。

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    DistributionCharacteristicsofNitrogenandOrganicMatterinRiversideSurfaceSedimentsoftheAncientCanalinZhenjiangCity

    ZHOU Yiwen, ZHOU Xiaohong, REN Qiqi, LI Yimin, LIN Zhijun, FENG Deyou, HAN Xu

    (SchooloftheEnvironmentandSafetyEngineering,JiangsuUniversity,Zhenjiang,Jiangsu212013,China)

    nitrogen; organic matter; distribution characteristics; riverside sediments; ancient canal

    X522

    A

    1005-3409(2017)06-0313-06

    2016-09-01

    2016-11-01

    國家自然科學(xué)基金(51109097);中國博士后科學(xué)基金第五批特別資助項(xiàng)目(2012T50464)

    周裔文(1991—),男,安徽宿松縣人,碩士研究生,研究方向:水環(huán)境生態(tài)修復(fù)。E-mail:ahzhoull@hotmail.com

    周曉紅(1981—),女,陜西鳳翔人,副教授,博士,主要從事退化生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)方面的研究。E-mail:xhzhou0214@163.com

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