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文档简介
海洋沉积污染物处理办法以及防治对策.【格林大讲堂】本文拟利用连续浸取法对表层沉积物样品中的可转化态氮进行分析测定,探讨可转化态氮中各形态氮的含量和分布,以及其与粒度和有机碳的相关关系,揭示其生态意义.位于苏鲁交界处,面积约869km2,是我国黄海中南部一个典型的半开阔海湾.沿岸有多条河流注入其中,是受沿岸人为活动影响最为明显的海域之一.目前,对于海区氮形态的研究比较少,研究其表层沉积物中氮形态可为了解该海域氮的循环和补充机制提供参考.武汉格林环保有完善的服务体系和配套的专业环境工程团队,秉着崇高的环保责任和义务长期维护提供免费的污水处理解决方案,是湖北省工业废水运营管理行业中的品牌。18年来公司设计并施工了上百个交钥匙式的污水处理工程。基于此,以往对沉积物的研究大多集中于总氮、有机氮和无机氮.其中,有机氮主要由蛋白质、核酸、氨基酸和腐殖质4类化学物质组成,而且大部分是腐殖质;无机氮包括吸附态无机氮和固定态铵. 氮是海洋生态系统物质循环的重要元素,其含量和比例的改变会影响水体浮游植物和藻类的群落结构及生长,成为浮游植物生长的限制性因子.沉积物是海洋环境中氮的重要源与汇,能参与交换的生物可利用氮量取决于沉积物中氮的赋存形态.不同形态氮和沉积物的物理化学结合能力不同,在氮循环中所起的作用不同,因此,沉积物中氮形态的定量研究是探讨海洋沉积物中氮生态作用的重要前提.然而,以上分类方法并不能揭示各种氮形态对氮循环的贡献,因此,对沉积物中的氮用分级浸取分离方法提取出可转化态氮,得到能参与循环的真正部分,是研究海洋沉积物中氮循环必须解决的关键问题.各形态氮的分布差异明显:首先是平均含量差异较大,各形态氮中,SOEF-N含量最高,平均为85.32mgkg-1,WAEF-N最小,平均为5.78mgkg-1;其次是各形态氮的平面分布类型差异明显,IEF-N在中央海区的含量高于湾内和两侧海区,呈高值分布,WAEF-N和SAEF-N则正好相反,在中央海区呈现低值分布,SOEF-N的分布较为复杂,出现两个高值区.离子交换态氮(IEF-N)与沉积物结合能力最弱,容易被释放出来,参与海洋生态系统的氮循环,表层沉积物中的TTN是TN中能参与循环的真正部分.TTN的含量范围为105.26123.97mgkg-1,平均为112.66mgkg-1,TTN占TN的11.15%24.64%,平均为16.52%.表层沉积物中可转化态氮所占百分比大于的研究结果(13.55%),小于(25.33%59.87%)与30.85%)的研究结果,与的研究结果(16.81%)相当.TTN含量的空间分布整体呈现出海洋牧场区高于对照区的特点,最高值在RA6站位,最低值在CA3站位.在氮循环中具有重要地位.盐度、温度、生物扰动、DO、pH及有机质的含量都会影响到IEF-N的含量与释放,沉积物本身的粒度及结构性质也与其释放有直接的关系.表层沉积物中IEF-N含量范围为9.8916.32mgkg-1,平均为12.63mgkg-1,占TN的1.85%.IEF-N在中央海区的含量高于湾内和近岸海区,呈高值分布,最大值在RA1站位.这是众多影响因素共同作用的结果,使该站点附近的表层沉积物具有较强的吸附能力,对IEF-N的吸附量增大,从而呈现此分布状态.非转化态氮(NTN)由总氮(TN)与可转化态氮(TTN)相减得到,NTN可以分成两类,一类由沉积物粒度决定,其组成成分比较复杂,被包裹在较大颗粒的内层,无法真正的参与海洋化学循环;另一类被矿物晶格的特定结构所固定,必须破坏矿物晶格后才能释放出来.TTN和NTN是TN的两部分组成,两者含量的大小决定着TN含量的大小,同时,TN含量的高低影响着TTN和NTN含量的高低.沉积物中TN含量是判断水域污染程度的重要指标,但并不能完全标志氮在循环中的作用.氮的各种形态在沉积物中并不是固定不变的,有机质、微生物作用、温度、盐度、生物扰动、沉积物类型都会影响其相互转化,并且这些因素具有较强的彼此影响的相关性.硝化和反硝化作用是氮在沉积物中形态转变的主要机制,在硝化过程中,硝化细菌在O2的参与下将NH4+-N氧化为NO3-N;在反硝化过程中,反硝化细菌会在缺氧的条件下将NO3-N还原为NH4+-N.沉积物既可以接受来自颗粒物运输,以及水体沉降等多种途径带来的氮,也可以在适当的海洋水环境条件下从沉积物中释放出来,重新参与到水体的氮循
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