近岸海域多环芳烃生态系统动力学模型及生境影响
本文关键词: 近岸海域 生态动力学模型 多环芳烃 数值模拟 DelftD 出处:《中国环境科学》2016年05期 论文类型:期刊论文
【摘要】:利用生态动力学模型Delf3D,对大连葫芦山湾海域多环芳烃(PAHs)在海洋中的理化及生态动力学过程进行耦合,并以大连葫芦山湾实际监测数据及相关文献资料为基础,确定了一套适用于该近岸海域PAHs生态动力学过程的特征参数,模拟研究了PAHs在近岸海域生态动力学过程.以浮游植物生长率作为指示近岸海域生态系统健康程度的指标,将PAHs含量的数值模拟结果与浮游植物生长率的动力学响应方程相拟合,定量的评估了PAHs对海洋生态系统的影响.结果显示:排污口选址于水深大、流速快、水动力强处,对PAHs污染物扩散、水质改善具有显著作用,反之造成PAHs大规模富集.PAHs富集作用对该湾生境影响较显著,湾顶水动力作用微弱,浮游生物生长率削减度高达18%.Arc GIS分析显示,浮游生物生长率削减程度与PAHs时空分布并不完全一致,体现海湾生态系统的动力复杂性与结构稳固性.
[Abstract]:The physical, chemical and ecological dynamics processes of PAHs in the Hulu Bay of Dalian were studied by using the ecological dynamics model Delf 3D. Based on the actual monitoring data and related documents in Hulushan Bay, Dalian, a set of characteristic parameters suitable for the PAHs ecological dynamics process in the coastal waters are determined. The ecological dynamics process of PAHs in coastal waters was simulated. Phytoplankton growth rate was used as an indicator to indicate the health of coastal marine ecosystem. The numerical simulation results of PAHs content were fitted with the dynamic response equation of phytoplankton growth rate, and the effects of PAHs on marine ecosystem were quantitatively evaluated. The results showed that the sewage outlet was located in a large water depth. The rapid flow rate and strong hydrodynamics have significant effects on the diffusion of PAHs pollutants and the improvement of water quality. Conversely, the accumulation of PAHs in large scale has a significant effect on the habitat of the bay. The reduction degree of plankton growth rate was as high as 18. Arc GIS analysis showed that the reduction degree of plankton growth rate was not completely consistent with the spatial and temporal distribution of PAHs. It reflects the dynamic complexity and structural stability of the Gulf ecosystem.
【作者单位】: 大连海事大学环境科学与工程学院;辽宁省环境保护厅;
【基金】:中华环保基金会“123”工程资助项目(CEPF2013-123-1-9) 辽宁省海洋与渔业厅课题:长兴岛海域生态环境现状及变化动态研究(2014-lnhyhbc-0003)
【分类号】:X55
【正文快照】: 化石能源的利用与燃烧、石化生产与运输泄漏给近岸海域生态系统带来巨大环境风险,引入一种对生物体高致癌、致突变的持久性有机污染物——多环芳烃(PAHs),受到国内外研究学者的广泛重视,在其溯源,生化特征,毒理特征等方面已有较为成熟的研究[1-3].然而,海洋生态系统是潮汐水文
【参考文献】
相关期刊论文 前9条
1 江敏;Le Huy Tuan;梅卫平;阮慧慧;吴昊;;舟山近海水体和沉积物中多环芳烃分布特征[J];环境科学;2014年07期
2 刘晓臣;李小平;王玉峰;魏自民;程曦;陈小华;王菲菲;陈无歧;;基于生态动力学模型的兴凯湖营养物入湖与富营养化状态响应模拟[J];湖泊科学;2013年06期
3 陆仁强;何璐珂;;基于Delft3D模型的近海水环境质量数值模拟研究[J];海洋环境科学;2012年06期
4 龚文平;李昌宇;林国尧;莫文渊;;DELFT 3D在离岸人工岛建设中的应用——以海南岛万宁日月湾人工岛为例[J];海洋工程;2012年03期
5 孙艳;王震;马新东;刘星;姚子伟;;北黄海大气多环芳烃干沉降通量研究[J];海洋环境科学;2011年04期
6 罗孝俊;陈社军;麦碧娴;曾永平;;珠江三角洲地区水体表层沉积物中多环芳烃的来源、迁移及生态风险评价[J];生态毒理学报;2006年01期
7 李军,张干,祁士华,刘国卿;多环芳烃在城市湖泊气-水界面上的交换[J];湖泊科学;2004年03期
8 赵云英,马永安;天然环境中多环芳烃的迁移转化及其对生态环境的影响[J];海洋环境科学;1998年02期
9 何苗,张晓健,瞿福平,顾夏声;杂环化合物及多环芳烃厌氧酸化降解性能的研究[J];中国给水排水;1997年03期
相关博士学位论文 前1条
1 金香琴;多环芳烃胁迫对淡水生物种群生长及种间关系的影响及其生态风险评价[D];东北师范大学;2014年
相关硕士学位论文 前2条
1 张先勇;海口湾表层海水多环芳烃(PAHs)的时空分布及其生态毒理效应研究[D];海南大学;2011年
2 范翻平;基于Delft3D模型的鄱阳湖水动力模拟研究[D];江西师范大学;2010年
【共引文献】
相关期刊论文 前10条
1 张晓霞;程嘉熠;陶平;邵秘华;朱京海;;近岸海域多环芳烃生态系统动力学模型及生境影响[J];中国环境科学;2016年05期
2 查燕;冯驰;张银龙;王月;李威;;大气颗粒物中多环芳烃污染特征与环境行为研究进展[J];北方园艺;2016年08期
3 刘宪杰;洪文俊;王荦;贾宏亮;李一凡;;大连近海沉积物多环芳烃污染特征及源解析[J];海洋环境科学;2016年02期
4 许忠厚;董晓红;尹亚军;;基于Delft3D的离岸堤附近波浪与波生流数值模拟[J];水道港口;2016年01期
5 英晓明;王平;;珠海香洲港海域水体交换能力研究[J];水道港口;2016年01期
6 王峰;张征;赵春晓;刘佳宁;孟列群;蔡晶;;小麦粉中多环芳烃的污染特征及评价[J];江苏农业科学;2016年02期
7 郑煌;邢新丽;顾延生;桂福坤;祁士华;黄焕芳;;舟山青浜岛不同环境介质中PAHs的分布特征[J];环境科学;2016年02期
8 张琦;裴国霞;李汗青;高丽惠;王晶;;黄河包头段冻融过程中PAHs的分布特征及来源解析[J];环境科学研究;2016年02期
9 关晓燕;王摆;董颖;李姝熳;高杉;刘卫东;周遵春;;二甲苯、蒽、苯并[α]芘对虾夷扇贝幼贝血清SOD、CAT活性的影响[J];生态毒理学报;2016年01期
10 孙雷;贾方;刘江;;沧州海域石油污染的防范与控制措施[J];河北渔业;2016年01期
相关硕士学位论文 前10条
1 朱磊;珠海电厂航道及附近水域冲淤研究[D];华南理工大学;2015年
2 王莹;澜沧江中下游鱼类栖息地的水文、水力学特征研究[D];中国水利水电科学研究院;2015年
3 刘步云;基于EFDC模型的御临河回水区水动力数值模拟[D];重庆大学;2015年
4 尹文洁;基于水沙两相模型的排放模式对水质影响的模拟研究[D];重庆交通大学;2015年
5 丁娟;Delft3D模型在内河航道环保疏浚中的应用研究[D];重庆交通大学;2015年
6 余敏琳;袁河宜春城区段水量水质监测断面及监测点优化布选[D];南昌工程学院;2015年
7 宋毅民;我国近海典型航线水体中多环芳烃生态风险评价研究[D];大连海事大学;2014年
8 熊雄;基于EFDC的鄱阳湖水动力研究[D];南昌大学;2014年
9 杜雅杰;走航式海洋环境监测数据同步化研究[D];浙江大学;2014年
10 李永芳;南宁青秀山植被规划类型的生态水文效应模拟研究[D];中南林业科技大学;2013年
【二级参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 李U,
本文编号:1441800
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/haiyang/1441800.html