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红枫湖有机氯污染物的生物地球化学

发布时间:2020-11-20 19:37
   本研究以红枫湖为主要研究对象,对环境各介质中PCBs和OCPs进行了研究,讨论了理化因素TOC、粒度、SPM、微生物等对于PCBs和OCPs的影响,对各介质中PCBs和OCPs的组成进行了分析,讨论了红枫湖地区PCBs和OCPs的来源,并对其污染水平进行了评价,得到以下几点认识: 1、对红枫湖水体和沉积物的理化性质进行了分析,和洱海进行了对比。湖泊沉积物有机质含量和C/N比值表明红枫湖沉积物有机质主要来源于河流输入和湖泊内部,洱海主要以湖泊内源为主,与后面PCBs和OCPs分析结果相符。湖泊沉积物有机质及DNA呈现同一规律,表层是有机质和DNA的含量较高的区域,表层至底层整体呈逐渐降低的趋势,表明表层是微生物量和活性最高的层段,有机质的降解主要发生在此区域。湖泊沉积物粒度与有机质和DNA变化趋势一致,暗示了有机质的降解过程主要发生在表层,SRI和SRB的分析表明微生物在有机质降解过程中起着至关重要的作用。 2、红枫湖沉积物中7种PCBs的含量范围在3.2~31.6ng/g之间,主要以PCB28和PCB52为主。其中PCB28的含量范围在0.5~4.6ng/g,平均为1.8ng/g,PCB52含量在0.4~28.1ng/g。PCB28和PCB52低氯取代的PCBs占PCBs总量的60%以上。各点沉积物中PCBs的组成基本一致,其含量的变化主要与其输入来源和环境条件相关。沉积物中PCBs随深度整体呈现降低的趋势,但表层含量比次表层低,表明近年PCBs的输入降低。PCBs与TOC和粒径呈现较显著的正相关关系,与其自身的理化性质相关,PCBs具有较高的憎水性,倾向于在颗粒态中分布,也暗示了其来源。 3、红枫湖沉积物中13种OCPs的组成主要以HCHs和DDTs为主。其中HCHs的含量范围1.6~8.9ng/g,平均值为3.2ng/g,沉积物柱均值表现为HW>DB>HE>JJD:DDTs的含量范围在0.9~25.7ng/g,平均值为7.8ng/g,沉积物柱均值表现为HW>HE>DB>JJD。HCHs按其组成来看,以β-HCH和γ-HCH为主,DDTs以p,p'-DDE和p,p'-DDT为主。a-HCH/γ-HCH的比值在范围在0.1~3.0之间,表明HCH在环境中发生了改变,而且林丹的用量高于混合HCHs。DDT/DDE+DDD的比值基本都小于1,暗示DDTs在环境中发生了较长期的变化,
【学位单位】:中国科学院研究生院(地球化学研究所)
【学位级别】:博士
【学位年份】:2006
【中图分类】:P342;X522
【部分图文】:

地理分布图,洱海,红枫湖,采样点


洱海采样点图

红枫湖,沉积物,有机质


红枫湖有机抓污染物的生物地球化学态,有机质输入量少;夏季呈厌氧状态,有机质输入量大;微生物的量和活有所差异,导致了冬夏季节沉积物有机质的变化。3红枫湖沉积物DNA和脂类有机质的降解大致可以分为三个阶段:水解阶段,微生物将颗粒有机质酶的作用水解成为溶解性有机质;发酵阶段,在硫酸盐还原环境及产甲烷环,水解产物经历发酵过程转化为的分子量的挥发性脂肪酸;最终代谢阶段,产物在硫酸盐还原菌和产甲烷菌的作用下,最终转化为CO:和C场,在湖泊环境中,微生物及其酶在有机质的降解过程中起着至关重要的作用。

洱海,沉积物


第三章红枫湖和洱海的环境特征2.3洱海沉积物DNA洱海沉积物DNA的变化如图3一12所示,可以看出,表层7mcDNA的强度较高,表明微生物的量较高,有机质的降解较为剧烈,7mc后DNA的强度较弱,有机质含量也相对较低,微生物量较少,有机质被保留。从洱海沉积物硫酸盐还原菌SRB的分布(图3一13)可以看出,表层7mc内,SRB数量较大,平均为SCUFx10一2个/克
【引证文献】

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1 甄彩丽;百花湖水及沉积物中有机污染物[D];贵州师范大学;2009年



本文编号:2891895

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