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太浦河水体叶绿素a纵向演变特征及主要影响因子

发布时间:2022-02-14 15:35
  叶绿素a作为重要的水质指标,可直观的描述水体的营养状态。在随水流输送过程中,受沿程环境条件的影响,水体叶绿素a浓度会发生相应改变。2017年11月—2018年10月,在东太湖及太浦河沿线设置了固定采样站点,开展了水体叶绿素a的月际取样调研与分析。结果表明:从东太湖至太浦河沿线叶绿素a浓度发生了明显的纵向演变,在东太湖叶绿素a浓度年平均为(15.341±2.329)μg/L,经过多个站点,到达金泽水文站时,浓度为(11.002±1.004)μg/L,整体上呈显著下降态势(P<0.05),但不同站点两两之间的对比特征存在差异,而且在不同月份其纵向演变特征也有所不同。聚类及非度量多维尺度分析也表明其在空间和时间上分布的差异性。非线性回归分析表明,在时间和空间上与叶绿素a浓度相关性最高的环境因子为水下0.5 m处的光照强度(P<0.01);在2018年10月,水体叶绿素a浓度与溶解氧也呈显著相关(P<0.05)。综合现有研究,水体叶绿素a的纵向演变受水质等多种因素的影响。未来需采用系统分析手段,探讨水质、降水、水力停留时间、流速和流量等多种因子对叶绿素a时空分布特征的综合作用... 

【文章来源】:生态学报. 2020,40(19)北大核心CSCD

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

太浦河水体叶绿素a纵向演变特征及主要影响因子


东太湖及太浦河采样站点示意图

分析图,站点,叶绿素,月份


同时,不同月份叶绿素a浓度在不同站点间的变化特征也有所不同,如图2所示。如在3—5月和11月叶绿素a浓度自DT站点至T5站点,先降低再升高;而在7月和9月叶绿素a浓度沿程先升高再降低。不同站点叶绿素a浓度的聚类及非度量多维尺度分析的结果如图3所示。聚类分析将6个站点分成了3组,T2单独成为一组;DT和T1组成一组;T3、T4和T5组成一组,且这六个站点的叶绿素a浓度相似性达到了96%以上。nMDS分析图的Stress值为0.01,说明解释站点之间相似关系的可信度较好,可以把6个站点大致分成3组,这与聚类分析的结果一致。

分析图,月份,叶绿素,多维


不同月份叶绿素a浓度的聚类及非度量多维尺度分析的结果如图3所示。聚类分析将12个月份分成了4组,6月单独成为一组;3月、8月和10月组成一组;1、2、4、5、11和12月组成一组,7月和9月组成一组;其中3月、8月和10月及1、2、4、5、11和12月这几个月份的叶绿素a相似性达到了95%以上。nMDS分析图的Stress值为0.03,说明解释月份之间相似关系的可信度较好,可以把12个月份大致分成4组,这与聚类分析的结果一致。3.2 不同采样站点环境因子变化特征

【参考文献】:
期刊论文
[1]异龙湖不同湖区浮游植物群落特征及其与环境因子的关系[J]. 王振方,张玮,杨丽,徐玉萍,赵风斌,王丽卿.  环境科学. 2019(05)
[2]金河湾城市湿地浮游植物功能类群演替及驱动因子[J]. 范小晨,代存芳,陆欣鑫,范亚文.  生态学报. 2018(16)
[3]长寿湖浮游植物功能群季节变化及影响因子[J]. 闫苏苏,雷波,刘朔孺,杨春华,谢更新.  水生态学杂志. 2018(03)
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[5]不同光照条件对浮游植物生物量与多样性的影响[J]. 严广寒,刘德富,张佳磊,刘璇,贡丹丹.  水生态学杂志. 2018(01)
[6]面向金泽水库取水安全的太浦河多目标联合调度研究[J]. 王磊之,胡庆芳,戴晶晶,王银堂,葛慧,李伶杰.  水资源保护. 2017(05)
[7]太浦闸水量水质联合调度对金泽水库水质影响[J]. 戴晶晶,陈红,彭焱梅,张亚洲,武剑,胡庆芳.  水利水运工程学报. 2017(04)
[8]长江口芦苇和互花米草盐沼湿地蟹类洞穴分布特征及主要影响因子[J]. 王琰,童春富.  生态学报. 2017(16)
[9]阿哈水库叶绿素a时空分布特征及其与藻类、环境因子的关系[J]. 罗宜富,李磊,李秋华,焦树林,李红梅,陈峰峰.  环境科学. 2017(10)
[10]太湖蠡河小流域水质的空间变化特征及污染物源解析[J]. 连慧姝,刘宏斌,李旭东,宋挺,雷秋良,任天志,武淑霞,李影.  环境科学. 2017(09)

硕士论文
[1]太湖地区典型农田气候变化特征分析与土壤水分的模拟预测[D]. 林洁.南京农业大学 2012



本文编号:3624824

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