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家D玫瑰
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twinkle100

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影响藻类生长的环境因子较多,这里就水温、透明度、电导率、BOD5、COD对金藻及黄藻生长的影响作一分析。1 水温的影响高塘湖金藻优势生长期是在温度较低的冬季,1月份温度最低(6℃),金藻个体数达到164ind/mL。黄藻优势生长期是在春秋季,5月份水温20℃,黄藻个体数量为7ind/mL。但在水温变化大致相同的谢二塘却未检测出金藻和黄藻,这说明水温不是金藻和黄藻生长的唯一制约因素。图19 高塘湖金藻及黄藻生长与水温的关系2 透明度的影响从图20 看,在金藻的优势生长期 (1 月份) ,高塘湖水的透明度 (SD) 为 94 m,而同期的谢二塘水的透明度为 86 m。在黄藻优势生长期 (5 月份) ,高塘湖水的透明度为 93 m,而谢二塘水的透明度仅为 71 m。由于煤矿塌陷湖 (谢二塘) 通常接受富含岩、煤屑的矿井污废水的排放,致使塌陷湖水的透明度较低,一般小于 9 m,而金藻和黄藻类一般需要在水的透明度大于 9 m 的情况下才能生长。3 电导率的影响水的电导率 (γ) 与其所含无机酸、碱、盐的含量有一定的关系,随离子浓度的增加而增加。因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。从图21 看,谢二塘水的电导率值明显高于高塘湖水,金藻类在低矿化度水中生长,其优势生长期 (1 月份) 电导率为 239 μS/cm,为监测期内最低值 (高塘湖) ,而谢二塘电导率为 787 μS/cm,是高塘湖水的 3 倍。黄藻在 5 月份的优势生长期,高塘湖水的电导率为 374 μS/cm,而此时的谢二塘水的电导率则为763 μS/cm,是高塘湖水的2 倍之多。煤矿塌陷湖 (谢二塘) 由于接受高矿化度矿井水的排泄,因而抑制了金藻及黄藻类的生长。4 生化需氧量的影响前已述及,水的生化需氧量 (BOD5) 是指在一定的条件下,微生物分解水中某些可氧化物质,特别是有机物所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。利用水中有机物在一定条件下所消耗的氧可以间接表示水体中有机物的含量。监测期间,谢二塘水的生化需氧量明显高于高塘湖 (图22) 。也就是说,高塘湖水的生化需氧量低,有机质少,有利于金藻及黄藻的生长。而煤矿塌陷水体 (谢二塘) 由于接受矿井废水和周边生活污水的排放,有机质含量高,不利于金藻及黄藻的生长。图20 谢二塘、高塘湖金藻及黄藻生长与水的透明度的关系图21 谢二塘、高塘湖金藻及黄藻生长与水的电导率的关系5 化学耗氧量的影响水的化学耗氧量 (COD) 通常是用来间接评价水体受有机物染状况的综合指标之一。化学耗氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,因此化学耗氧量也作为有机物相对含量的指标之一。图23 反映出高塘湖水的化学耗氧量较低,有利于金藻及黄藻类的生长。煤矿塌陷水体 (谢二塘) 接受多种水源的补给,既有城市生活污水,也有矿井排水。城市生活污水氨氮含量较高,矿井水亚铁、硫化物含量较高,因此谢二塘水的化学耗氧量较高,不利于金藻及黄藻类的生长。从以上分析,可以得出以下两点主要结论:(1) 金藻及黄藻类生长条件是水寒冷、透明度高、矿化度低、有机质及氨氮等含量少等,这些条件不是孤立的,而是综合作用的效果。反过来,金藻及黄藻类可作为水体理想的环境指示微生物。(2) 煤矿塌陷水体既接受浅层地下水的补给,又接受矿井污废水和周边居民生活污水的排泄,因而水的物理化学性质及营养特征与非煤矿湖泊之间存在明显差异。在水温相近的条件下,煤矿塌陷塘未检测出金藻门和黄藻门,主要是矿井水透明度低、矿化度高、亚铁和硫化物含量较高以及生活污水有机质、氨氮等含量高所导致的。图22 谢二塘、高塘湖金藻及黄藻生长与水的生化需氧量的关系图23 谢二塘、高塘湖金藻及黄藻生长与水的化学耗氧量的关系
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余文文214

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