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1.
2003年5月、8月和10月对东山湾巴非蛤养殖区环境状况进行调查,根据调查资料,分析了巴非蛤养殖区海水、表层沉积物中Cu、Pb、Cd、Zn的含量分布,并进行生态环境质量评价及潜在生态危害评价.结果表明:东山湾巴非蛤养殖区海水中Cu、Pb、Cd、Zn的平均含量分别为1.75 μg.L-1,1.69 μg.L-1,0.02 μg.L-1,2.84 μg.L-1,其季节变化从高到低依次为10月>8月>5月;沉积物中Cu、Pb、Cd、Zn的平均含量分别为14.0 mg.kg-1、34.8 mg.kg-1、0.031 mg.kg-1、97.5 mg.kg-1.生态质量评价结果表明,养殖区海水重金属的含量符合第二类海水水质标准要求,处于清洁水平.养殖区沉积物重金属的含量符合第一类海洋沉积物质量标准,属于较清洁水平.生态危害评价表明,Pb和Cd的潜在生态危害系数大于Cu和Zn,但整个养殖区沉积物中重金属的潜在危害属于轻微,养殖环境良好.  相似文献
2.
微山湖内源有机氯农药残留的生态风险评估   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
微山湖作为南水北调东线工程的重要缓冲枢纽,其内源水质对南水北调东线工程影响至关重要。为了研究微山湖水体和沉积物中有机氯农药污染的潜在风险,从微山湖30个采样点采集湖区上覆水体和表层沉积物样品,采用气相色谱法对其中的有机氯农药含量进行测定。结果表明,①微山湖水体中HCHs和DDTs的含量分别为34.4-195.9ng/L和34.9-168.5ng/L,与国内外其他地区湖泊相比污染水平偏高,但均未超出我国地表水环境质量标准;沉积物中HCHs和DDTs的含量分别为4.52-7.50ng/g和4.73-7.67ng/g,总体而言,相对国外其他地区湖泊污染水平偏高,相对国内其他地区湖泊污染水平偏低。②微山湖水体有机氯农药的非致癌风险总体处于低水平,致癌风险仍然存在,但随着采样时间的推移,水体中有机氯农药的非致癌风险和致癌风险均呈现递减趋势。③微山湖沉积物中有机氯农药的非致癌风险指数与致癌风险指数均小于风险警戒值,但90%的采样点沉积物中DDE和全部采样点沉积物中DDT的残留量介于ERL和ERM之间,会对生物产生毒性作用。  相似文献
3.
柘林湾及邻近海域沉积物重金属分布与潜在生态风险   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解柘林湾及邻近海域沉积物中重金属含量分布及其对海湾生态危害状况,于2011年4月采集了柘林湾及邻近海域18个站位表层沉积物样品,分析了沉积物中的重金属质量分数。结果表明,柘林湾及邻近海域重金属质量分数均低于海洋沉积物I类标准,研究海域沉积物中铅(Pb)、铬(cr)、铜(cu)和锌(zn)的质量分数分别为7.71.31.20mg·kg-1、12.71~63.56mg·kg-1、2.36-120.38mg·kg-1和12.50~85.58mg·kg-1潜在生态风险评价表明,柘林湾及邻近海域重金属危害属于轻微污染,重金属生态危害程度顺序为Cr〉Pb〉Cu〉Zn。  相似文献
4.
渔业资源增殖放流的生态风险及其防控措施   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文

渔业资源增殖放流作为国内外水生生物资源养护领域普遍采用的一种做法, 其在提升增殖种类资源量的同时, 也会给野生资源种类和增殖水域生态系统健康带来诸多生态风险。现阶段, 系统评价增殖放流的生态风险、实施有效的生态风险防控已成为构建负责任增殖放流模式的必然要求。本文从种群、群落和生态系统3个层面系统评述国内外渔业资源增殖放流生态风险研究领域的最新进展, 阐述相应的生态风险防控措施, 以期为我国渔业资源增殖放流的生态风险防控工作提供理论参考。

  相似文献
5.
Ecosystem-based management (EBM), in the context of fishing, considers impacts on all parts of an exploited marine ecosystem. Understanding the impacts of fishing on habitats is a necessary part of adopting EBM, but multi-scale data that describe the types and distributions of habitats, and the interactions of fishing with them, are typically limited or entirely lacking. An approach developed to address habitat impacts, and applied to all offshore bottom contact fisheries in Australian waters, forms part of a hierarchical risk assessment framework - the Ecological Risk Assessment for the Effects of Fishing (ERAEF). Its progressively quantitative hierarchical approach enables higher-risk interactions to be identified and prioritised in the early and intermediate assessment stages by screening out lower-risk interactions. The approach makes the best use of all available data, but it can also be inferential where data are lacking. At the intermediate level of the ERAEF, a semi-quantitative approach uses a general conceptual model of how fishing impacts on ecological systems, with a focus at the level of regional sub-fisheries defined by fishing method (gear type). A set of quantifiable attributes for habitats are used to describe the ‘susceptibility’ of each habitat to damage that may be caused by specific fishing gears; resilience is generalised as a habitat's inherent ‘productivity’ (ability to recover from damage). In the ERAEF, photographic imagery was used effectively to provide a standardised method to classify habitats, to visualise the attributes assessed, and to communicate with stakeholders. The application of the ERAEF to habitats is illustrated using results from a multi-sector fishery off southern Australia that has five primary sub-fisheries: two bottom trawl (‘otter trawler’ or ‘dragger’), bottom set auto-longline, bottom set gill net, and Danish seine. In the case of the otter trawl sub-fishery, a set of 158 habitat types was considered, of which 46, mostly on the outer continental shelf and slope, were identified as potentially higher risk and deserving management attention. Strengths of the ERAEF approach for benthic habitats include methodological flexibility and wide applicability, and in being interactive and inclusive - bringing stakeholders, scientists and managers together to ‘put habitat on the radar’ and to develop management solutions. Limitations include difficulties in construction and validation of scored attributes and scale dependence. In the context of ecological risk management, this method offers a way to assess risks to marine habitats in a rigorous, transparent, and repeatable manner.  相似文献
6.
2008年5、8月针对珠江口表层沉积物重金属的空间分布、相关性、超标倍数和超标率等进行了研究,并采用综合污染指数法和Hakanson潜在生态危害指数法对其污染特征和生态危害进行了评价。结果显示:研究期间珠江口表层沉积物中重金属Cu为63.2 mg/kg、Zn为261.0 mg/kg、Pb为96.7 mg/kg、Cd为6.7 mg/kg、Cr为167.4 mg/kg。同一口门5种重金属相关极显著(P<0.01);每种重金属含量在各口门间相关极显著,表明其具有较强的同源性。珠江口水域重金含量表现出整体的超标现象,超标率均不低于87.5%,Cd超标倍数最大。综合污染指数法评价显示,重金属污染处重度水平,潜在生态危害指数法显示,重金属潜在生态危害处于较严重水平;Cd对污染和潜在生态危害贡献率最大。  相似文献
7.
对闽江口11个采样点的表层沉积物中重金属含量进行测定,结果显示各重金属含量分别为Cu4.8~34.3mg/kg(平均20.4mg/kg)、Pb12.4~28.9mg/kg(平均20.0mg/kg)、Cd0.064~0.393mg/kg(平均0.13mg/kg)、Hg0.01~0.2mg/kg(平均0.08mg/kg)、As3.8~12.5mg/kg(平均9.3mg/kg)。全部站位的重金属含量均符合国家海洋沉积物质量第一类标准,主要污染物是Cu、As和Hg。Cu、Pb含量空间分布特征相似;Cd、Hg、As含量空间分布特征不同;各元素含量均随着离岸距离的增大有递减的趋势。潜在生态风险评价结果表明,闽江口水域总体为轻微生态风险,重金属污染的风险系数较小,该水域重金属元素的污染风险系数大小顺序为:Hg〉As〉Cd〉Pb〉Cu。  相似文献
8.
陈火荣 《福建水产》2011,33(1):45-49
于2009年8月对罗源湾表层沉积物重金属开展调查。结果表明,罗源湾沉积物Cu、Pb、Cd、Hg和As平均含量分别为21.2×10-6、29.5×10-6、0.075×10-6、0.041×10-6和9.28×10-6。沉积物重金属和其他要素的相关分析表明,Cd、Hg与硫化物相关性较好,Cu、Pb地球化学来源相近。单因子指数法和Hakanson潜在生态风险指数法的评价结果表明,沉积物重金属单因子指数依次为Pb(1.18)〉Cu(0.70)〉As(0.62)〉Hg(0.21)〉Cd(0.15),重金属综合污染指数为2.86,为低污染水平;单项重金属潜在生态风险参数依次为Hg(8.28)〉As(6.19)〉Pb(5.90)〉Cd(4.51)〉Cu(3.52),潜在生态风险指数(R I)为28.4,属于低潜在生态风险。  相似文献
9.
根据2008年5月至2009年2月对流沙湾贝类养殖海域渔业环境综合调查的数据,对海水环境质量的现状进行了分析讨论,综合评价了海水有机污染和营养水平,并对沉积物重金属的累积程度和潜在生态危害进行了评价。结果表明,调查海域盐度、溶解氧(DO)、化学耗氧量(COD)、无机氮(DIN)和活性磷酸盐(PO4^3-)呈季节性变化,其中盐度和DIN的季节变化与该海域季节性降水有关,而DO、COD和PO4^3-的变化与浮游植物和贝类养殖有关。评价结果显示,流沙湾海域水质清洁,海水氮(N)营养盐过剩而磷(P)贫乏,属于P限制型中等富营养化海域;调查海域沉积物中砷(As)和铅(Pb)处于无污染状态,汞(Hg)和镉(Cd)处于轻度污染,铜(cu)在部分区域处于中度污染状态;Ca、Pb、As、锌(Zn)和铬(Cr)的潜在生态危害属于轻微,Hg和Cd的潜在生态危害处于中等强度。  相似文献
10.
林祥 《福建水产》2012,34(3):214-219
为了解福清湾表层沉积物重金属的污染现状及其潜在生态危害程度,以及重金属和有机质含量的相关性,于2009年6月和8月对福清湾表层沉积物重金属和有机质含量展开调查,利用单因子指数法和Hakanson潜在生态风险指数法对其进行综合评价。结果表明,福清湾表层沉积物Cu、Pb、Cd、Hg、As和有机质平均含量分别为17.4×10-6、31.7×10-6、0.058×10-6、0.079×10-6、8.90×10-6和1.31%,均符合一类海洋沉积物质量标准,质量状况良好。各重金属元素之间呈正相关,与有机质呈正相关关系尤为明显。沉积物重金属单因子指数依次为Pb(1.27)>As(0.59)>Cu(0.58)>Hg(0.40)>Cd(0.12),重金属综合污染指数为2.96,为低污染水平;单项重金属潜在生态风险参数依次为Hg(15.8)>Pb(6.35)>As(5.94)>Cd(3.48)>Cu(2.91),潜在生态风险指数(RI)为34.5,属于低潜在生态风险。  相似文献
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