1、第3 3 卷第6 期2 0 0 8 年6 月环境科学与管理E N R O N M E N T A Ls c 烈C EA N DN 嘣A G E M 匝N TV 0 1 3 3N 仉6J u n e2 0 0 8文章编号:1 6 7 3 1 2 1 2(2 0 0 8)嘶一0 0 4 3 一0 4底泥磷释放的影响因素姜敬龙,吴云海(河海大学环境科学与工程实验中心,江苏南京2 1 0 0 9 8)摘要:水体中磷元素的含量是影响藻类生长的重要因子,来源可分为外源性磷和内源性磷在外源性磷得到有效控制的情况下,内源性磷成为湖泊水体中磷元素的主要来源。而底泥磷的释放是内源性磷的主要组成。影响底泥磷释放的因
2、素很多,首先与底泥的物理化学组成有关,如底泥颗粒物的粒径、有机质和氧化物的含量以及底泥中磷的形态等,再则与各环境因子的影响关系也非常密切,溶解氧、温度、p H 值、扰动是其主要的环境影响因子对富营养水体底泥释放的影响因素及其机理研究可为富营养化水体的治理提供理论依据。关键词:底泥;磷释放;环境因子中图分类号:)【5 2 4文献标识码:AT h eF a c t o r so nR e l e a s eo fP h o s p h o r u sf r o mt h eS e d i m e n tJ i a n gJ i n g l o n g,W uY u n h a i(E x p e
3、r i m e n tC e n t e ro fE n v i r o n m e n t a lS c i e n c e&E n g i n e e r i n g,H e h a iU n i v e r s i t y,N a n j i n g2 1 0 0 9 8,C h i n a)A b s t r a c t:T h ec o n t e n to fp h o s p h o r u si nw a t e r si sa ni m p o r t a n tf a c t o rt h a ta f f e c t st h ea l g a e sg r o w t
4、h,t h eS O U I C eo fp h o s p h o r b sc o m e sf r o me x t e r n a lp h o s p h o r u sa n di n t e m a lp h o s p h o r u s W h e nt h ee x t e r n a lp h o s p h o r u si su n d e re f f e c t i v ec o n t r o l,t h ei n t e r n a lp h o s p h o r u sw i l lb e c o m et h em a i n l ys o u r c
5、eo fp h o s p h o r u si nl a k ew a t e r T h ep h o s p h o r u sr e l e a s e df r o ms e d i m e n t si st h em a i n l yc o m p o n e n to ft h ei n t e r n a lp h o s p h o r u$L o t so ff a c t o mc a na f f e c tt h er e l e a s eo fp h o s p h o r u s F i r s t,i ti sr e l a t i v et ot h e
6、s e d i m e n t sp h y s i c a la n dc h e m i c a lc o m p o n e n t,s u c ha st h er a d i u so fs e d i m e n t sg r a i n,t h ec o n t e n to fo r g a n i cm a t t e ra n do x i d ea n dt h ef o r m so fp h o s p h o r u s I ti sa l s or e l a t i v et ot h ee n v i r o n m e n t a lf a c t o m,
7、f o re x a m p l e,s u c ha sp H,D O,o r g a m s m,t e m p e r a t u r ea n dt u r b u l e n c e S t u d yo nt h ea f f e c t i n gf a c t o r sa n di t sm e c h a n i s mo fs e d i m e n t sp h o s p h o r u sr e l e a s ei ne u t r o p h i cw a t e rc a r tp r o v i d et h e o r e t i c a lb a s i
8、 st ot h et r e a t m e n to fe u t r o p h i cl a k e s K e yw o r d s:s e d i m e n t s;p h o s p h o r u sr e l e a s e;e n v i r o n m e n t a lA c t o r s前言1底泥的物理化学组成水体富营养化现已成为全球关注的环境热点问题,它会引起藻类及其它浮游生物的迅速繁殖,水体溶解氧下降,水质恶化,鱼类及其它水生生物大量死亡。大量研究表明,湖泊富营养化的限制因子是磷。3 J。水体中的磷来源可分为外源性磷和内源性磷,当外源性磷得到有效控制的情况下,
9、内源性磷成为水体磷负荷的主要来源,而内源性磷主要是由底泥的释放所造成的。因此,研究底泥磷释放的规律对水体富营养化的研究是非常重要的。底泥磷的释放,一方面与底泥的物理化学组成有关,另一方面,也与各环境因子关系非常密切。收稿日期:2 0 0 8 0 2 2 7作者简介:姜敬龙(1 9 7 6 一),男,硕士,研究方向:环境化学。1 1 底泥颗粒物的粒径中国长江中下游湖泊底泥中的颗粒组成以粉砂粒级与粘粒级为主,共约占6 4 一9 8,其中粉砂粒级占总量的5 0 7 0 HJ。湖泊底泥颗粒物的粒径的粗细主要受湖泊地形和湖泊动力条件的影响。一般湖岸边及人湖口沉积物的颗粒相对较粗,远离湖岸的沉积物颗粒相对
10、较细。通常情况下,颗粒物的粒径越小,对底泥中磷的吸附性能越强,越不利于磷的释放。这主要由于当粗细粒径颗粒物的重量相等时,粗粒径颗粒物的总比表面积远小于细粒径颗粒物。金相灿1 等对五里湖和贡湖的颗粒物进行实验时,发现各粒级沉积物对磷的吸附量、吸附效率以及吸附速率的变化顺序均为粘粒级 细砂粒级 粗砂粒级 粉砂粒级。4 3 万方数据第3 3 卷第6 期2 0 0 8 年6 月姜敬龙等底泥磷释放的影响因素V 0 1 3 3N o 6J u n e2 0 0 81 2 底泥的化学组成1 2 1 底泥中有机质总量及组分有机质总量及其组分是底泥物理化学性质中的重要指标,它对沉积物磷的释放和吸附有很大的影响。
11、有机质中的腐殖质可以形成胶膜粘覆在粘土矿物,铁、铝氧化物以及碳酸钙等无机物内外表面,形成无机与有机的复合体,成为水一沉积物界面的对磷迁移转化的重要自然胶体怕J。K a s t e l a n 等认为有机质中的富里酸阴离子和磷酸盐阴离子会产生吸附竞争,并且有机聚阴离子能通过专性吸附进入矿物颗粒,促进磷的释放一J。但G e r k e 等研究认为,由于腐殖质能和铁、铝形成有机无机复合体,提供了重要的无机磷吸附点位,从而增强了对磷的吸附j。1 2 2 底泥中氧化物的组成及含量底泥中的氧化物主要有S i O:,A 1:0 3,F e:0。,T i O:和M n O 等,长江中下游湖泊中的氧化物占主要成
12、份的是S i 0 2,A 1 2 0 3,F e 2 0 3。A 1 2 0 3,F e 2 0 3 的晶体在固液界面上能形成羟基化的表层,这个羟基化表层能吸附或解吸氢离子。这种吸附或解吸作用与湖泊水的p H 有关。在酸性条件下,因吸附H+而带正电荷,在碱性介质中,因解吸质子而带负电荷。所以,它们在酸性条件下,能吸附磷根离子(H 2 P O Z、H P O:。、P q 一),而在碱性条件下,这部分磷根离子又能被解吸出来。1 2 3 底泥中磷的形态根据提取液的不同以及研究的目的不同,底泥中磷的形态有各种分法,许多学者在进行底泥磷形态的研究时用的是连续提取法。该法将底泥中磷的形态分为无机磷和有机磷
13、而无机磷又被细分为弱吸附态磷、铝结合态磷、铁结合态磷、钙结合态磷、闭蓄态磷。弱吸附态磷主要是指被沉积物中的氧化物、氢氧化物以及粘土矿物颗粒表面等吸附的磷。物化条件如温度、p H 值、水动力条件及生物扰动作用等因素,都可导致这种形态的磷向上覆水体的扩散。有机磷的降解释放,铁结合态磷的还原释放等作用,都可导致弱吸附态磷含量的增高【9 J。可以说,弱吸附态磷是底泥中最具活性、变化范围较大的一类磷形态。但它的含量在各种磷的形态中是最少的。南方酸性底泥中,无机磷的很大一部分是铁磷和铝磷,它们是磷与土壤中的铁、铝化合物形成的各种形态的磷酸铁和磷酸铝类化合物,如常见的粉红磷铁矿F e(O H)2 H:P
14、O。和磷铝石灿(O H)2 H 2 P O。铝磷较易从底泥中溶出,湖水中相当多的化合物可作为它们的提取剂。铝磷在底泥中的含量与分布受许多因素影响,如:沉积物粒度和沉积物粘度,其形4 4 成时间和沉积成因等。相对来说,铁磷释放较难,有氧环境下铁磷被认为是一种永久性的磷汇,而在厌氧环境中被看作是一中暂时性磷汇,它同样也是水体复磷的主要来源,沉积物中铁磷含量也与生物生长量有很大的相关性。在相当长的时间内,铝磷和铁磷存在一个转化过程,底泥中的铝磷将逐渐转化为铁磷。钙结合态磷主要指与自生磷灰石、湖泊沉积碳酸钙以及生物骨骼等的含磷矿物有关的沉积磷的存在形态。常见的有氟磷灰石(C a 5(P O。),F),
15、羟基磷灰石(C a,(P O。),O H)等等,其共同特点是溶解度极小。钙结合态磷因在自然条件下很难释放,常被称为不可利用磷,但易受低p H 值的影响【l0 l。闭蓄态磷是被F e(O H),等一些相似性质的不溶性胶膜包裹着的磷酸盐。如底泥中的F e(O H):H:P O。遇到湖水局部p H 升高时,就可能产生下列反应:F e(O H)2 H 2 P 0 4+O H 一一F e(O H)3l+H 2 P 0 4-反应结果虽然释放了固相表面那部分的固定磷,但所形成的无定性I C e(O H)。胶体可以在F e(O H):H:P O。表面形成胶状薄膜,溶度积比F e(O H):H:P O。小得多,
16、因此,胶膜对内部的F e P 起了掩蔽作用。闭蓄态磷在没有除去外层胶膜前,很难发挥其有效作用,所以,有时被称为不溶性磷,在一般自然条件下很难释放。有机磷在总的磷含量中所占比例的变化范围是十分宽的。一般地说,有机磷随底泥中有机质含量的增加而增加,而表层底泥又较次层底泥含量高。有机态磷在土壤中的存在形式主要有三类:核酸类、植素类、磷酯类。它们普遍存在于动植物的残体内或微生物体内,都必须通过微生物的分解才能释放到水中。2 环境因子2 1 溶解氧溶解氧对底泥磷释放的影响主要是与底泥中的铁元素有关,这是因为铁元素存在可变化合价,而水中溶解氧的改变会引起底泥的氧化还原电位的改变。当溶解氧降低时,p E 值
17、降低,从右边水中简化的p E p H 图可以看出,固态的F e(O H),易变成溶解态的F e 2+,F e 3+易变成F e 2+,原先被F e(O H),吸附的磷就会被释放出来,同时被F e(O H),包裹的铁结合态磷就会暴露出来,磷会进一步释放。蔡景波等【l 实验时得出,厌氧状态下上覆水的磷浓度约是好氧状态下的1 5 倍。随着溶解氧的增加,湖水的P E 值增大,F e 2+会 万方数据第3 3 卷第6 期2 0 0 8 年6 月姜敬龙等底泥磷释放的影响因素V 0 1 3 3N 仉6J u n e2 0 0 8变成F e(O H),甚至可能变成F e,F e(O H),会吸附水体中的磷,F
18、 e 3+会和水体中P O:一结合产生沉淀。但在好氧状态下,不是所有形态的磷都不会释放,底泥中的有机质就会受到微生物的好氧分解,使不溶性的有机磷变成无机磷,易于释放出来。只是由于底泥中的有机磷含量一般较低,或是产生的腐殖质的吸附性,释放量不大,所以,总的影响结果是,在好氧状态下,底泥中磷的释放量会降低(见图1)。图1 水中的p H p E 图2 2 温度温度是影响水环境中的各种物理化学反应、微生物活性的重要因素。大量实验证明2。3 l,无论是在好氧还是厌氧条件下,底泥中的磷都会明显释放。吴根福等4 1 用模拟装置在8 0 C、2 0 0 C、3 0。C 三种温度下对底泥培养2 0d,测得水体中
19、磷含量如表1所示:表l 不同温度下水体中T P 与P O。一P 的变化量从表中可以看出温度每升高约1 0,磷的释放量会增加一倍左右。在玄武湖内源磷释放模拟试验中,2 5。C 条件下上覆水的溶解磷浓度为0 0 5m g L,而3 5 条件下的溶解磷浓度为0 1 3 3m g L,约为2 5 条件下的2 倍。此外,还发现,温度增加,不仅释放量明显增加,而且释放速度也明显增加。温度升高,底泥的释磷量增加,可能是由于以下几个原因:一,温度升高,降低了底泥对磷的吸附能力。二,温度升高导致微生物的活力增强,有机质加速分解,促进了有机磷的释放。三,有机质的分解消耗了氧气,使得氧化还原电位的降低。四,有机质分
20、解时产生的C O:,会增加底泥中钙磷的溶解度。2 3p H大量实验研究表明,p H 对沉积物释磷有重要影响。p H 在中性左右释磷量最小,升高或者降低p H值时释磷量均会倍增。潘成荣等副在对瓦埠湖沉积物进行释磷影响的研究时发现,1 P 的最大释放量与p H 呈抛物线相关:Y=3 0 0 57 x 2 3 9 3 7 l x+1 3 9。2 1(Y:最大释磷量x:p H)。p H 对底泥释磷影响的作用过程主要有两种,即影响底泥对磷的吸附和离子交换作用。在酸性条件下,铁结合态磷和铝结合态磷不易释放,但随着p H的降低,一方面,H+对钙结合态磷具有溶出作用,使水体中的H:P o,-增加。另一方面,在
21、酸性条件下,由于微生物对有机质的降解,产生的C O:也会加大钙结合态磷的溶解。当湖水的p H 升高至7 左右,A l离子会水解形成胶体状A l(O H),它具有很大的比表面积,能够强烈地吸附水相中的H P O:一和H 2 P O,-,降低了水体磷的有效性。韩伟明u 副研究得出,在p H=6 5 时,底泥中磷的释放量是最小的。在碱性条件下,一方面,底泥中的可变电荷胶体的表面会带上负电荷,降低了对水体中H P 0 2 的吸附性。另一方面,水体中O H 一离子能与铁结合态磷和铝结合态磷中的H:P O,-发生交换,增加了磷向上覆水释放的速率。综上所述,p H 值对沉积物磷释放的影响主要是p H 值影响
22、F e、A l、C a 等元素与磷的结合状态。,金相灿H 7 1 等通过研究得出,在高p H 值条件下,促进N a O H P(主要是铝、铁、锰的氧化物和水化物结合的磷)的释放,而在低p H 值条件下,促进H C l一P(主要是钙结合态磷)的释放。2 4 扰动扰动是影响浅水湖泊水一沉积物界面反应的主要物理因素,尤其对于浅水湖泊,由于水浅,温度等理化性质分层不明显,风浪作用对底泥磷释放的影响很大。大量实验表明【1 副扰动能显著增加底泥的释磷量。静止状态下,底泥磷的释放是一个由低浓度到高浓度的递变过程,扰动加快了这个过程的转变,特别是能加快间隙水中的磷向上覆水中扩散,并且扰动能促进底泥颗粒再悬浮,
23、能显著增加水一底泥界面的磷交换。但扰动强度并不与磷的释放量成正相关性,当扰动强度达到一定程度后,再增加扰动速率,磷的释放量不增反降。蔡景波等【1 2 1 实验时就得出,扰动转速为3 0 0r r a i n 时总磷的释放量并不比6 0r m i n 时的释放量高,这可能与扰动也会增加系统内的溶解氧量有关。低速扰动时,这种泥水混合与交换对底泥磷释放的影响要比单纯溶解氧的影响更为重4 5 万方数据第3 3 卷第6 期2 0 0 8 年6 月姜敬龙等底泥磷释放的影响因索V 0 1 3 3N 仉6J u n e2 0 0 8要1 8 1,而随着扰动速率的增加,溶解氧的影响越来越重要。3 结语湖泊底泥磷
24、的释放是一个极其复杂的过程,影响因素涉及到物理、化学、生物等多个方面。本文主要从底泥的物理化学性质及环境因子两方面对底泥磷的释放进行了机理性的综述。研究底泥磷释放的影响因素及其释放机理,可为湖泊富营养化的治理提供理论依据。但国内外在对底泥磷释放的研究多停留在单一因子的影响上,对多因子的联合作用研究得还不够。事实上,水生环境中的各因素是相互作用的,所以,只有研究多因子的联合作用才具有真正现实意义,才能找到控制底泥磷释放的方法,进而控制水体富营养化。参考文献:I】S H A R P LE YAN,C H A P R ASc。W E D E P O H LR,e ta 1 M a n a g i n
25、 ga 铲i c u l t u r a lp h o s p h o r u sf o rp r o t e c t i o no fs u r f a c ew a t e r s:I s s u e sa n do p t i o n s J J o u r n a lo fE n v i r o n m e n t a lQ u a l i t y,1 9 9 4,2 3:4 3 7 4 5 1 2 LE EGF R o l eo fp h o s p h o r u si ne u t r o p h i c a t i o na n dd i f f u s es o u r c
26、ec o n t r o l M G r e a tB r i t a i n:W a t e rR e s e a r c hP e r-g a m o nP r e s s,1 9 7 3(7):1 1 1 1 2 8 3 I S E M A N NK S h a r eo fa g r i c u l t u r ei nn i t r o g e na n dp h o s p h o r o u se m i s s i o n si n t os u r f a c ew a t e r so fW e s t e r nE u r o p e 和g a i n s tt h eb
27、 a c k g r o u n do fth e i re u t r o p h i c a t i o n J F e r t i h z e rR e-s e a r c h,1 9 9 0,2 6:2 5 3 2 6 9 4 孟凡德,姜霞,金相灿长江中下游湖泊沉积物理化性质研究 J 环境科学研究(增刊),2 0 0 4,1 7(1):2 4 2 9 5 金相灿,王圣瑞,赵海超,周小宁,楚建周五里湖和贡湖不同粒径沉积物吸附磷实验研究 J 环境科学研究(增刊),2 0 0 4,1 7(1):6 9 6 吴丰昌,万国江,蔡玉蓉沉积物一水界面的生物地球化学作用 J 地球科学进展,1 9 9
28、6,1 1(2):1 9 1 1 9 6 7 K a s t e l a n M a c a nM,P e t r o v i eM T h er o l eo ff u l v i ca c i d si np h o s p h o r u ss o r p t i o na n dr e l e a s ef r o mm i n e r a lp a r t i c l e s J W a t e rS c iT e c h n o l,1 9 9 6,3 4(7 8):2 5 9 2 6 5 8 G e r k eJ,H e r m a n nR A d s o r p t i o
29、no fo r t h o p h o s p h a t et oh u m i c F e c o m p l e x e sa n dt oa m o r p h o u sF e 2 0 x i d e J ZP f l a n z e n e m a h rB o d e n k,1 9 9 2,1 5 5:2 3 3 2 3 6 9 D a v i s o nW 1I r o na n dm a n g a n e s ei nl a k e s J 1E a r t hS c iR e v,1 9 9 3,3 4:1 1 9 1 6 3 1 0 朱广伟,高光,秦伯强,等浅水泊沉积
30、物中磷的地球化学特征 J 水科学进展,2 0 0 3,1 4(6):7 1 4 7 1 9 1 1 蔡景波,丁学锋,彭红云环境因子及沉水植物对底泥磷释放的影响研究 J 水土保持学报,2 0 0 7,2 1(2):1 5 1 1 5 4 1 2 陈文花,张江山,曾雨,马雪艳福州山仔水库底泥磷释放规律的研究 J 云南环境科学,2 0 0 6,2 5(2):3 5 3 7 1 3 范成新漏湖沉积物理化特征及磷释放模拟 J 湖泊科学,1 9 9 5,7(4):3 4 1 3 4 9 1 4 吴根福,吴雪昌,金承涛杭州西湖底泥释磷的初步研究 J ,中国环境科学,1 9 9 8,1 8(2):1 0 7
31、一1 1 0 1 5 潘成荣,张之源,叶琳琳,等环境条件变化对瓦埠湖沉积物磷释放的影响 J 水土保持学报,2 0 0 6,2 0(6):1 4 8 1 5 2 1 6 韩伟明杭州西湖底泥释磷及其对富营化的影响 J 环境科学,1 9 9 3,l(3):2 5 2 9 1 7 金相灿,王圣瑞,庞燕太湖沉积物磷形态及p H 对磷释放的影响 J 中国环境科学,2 0 0 4(6):7 0 7 7 1 1 1 8 隋少峰,罗启芳武汉东湖底泥释磷特点 J 环境科学,2 0 0 l,2 2(1):1 0 2 1 0 5(上接第4 2 页)建立工业园,合理搬迁市区内污染严重的工矿企业。而且,在加大植树造林、城
32、市绿化等生态建设力度的同时,推广周边保护性耕作农田面积,尤其在冬春季落实农田耕作活实行留茬免耕,减少裸露农田面积。3结论徐州市位于江苏省最北部,素有“五省通衢”之称,周边矿区煤窑较多;加上城市人口密集,铁路、公路、运河航道交通运输发达,热电联产企业增多;此外,近年工业发展成为龙头支柱产业,造成了严重的降尘污染,威胁徐州的环境质量。虽然近几年市政府的重视和环保的投入加大,降尘量已呈下降趋势,但是局部范围内的污染仍然4 6 存在,尤其工业区和商业区的污染比较严重;而且统计,春季降尘污染仍然比较严重,所以对降尘的治理仍需加强。建议采取以下措施:监测点位应根据功能区划和产业结构布局的变化作适当调整,随
33、着区域规划及国家交通规划,农科所毗邻京福高速和省道徐连一级公路,明显失去作为清洁对照点的意义;对于燃料及机动车船排放烟尘,采取天然气代替燃煤、颁布机动车船排放地方标准,从源头控制新车船排气污染;对于自然降尘,扩大绿化面积,最大限度地减少裸露地面,营造绿色生态链;对于建筑施工扬尘,需进一步加强对建筑工地的环境管理,建立工地环境监管制度。对于局部污染严重地区更应当严加治理。万方数据底泥磷释放的影响因素底泥磷释放的影响因素作者:姜敬龙,吴云海,Jiang Jinglong,Wu Yunhai作者单位:河海大学环境科学与工程实验中心,江苏,南京,210098刊名:环境科学与管理英文刊名:ENVIRON
34、MENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT年,卷(期):2008,33(6)被引用次数:8次 参考文献(18条)参考文献(18条)1.SHARPL EY A N;CHAPRA S C;WEDEPOHL R Managing agricultural phosphorus for protection of surfacewaters:Issues and options 19942.LEE G F Role of phosphorus in eutrophication and diffuse source control 19733.ISEMANN K Share of ag
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