[发明专利]一种引水工程湖泊生态影响监控与评估技术方法在审
申请号: | 201710945628.2 | 申请日: | 2017-10-12 |
公开(公告)号: | CN107764963A | 公开(公告)日: | 2018-03-06 |
发明(设计)人: | 吴时强;戴江玉;吴修锋;薛万云;杨倩倩;王芳芳 | 申请(专利权)人: | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18 |
代理公司: | 南京苏创专利代理事务所(普通合伙)32273 | 代理人: | 何薇 |
地址: | 210029 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 引水 工程 湖泊 生态 影响 监控 评估 技术 方法 | ||
1.一种引水工程湖泊水生态影响监控与评估技术方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)界定引水工程湖泊水生态影响监测的地理范围;
(2)设置引水河道与受水湖泊监测点位;
(3)确定监测时间与频次;
(4)确定表征水生态影响的监测指标;
(5)确定水生态影响指标的赋分标准及综合赋分标准。
2.如权利要求书1所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中,监测的地理范围包括:引水工程输水河流入湖节制枢纽上游水域、湖泊直接承纳引水的受水水域。
3.如权利要求书1所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中,监测断面或点位的设置方法具体为:在引水工程输水河流入湖节制枢纽上游500m处设置监测断面;在输水河流入湖口至湖泊直接承纳引水的受水水域中心、左右岸边带方向设置至少3条监测轴线,且每条轴线应至少设置5个监测断面。
4.如权利要求书1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中,监测时间与频次具体方法为:每次监测时间分非引水期和引水期,所述非引水期包含引水前和引水后;其中引水前的最后1天、引水后的第1天、引水期的第1天和最后1天必须监测,其余监测频次的时间按实际监测需求确定。
5.如权利要求书1所述的方法,其特征在于,所述步骤(4)中,监测指标具体包括:总悬浮物(TSS)、营养盐指标、有机污染程度指标、硅酸盐(SiO3-Si)浓度、生物指标;其中,所述的营养盐指标包括总磷(TP)与总氮(TN);所述的有机污染程度指标包括高锰酸盐指数(CODMn)与叶绿素a(Chl a);所述的生物指标包括蓝藻细胞密度(CD)、硅藻细胞密度(BD)、蓝藻-硅藻比例(RCB)和浮游藻类多样性指数(DI)。
6.如权利要求书5所述的方法,其特征在于,所述步骤(5)中,水生态影响指标的赋分标准具体为:
(1)所述的TSS浓度的评估标准以长江下游水体悬浮物浓度200mg/L左右为上限,东太湖水体悬浮物浓度为下限,分5个等级平均赋分,TSS具体赋分标准为:
(2)所述的营养盐分项指标TP、TN评估标准依据《地表水环境质量评价办法(试行)》计算TP、TN分项指标营养状态指数,将计算结果分5级赋分,具体赋分标准为:
按照权重等分制,分别赋予TP、TN 0.5的权重,最终得到营养盐指标赋分标准,具体为:
(3)所述的有机污染程度分项指标CODMn、Chl a评估标准依据《地表水环境质量评价办法(试行)》计算CODMn、Chl a分项指标营养状态指数,将计算结果分为5级赋分,具体赋分标准为:
按照权重等分制,分别赋予CODMn、Chl a 0.5的权重,最终得到有机污染程度指标赋分标准,具体赋分为:
(4)所述的硅酸盐浓度的评估标准以长江下游水体活性硅酸盐浓度为上限,太湖水体活性硅酸盐浓度为下限,分5个等级平均赋分,SiO3-Si具体赋分标准:
(5)所述CD评估标准参考太湖健康综合评估评价指标体系,在8.0×106ind/L~32.0×106ind/L间进行分级赋分,CD赋分标准具体为:
(6)所述硅藻细胞密度评估标准参照文献《基于浮游植物生物完整性指数的湖泊生态系统评价--以2012年冬季太湖为例》(蔡琨、秦春燕、李继影等,生态学报,2016年第36卷第5期),采用比值法,将硅藻细胞密度占藻类细胞密度的百分比值除以0.410,进行生物完整性指数换算并标准化,BD赋分标准具体为:
(7)所述RCB的评估标准依据不同营养水平湖泊中蓝藻与硅藻的比例确定,RCB赋分标准具体为:
(8)所述的浮游藻类生物多样性以Simpson多样性指数进行表征,该指数计算方法如下:
N为群落中所有个体数量,Ni为群落中第i个种属的个体数量。Simpson多样性指数的评估标准依照文献《基于浮游植物生物完整性指数的湖泊生态系统评价--以2012年冬季太湖为例》,采用比值法,将Simpson多样性指数值除以0.922,以统一多样性指数量纲,从而形成标准进行分级赋分,DI赋分标准具体为:
(9)上述指标(1)~(8)赋予相同的权重,得到综合评估赋分标准,具体为:
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