【摘 要】
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近些年来,随着太湖周边地区工农业发展及人为活动的不断加剧,致使大量富含营养盐的工农业废水和生活污水排入太湖,导致湖体N、P浓度过剩,富营养化不断加剧,破坏了湖泊生态平
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近些年来,随着太湖周边地区工农业发展及人为活动的不断加剧,致使大量富含营养盐的工农业废水和生活污水排入太湖,导致湖体N、P浓度过剩,富营养化不断加剧,破坏了湖泊生态平衡。为此众多学者对太湖N、P等营养物质的形态、迁移转化及赋存特征等开展了大量的研究,探寻太湖治理之路;当地政府制定政策末控制太湖水体富营养化,但收效不如预期。近几年,一些学者开始转换思路,其中之一就是控制水体DOM的的量,目前对太湖溶DOM的研究相对较少,DOM在全太湖的分布及变化特征,对水体营养状态的贡献,与其它环境要素的相互作用等问题仍不是很清楚。本选题以太湖水体DOM为主要研究对象,利用三维荧光光谱法研究了表层和底层水体DOM的组成分布特征;分析了DOM各类荧光峰强度与DO、DOC、N、P等的相关性;同时结合太湖入湖河流情况,讨论了太湖水体DOM的来源差异。结果表明,太湖表层和底层水体DOM主要表现为类蛋类物质和类富里酸物质,其中类蛋白物质含量较高。竺山湾的水体DOM的整体浓度水平最高,西部湖区和梅梁湾次之,湖心区、贞湖湾和南部湖区均较低;表层与底层水体DOM的整体浓度水平差别不大。太湖水体DOM的空间分布特征在整个范围内呈现从北向南逐渐降低的趋势。DOM在不同湖区的来源存在一定的差异:北部、西部沿岸区和梅梁湾DOM受陆源和内源双重影响,但以陆源输入为主,而贡湖湾、湖心区、南部湖区和东部湖区水体DOM的来源主要为内源为主。太湖水体DOM的各类荧光峰之间均具有显著正相关,说明各类DOM在来源上可能存在一定的联系,且均与NO3-、NH4+、TN和TP有显著正相关,而与溶解氧为显著负相关,而DOM的各类荧光峰强度和DOC之间的相关性不显著,可能受到不同湖区样品中一些非荧光物质的影响。
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