在太湖渔洋山水源地建立水质自动监测系统,于2018年4月—2019年3月进行为期1年的挥发性有机物(VOCs)与环境因子(温度、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、总有机碳、叶绿素a、蓝绿藻)监测,监测频次为每4 h 1...在太湖渔洋山水源地建立水质自动监测系统,于2018年4月—2019年3月进行为期1年的挥发性有机物(VOCs)与环境因子(温度、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、总有机碳、叶绿素a、蓝绿藻)监测,监测频次为每4 h 1次。筛选检出率较高的3种VOCs(二氯甲烷、苯乙烯、萘),并分析这3种VOCs与环境因子的相关关系。结果表明,2018年4月—2019年3月研究水域内苯乙烯、萘浓度呈现逐月降低的趋势,变化趋势基本一致,二氯甲烷浓度呈现先上升后下降的趋势。二氯甲烷与环境因子没有表现出较强的相关性,苯乙烯与pH表现出较强的正相关性,萘与水温、电导率表现出较强的正相关性,萘与溶解氧、高锰酸盐指数表现出较强的负相关性,苯乙烯与萘表现出较强的正相关性。水体降温和底泥固定(沉水植物生态修复)将是有效降低湖泊水体VOCs浓度的方法。展开更多
文摘在太湖渔洋山水源地建立水质自动监测系统,于2018年4月—2019年3月进行为期1年的挥发性有机物(VOCs)与环境因子(温度、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、总有机碳、叶绿素a、蓝绿藻)监测,监测频次为每4 h 1次。筛选检出率较高的3种VOCs(二氯甲烷、苯乙烯、萘),并分析这3种VOCs与环境因子的相关关系。结果表明,2018年4月—2019年3月研究水域内苯乙烯、萘浓度呈现逐月降低的趋势,变化趋势基本一致,二氯甲烷浓度呈现先上升后下降的趋势。二氯甲烷与环境因子没有表现出较强的相关性,苯乙烯与pH表现出较强的正相关性,萘与水温、电导率表现出较强的正相关性,萘与溶解氧、高锰酸盐指数表现出较强的负相关性,苯乙烯与萘表现出较强的正相关性。水体降温和底泥固定(沉水植物生态修复)将是有效降低湖泊水体VOCs浓度的方法。