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河流生態健康評價機理

2021-4-10 | 生態保護論文

 

近年來,隨著人類活動對河流生態系統影響的加劇,已造成全球范圍的河流生態系統破壞[1-4]。河流生態健康問題引起各國政府與學術界重視,國內外學者開展了大量相關研究[4-14]。河流生態健康評價機理已成為近年來國際研究熱點的問題之一[4,14]。生物完整性指數(IndexofBioticIntegrity,簡稱IBI),最早由Karr提出,用多個生物參數綜合反應水體的生物學狀況,評價河流乃至整個流域的健康[2]。目前,澳大利亞、美國等廣泛使用IBI方法評價河流生態健康[15-19]。我國應用B-IBI方法評價河流健康方面起步較晚,王備新、李強、張遠等分別根據底棲動物參數,建立了祁門縣溪流、西苕溪、遼河生態系統健康評價的IBI標準[20-24]。河流生態系統中,大型底棲無脊椎動物因其不易移動,具有較長生活周期,能夠穩定反映水體污染變化,成為水環境評價的最佳選擇[25]。為進一步探求河流健康評價機理,本研究選擇大型無脊椎動物為河流健康評價的指示生物,以北京溫榆河為例,根據B-IBI指數構建方法,研究構建北京溫榆河B-IBI評價指標體系與健康評價標準,刻畫溫榆河底棲動物群落完整性,評價河流生態健康狀況。

 

1研究區域概況

 

溫榆河,又稱北京市的“母親河”,發源于北京燕山南麓的昌平、延慶、海淀一帶,屬于北運河水系,是北京市五大水系之中唯一發源于境內且常年有水的河流,全長約47.5km,流域面積2478km2。溫榆河流域內降雨量年際和年內分配極不均衡,多年平均降水量約為600mm,其中80%集中在汛期6—9月,多年平均徑流量約3.5億m3,其中污水量占60%—70%[26]。溫榆河流經地區經濟發達,人口稠密,擔負著排洪和城市排污的任務,其水質受到嚴重污染[27]。

 

2數據來源

 

根據《水和廢水監測分析方法》的采樣原則,結合實際進行樣點布設。溫榆河上游分布11個樣點、中游分布5個樣點、下游分布3個樣點,共22個樣點(圖1)。依據Barbour無干擾樣點和干擾極小樣點作為參照點的評價標準[28],結合實地考察,研究區確定了4個參照點,18個受損點。本研究采用的底棲生物數據為2011年3月春季樣。底棲生物樣品采集是以采樣點(小于1m深的河岸區)為中心,在約30m長的采樣斷面內選擇不同生境類型,采用定量和定性相結合方法進行采樣。定量采樣使用彼德遜采泥器(采樣面積為1/16m2)進行底棲生物樣品采集,每個樣點做3個重復。同時進行定性采樣,使用手抄網(0.3m寬,40目尼龍紗)采集3個小樣方,總面積約為1m2左右。標本直接在野外篩選并合在一起,每個樣點按軟體動物與水生昆蟲分類分別裝入樣品瓶,加酒精固定,并放入便攜式冰箱,帶回實驗室進行鑒定。標本盡量鑒定到種。同期進行水體理化指標的監測。溶解氧、溫度和pH均采用便攜式分析儀在現場直接測定。另取水樣進行水化指標室內實驗,按照《水和廢水監測分析方法》(第4版)(國家環境保護總局《水和廢水監測分析方法》編委會,2002)相關規定進行分析,項目包括懸浮物、電導率、CODmn、BOD5、總氮、總磷、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽等。3研究方法

 

3.1B-IBI方法

 

3.1.1候選生物學指標的確定

 

用于建立B-IBI(Benthic-IndexofBioticIntegrity,簡稱B-IBI)指標體系的生物學指標很多,參照相關文獻[20-24],研究選用了反映群落豐富度(M1—M5)、個體數量比例(M6—M13)、生物耐污程度(M14—M19)和小生境質量(M20)等4類的20個指標作為備選指標(表1),以反映環境變化對目標生物(個體、種群、群落)數量、結構和功能的影響,從而有效監測和評價水環境質量。

 

3.1.2生物學指數篩選

 

1)分布范圍分析對參照點的生物指數值在平均值、標準差、25%分位數、中位數和75%分位數的分布范圍進行分析(表2),隨干擾加強而減小的候選生物指數,若上述分值變化不明顯,說明表現的信息指示作用不強,如M8、M13、M18,故予以刪除;隨干擾加強而增大的候選生物指數,若上述分值變化較大,對信息的波動性較大,但隨干擾增強的7個生物指數,波動性不大,故予以保留。2)判別能力分析據Barbour方法[28-29],比較參照點和受損點在25%—75%分位數范圍即箱體IQ的重疊情況,并分別賦予不同的值:沒有重疊,IQ=3;部分重疊,但各自中位數值都在對方箱體范圍之外,IQ=2;僅一個中位數值在對方箱體范圍之內,IQ=1;各自中位數值都在對方箱體范圍之內,IQ=0。只有IQ≥2的參數才作進一步分析,故刪除M4、M10、M11、M12和M15。3)相關性分析基于SPSS11.8統計分析軟件,對余下12個參數進行正態分布檢驗,結果顯示,除M19外(直接列入指標體系),其余11個參數均不符合正態分布,故對這11個參數進行spearman相關分析(表3),使最后構成IBI指標體系的每個指數都至少提供一個新的信息,避免重復信息。如果兩個指數間的相關系數r>0.75,表明兩個指數間所反應信息大部份是重疊的,選其中一個指標即可。根據相關系數(表3),考慮指數重要性,并結合指標體系需反映群落豐度、個體數量比例、生物耐污能力和小生境質量4方面信息,最終確定溫榆河B-IBI的指數包括總分類單元數、總生物量、優勢分類單元個體相對豐度、敏感類群單元數、生物指數和粘附者個體相對豐度6個指標。

 

3.1.3生物學指標記分標準的建立

 

如何建立B-IBI指標體系評價標準,王備新等[20]對比了3分制,4分制和比值法,發現比值法具有更高的穩定性及準確度,故研究采用比值法進行指標體系計算,即干擾越強,指數值越低的指數,以95%分位數值為最佳值,各指數的分值等于指數值除以95%分位數值。對于干擾越強,指數值越高的指數,則以5%分位數值為最佳值(表4)。該法規定,經計算后的分值的分布范圍為0—1,如果大于1,則都記為1,對于計算結果求和。按照參照點B-IBI值分布的25%分位數法進行指標體系的最終劃分,如果樣點的B-IBI值大于等于25%分位數值,則表示該樣點受到的干擾很小,是健康的。小于25%分位數值的分布范圍,根據需要可以4等分,分別代表不同的健康程度,最終確定溫榆河底棲動物完整性評價標準(表5)。

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