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杞麓湖水生态风险调研及结论

时间:2023-11-04 理论教育 版权反馈
【摘要】:以较低、低、中、较高、高5种程度来描述杞麓湖水生态风险暴露和响应的相对强度,并分别量化为相应的暴露系数或响应系数0、0.3、0.5、0.7和1。据此计算得到杞麓湖4个水生态风险区相对风险值分别为A区67.89、B区46.73、C区743.81、D区143.01。总体来看,杞麓湖水生态风险受风险源空间分布异质性表现出区域差异,流域内农村生活污水、农业生产和水土流失对杞麓湖水生态系统产生较大影响。

杞麓湖水生态风险调研及结论

(1)风险源暴露概念模型和生态风险响应模型

概念模型是针对杞麓湖研究区域内风险源、生境压力、生境和生态终点之间关系的系列假设,杞麓湖生态系统压力源到生态终点的传递途径如图8.3-1所示。

以较低、低、中、较高、高5种程度来描述杞麓湖水生态风险暴露和响应的相对强度,并分别量化为相应的暴露系数或响应系数0、0.3、0.5、0.7和1。

表8.3-2 生态风险暴露概念模型分级表

表8.3-3 生态风险响应概念模型

(2)各风险区风险源压力测算结论

风险源压力数据以污染物入湖量计,分别统计各风险区风险源压力数据。

表8.3-4 风险源压力数据

表8.3-5 各风险区压力密度(www.xing528.com)

备注:压力密度是区域风险源除以4个研究区域风险源的最大值。

表8.3-6 各水生态风险区生境丰度

备注:生境丰度是区域生境面积除以4个研究区域生境面积的最大值。

假设生境丰度与生态风险之间呈负相关,即生境的面积越小,其支撑的生物群落也越小,越容易受到压力源的影响,因而风险也就越大。杞麓湖区域生态风险根据风险源压力密度、生境丰度、暴露系数、响应系数等参数进行计算,公式如下:

式中,RR为相对风险值,i为风险区的标号,j为压力源类型的标号,k为生境类型的标号,m为生态终点类型的标号,Sij为风险区内的压力密度,Fik为风险区内生境丰度,Ajk为风险源-生境暴露途径的暴露系数,Ekm为生境-生态终点响应途径的响应系数。

据此计算得到杞麓湖4个水生态风险区相对风险值分别为A区67.89、B区46.73、C区743.81、D区143.01。其中,A区主要风险源为农田固废、水土流失和农田化肥,B区主要风险源为农村生活污水和农田固废,C区主要风险源为农村生活污水、农田固废和水土流失,D区主要风险源为工业污染和地表径流。总体来看,杞麓湖水生态风险受风险源空间分布异质性表现出区域差异,流域内农村生活污水、农业生产和水土流失对杞麓湖水生态系统产生较大影响。

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