ISSN: 2347 - 7830
印加Badasyan*
国家科学院地质科学研究所和环境影响监测中心的亚美尼亚、亚美尼亚。
收到:15/08 / 2015接受:22/09 / 2015发表:29/09/2015
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这项研究是复杂评估deb河的水的质量。最初的材料是deb河上月度监测数据在2015年的春天。研究的结果一般河流生物多样性的特征。我们表示影响底栖大型无脊椎动物的来源数量减少和水质的形成因素,评估的水平与重金属水污染,腐生的水平、水文地球化学和hydrophysicochemical特点。几年的经验调查与macrozoobenthos deb河,生物评估系统了,表示污染程度造成的易降解有机物质从下水道。为此,腐生的效价和权重甲肝病毒建立macrozoobenthos的37个类群。为了确定栖息地的腐生的水平,有机化学的浓度指标负载使用的溶氧水平后5天。最高标准是2.81在0.5公里从Spitak城市和最小水平是1.65 deb河的河口。比较在水中重金属浓度,以及大型无脊椎动物物种的多样性,是网站之间deb河的源头附近几乎没有采矿活动。重金属的浓度是不同的。The max concentration of heavy metals was in 2nd , 4th and 7th vantage-grounds of Debed river, and min concentration heavy metals was 1st vantage-ground of Debed river. Analyzed heavy metals were Na, Mg, Ca, Fe, Mn, Co, Ni, Zn, As , Pb, Li.
生物多样性,底栖大型无脊椎动物、水质、污水生物的条件。
本文涵盖了一个复杂的deb河汇水盆地的质量研究和监测数据在2015年的春天。在春天是观察到丰富的流动的河,这上面植被大型无脊椎动物的季节。研究的本质在于获得数据的应用科学解释和河流的水质量的评估。
水电生态和地质圈连接从区域位置和环境。风湿性关节炎的水资源对经济发展很重要。但是我们知道地表水质量下降随着经济复苏,因为从排放,地质开采,地下水放射性污染和污染的化学残留物对环境的影响。
主要材料是河流水质监测数据进行每月基地deb河监测站。
理化和hydro-biological样本取自1在每个有利地形采样站点;hydromorphological评估也进行了识别潜在的“高”(参考点)和„良好“生态地位分盆地。
监视观察专门为确定试点流域生态状况:
•Hydro-biological质量元素:Macro-invertebrates(动物园底栖生物);
•Hydro-morphological质量元素:水流动,物理特性,信道特点,河岸和泛滥平原特征;
•理化质量要素:一般水质参数和具体相关的污染物,重金属。
采样协议使用的大型无脊椎动物我们抽样程序根据AQEM财团。
水的硬度是由titrametric方法。最小的测定水的硬度是0,10 K和单元序相当于mg / L。样品的维护周期是24小时(GOST 31954 - 2012)。
的元素是由应用电感耦合等离子体质谱法(icp)法和9000年Elan icp equipmant。样品是守恒的1%硝酸。内部standart铟(10 mg / L)和99999% argone用作离子源(ISO 17294 - 2:2003)。
总悬浮固体是由蓝膜过滤器和analitical尺度“旅行者号”设备(ISO 11923:1997)。
水的导电性是由Cond.340i /设置设备和测量单位是mSim / cm2 (ISO 7888:1985)。
生化oxigen需求是由后5天(BOD5)方法。样品估计在200 c提前5天之后,孵化的水样本。决定的内容之间的差别(ISO 5815 - 2:2003)。
科尔的deb河是最大的河河流域和更深层次的亚美尼亚山脉的河流。这是Zoraget和Pambak河流的支流,加入在2公里Tumanyan火车站向北,然后流入Kharam河。deb长度,从Pambak河头,占178公里,其中152公里在亚美尼亚境内,其余的在格鲁吉亚地区。流域面积是4080公里23790公里2亚美尼亚的领土。混合喂养,不稳定的政权,在春天上升1米。黛比是非常重要的考虑其水电能源和灌溉用水的潜力1- - - - - -3)(图1和表1)。
数量的优越地位 | 位置优越地位 |
---|---|
1 | Khnkoyan村 |
2 | 0.5公里从Spitak城市 |
12 | 河口 |
4 | 0.5公里从Vanadzor城市 |
13 | 河口 |
7 | 边境附近 |
表1:采样观测网络的deb河
生物指数(BI)的价值是决定所有分类群的数量和家庭。这种方法的重要性在于,国家是由水污染。
BI的指针:
地点:N =数量的个体样本
每个分类单元的n =数量的个体
= pollution-tolerance值分配给分类单元。
还包括数学计算方法,将实现如下:
•的底栖无脊椎动物是重要的分类(Order-Family-Genus-Species),
•的分类群的数量和加在一起,
•结果注册表。
macrozoobenthic生物体氧浓度的反应相对单向的分布是不通过增加氧饱和度和有限,很少过度饱和氧气被认为是有害的生物。生物氧缺陷是最敏感的厚皮,没有鳃(许多plecopteran幼虫)或固定鳃(蜉蝣目幼虫)。底栖生物独立生活于水中的氧含量是那些有呼吸管(如尖尾蛆),气体交换在水面(水蝽和有肺的软体动物),或生活在自己的氧气了网(水蜘蛛)4]。
BOD5的平均水平2、26 mg / l, pH值的平均水平是7,47岁,平均总悬浮物的浓度是57,0 mg / l (表2)[5]。
数量的优越地位 | 位置优越地位 | 总悬浮物mg / L | pH值 | 水硬度eq mg / L | BOD5。毫克/升 | 导电性mSim /平方厘米 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khnkoyan村 | 77年,1 | 77 | 1112年 | 2,37 | 112年 |
2 | 0.5公里从Spitak城市 | 79年,4 | 7日,51 | 2286年 | 2,81 | 218年 |
12 | 河口 | 49岁,6 | 7日,57岁 | 1742年 | 65 | 163年 |
4 | 0.5公里从Vanadzor城市 | 72年,3 | 71 | 2189年 | 2,06年 | 223年 |
13 | 河口 | 28日,3 | 71 | 1612年 | 2,69 | 149年 |
7 | 边境附近 | 76年,2 | 78 | 2259年 | 69 | 193年 |
表2:phisicochemical水样分析的结果
砷(As)是由于条件基本immunotoxic元素。长期小剂量的砷有利于癌症的发生(2,6]。
锌镍(镍)是必要的微量元素(锌)对机体的正常功能。但标准浓度的金属功能有利于食物的障碍包括生殖和遗传的(6]。
铅(Pb)是致癌物和畸胎原;有一个属性来代替钙骨架。随着年龄的增长,机体提高Pb的内容(表3)[2,6]。
数量的优越地位 | Na mg / L | Mg Mg / L | Ca mg / L | 菲mg / L | Mn mg / L | 公司mg / L | 倪mg / L | 锌mg / L | mg / L | Pb mg / L | 李mg / L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4982年 | 3015年 | 17219年 | 1628年 | 0023年 | 0001年 | 0007年 | 0014年 | 0001年 | 0001年 | 0001年 |
2 | 8635年 | 7420年 | 33344年 | 3237年 | 0128年 | 0001年 | 0003年 | 0015年 | 0001年 | 0002年 | 0001年 |
12 | 5385年 | 5424年 | 25790年 | 0449年 | 0011年 | 0000年 | 0002年 | 0006年 | 0001年 | 0001年 | 0001年 |
4 | 9304年 | 7136年 | 31881年 | 3617年 | 0124年 | 0001年 | 0003年 | 0013年 | 0002年 | 0002年 | 0001年 |
13 | 4354年 | 5103年 | 23740年 | 0323年 | 0008年 | 0000年 | 0001年 | 0002年 | 0001年 | 0000年 | 0000年 |
7 | 8256年 | 7577年 | 32557年 | 3649年 | 0126年 | 0001年 | 0003年 | 0019年 | 0001年 | 0002年 | 0001年 |
表3:HMs的动态内容deb河流的水样本
至少2489底栖大型无脊椎动物类群已经记录从deb河(表4)。作为一个家庭,Gammaridae数值各基质占主导地位,占大多数的生物质。4最丰富的类群昆虫和一个寡毛纲动物(表4)。
类 | 订单 | 家庭 | 属 | 数量 |
---|---|---|---|---|
昆虫 | 双翅目 | Chironomidae幼虫 | 196年 | |
昆虫 | 双翅目 | Chironomidae蛹 | 9 | |
昆虫 | 双翅目 | 虻科 | 19 | |
昆虫 | 双翅目 | 大蚊科 | 10 | |
昆虫 | 双翅目 | Simullidae | Simulium | 135年 |
昆虫 | 双翅目 | Ceratopogonidae | 4 | |
昆虫 | 双翅目 | 细蚊科 | 26 | |
昆虫 | 双翅目 | Aterecidae | 15 | |
昆虫 | 双翅目 | 食蚜蝇科 | 1 | |
昆虫 | 双翅目 | 沼蝇科 | 5 | |
昆虫 | 蜉蝣目 | Baetidae | Baetis | 338年 |
昆虫 | 蜉蝣目 | Heptageniidae | 28 | |
昆虫 | 蜉蝣目 | Ephemeridae | 57 | |
昆虫 | 蜉蝣目 | Caenidae | 22 | |
昆虫 | 鞘翅目 | 长角泥虫科 | Limnius | 28 |
昆虫 | 鞘翅目 | 牙虫科 | 6 | |
昆虫 | Trichoptera | Hydropsichidae | Hydropsyche | 192年 |
昆虫 | Trichoptera | Polycentropodidae | 1 | |
昆虫 | Trichoptera | Limnephilidae | 51 | |
昆虫 | Trichoptera | Phryganeidae | Oligostomis | 57 |
昆虫 | Trichoptera | Rhyacophilidae | 38 | |
昆虫 | Trichoptera | Molannidae | 1 | |
昆虫 | Trichoptera | Lepidostomatidae | 12 | |
Sgmented蠕虫 | 寡毛纲 | Naididae | 76年 | |
Sgmented蠕虫 | Hirudunae | 舌蛭科 | 29日 | |
软甲纲 | 端足类 | Gammaridae | Gammarus | 1044年 |
昆虫 | Plecoptera | Perlidae | 27 | |
软体动物类 | 腹足纲 | Planorbidae | 13 | |
软体动物类 | 腹足纲 | Ancilidae | 49 |
表4:在deb河流底栖大型无脊椎动物分类鉴定
自然河流有不同,常常更丰富的底栖动物比水库。的差异反映在寡毛纲动物,chironomid,蜉蝣,trichoptera和片脚类动物物种7,8]。
虽然一些东部水库富营养的分层,从贫瘠,评估水质量要求基于底栖生物的地方最mesotrophiclike类别。介绍和入侵物种能够极大地改变自然河流底栖生物群落(8,9]。
deb河正迅速流动在春天,但这不是问题,我们所做的抽样。采样是在春天,因为这一次是大型无脊椎动物的生长期。
腐生的条件(图2),它仍然是一个重要的因素在不同的水质类别。腐生的指数主要代表系统中的氧平衡状态以及细颗粒有机质的存在。
数据收集和处理方法,以及生物指标的局限性。
数据分析的结果对所有样本收藏在我们研究提出了deb河中表4,这是足够的信息来确定他们的腐生的条件。
在37个类群,昆虫,主要由Trichoptera表示,双翅目和蜉蝣,是最多的。其他宏观指标与价水平属和种insectsof订单Plecoptera,鞘翅目。软体动物类,Olichaeta Hirudinae可以作为指标。但只有端足类是超过蜉蝣目和双翅目。
最后,这种适应原则的腐生的系统代表了重大进展评估的标准化方法在亚美尼亚水生生态系统,考虑到它已经彻底实现和巩固在其他国家证明效率评估的有机污染对水生生物的影响。
除了关键因素——水温度,流速,氧气平衡和食物成分和可用性——还有其他非生物和生物因素将不会覆盖在这个系统中,如气候、地质、地形、physicalchemical条件下,放电,放电政权,生境结构和竞争。因为动物取决于初级生产力和生产力反过来取决于光,另外应该考虑阳光的发病率在任何监测方法。
年度监测需要开发新的指标,引入生态系统的监测系统。
这项研究是基于河水的质量控制,这是由于水的化学成分以及水生底栖大型无脊椎动物。河地质变化也影响了无脊椎动物的发展和传播。
•总之水质确实有积极的影响大型无脊椎动物的数量在水里。
•水栖大型无脊椎动物可以作为适合作为相似性。
•大型无脊椎动物组合是由端足类家族Gammaridae以更高的比例比大多数其他物种在我们的数据库中deb河。
•deb河组合的其他主要特征是敏感和脆弱的类群的相对缺乏,尤其是那些指标组蜉蝣(蜉蝣目),苍蝇(双翅目),毛翅蝇(Trichoptera)。
这项工作与工作人员进行环境影响监测中心的亚美尼亚和地质科学研究所国家科学院的亚美尼亚。