冶勒水电站工程水生生态影响调查定
37页1、5.7水生生物影响调查本次验收调查,调查单位委托西华师范大学(四川省南充市)进行了水生生物的调查分析,采用历史资料分析与现场调查相结合的方式对工程影响范围内的水生生物情况进行了调查。调查范围包括冶勒水电站水库库区和水库坝下影响区。其中,鱼类和鱼类“三场”调查在全范围实施,浮游生物和底栖动物采样调查分别在库区和河道断面设置采样点进行。调查方法及调查断面布设(1)调查方法水生生物的野外生态调查方法,依据内陆水域渔业资源调查手册,并参照水环境监测规范(SL21998)进行。(2)监测断面的布设本次水生生物调查区内共设置监测断面4处,分别位于勒丫河口(水库上游)、石灰窑河口(水库上游)、冶勒库区、南桠村(水库下游);每一个断面由不同的采样点构成,具体见表5.7-1、附图17。表5.7-1断面的采样点设置表冶勒水电站调查区断面名称采样点北纬东经勒丫河口1.勒丫河口N:2855.814E:10210.155石灰窑河口2.石灰窑河口N:2852.120E:10211.028库区3.库区左岸(上,中,下游)N:2855.613E:10211.2994.库区右岸N:2853.017E:10212.607
2、南桠村5.冶勒电站出水口N:2858.175E:10216.2356.栗子坪电站(调节池)N:2858.097E:10216.2337.栗子坪电站进水口N:2858.317E:10216.299(3)浮游植物的定量采集浮游植物指悬浮在水层中没有游泳能力或游泳能力很弱,只能随水流或波浪移动的若干种藻类的总称。浮游植物是鱼类天然饵料的重要组成部分,其种类及生物量是水体供饵能力高低的标志之一,其丰富程度决定着水体渔业生产力的大小。由于浮游植物对环境的变化十分敏感,某些种类还可作为水质检测、评价的指示生物,故对浮游植物的监测在水环境监测中有着重要意义。因此,很有必要进行浮游植物的定量(各个种类的数量和生物量)测定。1)野外采集按冶勒调查区监测断面的采样点设置,对于每一个采样点水下0.5m处采水,采水样1000ml用于固定。即加入1015ml鲁哥氏液固定。(注:鲁哥氏液即将6g碘化钾溶于20ml水中,待其完全溶解后,加入4g碘充分摇动,待碘全部溶解后定容到100ml即配成鲁哥氏液)。2)室内计数与测定沉淀浓缩:对于加有鲁哥氏液的水样,摇匀后倒入1000ml圆柱形沉淀器中沉淀24小时,沉淀器可用1
3、000ml的瓶子代替。用虹吸管小心抽出上面不含藻类的“清液”。剩下3050ml沉淀物转入50ml的定量瓶中,再用上述虹吸出来的“清液”少许冲洗三次沉淀器,冲洗液转入定量瓶中。凡以碘液固定的水样,瓶塞要拧紧。浓缩时切不可搅动底部,万一动了应重新静止沉淀,避免使漂浮水面的某些微小生物等进入虹吸管内,管口应始终低于水面,虹吸时流速不可过大,应控制流速。采水时,每瓶样品必须贴上标签,标签上注明采集的时间、地点、采水体积等,其他详细内容应另行做好记录,以备查对,避免错误。计数方法:将浓缩沉淀后的水样充分摇匀后,立即用0.1ml吸量管吸出0.1ml样品,注入0.1ml计数框内,在1440或1640倍显微镜下计数。即在400600倍显微镜下计数。每瓶标本计数两次取其平均值,每次大约计算50100个视野,但视野数可按浮游植物的多少而酌情增减:如平均每个视野不超过12个时,要数200个视野以上;如果平均每个视野有56个时要数100个视野;如果平均每个视野有十几个时数50个视野。同一样品的两次计算结果和平均数之差如不大于其均数的15%,其均数视为有效结果,否则还必须测第三次,直至三次平均数与相近两数之差不
4、超过均数的15%为止,这两个相近值的平均数,即可视为计算结果。数量的计算:1升水中的浮游植物的数量(N)可用下列公式计算:式中:Cs 计数框面积(2),一般为4002。Fs 每个视野的面积(2),R2,视野半径r可用台微尺测出(一定倍数下)。Fn 计数过的视野数。V 1升水样经沉淀浓缩后的体积(ml)U 计数框的体积(ml)为0.1ml。Pn 计数出的浮游植物个数。如果计数框、显微镜固定不变,Fn、V、U也固定不变,公式中的 可视为常数,此常数用K表示,则上述公式可简化为:N=KPn。Pn代表某种藻类的个数,计算结果N只表示1升水中这种藻类的数量;Pn若代表各种藻类的总数,计算结果N则表示1升水中浮游植物的总数。前者若求浮游植物数量将各计算结果相加即可。 生物量:一般按体积来换算。这是因为浮游植物个体体积小,直接称重较困难,且其细胞比重多接近于1。可用形态相近似的几何体积公式计算细胞体积。细胞体积的毫升数相当于细胞重量的克数。这样体积值(m-3)可直接换算为重量值(109m-31毫克鲜藻重)。计算生物量时参考下列体积公式:圆锥体:V=1/3R2h圆柱体:V=R2h球 体:V=4/3R3
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