第9章-生态监测与评价.ppt
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第八章生物多样性与生物安全环境生态学导论(第一版)李元主编普通高等教育普通高等教育普通高等教育普通高等教育“十一五十一五十一五十一五”国家级规划教材国家级规划教材国家级规划教材国家级规划教材第一节、生态监测的概念和理论依据第一节、生态监测的概念和理论依据无论是生物监测还是生态监测,都是利无论是生物监测还是生态监测,都是利无论是生物监测还是生态监测,都是利无论是生物监测还是生态监测,都是利用生命系统各层次对自然或人为因素引起环用生命系统各层次对自然或人为因素引起环用生命系统各层次对自然或人为因素引起环用生命系统各层次对自然或人为因素引起环境变化的反应来判定环境质量,都是研究生境变化的反应来判定环境质量,都是研究生境变化的反应来判定环境质量,都是研究生境变化的反应来判定环境质量,都是研究生命系统与环境系统的相互关系。
凡是利用生命系统与环境系统的相互关系。
凡是利用生命系统与环境系统的相互关系。
凡是利用生命系统与环境系统的相互关系。
凡是利用生命系统为主进行环境监测的方法和手段都可命系统为主进行环境监测的方法和手段都可命系统为主进行环境监测的方法和手段都可命系统为主进行环境监测的方法和手段都可称为生态监测。
称为生态监测。
称为生态监测。
称为生态监测。
1生态监测的概念生态监测的概念一、生态监测概述一、生态监测概述2.2.生态监测的特点生态监测的特点11)综合性综合性协同作用协同作用:
一种污染物可以使另一种污染物的毒性增强。
:
一种污染物可以使另一种污染物的毒性增强。
综合性:
环境中往往多种污染成分同时存在,理化综合性:
环境中往往多种污染成分同时存在,理化监测只能测定出它们的种类和含量,但不能说明它监测只能测定出它们的种类和含量,但不能说明它们对生物的影响,而生物是接受综合影响,所以生们对生物的影响,而生物是接受综合影响,所以生物能反映环境中多种污染成分综合作用的结果。
物能反映环境中多种污染成分综合作用的结果。
什么是综什么是综合性呢?
合性呢?
拮抗作用:
两种或两种以上污染物对生物的毒拮抗作用:
两种或两种以上污染物对生物的毒性小于它们单独作用的毒性。
性小于它们单独作用的毒性。
22)连续性(长期性)连续性(长期性)环境中污染物的浓度是变化的,理化监测只能反映采样前后环境的情况,而生物由于长期生活在该环境下,它能把采样前几年,甚至几十年的情况都反映出来。
例如:
树木的年轮例如:
树木的年轮树树木木年年轮轮33)多功能性)多功能性分析仪器可精确测定污染物浓度,却难以测定其分析仪器可精确测定污染物浓度,却难以测定其毒性影响。
生态监测可以通过各种指示生物的不同反毒性影响。
生态监测可以通过各种指示生物的不同反应症状,同步监测污染的浓度、在生物体内的积累及应症状,同步监测污染的浓度、在生物体内的积累及其影响。
其影响。
44)敏感性)敏感性有些生物对污染物的反映非常敏感,某些情况下,有些生物对污染物的反映非常敏感,某些情况下,甚至用精密仪器都不能测出的某些微量污染物对生物甚至用精密仪器都不能测出的某些微量污染物对生物确有严重危害,通过生物监测就可以清楚地反映出来。
确有严重危害,通过生物监测就可以清楚地反映出来。
例例1:
0.29微克微克/升的马拉硫磷在升的马拉硫磷在48h内可以使隆腺蚤死亡。
内可以使隆腺蚤死亡。
例例2:
10-610-5mg/L的有机磷农药会使鱼脑中的乙酰胆碱酯的有机磷农药会使鱼脑中的乙酰胆碱酯酶的活性受到抑制,使鱼类中毒。
酶的活性受到抑制,使鱼类中毒。
55)复杂性)复杂性外界各种因子容易影响生态监测结果。
生态监测在时间和空间上的巨大变异性,以及自然界中许多自然灾害如洪水、干旱和火灾等所产生的干扰作用很大。
生物生长发育、生理代谢状况等都会干扰生态监测的结果。
生态监测网站设计、设置的工作复杂。
55)累积性)累积性有些生物能从环境中吸收污染物质,并在体内累积,使其体内的浓度比环境中高很多倍,这种累积作用只有通过生物监测才能反映出来。
生物浓缩生物浓缩:
生物从环境中吸收污染物质生物从环境中吸收污染物质,使其体内的浓度使其体内的浓度比环境中高很多倍。
比环境中高很多倍。
生物放大生物放大:
污染物在生物体内的累积随着食物链中营养级污染物在生物体内的累积随着食物链中营养级的提高而在生物体内逐步增加的现象。
的提高而在生物体内逐步增加的现象。
例如例如浮游生物浮游生物0.04mg/kg0.04mg/kgDDTDDT水水0.000003mg/L0.000003mg/L小小鱼鱼0.5mg/kg0.5mg/kg大大鱼鱼2.0mg/kg2.0mg/kg水水鸟鸟25mg/kg25mg/kg(1.31.3万倍)万倍)(1717万倍)万倍)(6767万倍)万倍)(833833万倍)万倍)水俣病水俣病骨痛病骨痛病谁还能举个例子出来?
谁还能举个例子出来?
66)分散性)分散性生态监测站点的选取往往相隔较远,监测网生态监测站点的选取往往相隔较远,监测网的分散性很大。
的分散性很大。
n专业队伍专业队伍专业队伍专业队伍n稳定的监测点位或监测网络稳定的监测点位或监测网络稳定的监测点位或监测网络稳定的监测点位或监测网络n合理的监测频率合理的监测频率合理的监测频率合理的监测频率n完整的指标体系及其评价标准完整的指标体系及其评价标准完整的指标体系及其评价标准完整的指标体系及其评价标准n科学的监测方法科学的监测方法科学的监测方法科学的监测方法3生态监测的基本要求生态监测的基本要求n按照生态系统的类型划分:
城市、农村、按照生态系统的类型划分:
城市、农村、按照生态系统的类型划分:
城市、农村、按照生态系统的类型划分:
城市、农村、森林、草原等等森林、草原等等森林、草原等等森林、草原等等n按照空间尺度划分:
宏观监测、微观监测按照空间尺度划分:
宏观监测、微观监测按照空间尺度划分:
宏观监测、微观监测按照空间尺度划分:
宏观监测、微观监测n按照监测的具体内容划分:
干扰性、污染按照监测的具体内容划分:
干扰性、污染按照监测的具体内容划分:
干扰性、污染按照监测的具体内容划分:
干扰性、污染性、治理性、环境质量现状评价生态监测。
性、治理性、环境质量现状评价生态监测。
性、治理性、环境质量现状评价生态监测。
性、治理性、环境质量现状评价生态监测。
4生态监测的分类生态监测的分类n生命与环境的统一性和协同进化,是生态生命与环境的统一性和协同进化,是生态生命与环境的统一性和协同进化,是生态生命与环境的统一性和协同进化,是生态监测的基础监测的基础监测的基础监测的基础n生物适应的相对性,决定生态监测的可能生物适应的相对性,决定生态监测的可能生物适应的相对性,决定生态监测的可能生物适应的相对性,决定生态监测的可能性性性性n生物富集能力,是污染生态监测的依据生物富集能力,是污染生态监测的依据生物富集能力,是污染生态监测的依据生物富集能力,是污染生态监测的依据n生命具有共同特征,使生态监测结果具可生命具有共同特征,使生态监测结果具可生命具有共同特征,使生态监测结果具可生命具有共同特征,使生态监测结果具可比性比性比性比性1生态监测的理论依据生态监测的理论依据二、生态监测的理论依据与指标体系二、生态监测的理论依据与指标体系2.生态监测的指标体系生态监测的指标体系
(1)生态监测指标体系遵循的原则)生态监测指标体系遵循的原则代表性、敏感性、综合性、可行性、可比性、代表性、敏感性、综合性、可行性、可比性、层次性层次性。
(2)生态监测指标体系的类型(见表)生态监测指标体系的类型(见表9-1/9-2)不同生态系统类型,体系有差别。
常分为常不同生态系统类型,体系有差别。
常分为常规监测指标、重点监测指标和应急监测指标。
规监测指标、重点监测指标和应急监测指标。
n生物个体生态监测生物个体生态监测生物个体生态监测生物个体生态监测n种群生态监测种群生态监测种群生态监测种群生态监测n群落生态监测群落生态监测群落生态监测群落生态监测n生态系统层次的生态监测:
生态系统层次的生态监测:
生态系统层次的生态监测:
生态系统层次的生态监测:
3S3S技术的应用技术的应用技术的应用技术的应用1环境污染的生态监测环境污染的生态监测三、生态监测的基本方法三、生态监测的基本方法n植被破坏:
森林、草地、水生植被植被破坏:
森林、草地、水生植被植被破坏:
森林、草地、水生植被植被破坏:
森林、草地、水生植被n土壤退化:
侵蚀、沙化、盐碱化、污染等土壤退化:
侵蚀、沙化、盐碱化、污染等土壤退化:
侵蚀、沙化、盐碱化、污染等土壤退化:
侵蚀、沙化、盐碱化、污染等n水域破坏:
饮用水、渔业养殖、灌溉用水水域破坏:
饮用水、渔业养殖、灌溉用水水域破坏:
饮用水、渔业养殖、灌溉用水水域破坏:
饮用水、渔业养殖、灌溉用水2生态破坏的生态监测生态破坏的生态监测3生物多样性监测生物多样性监测4中国生态监测网络体系中国生态监测网络体系第二节第二节生态评价生态评价以生态学理论为基础,在特定的时间和以生态学理论为基础,在特定的时间和以生态学理论为基础,在特定的时间和以生态学理论为基础,在特定的时间和空间范围内,从生态系统层次上,分析生态空间范围内,从生态系统层次上,分析生态空间范围内,从生态系统层次上,分析生态空间范围内,从生态系统层次上,分析生态环境对人类生存及社会经济持续发展的适宜环境对人类生存及社会经济持续发展的适宜环境对人类生存及社会经济持续发展的适宜环境对人类生存及社会经济持续发展的适宜程度或环境污染对生态系统的影响。
程度或环境污染对生态系统的影响。
程度或环境污染对生态系统的影响。
程度或环境污染对生态系统的影响。
1概念概念一、生态评价的概念一、生态评价的概念2.目标目标1选择原则选择原则二、生态评价的指标体系二、生态评价的指标体系2建立:
建立:
如,西北地区生态环境评价指标体系建立如,西北地区生态环境评价指标体系建立如,西北地区生态环境评价指标体系建立如,西北地区生态环境评价指标体系建立1范围范围三、生态评价的程序与内容三、生态评价的程序与内容2标准标准3生态影响识别生态影响识别4生态评价的等级划分:
常分为生态评价的等级划分:
常分为3级级5生态环境调查生态环境调查三、生态评价的程序与内容三、生态评价的程序与内容6生态分析生态分析7生态影响分析生态影响分析8类比分析法类比分析法9生态影响预测生态影响预测根据已有的开发建设活动对生态环境产根据已有的开发建设活动对生态环境产根据已有的开发建设活动对生态环境产根据已有的开发建设活动对生态环境产生的影响来分析或预测拟进行的开发建设活生的影响来分析或预测拟进行的开发建设活生的影响来分析或预测拟进行的开发建设活生的影响来分析或预测拟进行的开发建设活动可能产生的生态环境影响。
动可能产生的生态环境影响。
动可能产生的生态环境影响。
动可能产生的生态环境影响。
1类比分析法类比分析法四、生态评价的方法四、生态评价的方法LittleLittle等等等等19711971年提出的一种定性分析方法。
年提出的一种定性分析方法。
年提出的一种定性分析方法。
年提出的一种定性分析方法。
他将研究中所选择的环境参数及开发方案列在他将研究中所选择的环境参数及开发方案列在他将研究中所选择的环境参数及开发方案列在他将研究中所选择的环境参数及开发方案列在一种表格里,可以鉴别出开发行为可能会对哪一种表格里,可以鉴别出开发行为可能会对哪一种表格里,可以鉴别出开发行为可能会对哪一种表格里,可以鉴别出开发行为可能会对哪一种环境因子产生影响,并表示出其影响的好一种环境因子产生影响,并表示出其影响的好一种环境因子产生影响,并表示出其影响的好一种环境因子产生影响,并表示出其影响的好坏及相对大小,但它对环境参数不能进行定量坏及相对大小,但它对环境参数不能进行定量坏及相对大小,但它对环境参数不能进行定量坏及相对大小,但它对环境参数不能进行定量计算。
计算。
计算。
计算。
2列表清单法列表清单法即图形叠置法。
特点是直观、形象,但不即图形叠置法。
特点是直观、形象,但不即图形叠置法。
特点是直观、形象,但不即图形叠置法。
特点是直观、形象,但不能作精确的定量评价。
包括指标法和叠图法两能作精确的定量评价。
包括指标法和叠图法两能作精确的定量评价。
包括指标法和叠图法两能作精确的定量评价。
包括指标法和叠图法两种基本手段种基本手段种基本手段种基本手段。
3生态图法生态图法包括:
单因子指数法、综合因子指数法包括:
单因子指数法、综合因子指数法4指数法指数法如,多因子数量分析法、回归分析法如,多因子数量分析法、回归分析法5其他方法其他方法第二节第二节大气污染的生态监测大气污染的生态监测植物监测的优点植物监测的优点植物能直接反映大气污染,而且能综合地反映大植物能直接反映大气污染,而且能综合地反映大气污染对生态系统的影响。
气污染对生态系统的影响。
能早期发现大气污染。
能早期发现大气污染。
能检测出不同的污染物种类,找出污染源。
能检测出不同的污染物种类,找出污染源。
能监测长时间的慢性影响。
能监测长时间的慢性影响。
能反映一个地区的污染历史。
能反映一个地区的污染历史。
植物种类多、来源广、成本低。
植物种类多、来源广、成本低。
方法简单、容易掌握。
方法简单、容易掌握。
植物监测可以结合绿化、美化和净化环境来进行。
植物监测可以结合绿化、美化和净化环境来进行。
古羊草样地生物监测古羊草样地生物监测
(一)污染症状监测法
(一)污染症状监测法大气污染伤害与其它因素伤害的鉴别方法大气污染伤害与其它因素伤害的鉴别方法1.了解污染源了解污染源固定污染源、流动污染源、农田管理、天气状况等。
固定污染源、流动污染源、农田管理、天气状况等。
2.观察叶子受害症状观察叶子受害症状3.观察植物受害方式观察植物受害方式
(1)有明显的方向性)有明显的方向性
(2)植物受害程度与距)植物受害程度与距有害气体污染源的远近密有害气体污染源的远近密切相关切相关(3)在有害气体扩散过程中遇障碍物,如建筑物、)在有害气体扩散过程中遇障碍物,如建筑物、山丘、高墙、林带等,则气体会被阻挡,障碍物后山丘、高墙、林带等,则气体会被阻挡,障碍物后面的植物可避免受害面的植物可避免受害(4)危害不局限在一种植物上,而是涉及到各种植物)危害不局限在一种植物上,而是涉及到各种植物4.叶片污染物质含量分析叶片污染物质含量分析
(一)污染症状监测法
(一)污染症状监测法11二氧化硫(二氧化硫(SOSO22)初始典型症状为:
微微失去膨压,失去原来光泽,出现呈暗绿色的初始典型症状为:
微微失去膨压,失去原来光泽,出现呈暗绿色的水渍状斑点,叶面微微有水渗出并起皱。
水渍状斑点,叶面微微有水渗出并起皱。
阔叶植物:
典型急性中毒症状是叶脉间有不规则的坏死斑,伤害严阔叶植物:
典型急性中毒症状是叶脉间有不规则的坏死斑,伤害严重时,点斑发展成为条状、块斑,坏死组织和健康组织之间一般界重时,点斑发展成为条状、块斑,坏死组织和健康组织之间一般界限明显。
限明显。
单子叶植物:
在平行叶脉之间出现斑点状或条状的坏死区。
单子叶植物:
在平行叶脉之间出现斑点状或条状的坏死区。
针叶植物:
受二氧化硫伤害首先从针叶尖端开始,逐渐向下发展,针叶植物:
受二氧化硫伤害首先从针叶尖端开始,逐渐向下发展,呈红棕色或褐色。
呈红棕色或褐色。
受害严重的叶子会萎焉下垂卷缩,最后因失水干枯而脱落受害严重的叶子会萎焉下垂卷缩,最后因失水干枯而脱落。
几种主要污染气体的污染症状几种主要污染气体的污染症状2氟化物氟化物典型症状是叶尖和叶缘坏死,伤区和非伤区之间典型症状是叶尖和叶缘坏死,伤区和非伤区之间常有一红色或深褐色界线。
氟污染容易危害正在常有一红色或深褐色界线。
氟污染容易危害正在伸展中的幼嫩叶子,因而出现枝梢顶端枯死现象。
伸展中的幼嫩叶子,因而出现枝梢顶端枯死现象。
33光化学烟雾光化学烟雾光化学烟雾光化学烟雾:
指氮氧化物和碳氢化合物:
指氮氧化物和碳氢化合物(HC)(HC)在大气环境中在大气环境中受强烈的太阳紫外线照射后产生一种浅兰色烟雾。
受强烈的太阳紫外线照射后产生一种浅兰色烟雾。
(11)臭氧()臭氧(OO33)典型症状:
叶片上散布细密点状斑,几乎是均匀地分布在典型症状:
叶片上散布细密点状斑,几乎是均匀地分布在整个叶片上,并且其形状、大小也比较规则、一致,颜色整个叶片上,并且其形状、大小也比较规则、一致,颜色呈银灰色或褐色,这种斑点随着叶龄的增长逐渐脱色,变呈银灰色或褐色,这种斑点随着叶龄的增长逐渐脱色,变成黄褐色或白色。
这些斑点还会连成一片,变成大片的块成黄褐色或白色。
这些斑点还会连成一片,变成大片的块斑(斑(blotchblotch),致使叶片褪绿或脱落。
),致使叶片褪绿或脱落。
(2)过氧酰基硝酸酯()过氧酰基硝酸酯(PAN)PANPAN诱发的早期症状是在叶背面出现水渍状或亮斑。
随着诱发的早期症状是在叶背面出现水渍状或亮斑。
随着伤害的加剧,气孔附近的海绵叶肉细胞崩溃并为气窝伤害的加剧,气孔附近的海绵叶肉细胞崩溃并为气窝(airpocketairpocket)取代。
结果使受害叶片的叶背面呈银灰色,)取代。
结果使受害叶片的叶背面呈银灰色,两三天后变为褐色。
两三天后变为褐色。
(33)氮氧化物()氮氧化物(NONOxx)NONO22危害植物的症状特点是叶脉之间和近叶缘处的组织显示危害植物的症状特点是叶脉之间和近叶缘处的组织显示不规则的白色或棕色的解体损伤。
不规则的白色或棕色的解体损伤。
(4)(4)乙烯乙烯“偏上生长偏上生长”,即叶片下垂,即叶片下垂落叶、落花、落果落叶、落花、落果茎变粗,节间变短,顶端优势消失,须卷曲,侧枝丛生等茎变粗,节间变短,顶端优势消失,须卷曲,侧枝丛生等使某些植物如石竹、紫花苜蓿、夹竹桃等正在开放的花朵发生闭花现象使某些植物如石竹、紫花苜蓿、夹竹桃等正在开放的花朵发生闭花现象(5)(5)氨(氨(NHNH33)大多为大多为脉间点状或块状伤斑脉间点状或块状伤斑。
中龄叶片似乎对。
中龄叶片似乎对NHNH33最为敏感,整个叶最为敏感,整个叶片会因受片会因受NHNH33的伤害而变成暗绿色,然后变成褐色或黑色。
伤斑与正的伤害而变成暗绿色,然后变成褐色或黑色。
伤斑与正常组织之间界限明显。
常组织之间界限明显。
(6)(6)氯气(氯气(C1C122)伤害大多为脉间点状或块状伤斑,与正常组织之间界限模糊,或有过伤害大多为脉间点状或块状伤斑,与正常组织之间界限模糊,或有过渡带。
渡带。
1.对污染物反应比较敏感对污染物反应比较敏感2.症状明显、典型症状明显、典型3.是当地常见种,分布广是当地常见种,分布广4.生长期长,能不断地萌发新叶生长期长,能不断地萌发新叶指示植物应具备的条件:
指示植物应具备的条件:
(二)指示植物监测法
(二)指示植物监测法(三)(三)几种主要污染气体常用的指示植物几种主要污染气体常用的指示植物11监测监测SOSO22的指示植物的指示植物监测二氧化硫的植物有一年生早熟禾、芥菜、堇菜、百监测二氧化硫的植物有一年生早熟禾、芥菜、堇菜、百日草、欧洲蕨、苹果树、颤杨、美国白蜡树、欧洲白桦日草、欧洲蕨、苹果树、颤杨、美国白蜡树、欧洲白桦、紫花苜蓿、大麦、荞麦、南瓜、美洲五针松、加拿大、紫花苜蓿、大麦、荞麦、南瓜、美洲五针松、加拿大短叶松、挪威云杉,以及苔藓和地衣等。
短叶松、挪威云杉,以及苔藓和地衣等。
百日草百日草紫紫花花苜苜蓿蓿22监测监测HFHF的指示生物的指示生物最敏感的植物是唐菖蒲最敏感的植物是唐菖蒲,此外,金荞麦、梅、葡萄、玉,此外,金荞麦、梅、葡萄、玉簪、玉米、烟草、苹果、郁金香、金钱草、山桃、榆叶簪、玉米、烟草、苹果、郁金香、金钱草、山桃、榆叶梅、紫荆、杏、落叶杜鹃、梓树、北美黄杉、美洲云杉、梅、紫荆、杏、落叶杜鹃、梓树、北美黄杉、美洲云杉、美国黄松、小苍兰、欧洲赤松、挪威云杉等都能作为监美国黄松、小苍兰、欧洲赤松、挪威云杉等都能作为监测测HFHF的指示生物。
的指示生物。
唐菖蒲唐菖蒲金荞麦金荞麦葡萄葡萄玉簪玉簪郁金香郁金香33监测监测OO33的指示生物的指示生物美美国国白白蜡蜡、菜菜豆豆、黄黄瓜瓜、葡葡萄萄、牵牵牛牛花花、洋洋葱葱、松松树、马铃薯、菠菜、烟草树、马铃薯、菠菜、烟草花花烟烟草草牵牵牛牛花花44监测监测PANPAN的指示生物的指示生物矮牵牛、瑞士甜菜、菜豆、繁缕、蕃茄、长叶莴苣、芹矮牵牛、瑞士甜菜、菜豆、繁缕、蕃茄、长叶莴苣、芹菜、燕麦、芥菜、大丽花以及一年生早熟禾等菜、燕麦、芥菜、大丽花以及一年生早熟禾等矮牵牛矮牵牛大丽花大丽花55监测监测CC22HH44的指示生物的指示生物乙烯的指示植物以洋玉兰最为有名。
其它有芝麻、番茄、乙烯的指示植物以洋玉兰最为有名。
其它有芝麻、番茄、香石竹、棉花、兰花、麝香、石竹、茄子、辣椒、向日香石竹、棉花、兰花、麝香、石竹、茄子、辣椒、向日葵、蓖麻、四季海棠、含羞草、银边翠、玫瑰、香豌豆、葵、蓖麻、四季海棠、含羞草、银边翠、玫瑰、香豌豆、黄瓜、万寿菊、大叶黄杨、瓜子黄杨、楝树、刺槐、臭黄瓜、万寿菊、大叶黄杨、瓜子黄杨、楝树、刺槐、臭椿、合欢、玉兰、皂荚树等。
椿、合欢、玉兰、皂荚树等。
洋玉兰洋玉兰(广玉兰广玉兰)香石竹香石竹(康乃馨)(康乃馨)芝麻芝麻6.6.监测监测NHNH33的指示植物的指示植物向日葵、悬铃木、枫杨、女贞、紫藤、杨树、虎杖、杜仲、向日葵、悬铃木、枫杨、女贞、紫藤、杨树、虎杖、杜仲、珊瑚树、薄壳核桃、木芙蓉、楝树、棉花、芥菜、刺槐等珊瑚树、薄壳核桃、木芙蓉、楝树、棉花、芥菜、刺槐等向向日日葵葵枫枫杨杨7.7.监测监测C1C122的指示植物的指示植物芝麻、荞麦、向日葵、萝卜、大马蓼、藜、万寿菊、大白芝麻、荞麦、向日葵、萝卜、大马蓼、藜、万寿菊、大白菜、菠菜、韭菜、葱、番茄、菜豆、冬瓜、繁缕、大麦、菜、菠菜、韭菜、葱、番茄、菜豆、冬瓜、繁缕、大麦、曼陀罗、百日草、蔷薇、郁金香、海棠、桃树、雪松、池曼陀罗、百日草、蔷薇、郁金香、海棠、桃树、雪松、池柏、水杉、薄壳核桃、木棉、樟子松、紫椴、赤扬、复叶柏、水杉、薄壳核桃、木棉、樟子松、紫椴、赤扬、复叶槭、落叶松、火炬松、油松、枫杨等。
槭、落叶松、火炬松、油松、枫杨等。
野荞麦野荞麦万寿菊万寿菊曼陀罗曼陀罗8.监测监测NO2的指示植物的指示植物悬铃木悬铃木向日葵向日葵番茄番茄秋海棠秋海棠烟草等烟草等秋海棠秋海棠利用指示植物监测大气污染的方法利用指示植物监测大气污染的方法1.1.在工厂周围栽培各种敏感性不同的植物在工厂周围栽培各种敏感性不同的植物2.2.植物群落监测法植物群落监测法3.3.利用指示植物定点监测报警利用指示植物定点监测报警4.4.利用简易植物监测装置监测空气污染利用简易植物监测装置监测空气污染表表8-4某化工厂附近某化工厂附近3550m范围内植物受害情况范围内植物受害情况植植物物名名称称受受害害情情况况悬铃木、加拿大白杨、桧柏、悬铃木、加拿大白杨、桧柏、丝瓜丝瓜80%或全部叶片受害甚至脱落或全部叶片受害甚至脱落叶片有明显大片伤斑,部分植物已叶片有明显大片伤斑,部分植物已枯死枯死向日葵、葱、玉米、菊花、牵向日葵、葱、玉米、菊花、牵牛花牛花80%左右叶面积受害、叶脉间有点左右叶面积受害、叶脉间有点带状伤斑带状伤斑月季、蔷薇、构杞、香椿、乌月季、蔷薇、构杞、香椿、乌柏柏80%左右叶面积受害、叶脉间有轻左右叶面积受害、叶脉间有轻度点带状伤斑度点带状伤斑葡萄、金银花、构树、马齿苋葡萄、金银花、构树、马齿苋10%左右叶面积受害、叶片有轻度左右叶面积受害、叶片有轻度点状伤斑点状伤斑广玉兰、大叶黄杨、栀子花、广玉兰、大叶黄杨、栀子花、腊梅腊梅肉眼观察无明显症状肉眼观察无明显症状表表某铁合金厂附近植物的受害情况某铁合金厂附近植物的受害情况植植物物名名称称受受害害情情况况悬铃木、玉竹木、玉竹严重(受害叶面重(受害叶面积75%)百合、山百合、山药、大蒜、玉米、韭菜、大蒜、玉米、韭菜较重(害叶面重(害叶面积50%75%)吉祥草、沿吉祥草、沿阶草、虎仗、蚕豆、草、虎仗、蚕豆、万年青、万年青、莴苣、苣、栀子花子花中度(受害面中度(受害面积25%50%)虎耳草、枸杞、七叶一枝花、菊虎耳草、枸杞、七叶一枝花、菊花、狭叶十大功花、狭叶十大功劳、金、金银花、芹花、芹菜菜轻度(受害面度(受害面积25%)景天三七、京大戟、四季豆(苗)景天三七、京大戟
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- 关 键 词:
- 生态 监测 评价