一种硅藻生物水质监测系统的制作方法

文档序号:9373297阅读:517来源:国知局
一种硅藻生物水质监测系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种河流、湖泊中的水质生物监测系统,属于水环境监测领域。
【背景技术】
[0002]我国的水资源污染问题非常严峻,重大水污染事件频发,重大事故暴露出的一个重要因素是水环境监测方面的不足,使得排污者存在侥幸心理,且很多突发事件的发掘是由于出现大量死鱼或死家禽,另一个问题是我国尚有大范围的溪流未曾进行过评价,急需对其开展监测和评价。因为在国内,与制定国家水资源决策相关的生物数据极为欠缺,这些现实情况使得开发经济、有效的生物监测技术很有必要。
[0003]水生生物群落中的底栖动物、水生维管束植物、鱼类、微型藻类等生物均为良好的河湖水质指示生物。一般来说,指示生物与其敏感性与生命周期长短、移动性、位于食物链(网)的位置等生态特征相关。相对于其他水生指示生物,淡水硅藻生命周期短,固着性强,位于食物链底端,是十分合适的水质指示生物。
[0004]关于硅藻的分类学和生态学的相关研究已有一段历史,但关于水质监测的研究刚刚起步,对于如何合理布置采样点,对硅藻实验的技术要求,鉴定仪器的配置等存在诸多问题,硅藻种单元的智能识图计数系统还未开发,完成整个监测过程存在种种复杂因素,最关键的是至今还没有一个标准的水质监测流程或系统,因此需要一套完整的监测方法及其装置来实施。

【发明内容】

[0005]发明目的:本发明提供一套完整的、用现代生物技术与图像识别技术等相结合的硅藻生物水质监测系统,成套技术是传统水质生物监测技术的拓展和延伸。本发明解决了在江河湖泊中无法采集到合格水质生物样品的弊端,总结了合理的监测流程和标准,形成一套的完整技术,能够科学有效的进行河流湖泊的硅藻生物水质监测。
[0006]技术方案:具体来说包括一种简易培养装置与采集装置,水生物实验处理装置,水生物鉴定装置,生物分类与水质判定系统。首先按照水生态分区,森林覆盖率,人口密度,海拔选定监测区域和对照区域,在区域内选择合格的采样点;然后通过采集设计样点的硅藻样品,在实验室氧化处理去除硅藻有机质、酸化处理去除有机盐,得到可显微观察的硅质壳,经纯净水清洗三遍或以上次数,每次清洗后须静置6小时以上才去除上清液;接着用一次性吸管吸取清洗后的硅藻滴入载玻片,待样品干燥后预制硅藻玻片,进行初步检测,待检测合格后用折射率为1.7左右的胶体封片。最后鉴定装置对玻片样品进行硅藻个体鉴定和计数,并在系统中图像显示硅藻个体,对硅藻样本可拍照保存。生物分类与水质判定系统将鉴定的硅藻种类划分为不同的类群,甄别不同类型的指示种,同时系统依据多种数学模型计算各类硅藻指数,实现硅藻生物资源调查和生物水质监测功能。
[0007]所述培养装置包括天然基质和人工培养基质;人工基质为一种简易装置,基质要求质硬、不带泥砂无松软杂质,装置兼有水温和流速集成智能遥控传感器及配套信号无线发射器;天然基质包括岩石、卵石、砾石,移动基质常常掩蔽了大量硅藻群落,不能体现环境平衡,因此天然基质不能是移动或不稳定的;选择培养基质时优先考虑稳定的自然基质,在缺少天然坚硬基质的情况下,采用稳定的人工培养基质。
[0008]所述采集装置,应根据监测区域的环境特征,使用薄形刀片或刷子采集,在这过程中,必须严格进行清洁工作,避免样品被污染,所述设计采样点应光照充足,尽量设在河床中央,保证具有0.3~0.5米基本水深。
[0009]所述水生物实验处理装置,包括用于取样的一次性5ml移液管,20ml玻璃试管,以及对所述水生物进行有机质消化、酸化、清洗、干燥、制作玻片及镜检、封片的设备。
[0010]所述实验处理流程,包括使用高浓度氧化剂消化硅藻有机质,使用中等浓度的酸性溶液溶解消化后的硅藻钙物质,为使消化和酸化更加充分,宜在温度80~120°C下进行,消化时间控制在20小时左右,酸化时间控制在8小时左右;玻片的封胶要求折射率为1.7±0.03。所述消化和酸化环境可采用水浴锅中进行。
[0011]所述水生物鉴定装置,为正置显微镜与高分辨率显微专用数码相机,相机配置显微图像控制及分析软件,用于硅质壳的鉴定识别以及图像拍摄保存;所述正置显微镜具有双折射结构的高分辨率成像,便于观察硅质壳的立体结构;鉴定装置附属易耗品为香柏油、擦镜纸和封片胶,硅藻鉴定可人工计数和借助图像数据库由计算机智能识别计数,两者互补,观察计数时可通过“已”字形来移动鉴定装置的载物台。
[0012]所述生物分类与水质判定系统,为品牌计算机软件系统,系统内含有长期鉴定的物种资源库,用于划分所述生物的不同类群,并计算生物硅藻指数,完成水质监测。
[0013]所述生物分类采用德国生物学家克拉莫和贝尔塔罗的分类标准,所述水质判定根据不同层次的生物属性,有生物量子系统,多样性子系统,形态特征子系统,相似性分类子系统,指数子系统,生态类群子系统,多度量生态指标子系统。
[0014]本发明与现有技术相比,其有益效果是:①能较好地反映出环境污染对硅藻的综合效应;?早期发现污染,及时预报;③成本低廉,可以大范围布点。
[0015]硅藻生物监测的具体优点可概括为以下几点。
[0016]1、硅藻对污染物敏感,能够保存企业排污的大概时间,从而弥补理化监测的不足,曝光企业偷排暗排的历史过程,能有效地威慑企业有钱也不治污的通病。
[0017]2、河流湖库富营养化问题严峻,需要以河流中的硅藻生物为安全前哨,它直接反映了水环境质量变化对生物的影响和危害程度,是一种直接而有效的手段,对饮水安全、水资源保护、水环境修复具有重要意义。
[0018]3、硅藻处于食物链的底层生物,相对鱼类等较高级生物,该生物可及时反应污染物的综合毒性效应及可能对环境产生的潜在威胁,掌握水环境质量,发现一般监测或理化监测所发现不了的环境问题,具有理化监测无可比拟的综合性、真实性和灵敏性。
【附图说明】
[0019]图1是本发明硅藻生物监测系统的结构流程图。
[0020]图2是本发明中采集装置的主要结构组成图。
[0021]图3是本发明硅藻实验处理装置的结构图。
[0022]图4是本发明硅藻鉴定、分类与水质判定系统结构图。
[0023]图5是本发明人工基质的结构示意图。
[0024]图中,1.培养基质,2.水体,3.河流湖泊,4.采集装置,5.处理装置,6.硅藻生物玻片,7.鉴定成像系统,8.正置显微镜,9.计算机系统,10.分类评价系统,11.托盘,12.刷子,13.喷水壶,14.试剂瓶,15.样本瓶,16.—次性移液管,17.恒温锅,18.恒温箱,19.玻璃试管,20.试管架,21.培养箱笼,22.浮体,23.传感线,24.信号采集及发射器,25.指示牌,26.不锈钢丝绳,27.扣锁,28.集成遥控传感器,29.连接器件,30.玻片样本。
【具体实施方式】
[0025]下面结合附图和具体实施例对本发明进一步说明。
[
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1