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Storm sampling to assess inclement weather impacts on water quality in a karst watershed: Sinking creek, watauga watershed, East Tennessee
Journal of Environmental Quality ( IF 2.4 ) Pub Date : 2021-02-08 , DOI: 10.1002/jeq2.20196
Porcha McCurdy 1 , Ingrid Luffman 1 , T. Andrew Joyner 1 , Kurt Maier 2
Affiliation  

Sinking Creek (HUC06010103046), in the Watauga watershed of northeast Tennessee, is impaired due to Escherichia coli (E. coli). To assess how E. coli and other water quality parameters fluctuated during storm events, water samples were collected with automated samplers during eight storms at two locations: Sinking Creek and a feeder spring. Turbidity and electrical conductivity (EC) data loggers were deployed in the creek, and dissolved oxygen (DO) was measured in situ. Presence of Optical Brighteners (OB), used in detergents and an indicator of residential wastewater, was assessed using cotton fabric deployed at both sites and analyzed by an external lab. The Colilert Quanti-Tray method was used to process water samples for E. coli. Relationships between water quality parameters and lagged precipitation were assessed using cross-correlation. At the creek, E. coli and turbidity increased within 2 hours of precipitation, exceeding the single sample water quality standard of 941 cfu/100 mL during the storm. At the spring, E. coli became elevated more quickly than at the stream, within 30 minutes of precipitation, and decreased below the standard during the event. EC decreased within one hour of the storm at the creek, and DO decreased at both locations after precipitation. OB analysis indicated possible presence of residential wastewater during one of two sampled storms. Targeted sampling and dye tracing are recommended to validate this hypothesis. These results may be used to inform field methods in similar storm sampling studies and will be useful in watershed restoration efforts in Sinking Creek. This article is protected by copyright. All rights reserved.

中文翻译:

风暴采样以评估恶劣天气对喀斯特流域水质的影响:下沉小溪、瓦陶加流域、东田纳西

位于田纳西州东北部 Watauga 流域的下沉溪 (HUC06010103046) 因大肠杆菌(E.coli)而受损。为了评估大肠杆菌和其他水质参数在风暴事件期间如何波动,在八场风暴期间使用自动采样器在两个地点收集水样:下沉溪和馈线泉。在小溪中部署了浊度和电导率 (EC) 数据记录器,并在原位测量了溶解氧 (DO)。荧光增白剂 (OB) 用于洗涤剂和住宅废水指标,使用部署在两个地点的棉织物进行评估,并由外部实验室进行分析。Colilert Quanti-Tray 方法用于处理大肠杆菌的水样。使用互相关评估水质参数和滞后降水之间的关系。在小溪,大肠杆菌和浊度在降水后 2 小时内增加,超过了暴雨期间 941 cfu/100 mL 的单一样本水质标准。在春季,大肠杆菌在降水后 30 分钟内上升的速度比在溪流中更快,并在事件期间下降到标准以下。EC 在风暴发生后 1 小时内在小溪下降,并且在降水后两个位置的 DO 都下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。降水后 2 小时内大肠杆菌和浊度增加,超过暴雨期间 941 cfu/100 mL 的单一样品水质标准。在春季,大肠杆菌在降水后 30 分钟内上升的速度比在溪流中更快,并在事件期间下降到标准以下。EC 在风暴发生后 1 小时内在小溪下降,而在降水后两个位置的 DO 均下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。降水后 2 小时内大肠杆菌和浊度增加,超过暴雨期间 941 cfu/100 mL 的单一样品水质标准。在春季,大肠杆菌在降水后 30 分钟内上升的速度比在溪流中更快,并在事件期间下降到标准以下。EC 在风暴发生后 1 小时内在小溪下降,并且在降水后两个位置的 DO 都下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。超过风暴期间 941 cfu/100 mL 的单一样本水质标准。在春季,大肠杆菌在降水后 30 分钟内上升的速度比在溪流中更快,并在事件期间下降到标准以下。EC 在风暴发生后 1 小时内在小溪下降,并且在降水后两个位置的 DO 都下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。超过风暴期间 941 cfu/100 mL 的单一样本水质标准。在春季,大肠杆菌在降水后 30 分钟内上升的速度比在溪流中更快,并在事件期间下降到标准以下。EC 在风暴发生后 1 小时内在小溪下降,并且在降水后两个位置的 DO 都下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。在降水后 30 分钟内,大肠杆菌的升高速度比在溪流中更快,并在事件期间降至标准以下。EC 在风暴发生后 1 小时内在小溪下降,而在降水后两个位置的 DO 均下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。在降水后 30 分钟内,大肠杆菌的升高速度比在溪流中更快,并在事件期间降至标准以下。EC 在风暴发生后 1 小时内在小溪下降,并且在降水后两个位置的 DO 都下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。降水后两个位置的 DO 均下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。降水后两个位置的 DO 均下降。OB 分析表明在两次采样风暴之一期间可能存在住宅废水。建议有针对性的采样和染料追踪来验证这一假设。这些结果可用于类似风暴采样研究中的现场方法,并将有助于下沉溪的流域恢复工作。本文受版权保护。版权所有。
更新日期:2021-02-08
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