检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:张礼兵[1,2] 张展羽[1] 霍守亮[3] 赵言国[4] 金菊良[2,5]
机构地区:[1]河海大学水利水电学院,江苏南京210098 [2]合肥工业大学土木与水利工程学院,安徽合肥230009 [3]中国环境科学研究院,北京100012 [4]水利部淮委沂沭河水利管理局,山东临沂276004 [5]合肥工业大学水资源与环境系统工程研究所,安徽合肥230009
出 处:《环境工程技术学报》2012年第3期193-199,共7页Journal of Environmental Engineering Technology
基 金:国家水体污染控制与治理科技重大专项(2009ZX07106-001);国家自然科学基金项目(51079037)
摘 要:湖泊营养物基准参照状态的科学合理确定是营养物基准制定的重要技术基础之一。以四川邛海为例,将系统动力学模型耦合多种数学模型,对湖泊营养物的产生、分布及输移进行系统模拟,并结合系统反演方法获得湖泊近几十年不同水文条件下的各营养物浓度演化过程及湖泊富营养化水平。结果表明,经过试验校准的系统仿真模型能够较真实地反映湖泊历史富营养化变化过程,据此确定了湖泊营养物基准参照状态:TP浓度为0.008~0.015mg/L;TN浓度为0.286~0.323mg/L;Chl-a浓度为2.140~4.211μg/L;透明度(SD)为1.862~2.731m。Establishing lake nutrient reference conditions scientifically and reasonably is one of essential technical foundations for nutrient criteria determination. A system dynamics-based method, combined with several mathematical models, was undertaken to simulate the nutrient sources, distribution and movement in Lake Qionghai, Sichuan Province. The evolution process of nutrient concentrations and eutrophication levels in the past decades under different hydrological conditions was modeled by a system retrieval method. The results showed that the system simulation model calibrated by experiments was capable of describing the historical changes of lake eutrophication. Accordingly, this new method identified the reference total phosphorus values of 0. 008-0. 015 mg/L, reference total nitrogen values of 0. 286-0.323 mg/L, reference chlorophyll-a values of 2. 140-4.211μg/L, and reference Secci depth values of 1. 862-2.731 m for Lake Qionghai.
分 类 号:X524[环境科学与工程—环境工程]
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