基于SCS和USLE的程海总磷总氮参照状态推断
Inference of Reference Conditions for Total Phosphorus and Total Nitrogen Based on SCS and USLE Model in Chenghai Lake
查看参考文献30篇
文摘
|
将流域入湖的氮磷负荷分为点源和非点源两部分,基于SCS模型和USLE模型,分别计算流域入湖的溶解态和颗粒态非点源负荷,根据工业、城镇生活及规模养殖废水排放,计算了流域入湖的点源负荷。通过计算的入湖负荷和现有的湖泊氮磷浓度数据,建立了湖泊氮磷质量守恒模型。根据计算的逐年入湖氮磷负荷和建立的湖泊氮磷质量守恒模型,逆推逐年的湖泊氮磷浓度,确定湖泊氮磷参照状态。应用建立的模型推断程海的TP、TN参照状态分别为0.014 mg/L和0.247 mg/L。构建的湖泊氮磷参照状态推断模型,所需资料少,概念清晰,在资料缺乏的其他湖泊流域具有推广应用价值。 |
其他语种文摘
|
The loadings of total phosphorus and total nitrogen entering a lake were divided into two categories: point source and non-point source.The SCS(Soil Conservation Service) and the USLE(Universal Soil Loss Equation) models were used to calculate dissolved and particulate non-point source loadings,while the point source loading was estimated from the discharge of industrial,domestic and livestock wastewater.The mass conservation model of total phosphorus and total nitrogen in a lake was established,which was built upon the estimated input loadings of total phosphorus and total nitrogen entering a lake as well as the current concentration of total phosphorus and total nitrogen in the lake.Based on the calculated loadings entering a lake from the watershed and atmospheric deposition,along with the mass conservation model established,the previous annual average concentration of total phosphorus and total nitrogen in a lake was obtained by backward inference.Then,the reference condition of total phosphorus and total nitrogen,which was minimally impacted by human activities,could be established.The reference conditions of total phosphorus and total nitrogen in Chenghai Lake are 0.014 mg/L and 0.247 mg/L with the application of the proposed model.The reference conditions inference model is of clear physical concept,and less data required.Thus,the proposed methodology is applicable to other lakes under similar situations. |
来源
|
地理科学
,2012,32(6):725-730 【核心库】
|
关键词
|
SCS
;
USLE
;
总磷
;
总氮
;
参照状态
;
程海
|
地址
|
合肥工业大学土木与水利工程学院, 安徽, 合肥, 230009
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
1000-0690 |
学科
|
环境污染及其防治 |
基金
|
国家水体污染控制与治理科技重大专项
;
国家自然科学基金项目
;
合肥工业大学发展基金
|
文献收藏号
|
CSCD:4573483
|
参考文献 共
30
共2页
|
1.
.
Gibson G,Carlson R,Simpson J,et al.Nutrient Criteria Technical Guidance Manual Lakes and Reservoirs,2000
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
2.
霍守亮. 湖泊营养物基准的制定方法研究进展.
生态环境学报,2009,18(2):743-748
|
CSCD被引
22
次
|
|
|
|
3.
陈奇. 湖泊营养物参照状态建立方法研究.
生态环境学报,2010,19(3):544-549
|
CSCD被引
13
次
|
|
|
|
4.
Dodds W K. Determining ecoregional reference conditions for nutrients, secchi depth and chlorophyll a in Kansas lakes and reservoirs.
Lake and Reservoir Management,2006,22(2):151-159
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
5.
Yang X D. Diatom-based total phosphorous transfer function in shallow lakes of Yangtze flood plain, Southeastern China.
Freshwater Biology,2008,53:1273-1290
|
CSCD被引
47
次
|
|
|
|
6.
李斌兵. 基于GIS纸坊沟小流域土壤侵蚀强度空间分布.
地理科学,2009,29(1):105-110
|
CSCD被引
16
次
|
|
|
|
7.
刘腊美. 嘉陵江流域非点源溶解态氮污染负荷模拟研究.
农业环境科学学报,2009,28(4):808-813
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
8.
Neitsch S L.
Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation(Version 2000),TWRI Report TR-191,2002
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
9.
王秀娟. 土地利用及其变化对松辽流域非点源污染影响研究.
地理科学,2009,29(4):555-560
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
10.
岳勇. 松花江流域非点源污染负荷估算与评价.
地理科学,2007,27(2):231-236
|
CSCD被引
20
次
|
|
|
|
11.
屠清瑛.
巢湖-富营养化研究,1990
|
CSCD被引
52
次
|
|
|
|
12.
贺宝根. 农田非点源污染研究中的降雨径流关系——SCS法的修正.
环境科学研究,2001,14(3):49-51
|
CSCD被引
24
次
|
|
|
|
13.
地球系统科学数据共享网项目. 中国科学院南京土壤研究所于东升史学正课题组数字化加工制作.
全国1:400万土壤化学属性空间分布数据集,2007
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
14.
李林育. 泥沙输移比的研究方法及成果分析.
中国水土保持科学,2009,7(6):113-122
|
CSCD被引
19
次
|
|
|
|
15.
信忠保. 近50年黄土高原侵蚀性降水的时空变化特征.
地理科学,2009,29(1):98-104
|
CSCD被引
37
次
|
|
|
|
16.
章文波. 利用日雨量计算降雨侵蚀力的方法研究.
地理科学,2002,22(6):705-711
|
CSCD被引
327
次
|
|
|
|
17.
李宗省. 丽江市大气环境特征分析.
地理科学,2010,30(4):588-593
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
18.
陶文东. 程海的环境问题及其管理对策探讨.
长江流域资源与环境,1999,8(2):210-214
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
19.
朱兆良.
中国农业面源污染控制对策,2006
|
CSCD被引
65
次
|
|
|
|
20.
国家环境保护总局.
畜禽养殖业污染物排放标准.中国,2001
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
|