基于VAR模型的贛江氮營(yíng)養(yǎng)鹽污染與流域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系研究
【學(xué)位單位】:南昌大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2019
【中圖分類】:X522
【部分圖文】:
12圖 2.1 贛江采樣布點(diǎn)示意.2.1.2 贛江與鄱陽(yáng)湖水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)點(diǎn)贛江與鄱陽(yáng)湖 2007-2016 年水質(zhì)水量數(shù)據(jù)主要來(lái)自江西省水文局,其每年在贛江外洲和鄱陽(yáng)湖湖口監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)贛江入湖水質(zhì)水量和鄱陽(yáng)湖出湖水質(zhì)。
圖 3.1 贛江枯水期氮的分布特征期贛江氮營(yíng)養(yǎng)鹽沿程分布特征期贛江水體 TN、NH4+-N 和 NO3--N 沿程濃度分布如圖 3.2 表現(xiàn)為中上游濃度低于下游濃度。TN 濃度在 0.14-3.46mg/ 1.17 mg/L。上游至下游 TN 濃度為上升趨勢(shì),高值主要出等地區(qū),豐水期贛江 TN 濃度最大值(3.46 mg/L)、次大值(在樟樹市和贛縣。贛江中下游 TN 濃度低值主要出現(xiàn)在萬(wàn)安,豐水期最小值(0.67mg/L)、次小值(0.70 mg/L)均出現(xiàn)游。NO3--N 濃度在 0.14-2.31mg/L 之間,平均濃度為 0.73 m為 62.4%。NO3--N 濃度變化趨勢(shì)與 TN 相似,上游至下游為趨勢(shì),高值出現(xiàn)在下游,低值在中上游,最大值(2.31mg/L小值(0.14 mg/L)出現(xiàn)在上游。NH4+-N 濃度在 0.01-0.91 m為 0.14mg/L,占 TN 濃度比例為 12.4%,NH4+-N 整體濃度低
圖 3.2 贛江豐水期氮的分布特征水體氮營(yíng)養(yǎng)鹽豐枯水期對(duì)比分析豐水期氮營(yíng)養(yǎng)鹽濃度小于枯水期氮營(yíng)養(yǎng)鹽濃度,說(shuō)明水量對(duì)定的影響。贛江流域降雨量大,水量較大,贛江水體的水量對(duì)一定的影響。首先,贛江流域降雨量大,使贛江具有較大的水中長(zhǎng)江流域年均降雨量 1127mm 居第三位[65],贛江流域是長(zhǎng)多年平均年降水量為 1580mm 多于長(zhǎng)江流域年均降雨量,且贛產(chǎn)水量為長(zhǎng)江八大支流之首。其次,贛江水體具有一定的自凈贛江中下游水體 NH4+-N 濃度呈下降趨勢(shì),而 NO3--N 濃度為上水體氧化能力良好[66],具有良好的自凈能力。再次,水量越大贛江豐水期水量比枯水期大,贛江水體 NH4+-N 平均濃度豐水于枯水期(0.43 mg/L),且低于Ⅰ類水體限值(0.15 mg/L),說(shuō)的自凈能力強(qiáng)于枯水期,贛江水體的自凈能力和贛江水量呈正
【參考文獻(xiàn)】
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本文編號(hào):2837850
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