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以清水穩(wěn)態(tài)為目標(biāo)的湖泊水生植物生物量閾值研究

發(fā)布時(shí)間:2021-03-08 12:28
  富營養(yǎng)化淺水湖泊水體治理生態(tài)修復(fù)的目標(biāo)之一是形成穩(wěn)定健康的生態(tài)系統(tǒng),而實(shí)現(xiàn)這一途徑的核心則是沉水植物群落的恢復(fù)。但在水生植物修復(fù)過程中也出現(xiàn)了某些問題,諸如:水生植物種植密度的不合理、夏季沉水植物爆發(fā)式增長(zhǎng)和冬季衰亡期與翌年春季水生植物萌發(fā)期出現(xiàn)腐爛分解等現(xiàn)象。本文從水生植物適宜生物量閾值角度出發(fā),以富營養(yǎng)化淺水湖泊-大通湖為研究區(qū),基于大通湖流域的水文、氣象、水質(zhì)資料等數(shù)據(jù)構(gòu)建PCLake模型,經(jīng)過模型參數(shù)校準(zhǔn)、驗(yàn)證,構(gòu)建水生植物生物量評(píng)估模型。并以此建立一套適用的以水質(zhì)改善為目標(biāo)的湖泊水生植物適宜生物量的評(píng)估方法,模擬水體中TP、TN、氨氮、Chl-a濃度以及水生植物生物量動(dòng)態(tài)變化過程,分析營養(yǎng)鹽增減對(duì)湖泊生態(tài)系統(tǒng)的影響,研究結(jié)果可為淺水湖泊生態(tài)修復(fù)提供重要的理論依據(jù)和實(shí)踐指導(dǎo)。主要結(jié)論如下:(1)PCLake模型的構(gòu)建;趯(duì)本研究區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)調(diào)查,大通湖流域2016-2019年的水文、氣象、水質(zhì)資料,為PCLake模型的構(gòu)建提供初始條件、邊界條件和外部環(huán)境條件,并以此構(gòu)建PCLake模型。(2)敏感性分析與參數(shù)校準(zhǔn)。通過實(shí)測(cè)監(jiān)測(cè)值和模擬值對(duì)比和擬合分析,最終確定了19個(gè)敏感性參... 

【文章來源】:貴州師范大學(xué)貴州省

【文章頁數(shù)】:129 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

以清水穩(wěn)態(tài)為目標(biāo)的湖泊水生植物生物量閾值研究


模型應(yīng)用的時(shí)間范圍以及文獻(xiàn)研究主題在WoS核心庫和CNKI數(shù)據(jù)庫分別以主題為“MIKE”、“EFDC”、“WASP”、

以清水穩(wěn)態(tài)為目標(biāo)的湖泊水生植物生物量閾值研究


基于WoS和CNKI近10年

原理圖,原理圖,模型,有毒物質(zhì)


貴州師范大學(xué)碩士學(xué)位論文8合物和營養(yǎng)鹽在水生生態(tài)系統(tǒng)時(shí)空變化情況[65-66]、模擬生態(tài)閾值濃度、確定各種水質(zhì)參數(shù)濃度變量變化并為TMDL發(fā)展提供技術(shù)支持[67]。AQUATOX模型最核心部分是食物網(wǎng)模塊[68],通過該模塊能準(zhǔn)確的計(jì)算污染物的在食物鏈中的濃度[69-70]并用于評(píng)估復(fù)雜水生生態(tài)系統(tǒng)中毒性應(yīng)激造成的直接和間接影響[71]。AQUATOX模型具有結(jié)構(gòu)靈活、用戶界面簡(jiǎn)單易用、可為用戶提供多種分析手段等優(yōu)點(diǎn),是現(xiàn)行最全面的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型之一[68,72-74]。模型已廣泛應(yīng)用于水體有毒物質(zhì)生態(tài)安全閾值、營養(yǎng)鹽含量分析[33]、氣候變化[75]、自然資源損害評(píng)估[76]。盡管該模型旨在促進(jìn)新應(yīng)用與情景的開發(fā),但模型多數(shù)應(yīng)用研究側(cè)重于基于食物網(wǎng)的有毒物質(zhì)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,卻缺少附生群落對(duì)水體有毒物質(zhì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)[77]。圖1-3AQUATOX基本原理圖Fig.1-3ThebasicprincipleofAQUATOXmodel1.3.5EFDC模型EFDC(EnvironmentalFluidDynamicsCode)模型是美國國家環(huán)保局(USEPA)推薦的水質(zhì)模型之一[78]。模型包含水動(dòng)力模塊、泥沙輸運(yùn)模塊、有毒物質(zhì)模塊和水質(zhì)模塊等[79-80]四大模塊(見圖1-4),模型基本方程參考文獻(xiàn)[34]。EFDC模型是基于有限差分的數(shù)值模擬系統(tǒng);因此,在構(gòu)建建模的第一步是將水體劃分成網(wǎng)格計(jì)算[81]。在計(jì)算過程中,由于時(shí)間步長(zhǎng)對(duì)模型模擬中的數(shù)值擴(kuò)散有影響,所以時(shí)間步長(zhǎng)是EFDC模型中流體動(dòng)力學(xué)模塊的關(guān)鍵參數(shù)[82]。模型能準(zhǔn)確分析營養(yǎng)

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]生態(tài)模型在水體富營養(yǎng)化研究領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)展[J]. 胡文,李春華,葉春,王濟(jì),魏偉偉,鄧勇.  環(huán)境科學(xué)研究. 2020(02)
[3]淺水湖泊水生植物適宜生物量評(píng)估方法的探討[J]. 李春華,葉春,孔祥臻,胡文,陳洪森.  中國環(huán)境科學(xué). 2018(12)
[4]淺水湖泊穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)換預(yù)警識(shí)別方法局限與展望[J]. 于瑞宏,張笑欣,劉廷璽,郝艷玲.  生態(tài)學(xué)報(bào). 2017(11)
[5]模擬人工濕地植物豐富度對(duì)硝氮去除及凈溫室效應(yīng)的影響[J]. 劉陽,李丹,孫紅英,楊國福,陳正新,范星,葛瀅,常杰.  生態(tài)學(xué)雜志. 2015(08)
[6]幾種水生植物腐解過程的比較研究[J]. 曹培培,劉茂松,唐金艷,滕漱清,徐馳.  生態(tài)學(xué)報(bào). 2014(14)
[7]Sediment transportation and bed morphology reshaping in Yellow River Delta[J]. KONG QingRong, JIANG ChunBo, QIN JunJie & GUO Bin State Key Laboratory of Hydroscience and Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China.  Science in China(Series E:Technological Sciences). 2009(11)
[8]沉積物-水體界面氮磷的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律研究進(jìn)展[J]. 陳永川,湯利.  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2005(04)
[9]東太湖水生植物生物質(zhì)腐爛分解實(shí)驗(yàn)[J]. 李文朝,陳開寧,吳慶龍,潘繼征.  湖泊科學(xué). 2001(04)
[10]暖溫帶地區(qū)主要樹種葉片凋落物分解過程中主要元素釋放的比較[J]. 王瑾,黃建輝.  植物生態(tài)學(xué)報(bào). 2001(03)



本文編號(hào):3071048

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