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冉宁

作品数:3 被引量:13H指数:3
供职机构:武汉大学水利水电学院水资源与水电工程科学国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...

主题

  • 3篇流域
  • 2篇农业面源
  • 2篇农业面源污染
  • 2篇污染
  • 2篇面源
  • 2篇面源污染
  • 1篇动态时间弯曲
  • 1篇动态时间弯曲...
  • 1篇生态
  • 1篇生态补偿
  • 1篇通量
  • 1篇同位素
  • 1篇污染负荷
  • 1篇污染物
  • 1篇污染物通量
  • 1篇硝酸盐
  • 1篇流域尺度
  • 1篇流域生态
  • 1篇面源污染负荷
  • 1篇河道

机构

  • 3篇武汉大学
  • 1篇中山大学
  • 1篇中国水利水电...

作者

  • 3篇王康
  • 3篇冉宁
  • 2篇林忠兵
  • 1篇张仁铎
  • 1篇周祖昊

传媒

  • 1篇农业工程学报
  • 1篇环境科学
  • 1篇环境科学与技...

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2017
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
流域生态补偿断面污染通量核算方法分析被引量:3
2017年
针对生态补偿断面监测方法的通量计算有效性问题,基于自动站逐日监测流量和污染物浓度,确定不同流量水平下的标准污染物通量,比较了生态补偿断面月单次浓度抽检方法所确定的污染物通量与标准通量的差异;分析了流域降雨所形成的面源污染通量,利用多年平均流量、月降雨量计算生态补偿断面通量,在此基础上提出改进方法。结果表明:传统方法 NH_3和I_(Mn)核算通量误差较大,对于大流量地区适应性差。所提出的修正方法有效地计算了降雨所形成的非直排入河面源污染通量,NH_3非汛期和汛期平均误差分别为14.16%和16.24%,I_(Mn)非汛期和汛期平均误差分别为10.24%和14.65%。所提出的改进方法有效地解决了单次抽检方法下的污染通量准确估算问题,为生态补偿金额核算提供了理论依据。
冉宁杨波王康
关键词:生态补偿污染物通量农业面源污染流域
流域面源污染负荷差异性及不确定性的尺度特性分析被引量:7
2017年
针对流域面源污染负荷差异性及其不确定性的尺度特性问题,于2013-2015年在釜溪河流域测定了不同尺度汇流区的面源污染负荷和污染物转化动力学参数。分别采用动态时间弯曲距离DTW(dynamic time warping distance)和信息测度度量了不同尺度汇流区面源污染的负荷差异性和不确定性。结果表明:不同的汇流区尺度上,降雨量小于临界值(40 mm)的情况下,氨氮(NH_3)、总氮(TN)、总磷(TP),和高锰酸盐指数(I_(Mn))负荷均随降雨量的增加而非线性增大,降雨量超过临界值后,流域面源污染出现最大负荷。降雨量超过临界值后,由于尺度增加后下垫面对径流过程调蓄能力的增大,相比子流域尺度,流域尺度上NH3、TN、TP和I_(Mn)负荷的变异系数分别增加了69.1%、47.0%、14.2%和85.8%。枯水期和汛期面源污染负荷主要受到污染源流域分布特性和下垫面径流条件的影响,不同尺度汇流区的NH3、TN、TP和I_(Mn)负荷在枯水期的差异性均显著小于汛期的差异性,子流域之间、以及子流域与流域之间4种污染负荷的差异性平均增大了3.18倍和2.44倍。相比子流域尺度,在流域尺度上单位面积流量、TN、TP和I_(Mn)负荷基质熵分别减小了4.8%、9.3%、31.9%和10.7%,而NH3增加了15.3%;有效测定复杂度分别增加了4.6%、15.4%、17.4%、49.5%和19.8%。不同尺度汇流区的面源污染负荷过程与流量过程不具有完全同步性。随着汇流区尺度的增大,面源污染负荷不确定性减小;有效测量复杂度随尺度增大表明在更大的尺度上对于面源污染负荷有效预测的参数数量显著增加;涨落复杂度和平均信息增量关系表明随着尺度的增加,面源污染负荷对降雨量的敏感性降低,而对下垫面条件的敏感性增加。不同尺度条件下,面源污染对降雨和下垫面的敏感性变化规律、以及面源污染负荷变异性机理等方面的研究将有助于提升分布式水文及面源污染�
王康冉宁张仁铎林忠兵
关键词:污染农业面源污染流域尺度动态时间弯曲距离不确定性
基于SWAT模型的流域河道硝酸盐δ^(15)N和δ^(18)O模拟被引量:3
2018年
为提升流域地表水硝酸盐溯源方法的可靠性,于2013~2015年在釜溪河流域,对流域水文和水质过程进行了连续监测,同步测定了流域内主要污染源和干支流河道硝酸盐δ^(15)N和δ^(18)O.基于SWAT(soil and water assessment tool)模型模拟了陆面水文和河道水文过程中的氨氮(NH_4^+)和硝酸盐(NO_3^-)迁移转化过程,在此基础上,耦合河道中硝酸盐^(15)N和^(18)O掺混、转化和分馏机制,发展了流域河道硝酸盐δ^(15)N和δ^(18)O模拟方法.结果表明,河道中硝酸盐δ^(15)N和δ^(18)O主要受流域内污染源以及不同水文期径流条件变化的影响,不同污染源同位素掺混过程对于同位素丰度变化的贡献率为82.74%,氮素转化过程中同位素分馏的贡献率为16.26%,SWAT模拟NH_4^+和NO_3^-浓度偏差对δ^(15)N和δ^(18)O模拟误差的影响为10.44%.由于降雨中硝酸盐δ^(18)O的变化范围显著地超过δ^(15)N的变化范围,以及河道硝酸盐18O来源复杂性,δ^(18)O模拟误差平均较δ^(15)N偏大18.72%.所提出的方法模拟河道硝酸盐的δ^(15)N和δ^(18)O结果的系统误差和偏差小于10%和15%.所提出的流域河道硝酸盐δ^(15)N和δ^(18)O模拟方法具有明确的物理意义,为河道氮素正向溯源提供了方法支撑.
王康冉宁林忠兵周祖昊
关键词:流域硝酸盐SWAT模型同位素
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