动态贴近度法在徒骇河干流水质监测点优化中的应用
欧几里德贴近度在水环境质量评价中的应用
作者 简介:张海忠( 5 一 ,男 ,高级 工程 师 ,西安 院选矿 专业毕业 ,长期从 事环境监 测 工作 1 1) 9 台
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环 保 科 技
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关键词 :贴近度 ;评价水环境质量 ; { 应j {
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聊城市徒骇河水质现状及污染成因与对策分析
聊城市徒骇河水质现状及污染成因与对策分析聊城市徒骇河水质现状及污染成因与对策分析一、引言近年来,随着我国城市化进程的加快以及工业化的推进,水污染成为了一个严重的环境问题。
徒骇河作为聊城市的一条重要河流,其水质也备受关注。
本文将就聊城市徒骇河水质现状、主要污染成因以及对策进行分析,以期为徒骇河的水环境保护和治理提供参考。
二、聊城市徒骇河水质现状据调查,目前徒骇河的水质状况较差。
主要指标如化学需氧量(COD)、氨氮和总磷等超标现象普遍存在。
在主要排放口附近,水体浑浊,水质污浊。
这不仅会直接影响到河流的生态和景观,也对周边居民的生活质量和健康构成威胁。
三、污染成因分析1. 工业废水排放聊城市的工业发展较快,众多工业企业以徒骇河作为排放渠道。
这些企业大量排放工业废水,其中含有大量的有机物和重金属离子,严重破坏了水质的稳定性和生态平衡。
2. 农业面源污染农业活动是水体中农药和化肥等农业面源污染的主要来源。
农民过度使用农药和化肥,导致农药和化肥在雨水的冲刷下进入徒骇河,使其受到严重污染。
3. 生活污水排放城市居民的生活污水直接排放到徒骇河,这其中包括了大量的家庭洗涤用品和生活垃圾。
这样的排放方式导致水体富营养化,进而引发水华和缺氧等问题。
四、对策分析1. 加强监管和执法力度政府应加强对工业企业的监管,严禁非法排放和污染行为,并对违规企业严肃处理。
此外,应完善相关法律法规,建立健全的环保执法机制,提高违法成本,从而增强企业的环境责任感和合规意识。
2. 推广清洁生产技术政府应对企业进行技术指导,鼓励和推动企业采用清洁生产技术,减少废水产生和污染物的排放。
同时,加强废水处理设施的建设和运行管理,确保废水符合排放标准,不对水环境造成进一步破坏。
3. 加强农业源头治理政府应加大对农业面源污染的治理力度,鼓励农民合理使用农药和化肥,并推广绿色农业技术,如有机农业和精准施肥技术等。
此外,加强农田水利建设,改善田间水管理,降低农业面源污染的发生。
1986—2020_年山东省地表水时空变化特征分析李艺,范
第38卷第1期2024年1月山东理工大学学报(自然科学版)Journal of Shandong University of Technology(Natural Science Edition)Vol.38No.1Jan.2024收稿日期:20221128基金项目:国家自然科学基金项目(42171413);山东省自然科学基金项目(ZR2020MD015);山东理工大学青年教师发展支持计划项目(4072-115016)第一作者:李艺,女,20507020764@;通信作者:范俊甫,男,fanjf@文章编号:1672-6197(2024)01-0001-071986 2020年山东省地表水时空变化特征分析李艺,范俊甫,张志锟,左吉伟,时宗闻,高宇(山东理工大学建筑工程与空间信息学院,山东淄博255049)摘要:针对地表水提取过程中部分细小河流和半干涸河道提取较困难的问题,以1986 2020年的山东省内陆地表水为研究对象,基于改进的归一化水体指数(MNDWI )模型,引入建筑物指数模型和植被指数模型,提出了一种新型水体指数(GMNDWI ),较明显地提高了地表水体的提取精度㊂在此基础上,运用空间网格化处理与分区统计㊁动态度等方法分析了山东省内陆地表水的时空变化特征,并通过相关性分析对选取的影响因子进行了讨论㊂结果表明:研究区内地表水时空分布不均衡,旱雨季水面积之比稳定在3ʒ5,均呈现先增加后减少的变化趋势;降雨量和耕地面积与地表水面积的相关系数明显高于其他因素,表明二者的共同作用是导致研究区地表水面积变化的关键因素㊂关键词:Landsat ;遥感;地表水提取;水体指数;精度分析;相关性分析中图分类号:TB532.1;TB553文献标志码:AAnalysis of temporal and spatial variation characteristics of surfacewater resources in Shandong Province from 1986to 2020LI Yi,FAN Junfu,ZHANG Zhikun,ZUO Jiwei,SHI Zongwen,GAO Yu(School of Architectural Engineering and Spatial Information,Shandong University of Technology,Zibo 255049,China)Abstract :In order to solve the difficulty of extracting some small rivers and semi-dry channels in theprocess of surface water extraction,the inland surface water of Shandong Province from 1986to 2020was taken as the research object and a new water index (GMNDWI)based on the MNDWI water index model was proposed by introducing the building index model and the vegetation index model,which significantly improved the extraction accuracy of surface water.On this basis,the spatio-temporal variation character-istics of inland surface water in Shandong Province were analyzed using spatial grid processing,zonal sta-tistics and dynamic attitude methods,and the selected influencing factors were discussed by correlation a-nalysis.The results show that the spatial and temporal distribution of surface water in the study area is uneven,and the ratio of water area in the dry and rainy seasons is stable at 3ʒ5,showing a trend of in-creasing first and then decreasing.The correlation coefficients of rainfall and cultivated land area with surface water area are significantly higher than other factors,indicating that the combined action ofrainfall and cultivated land area is the key factor leading to the change of surface water area in the study area.Keywords :Landsat;remote sensing;surface water extraction;water index;precision analysis;corre-lation analysis㊀㊀㊀地表水是维持区域生态平衡㊁促进经济社会发展的关键因素[1],其作为日益短缺的关键性基础资源,近几年在山东省的总量降幅明显,季节变化显著,供需矛盾日益突出[2]㊂作为中国典型的沿海省份,目前学者们对该区域的地表水开发利用[3]㊁水资源管理[4]和水保护[5]已做了大量的研究,开展了一系列基于水文气象站点㊁雨量数据等资料的定量分析[6],但由于数据的来源渠道多样㊁标准不规范,且缺乏连续性,因此较难反映研究区地表水的整体时空演化特征㊂卫星遥感数据能大区域㊁长时段㊁高效率监测地表水状态[7],为实现对区域地表水的长时间跨度连续观测提供高可靠的数据源;然而目前研究多局限于局部典型水域或较短时间序列,缺乏对山东省整体地表水长期连续动态变化的研究,且未对地表水的季节性变化特征进行分析比较㊂从导致地表水面积变化的驱动力方面来看,山东省地表水季节性动态变化受到大气环境影响和社会经济影响等诸多因子的综合影响比较明显,因此单个季度的地表水监测并无法全面反映地表水变化㊂获取地面大范围㊁大尺度的地面信息主要是通过遥感影像,国内外学者在遥感影像提取水体方面已做了大量研究㊂目前Landsat影像提取方法可大致分为两大类:一类是基于影像波段信息,通过原始波段处理或波段间相组合所构成的指数模型,如McFeeters[8]提出的归一化水体指数(NDWI),虽能提取水体信息但也掺杂大量背景噪音,徐涵秋[9]通过波段变换的方式提出改进后的归一化水体指数(MNDWI),在抑制植被等无效信息方面取得良好效果;另一类是基于图像显示的特征,通过特征分类别判定的分类器法,如Kalke等[10]通过支持向量机的方法对河流水体进行提取,但其中核函数参数的选取有一定的难度,薛源等[11]利用水体指数和决策树结合DEM河网实现对山区河流的自动提取㊂目前深度学习算法也开始被应用在水体的分类提取当中,但其需要大量准确样本支持的特性是提取工作的痛点[12],因此,高效准确的指数模型法因其普适性依然是当今大范围数据提取工作的首选[13]㊂本文基于1986 2020年长时序的Landsat遥感影像数据,通过水体指数模型提取水体以分析山东省地表水的动态度㊁变化率,揭示了多年山东省地表水的时空演变特征,结合自然资源数据和社会经济数据,对影响地表水面积变化的影响因子进行了相关性分析㊂该研究旨在揭示山东省地表水时空演变规律及其与气候变化和人类活动的关系,为山东正在实施的区域协调发展战略[14]的顺利实施提供科学的参考依据,为中国沿海地区地表水资源的保护及合理开发利用提供科学参考㊂1㊀研究区与数据来源1.1㊀研究区概况山东省地处中国东部沿海,位于世界公认的黄金纬度的海岸线上(34ʎ25ᶄN~38ʎ23ᶄN,114ʎ36ᶄE~122ʎ43ᶄE)㊂地处温带季风型气候,雨热同期,降水集中且季节分配不均,易发生严重春旱和夏涝;加之利用效率低㊁过度开发等人为因素综合作用,地表水资源短缺逐渐成为常态,给各行业发展和人民的生产生活带来显著影响,成为严重制约工业和农业持续健康发展的瓶颈[15]㊂1.2㊀数据来源与预处理Landsat系列卫星遥感影像数据来源于美国地质调查局官网;人口和GDP数据来自中国国家统计局;降雨量和用水量数据来自山东省水利厅;耕地数据来自山东省统计局和公开文献[16];气温数据来自欧洲中期数值预报中心的气候再分析数据㊂选择1986年㊁1995年㊁2004年㊁2013年㊁2020年的旱季㊁雨季共10期Landsat卫星遥感数据作为数据源㊂旱季选取一月份至三月份㊁雨季选取八月份中旬至九月下旬,且云量小于5%的数据㊂为消除差异影响,根据影像特征确定合适的参数和大气模型,对遥感影像进行辐射定标和大气校正等处理后得到可满足研究要求的数据集,相关操作在ENVI 5.3软件中完成㊂1.3㊀研究方法1.3.1㊀提取方法将文献[17]中现有的22种水体指数模型分别应用在研究区地表水提取中,对实验结果进行对比分析发现,MNDWI是分离度最高㊁提取效果最好的水体指数模型,这与屈慧慧等[18]研究结果一致,其计算原理见式(1)[9]㊂MNDWI=Green-MIR1Green+MIR1,(1)式中:MNDWI为水体指数模型,Green为绿光波段的像元值,MIR1为中红外波段的像元值㊂该方法能准确提取绝大部分大面积水体,但部分细小河流未被成功提取㊂采用调整最佳阈值的方法以解决该问题,将初始阈值减小0.01后,水体未被提取的情况得到改善,但部分建筑物㊁植被等干扰物也被归为水2山东理工大学学报(自然科学版)2024年㊀体㊂针对该问题,本研究引入提取植被效果较好的植被指数模型NDVI[19](式(2))和提取建筑物较为完善的建筑物指数模型NDBI[19](式(3)),分别二值化后构建新型的水体指数GMNDWI,其计算公式见式(4)㊂NDVI=NIR-REDNIR+RED,(2)式中:NDVI为植被指数模型,NIR为近红外波段的像元值,RED为红光波段的像元值㊂NDBI=MIR1-NIRMIR1+NIR,(3)㊀GMNDWI=MNDWI-NDVI-NDBI㊂(4) 1.3.2㊀时空分布特征分析时空分布特征分析利用空间网格化处理和分区统计来完成㊂空间网格化处理就是用规定大小的格网将一定范围的平面进行分割,从而得到单元数据的过程㊂通过ArcGIS软件,采用1kmˑ1km的格网将研究区内旱季水和雨季水进行分割,经过分区统计得到水体面积占各网格的位置及比例,从而分析讨论研究区内旱季水和雨季水的空间分布和时间变化特征㊂1.3.3㊀变化趋势分析通过动态度计算来反映地表水面积变化的剧烈程度,分析地表水面积变化的趋势,其计算方法为研究区内研究期始末地表水的面积变化量占初始期地表水面积的比重,并与研究时段的比值㊂动态度的绝对值越大,表明在一段时间内地表水的面积变化越剧烈㊂此外,为直观展现研究区地表水面积变化在空间上的分布,采用格网法将研究区分割成1km ˑ1km的空间格网,用研究期始末地表水面积占该格网面积的比重变化反映该地区地表水面积变化的趋势,若其值为正值,表明呈增加趋势,反之则为减少趋势㊂1.3.4㊀相关性分析为探究各影响因子对研究区内旱季水和雨季水的影响程度,分析地表水区域差异特征,运用皮尔森相关系数法将每年地表旱季水和雨季水面积与各影响因子进行相关性分析,通过该系数反映地表水面积与各影响因子的紧密程度㊂2㊀精度评价与结果2.1㊀提取结果近几年全球海平面逐年上升[20],加上研究区北部大面积的养殖池扩建和盐田开发导致海岸线边界不断扩展,海岸侵蚀导致滩涂下边界向内陆推进[21],故本研究将海水从GMNDWI指数提取的研究区地表水的实验结果中进行剔除处理㊂参照山东省海洋局发布的‘海岸线调查技术规范“(山东省地方标准)[22],结合行政区划矢量数据目视解译2020年Landsat遥感影像的海岸线边界,将海水剔除㊂2.2㊀精度评价先以JRC数据集为参考,验证本文水体指数模型方法的精度,利用ArcGIS软件在提取的矢量水体数据内选取随机点,使用eCognition软件对水体提取结果进行基于对象样本的混淆矩阵法精度评价㊂选取研究区境内的黄河流域对比高分辨率的遥感影像进行人工目视解译,作为精度评价的验证样本,以50m为最小允许距离,随机选取653个样本点对水体提取结果进行Kappa系数精度㊁总体精度和用户精度验证,验证结果见表1㊂㊀㊀㊀㊀㊀㊀表1㊀精度验证结果㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀单位:%项目精度评价Kappa系数精度总体精度用户精度水体指数96.5078.7195.1195.11 JRC数据集75.0077.0379.3679.36㊀㊀经精度验证发现,本研究所提出方法的精度评价㊁Kappa系数㊁总体精度㊁用户精度均比JRC数据集精度有提升,充分证明了这种水体指数方法精度的提高㊂3㊀研究区地表水时空演变特征3.1㊀研究区域地表水空间区划为更直观地反应研究区内地表水面积的时空变化,参考水利部水利水电规划设计总院发布的‘中国水功能区划“[23]及山东省水利部门发布的‘山东省水资源公报“[24],将研究区划分为四部分分别为徒骇马颊河区㊁花园口以下区㊁沂沭泗河区和山东半岛诸河区,如图1所示㊂3.1.1㊀地表水空间变化特征结合图2,从地表水面积的空间占比来看,研究区内永久水(即全年维持水域状态的地表水)和季节水(即随季节变动的地表水)在空间分布上的疏密程度不均,永久水在花园口以下区和山东半岛诸河区的面积占比高于季节水,而徒骇马頬河区和沂沭泗河区内的永久水和季节水占比均等㊂1986 2020年间永久水的占比有所下降,但仍高于季节水3第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀李艺,等:1986 2020年山东省地表水时空变化特征分析图1㊀地表水分区(a)1986年(b)2020年图2㊀地表水的面积空间占比占比㊂3.1.2㊀地表水时间变化特征整体来看,1986 2020年间研究区旱季水面积和雨季水面积的变化趋势大体一致,均为先增加后减少㊂雨季水面积呈现出波动增加的趋势,面积增加14.2%;旱季水面积呈现出波动减少的趋势,面积减少7.1%;雨季水在1986年时,面积最小为3238km 2;旱季水在2020年面积最小为2223km 2㊂在2004年旱季水面积和雨季水面积均达到顶峰,分别为4474km 2和2847km 2㊂根据地表水区域划分,本文分别统计了各时期各分区内旱雨季水的面积,其变化趋势如图3所示,由图可知,徒骇马頬河区旱季水面积稳步增加,雨季水面积增加后趋于稳定,花园口以下区的旱雨季水面积均呈波动减少的态势,沂沭泗河区与山东半岛诸河区旱雨季水的面积均呈先增加后减少的趋势㊂图3㊀分区地表水面积3.2㊀地表水面积测度动态变化3.2.1㊀地表水面积变化率分别计算旱雨季水在四个研究时段的变化率及1986 2020年均变化率,以此来分析研究区内地表水面积的变化程度㊂由图4可知,旱季水增加面积的变化率呈现先减少后增加的趋势,特别是在2004 2013年时间段变化率最小为10%;而旱季水减少面积的变化率在各研究时段较为平稳,保持在15%左右㊂由此可见,旱季水总体变化率与增加面积的变化率基本保持一致㊂另外,雨季水增加面积的变化率呈现先减少后增加的趋势,尤其是在2004 2013年时间段变化率最小为6.7%,成为在各研究期变化最为平稳的地表水类型㊂雨季水减少面积的变化率在前三个研究时间段保持了平稳变化,而在2013 2020年时间段雨季面积减少的幅度高达39.87%,成为在各研究期变化最剧烈的地表水类型㊂图4㊀分区地表水的面积变化率总体来看,在1986 1995年㊁1995 2004年㊁2004 2013年三个研究期时段内,旱季水的总体变化率高于雨季水的总体变化率,说明在该时段内旱季水变化较为剧烈,而在2013 2020年时间段内雨季水的变化剧烈程度高于旱季水,详见表2㊂4山东理工大学学报(自然科学版)2024年㊀表2㊀研究区地表水面积变化率㊀单位:%地表水情况1986 1995年1995 2004年2004 2013年2013 2020年平均变化率旱季水增加18.0617.5710.4112.1714.55减少15.9115.5116.1715.7015.82总计33.9733.0826.5827.8730.37雨季水增加18.3515.81 6.7013.5613.61减少10.207.819.3839.8716.82总计28.5523.6216.0853.4330.433.2.2㊀地表水面积动态度从地表水面积变化动态度的空间分布(图5)来看,1986 2020年旱雨季水动态度均整体表现为负,其中旱季水动态度在徒骇马頬河区的中部㊁沂沭泗河区的东部及微山湖水域西部和南部㊁山东半岛诸河区东北部均表现为负,而在动态度表现为正的区域较为集中如徒骇马頬河区的西北部㊁山东半岛诸河区的峡山水库和淮河水域㊁黄河流域花园口以下区的大汶河流域以及沂沭泗河区的沂河流域和微山湖水域㊂雨季水动态度表现为负的地区包括黄河三角洲地区㊁沂沭泗河区的微山湖水域西部㊁山东半岛诸河区的青岛胶州湾等地,而微山湖水域㊁黄河流域㊁大汶河流域㊁潍河流域等地的雨季水动态度则表(a)旱季水(b)雨季水图5㊀1986—2020年地表水面积动态度现为正㊂整体来看,内陆地表水总体面积呈减少趋势㊂3.3㊀地表水变化的驱动力分析3.3.1㊀影响因子分析1)气候变化㊂山东省地区属温带季风气候,雨热同期,因此选取气温和降雨量2个重要的气候因子分析气候变化对地表水的影响,如图6所示㊂图6㊀气候影响因子年际变化2)人类活动㊂综合前人研究,选取人口㊁GDP ㊁耕地面积㊁用水量4个社会因子作为指标,用于分析人类活动对山东地表水面积的影响程度㊂从各指标的变化趋势来看,人口㊁耕地面积和GDP 呈现增长趋势;用水量趋势不明显,在220~260亿m 3之间波动,如图7所示㊂3.3.2㊀相关性分析由表3可知,旱雨季地表水的面积变化受降雨量㊁GDP ㊁人口及耕地面积等因素的综合影响作用㊂从雨季水的影响因素看,降雨量对其面积变化的影响效果最为显著,相关系数达到0.895,造成该现象的主要原因是研究区内雨季降水较为集中㊂旱季水面积变化的影响因素中,耕地面积的影响程度最大,其相关系数为-0.997,其原因是受到研究区农业结5第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀李艺,等:1986 2020年山东省地表水时空变化特征分析(a)人口和GDP(b)耕地和用水量图7㊀社会影响因子年际变化构的影响,冬季大量种植高需水量的小麦㊁油菜等作物㊂由于研究区范围较大㊁地形复杂㊁人口分布不均匀,其余因素与地表水面积变化的相关性较低,因此其余单一影响因素对地表水面积变化的影响并非是简单的线性关系,其影响效果并不显著㊂表3㊀各影响因子与地表水面积相关性㊀㊀注:∗在0.05级别(双尾)相关性显著㊂4㊀总结与讨论通过分析新指数方法对研究区地表水面积的提取结果,得出结论如下:1)从地表水时空分布来看,研究区地表水空间上时空分布不均衡,大致表现出 东密西疏 的特征㊂研究区每期旱季水和雨季水面积之比均大致稳定在3ʒ5㊂2)从地表水测度动态变化来看,研究区1986 2020年地表水面积整体呈先增加再减少的趋势㊂除徒骇马頬河区西北部沿海地区地表水面积增加外,其他地区地表水面积明显减少㊂地表水总体面积从2004年开始呈减少趋势㊂3)地表水面积与降雨量和耕地面积的相关系数明显高于其他因素,表明二者的共同作用是导致旱雨季地表水面积变化的关键因素㊂总体来说,本研究提出的指数(GMNDWI )对于大多数水体提取效果都较为准确,能基于Landsat 遥感影像对研究区地表水进行精细提取,尤其对于面积较大的水体,提取边界极其吻合,准确度高;但影像重访周期较长,无法及时捕捉短期内暴发的洪水,极端天气也一定程度地影响着地表水提取精度㊂通过本文所用相关性分析指数的结果发现,雨季水增加主要是因为降雨量,而旱季水减少与耕地面积相关性极高,考虑主要是因为农业用水导致㊂在丰水期,降雨量显著增加,同时由于雨季的灌溉,农业用水量减少,进一步增加了地表水资源量,加上河流湖泊汛期到来,此时易发生洪涝灾害使得人民的生命财产受到损失㊂在枯水期,由于降水量减少和耕地开发,使得农业用水量显著增加,此时由于水资源的短缺,造成农产品的价格波动,同样会对社会经济的发展造成不利影响㊂根据本文研究结果中研究区冬末初春降雨稀少㊁河流干旱,而夏末雨量充沛㊁洪涝灾害频发的特点,应分周期种植适宜生长的农作物,在夏季重点做好黄河流域㊁小清河流域和微山湖周边的水资源调节工作以及旱涝灾害的应急预案㊂根据雨季丰水期地表水时空变化规律和分布规律,建议着重在黄河流域加固堤坝以保障财产安全㊂在枯水期做好防旱工作,适当增加人工降雨㊂山东省地域辽阔,由沿海向内陆延伸的过程中气候及地域差异明显,加上各地区经济水平发展差异较大,因此地表水存在很大的空间差异,基于此本文提出地表水分区分级的治理方案,在一级分区中按流域划分为四个区,实现研究区内地表水的整体调控和方案部署㊂在此条件下可按行政区划㊁经济发展情况㊁流域分布进行二级划分,在该级别中做好水资源的调配,做好灾情的预警㊁灾时的救援以及灾后的重建㊂对易发生灾情的湖泊㊁河流实行三级划分,由当地政府施行专案措施,采取改进传统的灌溉方式㊁保护和修复水生态等因地制宜的措施,以促进当地经济的可持续发展㊂6山东理工大学学报(自然科学版)2024年㊀此外,本文侧重于山东省地表水的宏观研究,在小区域地表水体提取方面存在诸多不足,今后将进一步加强联合分析,开展地方地表水综合研究和区域发展规划,促进地表水资源的合理开发利用㊂参考文献:[1]赵文津.我国西北地区水资源开发利用对策的建议[J].中国工程科学,2004(8):21-27.[2]杨凡.山东省地市灰水足迹测度与空间格局分析[J].节水灌溉, 2017(2):69-75.[3]邵金花,刘贤赵.山东省水资源开发利用程度综合评价[J].人民黄河,2007(3):39-41.[4]ZHANG H,ZHENG 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(2021-07-12)[2022-03-02]./.(编辑:姚佳良)7第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀李艺,等:1986 2020年山东省地表水时空变化特征分析。
聊城市徒骇河水质现状及污染成因与对策分析
聊城市徒骇河水质现状及污染成因与对策分析聊城市是山东省的一个地级市,位于鲁中地区,坐落在徒骇河流域,因此徒骇河的水质对聊城市的生态环境和人民的健康至关重要。
然而,近年来,由于多种原因,徒骇河的水质出现了明显的恶化现象。
本文将对聊城市徒骇河水质的现状、污染成因以及相关的对策进行分析。
一、聊城市徒骇河水质现状聊城市徒骇河流域面积较大,包括许多支流和湖泊。
然而,近年来,徒骇河的水质逐渐恶化,出现了以下几个问题:一是水体富营养化问题。
由于农业和城市生活污水的排放,水体中的氮、磷等营养物质过多,导致水体富营养化,出现了蓝藻水华等问题。
二是重金属超标。
一些工业废水和农药残留物导致重金属超标,对水生生物和人体健康造成潜在威胁。
三是化学物质污染。
一些化学工厂的排放物排入徒骇河,导致水质中出现各种有机物和有毒物质,对水生生物和人体造成危害。
二、徒骇河水质污染成因分析1. 农业活动对水质的影响。
农业是徒骇河流域经济发展的重要支柱,但农业活动中存在使用农药、化肥过量的问题,这些农业面源污染物被雨水冲刷到水体中,导致水质恶化。
2. 工业污染对水质的影响。
沿岸的一些工业企业产生大量废水,其中含有大量有机物、重金属和其他污染物,直接或间接进入徒骇河,对水质构成威胁。
3. 生活污水的排放。
城市生活污水中含有大量有机物、氮、磷等营养物质,如果处理不当,则直接排入徒骇河,导致水体富营养化。
4. 违法违规生产活动。
一些企业为了追求经济利益,违规排放废水和废气,其中一些有机物和重金属污染物直接进入徒骇河,污染水质。
三、对策分析1. 加强农业面源污染防控。
加强农业生产管理和技术指导,推广科学合理使用化肥和农药,减少农业污染物的排放。
加强农田水利工程建设,合理利用农业面源污水,减少对水质的影响。
2. 加强工业企业的环境管理。
加强对工业企业的环境监管,确保废水、废气的处理达到国家排放标准。
提倡工业企业实行清洁生产,推广先进的污染治理技术,减少对徒骇河的污染。
徒骇河聊城大学段水质情况的检测
海光谱仪器有限公司提供 ) ,电子天平 ( 北京塞多利斯仪器系统有限公司) 。 所用各标准试剂由聊城大学农学院实验室提供 。 水质各 指标 的测定方 法如表 1 。
收稿 日期 :2 0 0 9一l O一3 1 基金项 目:聊城 大学 大学 生 科技 文化 创新 项 目:现 阶段 徒 骇河 ( 城段 ) 质状 况 及对 周边 生 物 的影 响 ( 目编号 聊 水 项 S T 7 2 N 2 R 00 8 X ) 作者简介 :曹珍( 98 ) 1 8一 ,女 ,山东曹县人 ,现就读 于聊城大学食 品科学与工程本科专业 。 通 讯 作 者 :樊 琛 。E— m i ace7 1@ 16 tm al nh n8 0 2 . o :f
带来严重 的负 面影响。 关键词 :水污染 ;徒骇河 ;水质 ;实验检测 ;生态环境
中图 分 类 号 :X8 4 2 文 献标 识 码 :A
随着 经济 的迅 速发展 ,环境 污染 愈加严 重 ,引起 了公众 及政府 的关 注¨
。徒 骇河属 于
海 河流域 ,是流经 聊城 市的一条 主要 河流 。但 近几 年来 ,由于大 量企业 、工厂 的兴建将 污水排 人
曹 珍 樊 琛 陆长民 马丽娜 米 书梅 王兆玉
( 聊城 大 学农 学院 ,山 东 聊城
摘
225 ) 50 9
要 :徒骇河是流经聊城地 区的一条主要河流 ,将其作为研究验检测 。结果显示 ,徒骇河水质只符合国家 Ⅳ或 V类水 的标准 ,即一般 工业 或农 业用 水及景观用水等 。因此 ,长期饮用此水或用于灌 溉农 田都会对居 民及农作物甚 至当地的生态环境
机物 含量 的指标 ,反 映水体 中受还 原性物 质污染 的程度 。实验 结果 中 ,地点 1 的 C D为 865 处 O .6
黄河流域水质监测工作总结
黄河流域水质监测工作总结近年来,随着社会经济的快速发展,黄河流域的环境问题日益凸显,水质污染成为了人们关注的焦点。
为了保护黄河流域的水资源,各级政府和相关部门开展了一系列的水质监测工作。
在这篇文章中,我们将对黄河流域水质监测工作进行总结。
首先,黄河流域水质监测工作的范围广泛。
监测工作涵盖了黄河主要支流、重要水体以及周边地区的地下水、地表水和饮用水源等。
通过对这些水体的监测,可以及时发现水质问题,采取相应的措施进行治理,保障人民群众的饮水安全。
其次,监测工作采用了先进的技术手段。
现代化的水质监测设备和技术手段,如遥感技术、水质在线监测系统等,为监测工作提供了有力的支持。
这些技术手段不仅提高了监测的准确性和时效性,还为相关部门提供了科学的数据支持,为水质治理提供了重要依据。
再次,监测工作注重了数据的分析和评估。
监测工作不仅仅是收集数据,更重要的是对数据进行分析和评估。
通过对监测数据的分析,可以及时发现水质问题的变化趋势和规律,为制定科学的水质治理方案提供了重要参考。
最后,监测工作与社会公众的参与密切相关。
在水质监测工作中,相关部门积极与社会公众进行沟通和合作,引导公众关注水质问题,增强环保意识,共同参与水质治理工作。
这不仅可以提高监测工作的效果,还可以增强公众对环境保护工作的认同感和参与度。
综上所述,黄河流域水质监测工作在范围、技术手段、数据分析和社会参与等方面取得了一定的成绩。
然而,我们也要清醒地认识到,水质监测工作仍面临着许多挑战,比如数据共享、监测网络建设、监测技术创新等方面的问题。
希望在相关部门的不懈努力下,黄河流域的水质监测工作能够不断取得新的进展,为保护好黄河这条母亲河的水资源做出更大的贡献。
江苏省饮用水水源地突发环境事件分析及对策建议
江苏省饮用水水源地突发环境事件分析及对策建议华娟(江苏省环境应急与事故调查中心,江苏南京210036)摘要:分析了近年来江苏省几起典型的饮用水水源地突发环境事件及其特点,指出,结构性、布局性突发环境事件风险突出,交通运输带来的环境风险仍在凸显,企业非法排污产生的环境风险不小,饮用水水源地监测预警手段不足,联合治水模式尚未形成,流域性环境风险防控机制尚未建立。
提出,应开展饮用水水源地突发环境事件风险评估,健全突发环境事件监控预警网络,健全饮用水水源地突发环境事件联防联控机制,加强饮用水水源地突发环境事件应急处置技术研究,加快产业机构调整和备用水源地建设。
关键词:饮用水水源地;突发环境事件;江苏中图分类号:X507文献标志码:C文章编号:1674-6732(2015)03-0008-03Analysis and Suggestions for Unexpected Environmental Accidents of Drinking Water Source in the Jiangsu ProvinceHUA Juan(Jiangsu Environmental Emergency and Accident Investigation Center ,Nanjing ,Jiangsu 210036,China )Abstract :In this paper ,we analyzed the characteristics of some representative accidents of drinking water source in Jiangsu.It was pointed out that the accident risk from structure and layout was highlighted ,as well as the environmental risk from transportation.The illegal emission of company also could cause the unexpected accidents easily.There was not enough means of monitoring and early warning for the drinking water source.The mode of combined water control was not established until now ,the same as control mechanism of watershed environmental risk was.The risk assessment for unexpected environmental accidents of drinking water source should be developed.The monitoring and early warning network should be improved ,and the prevention and control mecha-nism should be improved too.The technique of emergency treatment in the accident should be investigated.At the same time ,we should accelerate the adjustment of industrial structure and the construction of backup water source.the accidents and summarized the reasons.We suggest that we should improve and perfect the risk prevention system ,straighten out the duty of related depart-ments ,enhance the engineering ability to response the incident drinking water pollution ,strengthen the ability for co-prevention of different areas.Key words :Drinking water source ;Unexpected environmental accidents ;Jiangsu收稿日期:2014-11-14;修订日期:2015-04-09作者简介:华娟(1981—),女,工程师,硕士,从事环境应急管理工作。
动态贴近度法在瑶湖水质监测点优化布设中的应用
2 Ql agMideSho o Lnh a ir t f uhuCt,i gi uhu34 0 R ) . ign dl col f icunDs i zo i J nx F zo 4 00P C i tc o F y a
Ab t a t T kn h n h y mo i r g d t n t e y a 0 0 a h n lss d t ,h y a c sr c : a i g t e mo t l n t i a a i h e r2 1 s t e a ay i aa t e d n mi o n s lr y meh d i u e o ly o t trq ai n trn o n s i a a e T e 1 n t r g i a t t o s s d t a u e u l y mo i i g p i t n Y o L k . h 4 mo i i mi i wa t o o n p i t i a k a e o t z d t n tr g p i t. h p i z d p it r e r s na ie on s n Y o L e c n b p i e o 9 mo i i o n s T e o t a mi on mie on s a e r p e e tt v a d c u d r f c e w tr q ai fYa a e No n y r d c s t e w r la n u d , u l n o l e e tt a e u l y o o L k . to l e u e h o ko d a d f n s b tas lห้องสมุดไป่ตู้h t o
i r v s t r f c e c fmo io n . mp o e he wo k ef in y o n t r g i i
聊城市徒骇河水质现状及污染成因与对策分析
聊城市徒骇河水质现状及污染成因与对策分析
庞博;丁滢滢;赵修敏;孙庆彬
【期刊名称】《资源节约与环保》
【年(卷),期】2022()12
【摘要】徒骇河为聊城市水环境质量的代表性河流。
文章首先对2021年徒骇河8个主要监测断面进行了水质评价,筛选出了主要污染物,总结了全年水质变化规律,并对近3年出境断面水质进行了比较分析。
在此基础上,阐述了水质污染根源在于污水收集管网雨污分流不彻底,导致降雨时大量未经处理的污水混合雨水直接进入河道,造成河流断面水质超标。
最后提出应从推进实施市政雨污合流清零和污水处理设施提标等4个方面采取污染控制对策,以期为全市水质污染防治提供参考。
【总页数】4页(P27-30)
【作者】庞博;丁滢滢;赵修敏;孙庆彬
【作者单位】山东省聊城生态环境监测中心
【正文语种】中文
【中图分类】X70
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徒骇河雨洪资源综合利用
采用物理、化学或生物方法,对雨水进行人工净化,以满足 水质要求。
雨洪资源利用技术
农业灌溉
利用处理后的雨洪水进行农业灌 溉,满足农作物生长需要。
工业用水
经过适当处理后,雨洪水可用于工 业生产过程中的冷却、洗涤等环节。
生态补水
将处理后的雨洪水用于补充河流、 湖泊等生态系统,维护生态平衡。
04
徒骇河雨洪资源综合 利用
目录
• 引言 • 徒骇河雨洪资源概况 • 雨洪资源综合利用技术 • 徒骇河雨洪资源综合利用方案 • 方案实施与效益评估 • 结论与展望
01
引言
背景与意义
徒骇河雨洪资源丰富,但利用率较低, 造成资源浪费。
徒骇河雨洪资源的综合利用有助于改 善生态环境,促进区域可持续发展。
随着城市化进程加快,水资源短缺问 题日益严重,雨洪资源的综合利用对 于缓解水资源压力具有重要意义。
详细描述
在工业园区内,建设雨水收集和利用系统,将雨季时的雨水储存起来,供工业生 产使用。这样可以减少对自来水的依赖,降低生产成本,同时也有利于水资源的 可持续利用。
方案三:城市景观用水
总结词
将雨洪资源用于城市景观水系补充,提升城市环境品质。
详细描述
在城市区域内,将雨季时的雨水引入城市景观水系,如公园、广场等地的水池、喷泉等景观设施。这 样可以提升城市环境品质,美化城市形象,同时也可以补充景观水体的水量,保持水体的清澈和美观 。
关部门提供决策支持。
02
徒骇河雨洪资源概况
雨洪资源量与时空分布
雨洪资源量
徒骇河的年降雨量丰沛,年均降 雨量达到约700毫米,雨洪资源 量较大。
时空分布
降雨主要集中在夏季,徒骇河的 雨洪资源在时空上分布不均,需 要合理调配。
《环境监测人员持证上岗考核试题集》 (上册)
本书按照要素或对象、手段和项目进行了分类,按要素或对象设章、按类设节,有关内容具体说明如下:一、分类原则按照要素或对象分为六大类,即水和废水、酸沉降、海水、噪声和振动、机动车排放污染物和室内装修装饰材料中有害物质。
每大类中,结合监测程序(如采样和现场监测等)、监测手段(如重量法、容量法、分光光度法、气相色谱法和液相色谱法等)和监测项目进行分类,将技术上有共性的监测项目合在一类,并按照监测手段设立了基础知识试题,各监测项目特定的技术要求包括在各自的专项试题中。
二、分类号顾名思义,分类号是分类的编号。
分类号由“英文字母+系列号”构成。
英文字母采用英文单词第一个字母的大写表示:水和废水用“W”(water)表示,酸沉降用“P”(precipitation)表示,海水用“S”(seawater)表示,噪声、振动用“N”(noise)表示,机动车排放污染物用“V”(vehicle)表示,室内装饰装修材料中有害物质用“M”(material)表示。
系列号分为两种,一种是直接采用顺序数字表示,例如W1、W20等;另一种是包括基础知识的情况,系列号中包括两部分数字,中间用“-”分开,即为“XX-YY”形式,XX表示顺序数字,YY为“0”表示基础知识,其他数字表示各监测项目的专项知识,例如W3-0表示重量法的基础知识,W3—1表示重量法测定硫酸盐的专项知识,W3-0和W3—1一起构成重量法测定硫酸盐的试题。
基础知识试题是该类的公用基础知识试题,专项试题是除基础知识以外的、与具体监测项目相关的试题。
三、监测方法每个分类号包括了一个或多个监测方法,以“主要内容”的形式列在各类试题之前。
部分试题后面标注的顺序号(即①、②等),表示该试题与“主要内容”中具体监测方法的对应关系,以便于了解试题内容的出处:试题后面没有标注顺序号的,表示该试题与“主要内容”中所有监测方法均有关。
一道试题后面有多个顺序号标注的,表示该试题与多个监测方法相关,即多个监测方法都涉及该试题内容,属于一题多用。
徒骇马颊河流域不同尺度农业节水潜力
徒骇马颊河流域不同尺度农业节水潜力
刘建刚;赵勇;裴源生;谭徐明
【期刊名称】《水利水电科技进展》
【年(卷),期】2012(032)001
【摘要】为了研究作物、田间、灌区和流域不同尺度之间的相互转化及尺度效应
问题,针对水资源相对短缺的徒骇马颊河流域,采用水资源合理配置模型WACM作
为分析手段,选择不同尺度的节水措施,设定节水方案,在考虑节水伴生的经济、社会、生态与环境效应的前提下,计算分析徒骇马颊河流域的农业节水潜力.计算结果表明,徒骇马颊河流域资源节水潜力为7.78亿m3,灌溉节水潜力13.00亿m3,作物和灌区尺度尚有一定的节水空间.
【总页数】4页(P50-53)
【作者】刘建刚;赵勇;裴源生;谭徐明
【作者单位】中国水利水电科学研究院水利史研究所,北京100048;中国水利水电
科学研究院水资源研究所,北京100048;流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北
京100048;中国水利水电科学研究院水资源研究所,北京100048;中国水利水电科
学研究院水利史研究所,北京100048
【正文语种】中文
【中图分类】TV213.9
【相关文献】
1.分布式水文模型在徒骇马颊河流域灌溉管理中的应用Ⅱ.水分生产函数的建立和
灌溉制度的优化 [J], 潘登;任理
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徒骇河聊城市河段水环境质量评价
徒骇河聊城市河段水环境质量评价
姚志远
【期刊名称】《山东农业大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2009(040)003
【摘要】徒骇河是海河流域的三大支流之一,流经地区广,沿岸村庄城镇多,河流水质的好坏对沿岸经济和居民生活具有重要影响.根据2005~2007连续三年的徒骇河水质监测结果对聊城市段河流水质分别采用单因子指数法和模糊综合评价法进行了评价分析比较,并针对如何改善水质提出了建议.
【总页数】4页(P461-464)
【作者】姚志远
【作者单位】西南大学资源环境学院,重庆,400716
【正文语种】中文
【中图分类】X834
【相关文献】
1.聊城市徒骇河雨洪资源分析 [J], 凌新;聂士展
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3.聊城市徒骇河风景区常绿植物对大气颗粒物削减作用 [J], Meng Xiang;Gao Xiangbin;Li Li
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5.谈聊城市徒骇河马颊河生态基流保障措施 [J], 叶晓宁
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现代测量仪器与方法在河道测量中的综合应用——以徒骇河清淤工程河道测量为例
现代测量仪器与方法在河道测量中的综合应用——以徒骇河清淤工程河道测量为例摘要:现代测量方法在工程建设中的应用十分广泛,尤其是多种测量方法的综合使用,更加有利于工程建设工作。
本文以徒骇河清淤工程河道测量项目为工程实例,综合应用多种测量方法,通过内外业一体化工作模式,完成了河道测量中的带状地形图及横纵断面图的测绘工作,为工程建设提供了可靠地基础测量数据,对同一类型的测量工作具有一定的参考价值。
关键词:断面测量;带状地形图测绘;连续运行参考站系统引言为了开发河流水利资源,在进行防洪、灌溉、航运和水力发电等工程项目建设的规划与设计阶段多要涉及河道测量。
河道测量所提供的带状地形图、断面图等测绘成果成为水利建设部门进行河道开发建设的依据,同时为河道的清淤疏浚提供了数据基础。
因此河道测量中获得准确的测绘地形图表非常重要。
近年来随着众多水利工程的建设实施,现代测量仪器与方法在工程实践中获得了充分的验证与应用,为工程建设提供了有力的保障。
1.河道测量工作内容河道测量一般包括河道带状地形图测绘及河道纵横断面测量,河道测量是河道工程在勘测设计阶段初测或定线过程中的一项重要工作。
1.1带状地形图测绘带状地形图指狭长地带的地形图,是铁路、公路、运河等线形工程项目建设的基础用图,为线形工程的设计、施工与管理维护提供基础数据依据。
带状地形图是对沿线形工程的中心线两侧一定距离内的地物地貌的真实反映,在河道测量中,除一般地物地貌的测绘外,更要对测绘范围内的各类居民点、人工建构筑物、工业管道工程、农田经济作物等重点部位进行详细测绘。
带状地形图的获得可通过沿线路进行实地测绘;也可在定期更新的已有地形图上进行编绘后,再到现场进行补测。
带状地形图根据用途的不同,比例尺可在1∶5000至1∶500区间内进行选择。
1.2横断面测量横断面指过中线桩并垂直于中线方向的断面,横断面测量即是测量中桩处垂直于中线方向(法线方向)的地面高程,进行横断面测量时首先应测定横断面的方向,然后在横断面方向上测定中线桩两侧地面变化点与桩点间的距离和高程,从而绘制横断面图。
水土流失动态监测优化技术方案
城镇区域 及周边
采矿类项目的所有部 位,非采矿类项目的取 土(石、料)场、弃土 (石、渣)场
中度 强烈
非采矿类项目取土(石、 料)场、弃土(石、渣) 场之外的地块
城镇以外 区域
采矿类项目的所有部 位,非采矿类项目的取 土(石、料)场、弃土 (石、渣)场
极强烈 剧烈
轻度
微度
微度
中度
轻度
微度
强烈
轻度
微度
120111
0.447 16
蓟州区
行政区划 代码
T 因子值
120112
0.447
120113
0.447
120114
0.447
120115
0.447
120116
0.447
120117
0.447
120118
0.447
120119
0.414
1
河北省各县级行政区轮作措施因子值
序号 县(市、区、旗)
行政区划 代码
130630
0.523
130631
0.414
130632
0.447
130633
0.414
130634
0.414
130635
0.414
130636
0.414
130637
0.414
130638
0.447
130681
0.414
130682
0.414
130683
0.414
130684
0.414
130702
0.523
剧烈
附表 6
年度
土地利用类型
耕地 园地 林地 草地 建设用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 其它土地 合计
徒骇河流域水资源供需预测与可持续利用对策
徒骇河流域水资源供需预测与可持续利用对策赵芬;徐立荣;李春晖;傅新【摘要】徒骇河位于山东省海河流域南部,为山东省北部的发展提供水资源。
随着社会的高速发展,徒骇河流域水资源供需矛盾日益突出。
本文在不考虑南水北调东线调水情况下,以2010年为现状年,2020年和2030年为预测年,根据徒骇河流域的典型特征和徒骇河流域各县市的社会经济发展规划,对徒骇河流域供、需水量进行预测,并分析水资源供需平衡状况。
结果表明:在现状年2010年,徒骇河流域供水量与需水量基本维持平衡;2020年,徒骇河流域P=50%(平水年)、P=75%(枯水年)缺水量分别为8.94亿m3、3.56亿 m3,缺水率分别为19.46%、7.75%;2030年,徒骇河流域 P=50%(平水年)、P=75%(枯水年)缺水量分别为11.68亿m3、6.52亿m3,缺水率分别为25.24%、14.09%。
即徒骇河流域的水资源在未来10年至20年不能完全满足生产、生活、生态的需水要求,需通过有效措施,使流域水资源得到可持续利用。
%The Tuhai River is located in the south of the Haihe River Basin in Shandong Province and provides water resources for the development of the northern region of Shandong Province .The imbalance between supply and demand of water resources has become more prominent with the rapid development of the society .This paper selected 2010 as the status quo year ,2020 and 2030 as the forecast years .The water supply and demand in the Tuhai River Basin was forecasted according to the typical char‐acteristics and the social and economic development planning ,regardless of the east route of south‐to‐north water diversion pro‐ject ,and then the balance between supply and demand of water resources was analyzed .The results showed that whenP=50%(normal year) ,P=75% (low flow year) ,the water deficit of the Tuhai River Basin was respectively 11 .2 × 108m3 ,5 .86 × 108 m3 ,the water deficient ratio was 19 .66% ,11 .31% in 2020 .When P=50% (normal flow year) ,P=75% (low flow year) ,the water deficit of the Tuhai River Basin was respectively 13 .98 × 108 m3 ,8 .82 × 108 m3 ,the water deficient ratio was 3 .20% , 16.01% in 2030 .The water resources in the Tuhai River Basin would not fully meet the requirements of production ,life ,ecolog‐ical system in next 10~20 years ,and some effective measures are required to ensure the sustainable utilization.【期刊名称】《南水北调与水利科技》【年(卷),期】2016(014)006【总页数】6页(P39-44)【关键词】供需水量预测;生态需水量;水资源供需平衡;徒骇河流域【作者】赵芬;徐立荣;李春晖;傅新【作者单位】济南大学资源与环境学院,济南250022; 北京师范大学环境学院水沙科学教育部重点实验室,北京100875;济南大学资源与环境学院,济南250022;北京师范大学环境学院水沙科学教育部重点实验室,北京100875;济南大学资源与环境学院,济南250022【正文语种】中文【中图分类】P963随着社会经济的飞速发展以及人口数量持续增加,水资源供需方面的研究越来越受到人们的重视[1]。
近岸海域国控环境质量监测点位优化研究
近岸海域国控环境质量监测点位优化研究李曌;刘方;李俊龙;丁页;刘喜惠;陈平;张铃松【摘要】近岸海域环境监测是掌握其环境质量状况,摸清污染来源和影响范围的必要手段.监测点位是环境监测的基础,监测点位优化是提高环境监测代表性的必要手段.按照《近岸海域环境监测点位布设技术规范》(HJ 730-2014)的要求,梳理了点位优化工作的基本流程,经过试优化,预计在全国将增设122个国控监测点位.其中,76个在原有监测点位中选择增设,46个按照规范要求新设.利用2013年监测结果进行插值分析,调整前后水质总体变化小,未出现颠覆性结论,同时提高了对陆源影响区域水质的监控能力.【期刊名称】《中国环境监测》【年(卷),期】2016(032)006【总页数】5页(P84-88)【关键词】近岸海域;环境质量;监测点位;布设;优化【作者】李曌;刘方;李俊龙;丁页;刘喜惠;陈平;张铃松【作者单位】中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京100012;中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京100012;中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京100012;中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京100012;中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京100012;中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京100012;中国环境科学研究院,北京100012【正文语种】中文【中图分类】X830.1近岸海域是陆海交互地带,为人类提供了丰富的生态系统服务价值,其作为陆源污染物进入海洋的通道,也最容易受到陆源污染的影响。
近年来,随着沿海开发力度加大,围海造地、污染物排放、海水养殖、石油开发、海上运输等活动给近岸海域环境带来直接或间接影响,导致近岸海域生态环境面临日趋严峻的污染和损害压力[1]。
为反映人类对近岸海域的影响,了解近岸海域环境质量的时空分布及变化,确定污染重点防控区域和检验各项污染治理对近岸海域影响的效果,使近岸海域环境管理和污染控制更加科学可靠,随着社会和经济的发展,进行监测点位优化和调整,将不断提高监测点位的代表性,更好地反映近岸海域环境质量状况和污染压力。
唐山市陡河水库水质监测站网简述
唐山市陡河水库水质监测站网简述
夏丽卿
【期刊名称】《现代农村科技》
【年(卷),期】2014(000)001
【摘要】为全面加强陡河水库水质管理,充分发挥工程效益,需要在陡河水库及
其上游建立定时定点监测与自动实时监测相结合的现代化水质信息采集系统,以提供及时、准确、动态的水质信息;同时建设相应的水质监测应用系统,为水质、水量联合调度的自动化、科学化管理提供一个高效、可行、智能化的运行环境,为唐山市工业供水和居民生活用水安全提供技术支持。
现就陡河水库水质监测系统监测站网简述如下: 1监测站网布设水库水质监测共分为两个监测站网,即固定监测
站网和自动监测站网。
固定监测站网用于水库监测站点的定时定点人工监测,监测采用国家标准方法,监测信息全面、系统、准确、可靠,能够获得全面、系列、准确的水质监测资料,为水库水资源管理、保护提供全面、准确、翔实的水质信息服务。
自动监测站网用于水库来水和用水口的实时连续监测,可提供主要监测项目的实时水质信息,弥补固定监测站网时效性的不足,实现对水库来水、供水的水质及水量开展连续、在线监测和实时监控,不间断地反映干渠水质实时状况与变化情况,及时、准确、可靠地预警预报水污染,起到监视与哨兵作用,防患于未然。
【总页数】1页(P41-41)
【作者】夏丽卿
【作者单位】063000 河北省唐山市陡河水库管理处
【正文语种】中文
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徒骇河聊城大学段水质情况的检测
徒骇河聊城大学段水质情况的检测
曹珍;樊琛;陆长民;马丽娜;米书梅;王兆玉
【期刊名称】《广东微量元素科学》
【年(卷),期】2010(17)3
【摘要】徒骇河是流经聊城地区的一条主要河流,将其作为研究对象,在不同地点取样,对其水质进行了实验检测.结果显示,徒骇河水质只符合国家Ⅳ或Ⅴ类水的标准,即一般工业或农业用水及景观用水等.因此,长期饮用此水或用于灌溉农田都会对居民及农作物甚至当地的生态环境带来严重的负面影响.
【总页数】4页(P61-64)
【作者】曹珍;樊琛;陆长民;马丽娜;米书梅;王兆玉
【作者单位】聊城大学农学院,山东,聊城 252059;聊城大学农学院,山东,聊城252059;聊城大学农学院,山东,聊城 252059;聊城大学农学院,山东,聊城 252059;聊城大学农学院,山东,聊城 252059;聊城大学农学院,山东,聊城 252059
【正文语种】中文
【中图分类】X824
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1.金堤河聊城段水质监测与分析 [J], 张森;刘海珍
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3.地表水水质水量联合调度研究:—以徒骇河聊城段为例 [J], 李考真;任淑梅
4.马颊河、徒骇河聊城莘县段河道清违清障实践探析 [J], 崔绍峰;谢兴震;王振川
5.基于物联网技术的智能监测净化生态筏研究——以徒骇河流域山东聊城段为例[J], 任凤;李文兰;王国鹏;李希峰
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( S c h o o l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g, S h a n d o n g U n i v e r s i t y , J i n a n , S h a n d o n g 2 5 0 1 0 0 , C h i n a )
t y me t h o d wa s us e d t o o p t i mi z e a t o t a l o f 1 3 wa t e r q u a l i t y mo ni t o r i n g s i t e s a l o ng t h e r i v e r b a s e d on t h e mo ni t o r i n g d a t a o f COD ,
Ab s t r a c t : I n o r d e r t o p r o p e r l y s e t u p wa t e r q u a l i t y mo n i t o r i n g s e c t i o n s f o r t h e ma i n s t r e a m o f t h e T u h a i h e Ri v e r , t h e d y n a mi c s i mi l a r i —
崔海波, 殷永 泉 , 崔兆杰 , 吴德 华 , 贾 雪清 , 刘 瑜
( 山 东大学环境 科 学与 工程 学院 , 山东 济南 2 5 0 1 0 0 )
摘 要 : 根据 2 0 1 0 -2 0 1 2年 的 C O D、 B O D 、 N H 一 N、 T P和 C r “ 的例 行 监 测 数 据 , 采用动态贴近度法 , 对徒骇河干流 1 3个 监 测 点 进 行 优 化 。 分 别 计 算 丰水 期 、 平 水 期 和 枯 水 期 的最 优 点 和最 劣 点 的距 离 , 从 而 计 算 出 最 优 贴 近 度 值 。利 用 t 检验和 F
检验对优化结果进行准确度和精确度检验 , 结果表 明, 优 化 后 的 8个 监 测 点 的 监 测 数 据 可 以代 表 整 个 干流 的水 质 状 况 。
关键词 : 动态贴近度法 ; 优化布点 ; t 检验 ; F检 验 ; 徒 骇河 干 流
中图分类号 : X 8 3 2 文献标志码 : B 文章 编 号 : 1 6 7 4— 6 7 3 2 ( 2 0 1 5 ) 0 3— 0 0 1 7— 0 5
第 7卷
第 3期
环 境 监 控 与 预 警
En v i r o n me n t a l Mo n i t o r i n g a nd Fo r e wa r n i n g
V0 1 . 7. NO . 3
2 0 1 5年 6月
J u n e 2 0l 5
动 态 贴 近 度 法 在 徒 骇 河 干 流 水 质 监 测 点 优 化 中 的 应 用
Ap p l i c a t i o n o f t h e Dy n a mi c S i mi l a r i t y Me t h o d i n Op t i mi z a t i o n o f Wa t e r Qu a l i t y Mo n i t o -
mu m s i t e s a nd t h e wo r s t s i t e s du r i ng t h e a b un d a nt wa t e r pe r i o d, n o r ma l wa t e r p e r i o d, a nd l o w wa t e r p e r i o d . To t e s t t he a c c ur a c y a n d pr e c i s i o n o f t h e me a s ur e me nt s. t h e o p t i mi z a t i o n r e s u l t s we r e v e r i f i e d b y t h e T— t e s t a n d F— t e s t .The r e s ul t s s ho we d t h a t 8 o u t o f t h e 1 3
mo n i t o r i n g s i t e s t h a t we r e o p t i mi z e d we r e a bl e t o r e f l e c t t h e wa t e r qu a l i t y o f t he ma i n s t r e a m o f t he Tu ha i he Ri v e r , a n d t ha t t h e d y — na mi c s i mi l a r i t y me t ho d wa s f e a s i b l e t o o p t i mi z e t h e wa t e r q ua l i t y mo ni t o r i n g s i t e s o f t h e r i v e r . Ke y wo r ds:Dy n a mi c s i mi l a r i t y me t h o d;Op t i mi z e d s i t e;t - t e s t ; F— t e s t ;M a i ns t r e a m o f t h e Tuh a i he Ri v e r
BO D” NH3 - N, T P, a n d C r f r o m 2 0 1 0 t o 2 0 1 2 .T h e o p t i ma l s i mi l a r i t y wa s c a l c u l a t e d b y c o mp u t i n g t h e d i s t a n c e s b e t w e e n t h e o p t i —
r i ng S i t e s o f t he Ma i ns t r e a m o f t h e Tu ha i h e Ri v e r
C UI Ha i — b o, YI N Yo n g — q u a n , CU I Z h a o - j i e , WU D e - h u a , J I A Xu e — q i n g, L I U Yu