999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

渤海灣入海溶解無機氮總量控制研究

2015-11-17 08:57:58張文亮馮劍豐馬志華
中國環境監測 2015年1期
關鍵詞:模型

張文亮,劉 泓,馮劍豐,朱 琳,劉 玉,馬志華

渤海灣是渤海西部的一個半封閉海灣,位于河北省唐山、天津、河北省滄州和山東省黃河口之間。渤海灣海洋生態系統是天津濱海新區經濟與社會賴以生存和發展的基礎。近年來,隨著人口的增加和經濟的快速發展,渤海灣海洋生態系統退化現象嚴重,特別是氮、磷、化學耗氧量(COD)等污染物排放量的增加,對生態系統的結構和功能造成了巨大的影響[1-4]。

海洋環境容量是在充分利用海洋的自凈能力和不造成污染損害的前提下,某一特定海域所能容納的污染物質的最大負荷量。基準海洋環境容量指整個目標海域海水中化學污染物平均濃度符合一定等級國家海水水質標準條件下的海洋環境容量[5]。容量的大小即為特定海域自凈能力強弱的指標,環境容量越大,可接納的污染物就越多;環境容量越小,可接納的污染物就越少。只有采取總量控制的辦法,才能有效地消除或減少污染的危害。排入某一海域的污染物如果只規定各個污染源容許排放污染物的濃度,而不考慮環境的最大負荷量,則有可能各個排放點污染物的排放量雖然符合標準,但特定海域的污染物總量卻可能超過標準,造成污染損害。倘若將流入某一海域的污染物總量限制在允許容納量之內,并在此總量下限制來自各種排放源的污染物負荷量,就可以使海域環境質量維持良好狀態。

多介質的海洋動力學模型已經用于對膠州灣、遼東灣和渤海營養鹽的環境容量的評價[5-8]。而實際的海水通過物理、化學和生物的方法對污染物進行分解和凈化。因此在評估特定區域某種污染物的環境容量時,應該同時考慮這3 種過程的自凈能力。生態物理耦合模型則考慮了這3 種過程,可以更加真實地反映污染物的遷移、轉化過程。該文采取生態物理耦合模型,對渤海灣的主要污染物-溶解無機氮(DIN)的基準環境容量進行了計算,在此基礎上,對渤海灣的DIN 入海總量提出了控制建議。

1 研究區域與方法

選擇遭受嚴重污染的渤海灣作為研究對象,研究區域如圖1所示。

圖1 研究區域

海洋生態動力學模型自20世紀40年代產生以來,一直被認為是除了現場調查和模擬實驗(包括實驗室模擬和現場模擬)之外研究海洋生態系統的另一種有效的研究方法。建立評估海洋生態狀況和預測海洋生態平衡和演變的生態動力學模型,已成為國內外海洋研究工作者的關注熱點[9]。模型研究從早期的種間競爭、捕食的關系模型發展到生態過程、食物鏈模型。尤其是近年來計算速度大幅提高,應用數學的理論與方法也在不斷完善,使得生態動力學模型能夠科學地模擬生態系統的動態過程[10]。

生物物理耦合模型的控制方程可以表示為

式中:Ci是各生物變量的濃度;下標i 分別指代營養鹽(硝酸鹽、銨鹽和磷酸鹽)、浮游植物、浮游動物和生物碎屑,i=1,…,7。

PHYSICS(Ci)代表物理過程(主要是對流和擴散)引起的各生物變量濃度的變化,在本研究中采用與POM 模型中溫度和鹽度相同的對流擴散形式:

對于營養鹽而言,Si≠0 表示營養鹽能夠通過河流徑流、大氣沉降或沉積物涌起進入海洋;對于其他生態變量,Si= 0 表明浮游生物和碎屑的生物量沒有來自水體生態系統以外的補充。式中的x、y 為直角坐標系的水平方向坐標,σ 為sigma坐標系的垂向坐標,U、V、ω 分別為x、y、σ 方向的速度分量,L 為實際水深,AH、KH分別為水平與垂直擴散系數[7,11-12]。

BIOLOGY(Ci)代表食物鏈中生物過程引起的各生源要素濃度的變化,反映了包括浮游植物、浮游動物、營養鹽及碎屑的構成的典型營養物-浮游植物-浮游動物-碎屑(NPZD)模型[11]。其中主要的生物過程包括浮游植物的初級生產過程、藻類呼吸過程、藻類被捕食過程、藻類死亡過程、浮游動物死亡及排泄過程以及碎屑的礦化過程。

該生物物理模型在NPZD 生態模型的基礎上,耦合了經過潮流場驗證的三維水動力學模型[12],以國家海水無機氮的I~Ⅳ類水質標準為目標,對渤海灣的無機氮的基準環境容量進行了計算分析。

2 模型的邊界條件及驗證

海面邊界條件:

海底邊界條件:

式中,N、A、P 分別代表硝酸鹽、銨鹽和磷酸鹽的濃度,P1、P2代表浮游植物密度,Z 代表浮游動物生物量,D 代表碎屑的濃度,Fn、Fa、Fp為硝酸鹽、銨鹽和磷酸鹽在海底沉積物與水體之間的交換通量。以上垂直邊界條件說明各生源要素的海表通量為0,而且除了3 種營養鹽外,其他生源要素的海底通量也為0。

側開邊界條件:開邊界處的硝營養鹽根據渤海大區的計算結果并結合多年的觀測數據插值確定的[7,12]。浮游植物、浮游動物和碎屑的開邊界條件采用一階迎風對流格式。

模型安排:生物模型的對流擴散過程由水動力模型計算,生物化學過程則采用4 階龍格—庫塔法求解。生物模塊的網格劃分與水動力模型相同,即水平方向0.5'×0.5',垂直方向11 個sigma 層。

3 結果與討論

天津近岸臨港工業區臨近水域2 個船舶站位實測的垂向平均潮流和計算結果的比較情況如圖2所示。從圖2可以看出,浮游植物、浮游動物、營養鹽及碎屑的典型NPZD 模型的模擬結果和資料還是比較吻合的。

圖2 渤海灣臨港工業區臨近水域站點潮流的計算和觀測值的比較

采用浮游植物、浮游動物、營養鹽及碎屑的典型NPZD 模型,對渤海灣典型營養鹽進行模擬分析,結果如圖3所示。

圖3 營養鹽濃度隨時間變化趨勢

由于冬季生物生長受到溫度的限制,硝酸鹽和磷酸鹽在外界輸入的影響下,呈現逐漸升高的趨勢。到了春季和夏季,浮游生物在較高的溫度下開始生長,這時候,硝酸鹽和磷酸鹽的濃度由于生物生長吸收的作用而降低。到了秋季,隨著水溫的逐漸降低,浮游生物的生長受到溫度的限制,營養鹽濃度有所增加。該NPZD 模型的模擬結果基本上反映了渤海灣近海域營養鹽的季節變化趨勢[13-15]。

在該生態模型的基礎上,耦合經過潮流場驗證的三維水動力學模型,采用海洋環境中生物物理耦合模型的標準自凈容量法,在國家I~Ⅳ類海水水質標準條件下,計算得到渤海灣DIN(N +A)基準海洋環境容量大約為7.4 × 104、9.5 ×104、12.5 ×104、15.8 ×104t/a。

自20世紀50年代以來,特別是70年代末以來,海河徑流量從80年代到90年代呈下降趨勢,2000年后逐級回升。20世紀50年代的平均入海徑流量為144 億m3,到60年代降至82 億m3,70年代為45 億m3,80年代的平均水量僅為9.85億m3,90年代平均入海徑流量為24 億m3。結合渤海灣海河流域DIN 排海通量的變化趨勢[16-17],可以得到渤海灣DIN 的基準剩余海洋環境容量變化趨勢如圖4所示。

圖4 在國家I類海水水質標準下渤海灣海水DIN 基準剩余海洋環境容量歷史變化趨勢

目前,渤海灣海河流域DIN 的排海通量與實際蓄存量大約為9 萬t/a,基于渤海灣DIN 極小海洋環境容量的計算結果,可以得到渤海灣DIN 的極小剩余海洋環境容量。在國家I類海水水質標準下,渤海灣DIN 的極小剩余海洋環境容量大約為-3 萬t/a;在Ⅱ類水質標準下,渤海灣DIN 的極小剩余海洋環境容量大約為-1 萬t/a。結合實際的水質管理目標(海水功能區),應該嚴格控制DIN 的入海總量。渤海灣入海污染物中,非點源污染排放約占總量的一半。點源污染中,上游攜帶入境的約占總量的1/4,濱海新區工業排放和生活源排放的各約占排放總量的1/8。因此,對于超標的DIN,需要重點控制非點源的排放,同時應加強上游攜帶入境污染物的處理[18],從總量上控制DIN 入海污染通量,改善渤海灣水質。

4 結論

基于渤海灣近岸海域的實際調查結果,通過對天津渤海灣海洋典型污染物溶解無機氮的基準環境容量及入海總量的計算表明:在國家I~Ⅳ類海水水質標準條件下,渤海灣DIN 基準海洋環境容量大約為7.4 ×104、9.5 ×104、12.5 ×104、15.8 ×104t/a;在國家I類海水水質標準下,渤海灣DIN 的極小剩余海洋環境容量大約為-3 萬t/a;在Ⅱ類水質標準下,渤海灣DIN 的極小剩余海洋環境容量大約為-1萬t/a。渤海灣DIN 的極小剩余海洋環境容量在I類和Ⅱ類水質標準下均為負值,說明渤海灣的DIN 已經超標。為改善渤海灣水質,需要重點控制非點源的排放及上游攜帶入境污染物的處理,從總量上控制DIN 入海污染通量。

[1]李淑文.環渤海污染問題的原因和對策[J].經濟研究導刊,2007,(3):159-161.

[2]唐啟升,孟田湘.渤海生態環境和生物資源分布圖集[M].青島:青島出版社,1997:242.

[3]沈艷玲,張洪,馬興,等.渤海灣無機氮、活性磷酸鹽的變化對海洋初級生產力(葉綠素)的影響[J].中國環境監測,2004,20(1):52-54.

[4]馬新東,穆景利,林忠勝,等.典型陸源入海排污對鄰近海域富營養化及生物毒性的影響[J].中國環境監測,2014,30(1):25-30.

[5]王修林,李克強.渤海主要化學污染物海洋環境容量[M].北京:科學出版社,2006:318.

[6]葛明.膠州灣氮-磷營養鹽循環收支動力學模型及其應用[D].青島:中國海洋大學,2003(6):4-16.

[7]劉浩,尹寶樹.遼東灣氮、磷和COD 環境容量的數值計算[J].海洋通報,2006,25(2):46-54.

[8]魏皓,田恬,周鋒,等.渤海水交換的數值研究-水質模型對半交換時間的模擬[J].青島海洋大學學報,2002,34(2):519-525.

[9]J?rgensen S E.Integration of Ecosystem Theories:A Pattern,the third edition[M].Dordrech:Kluwer Academic Publishers,2002.

[10]陳長勝.海洋生態系統動力學與模型[M].北京:高等教育出版社,2003.

[11]Franks P J S.NPZ model of plankton dynamics:their construction,coupling to physics and application[J].J Oceanogr,2002,58:379-387.

[12]Liu H.Annual cycle of stratification and tidal fronts in the Bohai Sea:a model Study[J].Journal of Oceanography,2007,63(1):67-75.

[13]吳光紅,李萬慶,鄭洪起.渤海天津近岸海域水污染特征分析[J].海洋學報,2007,29(2):143-149.

[14]秦延文,孟偉,鄭丙輝,等.渤海灣水環境氮、磷營養鹽分布特點[J].海洋學報,2005,27(2):172-175.

[15]趙亮,魏皓.渤海氮磷營養鹽的循環和收支[J].環境科學,2002,23(1):79-81.

[16]鄭丙輝,秦延文,孟偉,等.1985 ~2003年渤海灣水質氮磷生源要素的歷史演變趨勢分析[J].環境科學,2007,28(3):494-499.

[17]唐啟升,蘇紀蘭.中國海洋生態系統動力學研究-Ⅱ渤海生態系統動力學過程[M].北京:科學出版社,2002.

[18]招康賽,易雯,鐘小蘭.關于近岸海域環境監測與管理問題的探討[J].中國環境監測,2006,22(4):6-9.

猜你喜歡
模型
一半模型
一種去中心化的域名服務本地化模型
適用于BDS-3 PPP的隨機模型
提煉模型 突破難點
函數模型及應用
p150Glued在帕金森病模型中的表達及分布
函數模型及應用
重要模型『一線三等角』
重尾非線性自回歸模型自加權M-估計的漸近分布
3D打印中的模型分割與打包
主站蜘蛛池模板: 亚洲美女一区二区三区| 国产在线高清一级毛片| 国产人成乱码视频免费观看| 亚洲自拍另类| 精品91在线| 99精品在线视频观看| 亚洲香蕉伊综合在人在线| 国产毛片高清一级国语| 国产三级韩国三级理| 中文字幕欧美日韩| 亚洲Av综合日韩精品久久久| 91成人免费观看| 久久精品无码国产一区二区三区 | 麻豆精品国产自产在线| 欧美色99| 99re66精品视频在线观看| 国产在线视频导航| 国产精品一区不卡| 中文一区二区视频| 国产不卡国语在线| 波多野一区| 91国内在线视频| 国产女同自拍视频| 欧美国产日产一区二区| 久久久久亚洲精品成人网| 国产v欧美v日韩v综合精品| 一区二区在线视频免费观看| 欧美精品成人一区二区在线观看| swag国产精品| 日韩欧美91| 91在线视频福利| 97青草最新免费精品视频| 欧美精品成人一区二区视频一| 欧美精品高清| 欧美成在线视频| 中文字幕无码电影| 色吊丝av中文字幕| 91精品伊人久久大香线蕉| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 毛片久久网站小视频| 亚洲综合狠狠| 亚洲第一在线播放| 国产第三区| a毛片免费观看| 久久综合婷婷| jizz国产在线| 狠狠ⅴ日韩v欧美v天堂| 中文字幕在线观| 国产成人精品一区二区秒拍1o| 夜精品a一区二区三区| 午夜精品福利影院| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 在线色综合| 成人午夜久久| 国产又粗又猛又爽视频| 1769国产精品视频免费观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 在线色国产| 午夜免费视频网站| Jizz国产色系免费| 国产免费高清无需播放器| 亚洲黄色成人| 日本免费新一区视频| 2020亚洲精品无码| 好吊妞欧美视频免费| 国产成人在线无码免费视频| 久久这里只有精品免费| 亚洲色精品国产一区二区三区| 国产亚洲精品资源在线26u| 国产成人综合在线视频| 国产h视频在线观看视频| 国产9191精品免费观看| 国产精品2| 国产激情影院| 久久人搡人人玩人妻精品| 国产成人AV综合久久| 日本黄色a视频| 国产精品区视频中文字幕| 毛片免费观看视频| 免费jizz在线播放| 欧美狠狠干| 亚洲二区视频|