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相似文献
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1.
为综合评价玉溪市3个高原湖泊的水质现状,利用"三湖"中的6个监测站点的实测平均值资料,应用灰色关联分析评价法和叠加综合指数模型,分别对"三湖"丰水期、枯水期水质现状进行评价.  相似文献   

2.
碧流河水库水质现状调查与分析   总被引:1,自引:2,他引:1  
针对碧流河水库水质现状,运用单指标法、综合污染指数法、模糊数学综合评价法和富营养化评价对碧流河水库水质进行全面的评价及分析,以及时、准确地反映碧流河水库水质现状与碧流河水库水质历年的变化趋势。  相似文献   

3.
基于GIS的涝渍地土壤质量综合评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
在地理信息系统的支持下,探讨了模糊数学与多元统计分析相结合的方法在土壤质量综合评价中的应用。以湖北省三湖农场为例,应用GIS对土壤图和土地利用现状图数字化,将数字化后的各图层进行叠加分析,以获得的最小图斑为评价单元。根据S型或抛物线型作物效应曲线建立各项评价指标的隶属函数,计算出隶属度,并按评价指标的公因子方差确定其权重系数,从而求得每个评价单元的综合指标值。在此基础上绘制出土壤质量评价图。  相似文献   

4.
长江口水质人工神经网络模型的建立及现状评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用B-P人工神经网络方法建立了长江口的海域水质综合评价模型,B-P人工神经网络结构中的输出层以单输出代替多输出以保证评价结果的唯一性。以此模型采用溶解氧,化学需氧量(COD),磷酸盐,无机氮,总汞,镉,铅,砷,油类,对长江口18个监测点的海水水质进行综合评价。表明;2个站点为Ⅰ类水质,10个站点为Ⅱ类水质,5个站点为Ⅲ类水质,1个站点为Ⅳ类水质。  相似文献   

5.
为明确沅水常德段水环境质量现状,根据地表水环境质量标准(GB 3838—2002),运用综合污染指数法,对2009年沅水常德段桃源县凌津滩、武陵区陈家河和汉寿县坡头3个监测断面的水质现状进行了分析与评价。结果表明:沅水常德段水质总体上达到地表水Ⅲ类标准,水质良好;3个监测断面除总磷存在超标现象外,其余所有监测项目均在标准值范围之内。运用综合污染指数法评价结果显示,各监测断面均处于尚清洁状况。  相似文献   

6.
本文通过分析江西省新干县三湖红橘产业的发展现状,深入了解了目前红橘产业发展亟待解决的问题,也找 出了三湖红橘产业发展的优势,为三湖红橘产业的可持续发展提出了切实可行的建议。同时,也为响应国家农业改革 号召、促进三湖红橘绿色产业发展、实现农村振兴贡献力量。  相似文献   

7.
根据大凌河的流域污染特性,利用水质综合指数评价法,选取2011年水质监测资料,分各水期对大凌河朝阳区段水环境现状进行综合评价,为水环境管理和决策提供可靠依据。  相似文献   

8.
郑连科 《安徽农业科学》2008,36(7):2900-2902
以全国水资源综合规划和水功能区划为契机,采用综合评价法对商丘市地表水水质状况进行评价,对各水功能区水质进行了现状与目标的对比分析,探讨了产生污染的原因,提出了治污措施。  相似文献   

9.
养殖池塘水质的动态变化及其评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
从生产实际出发,在分析池塘水质动态变化的基础上,提出了池塘水质的分级评价标准,建立了池塘水质评价指标综合权重矩阵,用以对多个试验池塘的水质进行了分析与评价,结果与实际基本相符,这为提高池塘的科学管理水平提供了理论依据。  相似文献   

10.
澧水常德段水环境质量现状分析与评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
比照《地表水环境质量标准》(GB3838—2002),运用综合评价指数法,对2007年度澧水常德段石门县三江口、津市市窑坡渡、安乡县沙河口3个监测断面的水质现状进行分析与评价。结果表明:澧水常德段水质总体上达到地表水Ⅲ类标准,水质良好,其中石门县三江口和安乡县沙河口所有监测项目均处于标准值范围,津市市窑坡渡存在粪大肠菌群超标现象。今后应加强水环境监测能力建设,重视水资源合理开发利用,统筹安排生产、生活用水,严格控制排污量,为地方经济社会发展提供可持续的水利保障。  相似文献   

11.
分形理论在湖泊富营养化评价中的应用   总被引:13,自引:0,他引:13  
为了准确评价湖泊所处的营养状态,进而为湖泊富营养化的防治提供科学依据,首次提出了基于分形理论的湖泊富营养化的评价方法。该方法通过计算单个水质指标的分维数,由最大似然分类原则确定单个水质指标的评价分维指数,并采用加权平均法求算湖泊富营养化多个水质指标的综合评价级别。经全国30个湖泊实测水质资料的验证,分形评价方法具有计算精度较高、方法简单、计算工作量小的特点,为湖泊富营养化评价提供了一种较好的新方法。  相似文献   

12.
利用模糊数学评价大沽河干流水质的研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
采用模糊数学方法对大沽河干流河水水质进行综合评价。选定西巨家等9个监测断面,确定高锰酸钾指数等7个评价因子,通过建立评价因子矩阵,计算各因子的权重及进行模糊综合运算,得到各监测断面的综合水质状况。进一步分析发现,早朝、江家庄监测断面综合水质较差。与实际结果进行比较可知,采用模糊数学方法评价水质状况是一种较为恰当的方法。  相似文献   

13.

采用模糊数学方法对大沽河干流河水水质进行综合评价。选定西巨家等9个监测断面,确定高锰酸钾指数等7个评价因子,通过建立评价因子矩阵,计算各因子的权重及进行模糊综合运算,得到各监测断面的综合水质状况。进一步分析发现,早朝、江家庄监测断面综合水质较差。与实际结果进行比较可知,采用模糊数学方法评价水质状况是一种较为恰当的方法。

  相似文献   

14.
应用B-P人工神经网络方法建立了长江口的海域水质综合评价模型,B-P人工神经网络结构中的输出层以单输出代替多输出以保证评价结果的唯一性.以此模型采用溶解氧、化学需氧量(COD)、磷酸盐、无机氮、总汞、镉、铅、砷、油类,对长江口18个监测点的海水水质进行综合评价.表明2个站点为I类水质,10个站点为Ⅱ类水质,5个站点为Ⅲ类水质,1个站点为Ⅳ类水质.  相似文献   

15.
根据2002年全国水资源综合评价的方法,评价2003年现状年各水源地满足地表水环境Ⅱ类水质标准。运用以季节性肯达尔检验方法为基础的PWQTrend水质趋势检验软件,得出克拉玛依市地表水环境变化趋势整体向优于Ⅱ类水质方向发展。分析了造成同一水系在没有直接入河排污的情况下,黄羊泉水库硫酸盐指标达到劣Ⅴ类的原因。  相似文献   

16.
应用B-P人工神经网络方法建立了长江口的海域水质综合评价模型,B-P人工神经网络结构中的输出层以单输出代替多输出以保证评价结果的唯一性.以此模型采用溶解氧、化学需氧量(COD)、磷酸盐、无机氮、总汞、镉、铅、砷、油类,对长江口18个监测点的海水水质进行综合评价.表明2个站点为I类水质,10个站点为Ⅱ类水质,5个站点为Ⅲ类水质,1个站点为Ⅳ类水质.  相似文献   

17.
滇池作为全国重点治理的“三河三湖”项目,在经过多轮治理后取得了显著成效,湖泊水体污染得以缓解,点源污染得到有效控制,自2018年全湖水质提升至Ⅳ类后,后续几年均保持在Ⅳ类水质等级。为进一步提升滇池水体品质,农业面源污染治理显得愈加重要。本文梳理了滇池流域农业面源污染治理历程及成效,分析了农业面源污染成因,并提出了滇池流域面源污染防治对策,为滇池流域农业面源污染防治、湖泊水质进一步改善以及绿色农业发展提供参考。  相似文献   

18.
不同水质评价方法在金海水库的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据金海水库监测数据,参照《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》3类标准,分别应用单因子评价法、内梅罗污染指数法和模糊综合评价法对水库水质现状进行评价。结果表明,单因子评价偏于保守,最好水质类别为Ⅱ类,最差为Ⅴ类,且不达标月份占25%。内梅罗污染指数(I_p)反映月份水质状况变化趋势,12月和次年1月I_p大于1,为不达标月份,其余月份均达标;季节I_p比较:冬季夏季秋季春季。模糊综合评价体现水质好坏的模糊性,评价结果较好,最好水质类别为Ⅰ类,最差为Ⅲ类,不存在超标月份。总体来说,金海水库水质现状较好,符合饮用水地表水源标准,但部分月份存在轻度污染,应及时采取措施,确保用水安全。  相似文献   

19.
洪湖水环境质量模糊综合评价   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用2006年6月在洪湖采集的20个水样的水质指标测定结果,采用模糊综合评价模型对洪湖水质状况进行了综合评价.结果表明,模糊评价方法可有效地进行水质分析,评价结果为该时段水质状况以Ⅲ类水为主,不能充分满足湖泊水体功能的要求.水质评价结果可以为洪湖生态恢复工程提供依据.  相似文献   

20.
太湖水质现状与主要污染物分析   总被引:8,自引:1,他引:8  
2007年11月至2008年8月,按季度对太湖进行水化学及水生生物学分析采样,并采用水质污染指数评价法和综合富营养化指数法对太湖水质现状和主要污染物进行评价与分析。水质污染评价指数法分析结果显示,太湖的主要污染物为氮(N)、磷(P)和有机耗氧量(CODMn)。总磷(TP)所占的污染负荷指数最大(34.34%~54.34%),平均污染指数为48.36%。叶绿素a(Chl-a)与TN、TP和CODMn之间呈显著正相关,Pearson相关系数分别为0.715(P<0.01)、0.666(P<0.01)和0.740(P<0.01)。采用综合营养状态指数法评价太湖的水质状态,发现太湖4个季节的综合营养状态指数TLI(∑)值均在60~70之间,平均值为65.54,各季节的水质状态差异较小。太湖水质整体上已处于中度富营养状态,部分区域已呈严重富营养化。  相似文献   

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