太湖流域养殖池塘的氮磷污染负荷估算

来源 :长江流域资源与环境 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huhuairen
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
太湖流域平原区河网密集、渔业发达,其中池塘养殖是渔业的主要模式,而养殖池塘的污水排放是其周边河湖富营养化与蓝藻水华的重要原因之一,因此,精细化估算流域养殖池塘的氮磷污染负荷,对区域氮磷污染来源的精准解析与科学防控具有重要意义.以太湖流域养殖池塘为研究对象,通过解译2019年的高分辨率遥感影像,获取养殖池塘的空间分布,同时发展了基于归一化植被指数区分养殖池塘类型的方法,估算了两种类型养殖池塘(鱼塘和虾蟹塘)的面积与分布;采用氮磷污染排放系数法,估算了养殖池塘的氮磷污染负荷,分析其空间差异.研究结果表明:2019年,太湖流域养殖池塘总面积为1308.6 km2,其中鱼塘872.6 km2,虾蟹塘436.0 km2,养殖池塘氮排放量为11013.5 t,磷排放量为1626.8 t.养殖池塘污染负荷空间分布和养殖池塘规模分布比较一致,太湖南部的湖州市辖区、吴江市和德清县是养殖池塘氮磷污染较为严重地区,其氮污染负荷分别为1214.8、1004.4和792.2 t,磷污染负荷分别为179.7、146.3和117.7 t,主要原因是当地池塘养殖业发达,并且氮磷污染负荷系数大于虾蟹塘的鱼塘比例较高.
其他文献
根据以往的军事训练经验,大部分官兵在极限条件下进行训练后,往往在之后的训练中展现出超出正常水平的效果,特别是人的智能和心理素质这两方面提升最为明显.但是相对的,极限条件下进行军事训练时,危险系数较正常条件下训练要更高.本文首先依据目前现有的极限军事训练内容体系,结合虚拟现实技术现有优势特点,从超常心理训练与超常智能训练两个方面探讨极限军事训练的内容遴选;其次,从极限军事训练环境场景设计与技术方案两个方面研究极限军事训练的环境构建;最后,从训练对象选拔、训练流程规划与承受极限判定三个方面阐述极限军事训练的组
近年来的局部战争表明,太空系统在战争中的作用越来越受到重视.由于快速响应航天发射是将装备系统快速送入太空的有效手段,快速进入太空战法创新也成为近年来该领域的研究热点.本文针对快速响应航天发射战法创新需要,主要通过分析美军航天发射作战相关法规变化与战法创新实例,从快速响应作战任务要求、航天装备技术发展和信息化体系化联合作战趋势等方面探讨了快速响应航天发射战法创新的基本要求;分析了作战目标、作战力量、作战时间、作战环境和作战行动等战法构成的基本要素;从作战体系、装备技术、作战需求和检验手段等方面提出了快速响应
随着信息技术和人工智能在军事领域的发展应用,武器装备具有的科技含量高、综合性强、复杂度高等特点给打赢机械化、信息化、智能化“三化”融合作战后装保障提出了更高要求.本文结合纳卡冲突的作战条件和环境,详细分析了纳卡冲突“三化”融合作战过程中无人机参战种类多、出动频繁、非确定影响因素多、对保障人员综合素质要求高以及精确制导弹药消耗量大等后装保障特点,总结了纳卡冲突在战前准备、国防动员和战争进展预测等方面带给军队后装保障的经验教训,给出了树立新型后装保障观、构建一体化后装保障体系、推进后装保障信息化建设、完善后装
本文首先对“中国制造2025”助力卫勤保障进行了五方面特性分析,即对“中国制造”助力卫勤保障的战略特性、智能特性、创新特性、大数据特性、“互联网+”特性进行了分析;其次,对“中国制造”助力卫勤保障的主要领域进行了五方面的探究,即有效应用于针对各类重大疾病症的中西医及生物制药,有效应用于未来影像、医用机器人等高性能诊疗设备,有效应用于未来全降解血管支架等高值医用耗材、远程医疗等移动医疗产品和装备,有效应用于未来各类高性能医疗器械及救护装备,有效应用于未来生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术方面的展望研究;最