浐灞生态区水环境氮循环数学模拟与应用研究

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氮是自然界普遍存在的一种元素,是重要的生源要素。随着人类活动的不断加剧,氮的生物地球化学循环过程受到了前所未有的干扰。因此,人类活动干扰下的氮循环逐渐成为生态学研究的重点之一。对流域水环境的氮素进行定期监测,并对其含量及存在形式进行科学有效的分析,建立行之有效的数学模型,是流域水环境氮循环研究的重要手段。  本文选取浐灞生态区作为研究区域,基于2012年对研究区水环境相关实测水质数据,通过整理、计算、分析,估算生态区水环境氮循环各环节的氮通量,最终确定了生态区氮收支的一般模式。同时,本文基于USEPA研发推广使用的WASP水质模拟软件系统,建立浐灞生态区水环境的氮循环数学模型,分别对浐灞流域水环境中的NH4+-N、NO3--N、Org.N进行模拟,较好的模拟了NH4+-N、NO3--N和Org.N随时间和区段的变化规律,验证了模型的适用性。最后模拟了浐灞生态区水环境氮素含量及变化情况。  本研究主要内容包括:⑴氮收支模式的建立。基于浐灞生态区2012年相关的实测水质资料,对水体氮循环各环节的氮通量进行估算,最后构建生态区水环境氮收支的一般模式。⑵氮循环模型的建立。以WASP7.3水质模型系统为基础,建立了适用于浐灞生态区水环境氮循环的数学模型。并利用2012年1-4月的模拟结果计算出浐灞生态区水环境在枯水季节的氮通量。⑶模型在浐灞生态区水环境的应用。基于本文建立的氮循环模型,以2012年7-10月的数据进行模拟,计算浐灞生态区在丰水季节的氮通量,并结合枯水季节的氮量,证明本文建立的氮收支模式和氮循环模型是可行可靠的。⑷根据浐灞生态区水环境氮收支的一般模式和氮循环模型的模拟结果,结合浐灞水环境实际状况及流域氮污染的主要来源及污染特征,针对污染现状及污染原因的剖析,从不同角度对生态区内氮素污染治理和水质改善提出控制措施和建议。
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