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本文先通过流域降雨与水库地表径流浓度、水库水质的关系分析,定性得出大气氮沉降对于水库总氮有着重要的贡献作用;通过流域氮沉降临界负荷模型的计算与大气氮沉降通量的计算对比分析,可以得知流域生态系统对大气氮的降解率;通过地表年径流量与径流总氮源输出的关系研究,即黑箱模型验证结果的现实可靠性,利用吉科奈尔—迪龙模型计算水库环境容量以及水库其他氮源的调查计算,得出大气氮源对于水库的污染影响作用及贡献度,并最终得出如下结论:(1)直接汇入水库的大气氮沉降通量约为5t/a,其他非森林类型流域大气氮输出为49t/a,共54t/a;白溪水库上游集雨区的大气氮沉降量为282.56t/a;白溪水库流域生态系统大气氮沉降的临界负荷阀值为0.84g m-2 a-1,换算后为179t/a;水库上游各类氮污染源汇总后约为350.16t/a,黑箱模型的计算,其上游径流总氮来源约为366.5t/a,即研究结果比较符合水库流域的实际情况;应用吉科奈尔—迪龙模型计算水体的最大允许氮负荷,Ⅰ类水质标准环境容量为63.4t/a,Ⅱ类水质标准环境容量为158.5t/a。(2)汇入白溪水库的各类氮源污染源中,大气氮沉降汇入总量所占比例最高,接近总量的50%,各项污染源对水库氮污染所占绝对值贡献比例从大到小排列为大气氮沉降、人畜生活源及比例、天台境内集雨区汇入污染物、库区周边山林地表径流携带污染物、农业污染源化肥污染、库区服务及沿库水电站工作人员污染、旅游污染源。(3)根据2007年各月份降雨总氮浓度与富营养化污染总氮浓度标准(这里取0.3mg/L)的对比,月均降水总氮浓度不达标,可能对白溪水库水质造成污染。2008年平均总氮浓度为0.91mg/L,达到Ⅱ类水质标准时,要求总氮浓度不高于0.5mg/L,而其已超过Ⅱ类水质标准,极易发生无营养化污染。