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81.
逼近于理想解的排序方法在环境质量评价中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
本文将多目标决策中的逼近于理想解排序方法,引入到环境质最评价之中,并提出确定污染物指标权重的方法。最后,结合浦东新区内河水质评价,验证其准确性和优越性。 相似文献
82.
83.
城市第三产业环境管理的基本原则探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
第三产业迅速发展所带来的环境问题日益成为影响区域环境质量及市民环境投诉的重要原因。文章分析了第三产业环境管理中存在的主要问题,初步探讨了第三产业环境管理的基本原则与污染控制途径。 相似文献
84.
中国区域环境影响评价的发展 总被引:10,自引:0,他引:10
我国区域环境影响评价的发展,根据其理论方法研究和环境评价管理的进程,可分为提出、探索和开展3个阶段,并具有理论方法研究和环境评价管理建设密切配合,着重于规划控制技术和顺应发展中国家经济发展对环境管理的需要等发展特点。 相似文献
85.
目前,市区大气污染日趋严重,全世界每年进入大气的污染物达一百多种,重约6.14亿吨,其中SO_2 1.46亿吨,约占24%,处第一位。由于SO_2监测过程繁琐,而利用某些SO_2污染敏感的绿色植物来指示SO_2污染程度,检测环境质量,既简便又直观,实用性很强,对监测SO_2污染有较大的辅助意义。 一、SO_2对绿色植物的伤害机理。大气中的SO_2通过植物的叶片气孔进入叶肉细胞,能降低细胞液的pH值,造成叶绿素中的镁离解,而使叶绿素受到破坏,光合作用受到抑制,致使农作物大面积减产,这种现象是由于SO_2在空气湿度较大时形成的酸雨所致。同时进入植物体内的SO_2与其同化过程中所产生的有机酸的 相似文献
86.
卫星遥感估算PM_(2.5)质量浓度研究已较为成熟,但精度还未取得突破性进展.本文利用2017年京津冀地区气溶胶光学厚度(AOD)遥感数据、戈尔德地球观测系统的GEOF气象格网数据以及地面环境监测站PM_(2.5)数据,采用地理加权回归空间降尺度方法,估算京津冀地区的逐月PM_(2.5)质量浓度.基于3种不同的残差插值修正,修正后的PM_(2.5)估算结果均很理想,其中,基于自然邻近残差插值修正后的模型估算结果最优.经验证,在95%的置信水平下,其相关系数r达到0.951,决定系数R~2为0.904,调整后的R~2为0.903,平均预测误差MPE为7.307μg·m~(-3),均方根误差RMSE为11.62μg·m~(-3),相对预测误差RPE为18.35%,说明该模型能客观估算京津冀地区2017年PM_(2.5)质量浓度.2017年PM_(2.5)呈现出南高北低的空间分布特征,南北高低值区域界线与保定市和沧州市的市级行政界线具有较高的一致性.经变异系数分析发现PM_(2.5)在2017年内的稳定性程度与PM_(2.5)质量浓度空间分布呈反向性,即PM_(2.5)质量浓度高的区域稳定性低,年内的变化程度剧烈,而PM_(2.5)质量浓度低的区域稳定性强,年内变化程度弱. 相似文献
87.
重庆缙云山针阔混交林地土壤呼吸速率及温度敏感性特征分析 总被引:1,自引:0,他引:1
以重庆缙云山亚热带针阔混交林为研究区,研究了土壤呼吸及其Q10(温度敏感性系数,指温度增加10℃所造成的呼吸速率改变的商)的时间变异特征,并深入分析二者受土壤温度、湿度变化的影响. 2011年4—12月采用LI-8100二氧化碳通量测量系统观测选取样地的RS (土壤呼吸速率)、土壤5cm深处的T5(土壤温度)和W5(土壤湿度),分析RS与Q10的变化规律;同时利用单一和二元混合模型探讨T5和W5对RS、Q10的影响. 结果表明:①在观测期内RS和T5月均值均呈单峰曲线变化;RS的变化范围在(1.38±0.15)~(3.94±0.21)μmol/(m2·s)之间,T5的变化范围在(9.28±0.65)~(22.99±1.14)℃之间;由于受到自然降水影响,W5的月际变化不规律. ②Q10季节差异明显,最大值(3.31)出现在春季,观测期内的平均值为2.01. ③RS与T5之间呈显著正相关(P<0.05),与W5的关系不明显(P>0.05);RS与T5、W5的关系模型拟合度分别为87%和26%;T5与W5的复合模型对RS的变化解释能力为89%,高于单一模型. ④影响Q10的主要因素是T5,其次为W5. 相似文献
88.
以重庆缙云山针阔混交林为试验地,开展针阔混交林土壤各组分呼吸速率的分离量化及其与环境因子之间的关系研究. 于2011—2013年生长季(4—9月),利用壕沟断根和移除凋落物方法区分RA(自养呼吸速率)、RH(异养呼吸速率)、RL(凋落物呼吸速率)及RSOM(有机质呼吸速率);同时,实地观测土壤各组分呼吸速率、AT(大气温度)、SR(太阳总辐射强度)、ST(5 cm深处土壤温度)和SW(5 cm深处土壤湿度),并通过相关性分析,研究土壤各组分呼吸速率与环境因子之间的关系. 结果表明:①除RL外,其他组分呼吸速率的月际变化均呈单峰曲线趋势,最大值均出现在6月或7月,月均值差异显著(P<0.05);土壤各组分呼吸速率年均值年际变化均不明显(P>0.05),但土壤各组分呼吸速率年均值之间存在显著差异(P<0.05). ②RA和RH分别占RT(土壤总呼吸速率)的27%和73%,RSOMSOM占RH的63%. ③除RL外,其他土壤组分呼吸均与AT和ST呈显著相关(P<0.05),表明AT和ST是影响土壤各组分呼吸速率的主要因子. ④指数模型最适用于描述该区AT和ST与土壤各组分呼吸速率之间的关系;除RL外,其他土壤组分呼吸对AT的敏感性Q10(温度每增加10 ℃所造成的呼吸速率改变的商)高于ST,并且不同组分呼吸的Q10之间存在差异. 相似文献