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Yan ZHANG Xiang GAO Zhenyu ZHONG Xihai DENG Buzhuo PENG 《Frontiers of Environmental Science & Engineering in China》2008,2(3):370-379
Through the use of general sampling and measurement by 137 Cs dating, problems regarding the absence of monitoring data can easily be resolved. Further, weighted values need to be
determined while Environment Quality Comprehensive Index (EQCI) is commonly used as applied in environmental quality comprehensive
evaluation. In order to overcome the subjectivity in determining weights, the modified Analytical Hierarchy Process (AHP)
method was designed. The modified AHP method involved the following key procedures: First, the parameters y
i1 and y
i2 were calculated based on the monitoring data; second, the factors were put in order according to the symbol and value of
y
i1 and y
i2; third, the continuous odd integers, which represented the importance of factors, were given to factors according to their
seating order; and, fourth, the factor weights were determined from the pair-wise comparison matrix calculated by the ratio
of the given odd integers. Therefore, the weights were completely based on the monitoring data. In the present study, the
comprehensive quality of sediments in five sections of Lake Dianchi were evaluated and the results indicated that the current
contamination of sediments in each lake section is much more serious than at any other time in history.
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Translated from Environmental Science, 2006, 27(8): 1531–1536 [译自: 环境科学] 相似文献
977.
未来50年鄱阳湖流域气候变化预估 总被引:8,自引:0,他引:8
据 ECHAM5/ MPI OM模式在3种排放情景(SRES高排放A2,中排放A1B,低排放B1)下所做的21世纪前50年气候变化预估试验得到的数据,研究鄱阳湖流域2001~2050年气温和降水相对于目前气候(1961~1990年)的可能变化。结果表明:①未来50年气温在3种排放情景下都将迅速增加,远远高于1990s的增加幅度和速度。A1B情景温度增加最明显,平均气温变化达到162°C。②降水量变化相对复杂,前30年主要为减少趋势,A2情景下减少幅度最大,2020s年均降水量减少了67%;后20年降水量增加,B1情景增加最显著,2030s年增加幅度达到108%。③根据预估的各季节变化结果,1~3月和 4~6月降水量增加;而降水减少主要在7~9月和10~12月,则赣江流域类似于2003~2005年的伏旱、秋旱连冬旱的情况将可能阶段性出现,并在2011~2030年加强。④降水量的空间分异非常明显,东部变化大于西部,南部变化大于北部。⑤如果2001~2050年在A2或A1B情景下,降水序列存在20a的周期振荡;在B1情景下,存在30a的周期振荡。人类排放增加可能弱化振荡强度,并使周期发生变化。 相似文献
978.
基于MODIS数据的地表组分温度反演研究 总被引:3,自引:0,他引:3
组分温度的反演是当前定量遥感的一个难点。与众多的陆面温度遥感模型相比,成熟的组分温度遥感模型相对较少。通过对近地面热红外辐射能量的线性展开,建立了MODIS多波段植被、土壤组分温度反演模型。该模型将组分温度与地表温度定量联系起来,模型中所涉及到的参数充分考虑到研究区湿地环境的特点。在计算组分温度时,首先利用单窗算法得到的MODIS陆面温度反演模型计算地表温度,然后由所建立的组分温度模型计算植被、土壤温度。选用2005年10月31日的鄱阳湖地区MODIS数据试验,与实测的植被、土壤温度相比,反演的组分温度的误差在15~21℃;通过对模型参数的敏感性分析,表明该模型具有一定的稳定性。实践证明,该方法能够有效实现组分温度的分离,是一种组分温度反演的较好方法。 相似文献
979.
太湖叶绿素a浓度时空分异及其定量反演 总被引:8,自引:2,他引:6
利用2005年实测叶绿素a浓度数据分析了太湖叶绿素a浓度的时空分布特征,并利用同步光谱数据,分季节对太湖叶绿素a浓度的反演模型进行研究,从而分析叶绿素a的时空变化对反演模型的影响.首先分析1a内叶绿素a浓度随时间的变化规律,然后利用反距离加权插值法绘制叶绿素a浓度不同季节空间分布图,分析叶绿素a浓度在不同季节的空间分布规律,在此基础上分春、夏、秋3个季节和中营养化、轻度富营养化、中度富营养化、重度富营养化4个营养状态进行叶绿素a浓度定量反演模型研究.结果表明,太湖叶绿素a浓度具有明显的时空分布特征.夏季叶绿素a浓度最高,冬季最低,平均浓度分别为56.29μg/L、13.61 μg/L.秋季由于受到夏季高浓度的影响,叶绿素a浓度高于春季,平均值分别为26.43μg/L、34.78μg/L;夏季叶绿素a浓度空间变化最大,冬季全湖叶绿素a浓度含量较为均一,空间变化不明显,秋季空间差异要大于春季;全年北部湖区的空间差异较大,而南部湖区相对较小.不同季节叶绿素a反演算法模型不同,春、秋季波段比值法反演效果较好;而夏季微分法反演效果明显好于其它反演算法,不同营养状态条件下反演算法差异相对较小. 相似文献
980.
以金山湖为研究对象,建立了金山湖二维水流水质耦合模型,利用有限差分法离解方程,模拟了金山湖在东风作用下的流场,在此基础上模拟了水温、营养盐(总磷、总氮)、流速与浮游藻类生长的关系以及湖水水质变化趋势。 相似文献