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小江流域溶解态非点源污染负荷的优化研究

【摘要】:表62001~2007年不同土地利用和农村居民点氮磷入河系数表72001~2007年流域溶解态非点源污染负荷由表7可知,从不同类型氮磷年负荷贡献率上看,土地输出的氮磷负荷占有绝对比例。根据小江出口实测水质资料,采用水文估算法,把河川基流负荷作为点源污染负荷,把降雨径流产生的污染负荷作为实测非点源污染负荷,通过对比,本文计算的溶解态氮磷污染负荷平均约占实测氮磷非点源污染负荷的55%与29%,符合实际情况,该模型具有科学合理性。

由式(4)和式(5)计算不同土地利用输出的氮磷的入河系数,而农村居民点氮磷入河系数参照国家环境保护总局有关资料[1]取值,结果见表6;根据式(2)、式(3)和式(5)计算得出流域2001~2007年各年的溶解态氮磷污染负荷(表7)。

表6 2001~2007年不同土地利用和农村居民点氮磷入河系数

表7 2001~2007年流域溶解态非点源污染负荷

由表7可知,从不同类型氮磷年负荷贡献率上看,土地输出的氮磷负荷占有绝对比例。对于多年平均而言,土地输出TN与TP负荷对溶解态氮磷负荷的贡献率分别为80.9%与89.5%;而农村居民点氮磷负荷贡献率分别为19.1%与10.5%;从而,来自化肥施用的土地输出氮磷污染应特别予以重视,加强坡耕地改造和管理,改进施肥技术,提高肥料利用率,合理规划土地利用势在必行。从时间分布上看,各年之间土地输出TN与TP入河负荷变化较大,农村居民点相对来说变化较小;土地输出氮磷负荷2004年最大,而2001年最小,其原因主要是各年降雨产生的地表径流量不同,2004年降雨总量最大,其产生的地表径流(包括壤中流)就最大,产生的污染负荷量也最大。根据小江出口实测水质资料,采用水文算法,把河川基流负荷作为点源污染负荷,把降雨径流产生的污染负荷作为实测非点源污染负荷,通过对比,本文计算的溶解态氮磷污染负荷平均约占实测氮磷非点源污染负荷的55%与29%,符合实际情况,该模型具有科学合理性。