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2023-11-17
长江口赤潮监控区区域开阔,动力条件基本均匀,并且该海域没有工程区或排污口等需要特别注意的因素。另外,长江口赤潮监控区的原始站位分布较均匀,仅根据多年环境要素的特征进行站位优化,比较容易理解。
选 择2008年8月、2009年8月 和2010年8月长江口赤潮监控区的温、盐、无机氮、活性磷酸盐、硅酸盐、叶绿素监测要素,关键要素的选择还可以根据历史数据,通过各个要素权重而获得[19]。
考虑到数据处理的简化[20],将2008年8月的cc12、cc13,2009年8月的cc13,2010年8月的cc13均剔除掉,这样每年的站位均分布在[122.24,122.76;30.74,31.52]的矩形区域内,然后将各要素的实际监测数据插值到[122.24:0.26:122.76](横坐标3 份平分)和[30.74:0.26:31.52](纵坐标4 份平分)。然后,将插值后的要素分别进行3 a 要素浓度平均值为实际测量值,对12 个站位上的不同要素值进行无因次化,无因次化采取公式:,其中a 为某关键要素浓度值。
通过以上数据的前处理,根据主成分分析和层次分析方法计算不同关键要素的权重,然后进行综合评价,即为赤潮监控区水环境综合指数(图1)。最后,求出综合指数的梯度(图2)。根据站位选择优化原则,给出长江口赤潮监控区站位优化方案之一(图3)。
图1 长江口赤潮监控区水环境综合指数(www.chuimin.cn)
图2 长江口赤潮监控区水环境综合指数梯度
图3 长江口赤潮监控区站位优化方案之一
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2023-11-17
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