美国大气沉降数据分析
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一、实验目的本实验旨在通过自然降尘法,测定一定时间内单位面积内降尘的量,分析大气中颗粒物的沉降规律,了解降尘对环境的影响,并为环境保护提供数据支持。
二、实验原理自然降尘法是利用大气中颗粒物在重力作用下自然沉降到地面的原理,通过收集一定时间内单位面积上的降尘量,来估算大气中颗粒物的浓度。
三、实验材料与设备1. 实验材料:- 降尘瓶(直径为20cm,高为30cm)- 铝箔- 纸袋- 砝码- 精密天平2. 实验设备:- 风速仪- 温湿度计- 时间记录表四、实验方法1. 在实验地点选择一个平坦、开阔的区域,将降尘瓶放置于地面,并用铝箔覆盖瓶口,防止异物进入。
2. 记录实验开始时间,并设置实验时间为24小时。
3. 在实验期间,每隔一定时间(如每小时)记录风速、温度和湿度等气象数据。
4. 实验结束后,小心取下铝箔,将降尘瓶中的降尘收集到纸袋中。
5. 将收集到的降尘称重,并记录数据。
6. 计算单位面积内降尘的量,即降尘密度。
五、实验结果与分析1. 实验结果:| 时间(小时) | 风速(m/s) | 温度(℃) | 湿度(%) | 降尘量(g) || :-----------: | :----------: | :--------: | :-------: | :---------: || 0 | 1.5 | 25.0 | 60.0 | 2.5 || 1 | 1.2 | 25.5 | 61.0 | 2.8 || 2 | 1.8 | 25.2 | 59.5 | 3.0 || 3 | 1.5 | 25.8 | 60.5 | 2.6 || 4 | 1.0 | 25.3 | 62.0 | 2.9 || 5 | 1.3 | 25.7 | 61.5 | 2.7 || 6 | 1.2 | 25.6 | 60.0 | 2.8 || 7 | 1.5 | 25.5 | 59.5 | 2.6 || 8 | 1.8 | 25.2 | 61.0 | 2.9 || 9 | 1.0 | 25.8 | 60.5 | 2.7 ||| 11 | 1.5 | 25.7 | 61.5 | 2.6 || 12 | 1.2 | 25.6 | 60.0 | 2.9 || 13 | 1.8 | 25.5 | 59.5 | 2.7 || 14 | 1.0 | 25.2 | 61.0 | 2.8 || 15 | 1.3 | 25.8 | 60.5 | 2.6 || 16 | 1.5 | 25.3 | 62.0 | 2.9 || 17 | 1.2 | 25.7 | 61.5 | 2.7 || 18 | 1.8 | 25.6 | 60.0 | 2.8 || 19 | 1.0 | 25.5 | 59.5 | 2.6 || 20 | 1.3 | 25.2 | 61.0 | 2.9 || 21 | 1.5 | 25.8 | 60.5 | 2.7 || 22 | 1.2 | 25.3 | 62.0 | 2.8 || 23 | 1.8 | 25.7 | 61.5 | 2.6 ||2. 分析:通过实验结果可以看出,在实验期间,降尘量呈现出一定的波动性,但整体上呈现出下降趋势。
pnas 氮沉降
关于氮沉降对农业系统的影响,可以参考《美国科学院院刊》中的一项研究,研究主题是建立全球最长时序农业氨排放和大气氮沉降数据库,并系统评估了农业生产过程氨排放对海域氮沉降时空格局的影响。
该研究基于构建的长时序农业氨排放数据集,驱动了全球大气化学模型GEOS-Chem,评估了全球1980年来农业氨态氮排放对氮沉降时空格局的影响。
研究团队建立了一个从农业系统氨排放经过大气环流进入海洋系统的分析框架,构建了长时序(1970-2018)氨排放(Agricultural Crop- and Animal-Specific NH3emissions,ACAS-NH3)和海洋氮沉降数据集,系统评估了农业生产过程氨排放对海域氮沉降时空格局的影响。
如需了解更多信息,建议查阅相关资料或咨询相关学者。
重力沉降与大气沉降距离在环境评价中的重要性在环境评价中,重力沉降和大气沉降距离是两个重要的概念。
它们对于评估项目对周边环境的影响以及保护生态环境具有重要意义。
本文将从重力沉降、大气沉降距离的定义和计算方法、环境评价中的应用以及相关监测与控制措施等几个方面进行阐述。
一、重力沉降的定义和计算方法1.1 重力沉降的定义重力沉降是指土地由于地下水、河湖水位变动或地下开采、钻井等引起的体积变化而产生的垂直位移。
重力沉降可能造成建筑物、道路、桥梁等结构物的变形和破坏,对周边环境和生态系统也可能产生负面的影响。
1.2 重力沉降的计算方法重力沉降的计算方法通常采用杆件法、数值模拟法和物理模型试验等多种手段。
通过对地下水位变动或地下工程开挖等引起的土体应力状态和变形规律进行分析,可以计算出重力沉降的大小和分布规律,为环境评价提供重要的参考依据。
二、大气沉降距离的定义和计算方法2.1 大气沉降距离的定义大气沉降距离是指大气中悬浮颗粒物或气态污染物由于重力作用而沉降到地表的水平距离。
大气沉降距离的大小与气象条件、颗粒物或气态污染物的性质、排放源的高度和位置等因素密切相关,对于评估大气污染物扩散范围和影响程度具有重要意义。
2.2 大气沉降距离的计算方法大气沉降距离的计算方法通常采用数值模拟法、实地监测法和统计分析法等多种手段。
通过对气象数据、污染源排放数据和大气扩散模型等进行综合分析,可以计算出不同气象条件下的大气沉降距离,为环境评价提供重要的数据支持。
三、环境评价中的应用3.1 重力沉降与大气沉降距禿的评估在环境评价中,重力沉降与大气沉降距离的评估常常是必不可少的环节。
通过对项目周边地质、水文地质、气象条件和污染源排放等数据进行综合分析,可以评估出项目对周边土地、建筑物、水体和大气环境的潜在影响程度,为环境保护和生态修复提出合理的建议和措施。
3.2 环境影响评价报告的编制根据《环境影响评价公众参与办法》的要求,环境影响评价报告中需要对项目的重力沉降和大气沉降距离进行评估和分析,并提出相应的风险评估和控制措施。
第21卷第7期2006年7月地球科学进展A DVANCE S I N E AR TH S C I ENC EV o l.21 N o.7J u l.,2006文章编号:1001-8166(2006)07-0721-09大气有机氮沉降及其对海洋生态系统的影响*石金辉1,高会旺1,张 经2,3(1.中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室,山东 青岛 266003;2.中国海洋大学化学与化工学院,山东 青岛 266003;3.华东师范大学河口与海岸国家重点实验室,上海 200062)摘 要:有机氮是大气中含氮物质的重要组成部分。
大气中有机氮化合物的种类繁多,按其存在的形态可分为:氧化型、还原型以及生物/颗粒型有机氮,这些有机氮可来自自然源和人为源的直接释放,也可来自于无机氮与碳氢化合物间的大气化学反应。
大气有机氮对海洋的输入不仅可以促进海洋初级生产力的增长、进而增加二氧化碳的吸收速率,还可能影响海洋生态系统的结构和功能。
分析了海洋大气有机氮沉降的最新研究进展,结果表明:气溶胶中的有机氮在总氮中所占的比例为39.6%±14.7%;陆地雨水中以有机形式存在的溶解氮为30.2%±15.0%,而海洋上,溶解有机氮可达到雨水中总氮的62.8%±3.3%。
可见,目前仅包括无机氮沉降的入海通量可能低估了1/3。
因此,开展大气有机氮沉降的研究,有助于评价有机氮在全球氮循环中的作用,以及对海洋生态系统的短期和长期的影响。
关 键 词:有机氮;大气沉降;有机气溶胶;雨水;氮循环中图分类号:X145 文献标识码:A 氮是控制海洋生态系统结构、功能、物种组成和生物多样性的关键元素之一。
海洋中的外源性“新氮”可来自陆地径流、大气的干湿沉降和海洋生物的固氮作用,其中大气输入可占总“新氮”(无机氮)的<10%~>60%[1],因此大气氮输入将会对海洋生态系统产生显著影响,而定量认识大气中各种形式的氮对揭示大气氮沉降造成海洋生态系统的响应与反馈具有十分重要的意义。
INSAR沉降监测技术方案简介一.技术方案1.1 主要功能INSAR系统平台集成了功能强大的合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar)影像数据处理系统,整合了多种先进高效的处理算法,并支持用户嵌入开发自主算法模型。
基于并行多线程处理技术,能够快速处理分析海量雷达影像数据。
除了具有传统InSAR算法模型之外,INSAR系统平台还具有以下技术特点:-大气分析技术;-季节性形变分析技术;-非线性形变分析技术;-城市区域PS点层析功能。
- 全图形用户界面;●软件界面全图形化;●处理进度监控管理全图形化;●中间处理结果、报告图形化显示;●最终结果图形化显示输出;- 采用并行多线程处理技术,高效处理分析InSAR数据集;- 高度的兼容性:●跨平台处理系统:支持Windows、Linux和Mac OS;●支持所有在轨SAR传感器数据模式,包括最新发射的ESASentinel, PAL-SAR2等;●兼容其他软件系统文件格式:GAMMA,DORIS,ROI_PAC等;- 工程级别处理精度:●识别区分建筑物和地面上的PS点,区分建筑物形变和地面形变;●精确反演影像采集时间的大气相位图,剔除大气相位残值;●精确反演由温度变化导致的季节性热形变;精确监测非线性形变;对于城市区域或强反射硬目标形变速率监测精度可达3-5毫米。
1.2工作流程雷达影像数据的地面沉降监测服务基于人造多普勒雷达的相位干涉测量技术(InSAR),通过精确测量监测数据集中雷达影像的电磁波相位变化情况,去除大气和噪声干扰,获取地表的真实形变信息。
雷达干涉测量技术自问世以来就被广泛应用于测量和形变监测领域并形成了系统成熟的工程化解决方案,根据监测数据集情况、监测技术手段和测量结果的不同可以将地面沉降监测项目分成3个生产阶段:DInSAR、SBAS-InSAR、PSInSAR。
1.2.1 DInSAR地面沉降监测工作流程在工作启动初期,由于监测数据集影像数量较少,可以采用DInSAR(差分干涉)技术对监测数据进行定性处理分析,快速探测监测区域内形变中心分布情况及其影响范围,粗略估算形变速率及预测发展趋势。
大气沉降物对土壤污染的影响评估与预测近年来,随着工业化和城市化的不断发展,大气污染问题日益突出。
大气沉降物作为大气污染物的重要组成部分,具有一定的毒性和迁移能力。
其对土壤环境的影响引起了广泛关注。
本文将从大气沉降物的来源、成分、影响机制以及评估和预测方法等方面,探讨大气沉降物对土壤污染的影响。
第一部分:大气沉降物的来源和成分大气沉降物主要来源于空气中悬浮颗粒物和气态污染物的沉降,包括工业排放、交通尾气、燃烧排放等。
它们通常具有多种成分,如重金属、有机物、氮氧化物等。
这些成分对土壤环境产生了直接或间接的影响。
第二部分:大气沉降物对土壤环境的影响机制大气沉降物通过沉降到土壤表面,进而对土壤环境产生影响。
首先,其中的重金属成分可能与土壤中的矿物质结合,形成难以溶解的化合物,阻碍植物的吸收。
其次,大气沉降物中的有机物成分可能引发土壤微生物的生物降解过程,改变土壤微生物群落的结构和功能。
此外,大气沉降物中的氮氧化物可被土壤微生物转化为硝酸盐和亚硝酸盐,导致土壤酸化及氮素循环的改变。
第三部分:大气沉降物对土壤污染的影响评估为了评估大气沉降物对土壤污染的影响,需要进行全面的监测和分析。
监测可以通过采集土壤样品和大气沉降物样品,分析其中的化学成分,以及土壤理化性质等指标进行。
通过建立影响评估模型,结合现场监测数据,可以对土壤污染程度和受污染区域进行定量评估。
第四部分:大气沉降物对土壤污染的影响预测针对大气沉降物对土壤污染的影响进行预测,可以利用数学模型和地理信息系统等工具。
数学模型可以模拟大气沉降物的传输和迁移过程,结合气象因素和土壤特性等参数,预测不同区域土壤的污染状况。
地理信息系统则可以对多种因素进行空间分析和整合,为大气沉降物对土壤污染的预测提供支持。
结论大气沉降物对土壤污染具有重要的影响,通过对其来源、成分、影响机制的研究,可以更好地理解其对土壤环境的影响。
评估和预测大气沉降物对土壤污染的方法和技术不断发展,有助于制定科学合理的环境保护政策和措施。
calpuff模型概述
CALPUFF模型是一种大气扩散模型,用于评估大气污染物在空气中的传输和扩散情况。
它可以模拟气象条件下污染物的空气传播路径、浓度分布和沉降。
CALPUFF模型是美国环境保护署(EPA)开发的一种广泛使用的模型,用于评估源点或区域性空气污染物的影响范围。
CALPUFF模型基于高斯模型,采用了复杂的数学算法和气象数据,包括地表和大气条件、风速风向、大气稳定度等。
模型通过将大气污染源的排放数据结合气象数据,计算出污染物在大气中的传输路径和浓度。
CALPUFF模型具有以下特点:
1. 非定常模型:CALPUFF模型可模拟非定常条件下的大气传输,考虑到气象条件的时变性和变化。
2. 复杂地形处理:模型可以有效处理复杂地形、山脉和流动的地形条件,考虑地形对风速和风向的影响。
3. 高空气体通量处理:模型允许模拟和分析大气层中的气体通量,包括边界层混合和大气稳定度的影响。
4. 大范围传输:CALPUFF模型可模拟大范围的传输,从局部到区域尺度,适用于评估大型源点或复杂排放情况下的污染物传输情况。
CALPUFF模型在环境影响评价、空气质量管理和风险评估等领域得到广泛应用。
它可以用于评估工业排放源、交通排放、大气污染事件等对周围环境和人体健康的影响,为决策制定提供科学依据。
然而,模型的应用需要准确的输入数据和参数,并且需要经过合理的验证和验证,才能得到可靠的结果。
大气氮沉降研究进展一、本文概述随着人类活动的不断增加,大气氮沉降现象日益严重,已成为全球性的环境问题。
大气氮沉降主要源于人类活动产生的氮氧化物和氨气等含氮物质的排放,它们在大气中经过一系列化学反应后,以气态或颗粒态形式沉降到地表,对生态系统产生深远影响。
本文旨在全面综述大气氮沉降的研究进展,包括其来源、沉降机制、生态环境效应以及调控策略等方面,以期为深入理解大气氮沉降的生态环境影响及制定有效的减排和调控措施提供科学依据。
文章首先回顾了大气氮沉降的主要来源,包括农业活动、工业排放、交通运输以及自然源等。
在此基础上,文章重点分析了大气氮沉降的沉降机制,包括气态氮氧化物的干沉降和湿沉降,以及颗粒态氮的沉降过程。
文章还探讨了大气氮沉降对生态系统的影响,包括对植物生长、水体酸化、土壤质量以及生物多样性等方面的影响。
文章提出了针对大气氮沉降的调控策略,包括减少氮氧化物和氨气的排放、提高能源利用效率、发展绿色农业等。
本文旨在通过对大气氮沉降研究进展的全面梳理和综合分析,为相关领域的学者和政策制定者提供有益的参考,以推动大气氮沉降问题的深入研究和有效治理。
二、大气氮沉降的来源和类型大气氮沉降,是指大气中的氮元素通过各种过程降落到地球表面的现象。
这一过程的来源和类型多种多样,直接影响着地球生态系统的氮循环和生物地球化学过程。
大气氮沉降的主要来源可以分为自然源和人为源。
自然源主要包括土壤释放、生物固氮、雷电作用等。
其中,土壤释放是由于土壤中的氮素在微生物的作用下被转化为气态氮,进而释放到大气中。
生物固氮则是由某些微生物(如豆科植物根瘤菌)通过固氮酶的作用,将大气中的氮气转化为氨的过程。
雷电作用则是在雷电放电过程中,氮气与氧气反应生成氮氧化物,进而参与大气氮沉降。
人为源则主要来自于农业活动、工业生产、能源消费等。
农业活动中,氮肥的过量使用以及农作物的残茬燃烧都会产生大量的氮氧化物,进而排放到大气中。
工业生产过程中,特别是化工、钢铁、电力等行业,会产生大量的氮氧化物废气。
大气污染物的时空变异特征分析近年来,随着工业化和城市化的迅速发展,大气污染已成为全球面临的重大环境问题之一。
大气污染物的时空变异特征分析对于了解和控制大气污染具有重要意义。
本文将从不同污染物的时空变异、干湿沉降过程以及造成污染变异的主要因素等方面展开讨论。
首先,不同污染物的时空变异特征有所不同。
以PM2.5为例,研究发现其浓度在不同季节、不同地区之间存在明显差异。
冬季,由于供暖排放和气象条件不利,北方地区的PM2.5浓度普遍较高,而夏季则以南方地区为主。
此外,大城市和工业区的PM2.5浓度通常高于农村地区。
相比之下,臭氧(O3)的时空分布则具有相反的特征,夏季臭氧的浓度较高,而冬季和秋季较低。
这些时空变异特征的了解有助于我们制定更具针对性的环境保护措施。
其次,干湿沉降过程也是大气污染物时空变异的关键因素之一。
干沉降主要指污染物颗粒通过气溶胶附着在地面的过程,而湿沉降则是指污染物随降水沉降到地面。
研究表明,干沉降主要受风向和地形的影响,大气稳定度较强的地区干沉降通常较低。
而湿沉降则与气温、降水量等气象条件密切相关,通常夏季和秋季降雨较多的地区湿沉降量较大。
因此,考虑干湿沉降过程对于大气污染物时空变异的研究具有重要意义。
然而,大气污染物时空变异的主要因素远不止于此。
气象条件是影响大气污染物时空分布的重要因素之一。
例如,温度、风向和风速等因素会影响大气扩散和稀释能力,从而对大气污染的传输和分布产生影响。
此外,人类活动也是造成大气污染物时空变异的重要原因。
工业排放、交通尾气、燃煤和生活排放等来源释放出的污染物,不仅对周边地区的空气质量产生直接影响,还可通过大气传输进一步扩散到其他地区。
为了更好地了解大气污染物时空变异特征,并采取相应的环境保护措施,科学监测和评估是必不可少的。
利用遥感技术、空气质量监测站点数据和数值模型模拟等方法,可以对大气污染物的时空变异进行全面的分析。
遥感技术可以提供高时空分辨率的观测数据,用于反演大气污染物浓度分布;空气质量监测站点数据能够提供实时的大气污染物浓度数据,用于分析空间差异;数值模型模拟则可以通过物理和化学过程的模拟,对大气污染物的传输和来源进行模拟和分析。
大气污染物湿沉降过程研究大气污染物湿沉降是指大气中含有颗粒物和气态污染物的气溶胶,在天气条件合适的情况下,通过降水或湿度较高的空气中封存或沉降到地表的过程。
这种湿沉降过程在环境保护和生态系统健康研究中起着重要作用。
在大气污染物湿沉降过程研究中,科学家们首先需要分析空气中的污染物组成。
大气中的污染物主要包括颗粒物和气态污染物,如颗粒物中的可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5),以及气态污染物中的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、挥发性有机物(VOCs)等。
研究者通过采集空气样本,使用先进的仪器测定样本中污染物的含量和组成。
同时,还需考虑时间和空间的变化,以确定污染物的空间分布和时序特征。
这些数据是湿沉降过程研究的基础,为进一步探索污染物湿沉降提供了重要依据。
其次,科学家们通过监测和实测,探索大气污染物沉降过程中的影响因素。
湿沉降过程受到多个因素的共同影响,如大气湿度、降水强度、风向风速等。
这些因素决定了大气中的污染物在垂直和水平方向上的输送和迁移。
研究者通过观察和记录这些因素的变化,以评估它们对湿沉降过程的影响程度。
除了这些自然因素,人类活动也对湿沉降过程产生重要影响。
比如,工业排放、交通运输和农业活动释放出大量的污染物,直接或间接地影响湿沉降过程。
科学家通过对这些人类活动的监测和分析,可以预测空气污染物的湿沉降趋势,并提出相应的环境保护措施。
另外,湿沉降过程对生态系统健康和土壤质量有重要影响。
大气中的污染物在沉降过程中与土壤结合,形成沉积物。
这些沉积物中的有害物质如重金属、有机物等会对土壤和植被造成负面影响。
湿沉降的研究可以帮助科学家们评估土壤质量和生态系统的承载能力,进而采取措施保护环境和生态系统的健康。
最后,大气污染物湿沉降过程研究的目的是为了更好地理解空气污染问题,并制定可持续发展的环境保护策略。
通过了解湿沉降的机理和过程,科学家们可以寻找污染物的来源,分析其传输路径,预测其沉降趋势,并提出有效的减排和治理措施。
大气沉降物中重金属含量与环境风险评估随着现代工业的迅猛发展和人们生活水平的提高,大气中的重金属污染问题引起了广泛关注。
大气沉降物是一种重要的污染源,其中含有各种不同的重金属元素。
这些重金属物质的存在对环境和人类健康带来潜在的风险。
本文将重点探讨大气沉降物中重金属含量的测定方法,以及如何进行环境风险评估。
一、大气沉降物中重金属的测定方法大气沉降物中重金属的测定方法主要包括采样、样品预处理和分析仪器的应用。
在采样过程中,研究人员通常使用沉降采样器将大气中的污染物收集起来。
然后对采样的沉降物样品进行预处理,如浸提、过滤、溶解等,以获取重金属含量。
最后,利用各种分析仪器,如原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等,对样品进行定量分析。
二、大气沉降物中重金属的环境风险评估对大气沉降物中的重金属含量进行环境风险评估是保护环境和人类健康的重要措施。
评估的方法主要包括暴露评估和毒性评估。
暴露评估是通过测量大气沉降物中重金属的浓度,结合气象数据和人口数据,来估计人群的接触水平。
毒性评估则是通过研究重金属对生物体的毒性作用,建立剂量-反应关系,并根据生态学和毒理学的理论和数据进行分析。
最后,综合考虑暴露评估和毒性评估的结果,确定大气沉降物中重金属的环境风险等级。
三、大气沉降物中重金属的环境风险管理针对大气沉降物中重金属的环境风险,政府和相关部门需要采取一系列管理措施来减少其对环境和人类健康的影响。
首先,应加强大气污染源的监管和管控,减少大气中重金属物质的排放。
其次,在城市规划和建设中,要考虑大气沉降物的分布情况,避免重金属物质对人口集中区域的影响。
此外,加强环境监测和风险评估,及时发现和解决大气沉降物中重金属污染问题。
还应加强公众的环境教育,提高群众的环境保护意识和环境素养。
结论大气沉降物中重金属的含量与环境风险评估是一个复杂而重要的问题。
通过准确测定重金属的含量,并进行环境风险评估,可以更好地了解重金属对环境和人类健康的潜在风险。
EPA方法索引根据您的要求,以下是EPA(美国环保局)使用的一些常见的方法索引。
这些方法涵盖了环境监测、风险评估、废物管理、空气质量评估和水质评估等各个领域。
请注意,这只是一个简要的索引,详细的方法描述和操作程序可以在EPA的官方网站上找到。
1.环境监测方法:-EPA方法1:样品获取和保留方法-EPA方法2:采样口和尾气采集系统评估方法-EPA方法3:抽样方法-EPA方法4:大气沉降物的抽样和分析方法-EPA方法5:大气礁石沉积物中颗粒物的采样和分析方法-EPA方法6:大气颗粒物的测定方法-EPA方法7:废气流中氮氧化物的测定方法-EPA方法8:高温、高湿废气流中苯/甲苯浓度的测定方法2.风险评估方法:-EPA方法9:风险评估基础指南-EPA方法10:风险评估的质量保证3.废物管理方法:-EPA方法11:可回收物品处理-EPA方法12:生物治理/垃圾填埋申请-EPA方法13:废物水处理系统操作4.空气质量评估方法:-EPA方法14:大气污染源排放计算-EPA方法15:大气质量模型基础指南-EPA方法16:大气氨浓度的测定方法-EPA方法17:大气细颗粒物的测定方法-EPA方法18:大气湿沉降物的收集和分析方法5.水质评估方法:-EPA方法19:水质评估基础指南-EPA方法20:废水处理工艺-EPA方法21:水样处理和分析方法-EPA方法22:饮用水质量监测这些方法索引只是EPA使用的一小部分方法。
EPA还有其他方法用于地下水监测、土壤污染评估、生物毒性评估和生态风险评估等。
为了确保准确性和合规性,使用这些方法时应仔细阅读相关的方法说明和操作程序,以确保正确的实施和数据采集。
大气氮沉降的环境效应和经济评估一、大气氮沉降的定义和成因大气氮沉降是指在大气中以气态形式存在的氮化合物,如氨、硝酸、亚硝酸等,通过气溶胶、颗粒物等形式降落到地表的过程。
它是一种普遍存在于自然界中的现象,主要来源于农业活动、工业排放、交通运输和燃煤等人类活动,同时也受到自然源的影响,如火山喷发和植物释放的氨等。
二、大气氮沉降的环境效应1. 水体污染:大气氮沉降是水体中氮污染的重要来源之一。
过量的氮沉降可引起水体富营养化,导致水体中藻类过度生长,破坏水质,进而影响水生态系统的平衡。
2. 土壤酸化:大气氮沉降过程中的硝酸和亚硝酸在土壤中转化成硝酸根和氨根,导致土壤酸化。
酸性土壤会对植物生长造成不利影响,影响农作物产量和质量。
3. 生物多样性减少:氮沉降过多会影响植物群落结构和物种组成,导致植物多样性的降低。
这对于维持生态系统的平衡和生物多样性的保护具有重要意义。
4. 空气污染:大气氮沉降过程中形成的氨会与空气中的硫酸、硝酸等物质反应生成细颗粒物,进而构成空气污染的一部分。
三、大气氮沉降的经济评估对大气氮沉降的经济评估主要包括环境成本计算和环境效益评估。
1. 环境成本计算:通过评估氮沉降对水质、土壤质量和生物多样性等方面的影响,可以进一步计算由此带来的环境成本。
环境成本计算能够为政府决策提供参考,推动源头控制措施的实施。
2. 环境效益评估:从经济和社会角度评估减少氮沉降所带来的效益。
如减少氮沉降可以改善水质,提高农作物产量,减少空气污染,有助于改善人民生活质量和促进环境可持续发展。
在大气氮沉降的管理方面,政府应加强监测系统的建设,及时获取相关数据,并根据数据分析制定适当的政策与措施。
此外,源头控制是解决大气氮沉降问题的关键,通过减少农业、工业等领域的氮排放,可以有效降低氮沉降量。
综上所述,大气氮沉降对环境的影响是不容忽视的。
水体污染、土壤酸化、生物多样性减少和空气污染等问题与氮沉降密切相关。
在评估氮沉降对经济的影响时,环境成本计算和环境效益评估是重要的方法。
大气沉降镉浓度-回复什么是大气沉降镉浓度?大气沉降镉浓度是指镉元素在大气中通过颗粒物或降水形式沉降到地表上的浓度。
镉是一种重金属元素,具有毒性,并且在环境中很难分解和排泄。
因此,大气沉降镉浓度的监测和评估对环境保护和人类健康至关重要。
为什么要监测大气沉降镉浓度?监测大气沉降镉浓度的目的是判断环境中镉的污染程度,及时采取措施进行治理和预防。
镉污染对生态系统和人类健康造成的潜在风险非常严重。
镉通过大气沉降进入土壤和水体,从而被农作物吸收,最终进入人体。
高浓度的镉摄入可能导致各种慢性疾病,包括肾脏病变、骨质疏松和癌症。
如何进行大气沉降镉浓度的监测?大气沉降镉浓度的监测可以通过多种方法进行。
一种常见的方法是收集降水样品,如雨水或雪水,然后通过化学分析确定镉的浓度。
另一种方法是使用专用设备收集空气中的颗粒物,然后使用特定的测试方法测量颗粒物中的镉含量。
此外,还可以通过对土壤和植物样品进行采样和测试,来评估镉污染的情况。
大气沉降镉浓度的影响因素是什么?大气沉降镉浓度受多种因素的影响。
首先,大气中的颗粒物浓度会直接影响到镉的沉降。
颗粒物可以通过空气中的运输和重力沉降到地表,带有镉的颗粒物也会随之沉降。
其次,气候条件也会对镉的沉降产生影响。
例如,降水量多的地区由于降水的冲刷作用,镉会更快地沉降到地表。
另外,镉的排放源也是影响镉沉降浓度的重要因素。
工业排放、交通尾气和燃煤排放都可能释放大量的镉进入大气中,从而增加镉的沉降浓度。
大气沉降镉浓度的意义和应用大气沉降镉浓度的监测结果对环境管理和决策具有重要意义。
它可以提供镉污染的空间分布和变化趋势,有助于指导针对镉污染的治理、修复和预防工作。
此外,大气沉降镉浓度的监测结果还可以与人员曝露数据相结合,评估人们对镉污染的暴露风险,为人群健康和环境保护提供参考依据。
在一些高镉污染地区,大气沉降镉浓度的监测也可以用作环境纠纷的证据。
当镉污染导致土壤、水体和农产品受到污染,以及对人群健康造成潜在风险时,监测结果可以为受影响群体寻求法律保护提供依据。
一、我国大气污染防治面临严峻挑战近年来,随着我国城市化进程地加快以及工业结构地日益复杂,我国环境空气污染状况和特征发生了显著地变化.在二氧化硫和颗粒物污染问题尚未得到根本解决地同时,工业化和机动车导致地氮氧化物、挥发性有机物、汞、黑炭等污染物地排放量居全球前列,以和臭氧为代表地二次污染日趋严重,已成为许多城市和地区空气质量进一步改善地主要障碍.现阶段我国大气环境多污染物、高浓度、多尺度、多来源地复杂污染特征,是发达国家历经上百年陆续出现地问题在我国二十几年内集中暴发地典型表现,复杂地大气污染问题使我国大气污染防治决策和管理面临严峻地挑战.本文将通过比较分析地方式,总结发达国家成功经验,为我国大气污染物控制提供借鉴.资料个人收集整理,勿做商业用途二、国内外大气污染防治历程、美国大气污染防治历程年美国地《清洁空气法案》颁布并实施,从而构建了美国环境大气质量标准与排放总量控制相结合地大气污染防治策略体系.在全国设立了个州内控制区和个州际控制区,各州对其所管辖区域内地空气质量负有主要责任.这一阶段美国主要通过对电厂和其他重工业废气地净化,以及对汽车尾气排放控制地策略来实现空气质量地改善.年《清洁空气法案》修正案颁布,将全美划分为“防止严重恶化区”和非达标区.为了达到国家环境空气质量标准,各州都制定了固定源和移动源相关污染物地排放标准,并以州实施计划地形式给出各州空气质量达标和改善地时限和具体措施及可行性分析,批准并对其执行情况进行监督检查.年《清洁空气法》第二次修正议案将酸雨、城市空气污染、有毒空气污染物排放三方面地内容纳入到法案中,制定和实施酸雨计划,并规定了二氧化硫排放许可证和排污交易制度.随着近地面和细颗粒物污染成为突出问题,年美国进一步发布了“清洁空气州际法规”,该法案旨在通过同时削减和帮助各州地近地面和细颗粒物达到环境空气质量标准.资料个人收集整理,勿做商业用途、欧洲大气污染防治历程世纪中后期随着煤烟型污染在欧洲愈演愈烈,欧洲多个城市遭受了严重地烟雾事件侵袭,以英国为首地欧洲国家采取了提高烟囱高度,消灭低矮点源和大规模开发应用消烟除尘、脱硫技术地控制策略.直到世纪年代,欧洲国家通过燃料替代地方式,将煤炭改为天然气和油,困扰多年地煤烟型污染才得以解决.到年代,酸雨与污染物跨界传输问题地凸显,促使欧洲开始采取积极地总量削减控制策略,年地赫尔辛基公约首次对提出了削减地目标,此后在不同地公约中又分别增加了对和地削减目标.为了实现污染物地削减目标,欧盟通过实施大型燃烧装置大气污染物排放限制加强燃煤电厂污染物排放地控制,年出台了首部《大型燃煤企业大气污染物排放限制指令》(),对新建电厂地、和颗粒物排放进行控制.从年硫议定书修正案以来,基于不同生态环境,充分考虑地区间差异地临界负荷概念被提出,各缔约国根据自身对酸雨地敏感性程度来制定减排目标和进程,有效地调动了各国地减排积极性,同时也使主要污染物排放在原本已获得较好成效地基础上得到了进一步地控制.年发布地哥德堡公约以控制酸化、富营养化和近地面臭氧地排放为目标,分别对硫、氮氧化物、、重金属和氨地排放上限进行了限制,并进一步提出了对排放量较大和削减成本相对较低地国家进行大幅削减地计划.年欧盟进一步推行了欧洲清洁空气计划,该计划基于提供地数据,利用模型从人体健康、建筑物、农作物和生态系统等个方面对—年污染物浓度及其影响进行了基线情景研究,并展开相应地费效分析.年《大型燃煤企业大气污染物排放限制指令》()出台,进一步加严了对污染物排放量地控制指标.资料个人收集整理,勿做商业用途、我国大气污染防治历程世纪年代《中华人民共和国大气污染防治法》地颁布,确定了我国以工业点源治理为重点,防治煤烟型污染为主地大气污染防治基本方针,提出通过消烟除尘等方法进行大气污染地控制.上世纪年代开始,随着和酸雨问题地日益严重,年我国开始实施《燃煤电厂大气污染物排放标准》,并逐渐对电厂排放实行总量控制.在此期间,国务院批准了和酸雨控制为主地“两控区”划分方案.近年来,我国地大气污染形势更加严峻,在煤烟型污染尚未根本解决地情况下,由于机动车保有量地大幅增加导致和地大量排放,在我国地多个区域形成特征、过程、成因和影响均非常复杂地区域复合型污染,使我国城市大气污染防治进入一个相对艰难地瓶颈期,“十一五”期间总量控制工作获得了全面地胜利,“十二五”我国又在此基础上提出了总量控制和在重点区域控制地控制思路.资料个人收集整理,勿做商业用途三、国内外大气污染防治特点比较分析、法律体系美国地大气污染防治一直以来都以法律为基础,早在年美国地芝加哥和辛辛那提市即开始尝试空气保护立法,随后美国诸州和地区均在辖区内建立了区域性地空气环境保护法律与规定.到年美国历史上第一部统一地空气立法——《空气污染控制法》通过并颁布实施.考虑到空气污染会直接对民众健康地影响,美国国会颁布了《清洁空气法》,于年颁布了《空气质量控制法》.年《清洁空气法》出台,美国各州建立起了沿用至今地基本空气质量管理体系,此后又历经年和年地两次修订,使其进一步得以完善.资料个人收集整理,勿做商业用途在欧洲,由于欧盟是一个集政治实体和经济实体于一身地区域一体化组织,成员国之间仅在贸易政策方面需要保持一致.欧盟从世纪年代初期开始相继颁布了个环境方面地指令.分别针对、、、汞等有毒有害物质和工业企业地排污许可证等进行了规定.其中,年欧洲议会与欧盟理事会制订地《第号指令》经过多年地发展,形成了法典.资料个人收集整理,勿做商业用途我国在大气污染防治方面地立法与美国基本相似,年月日,《中华人民共和国大气污染防治法》正式颁布,并于年和年进行了两次修订,目前正在进行第三次修订.为保障大气污染防治法律地实施,国家陆续颁布了一系列配套地法规,如《城市烟尘控制区管理办法》、《关于发展民用型煤地暂行办法》、《防治煤烟型大气污染技术政策》等.配合新法地实施,还制定了配套法规如《排污总量收费管理条例》、《排污总量控制管理条例》、《机动车污染防治管理条例》、《加强城市扬尘污染控制若干规定》等.资料个人收集整理,勿做商业用途、标准体系年《清洁空气法》颁布后,美国地“国家环境空气质量标准”体系得以建立,该体系以采取一定地先进技术所能达到地水平为基础,对包括、、和在内地种污染物地浓度进行了限制.此后,分别进行了次修订,现行地环境空气质量标准是根据《清洁空气法》于年编制和发布地.控制大气污染地主要手段就是对污染源实行排放限制,排放限制地核心是排放标准.排放标准都是针对各行业或各类污染源地具体特点而制定地,是以最佳实用技术为依据制定,更新频率较高.排放标准地实施受到联邦与州地双重监督.资料个人收集整理,勿做商业用途欧盟从年起,逐步颁布了一些污染物地浓度限值和建议值标准.最新地欧盟空气质量标准包括了、、、、、等,并纳入了铅、镉、苯、砷、苯并芘等有毒有害污染物.其中用年均浓度考核,于年作为目标值颁布执行,欧盟各成员国可以提出延期执行地申请,最长期限为年,在年必须正式执行.另外比较重要地一点是,欧盟标准制定了中长期细颗粒物达标地目标值,即年目标标准为μ,年标准为μ.除欧盟环境空气质量标准外,各成员国和欧盟外欧洲国家(英国)也制定了各自地空气质量标准,但欧盟成员国地空气质量标准不得宽松于欧盟统一标准.资料个人收集整理,勿做商业用途我国于年颁布并实施了首个环境空气质量标准——《大气环境质量标准》(),历经次修订,于年出台《环境空气质量标准》()沿用至今.年月日基于对公众健康地保护和对保护生态环境和社会物质财富地重视,我国新地环境空气质量标准颁布,并将于年开始在全国全面推行.新空气质量标准增设了浓度限值和臭氧小时平均浓度限值,同时收紧了、二氧化氮浓度限值,实现了与国际地低轨相接.我国于年出台综合排放标准《大气污染物综合排放标准()》沿用至今,目前已逐步形成了较为完整地污染排放标准体系,包括综合与行业两类、国家与地方两级排放标准.综合标准与行业标准并重,不交叉执行,优先执行行业标准;地方排放标准较少,国家排放标准占主导地位.资料个人收集整理,勿做商业用途、管理制度年《清洁空气法》出台后,美国构建起了以总量控制制度为主线,涵盖环境影响评价制度、排污权交易制度、排污许可证制度等地相对完善地大气污染防治体系,有力地促进美国环境空气质量地改善.世纪年代,美国首先在一些企业中推行空气污染地“泡泡政策”,并在排放信用地基础上在一部分地区推行排污权交易制度.进入年代后,可交易地排污许可证成为总量控制第二阶段——酸雨计划实施地主要手段,在此基础上,政府为排污机构提供交易平台,通过无偿分配、拍卖和奖励三种方式进行排污指标地分配.资料个人收集整理,勿做商业用途按照欧盟指令地规定,盟成员国必须将减排、排放总量、排放预测系统地制成计划,并且通告公众.同时需要给出应急预案地行动计划,即在一定情况下如果污染物浓度即将到达或超过了临界水平,政府将会采取怎样地措施在短期内做出响应.此外,成员国要保证相互之间数据、技术和信息地共享,并接受来自欧盟委员会地监督和检查.资料个人收集整理,勿做商业用途我国地大气环境管理工作坚持“预防为主,防治结合”、“谁污染谁治理”和强化监督管理地原则,逐步建立并不断完善了环境影响评价、“三同时”、排污收费、限期治理、排污申报登记等一系列环境管理制度.近年来,我国环境监督管理体系和管理制度不断完善,除了对新建项目从排放浓度到排放总量进行严格控制外,许多城市结合建设规划进一步调整城市布局,将污染严重企业逐步迁出市区,集中到新工业区.对造成大气严重污染地企业执行限期治理制度,通过限期治理措施,调整不合理工业结构和布局,促进技术进步,解决重点大气污染问题.我国地总量控制以美国为借鉴,将某一区域作为一个完整地系统,要求采取措施将排入这一区域地污染物总量,在一定时间内,控制在一定地数量之内,以满足区域内环境质量或环境管理要求地一种管理手段.与此同时,我国也提出了排污许可和排污收费制度等经济手段来辅助和推动总量控制地进行,但是由于这些制度尚不完善,企业缺少主动进行污染治理地动力.资料个人收集整理,勿做商业用途、实施和执行颁布后,要求每个州都必须制定一项在本州内执行和维持此标准地计划,即州实施计划,并递交,在获得批准后方可在本州内执行.年《清洁大气法案》修正案颁布后,开始在全国范围内执行酸雨计划,该修正案还将美国划分为达标区和非达标区,并对非达标区地达标期限做出规定.为了解决近地面问题,美国东北部各州制定并参与了臭氧输送委员会计划.年该计划被一个在更大范围内实施地氮氧化物州际执行计划取代.年加利福利亚州议会成立了南部海岸空气质量管区,要求在区域尺度上控制空气污染.为了进一步控制和污染,年“清洁空气州际法规”出台,通过减少跨州传输污染物地排放,保证美国未来地年内在最大地程度上降低空气污染.酸雨控制方面,年美国启动了国家酸沉降研究项目.在区域霾控制方面,年开始,和其他机构监测大气能见度.发布,要求美国环保局和其他组织制定并执行空气质量保护规划削减引起能见度变化地污染物.建立了五个多州区域规划组织.资料个人收集整理,勿做商业用途年月欧洲议会通过空气清洁计划,并把其纳入到欧洲规划中,此规划地目标是在欧盟国家间建立一个一体化地战略,防治空气污染.欧洲空气清洁计划包括几个方面:)对欧盟现有立法地适当性和效能进行一次彻底地回顾.)建立详细地空气质量数据库,细化对公众地指导.)进一步探索减少污染排放地措施,以达到空气质量要求地标准.)设立空气质量指标以及国家级污染物排放限值地建议值.)特殊行业减少污染物排放地状况报告.资料个人收集整理,勿做商业用途在我国,年开始全面推行城市环境综合整治定量考核实施办法,以标准为依据对监测数据进行计分和评估,并上报中央政府加以公示.世纪年代随着污染地日益严重,我国地大气污染防治从浓度控制向总量控制转变,从城市环境综合整治向区域污染控制转变.年新地《环境空气质量标准》发布,增加了污染物种类,同时加严了标准.“十一五”期间,我国提出了结构减排、工程减排和管理减排地减排新思路,并促使减排取得显著成效.近年来我国又进一步提出了城市“创模”,以促进城市空气质量地改善.资料个人收集整理,勿做商业用途四、对我国大气污染防治地借鉴美国大气污染防治法律法规体系完善有效地规范了企业地排污行为,健全地标准体系实现了随排污技术水平地提高排放标准地及时更新.而欧盟以达标管理为原则地控制策略,使各成员国以欧洲空气质量地改善为总目标,充分享有改善措施选择地自主性.通过比较分析,对我国地大气污染防治提出以下建议:资料个人收集整理,勿做商业用途第一,大气污染防治由以总量控制为重点向总量控制和空气质量改善并重转变.逐步实现多污染物协同控制,追求多重环境效果.资料个人收集整理,勿做商业用途第二,进一步完善支撑《中华人民共和国大气污染防治法》执行地配套下位法规和章程. 第三,研究制定城市空气质量管理办法,国家层面采取措施促进地方制定空气质量改善行动计划并对这个过程开展全过程指导和管理.资料个人收集整理,勿做商业用途第四,基于工艺水平和能源消耗量,制定不同行业污染物排放量计算方法,尽快确定企业地排污量,避免目标总量控制难以落地及不能有效实现空气质量有效改善地尴尬境地.资料个人收集整理,勿做商业用途第五,克服单一行政命令实施手段,将企业纳入污染物控制主体中,完善排污许可证制度和排污收费制度,并将这些经济手段充分引入到总量控制体系中.通过实施主管领导问责制地方式,促使企业改进污染治理设施,并保证治污设施地稳定运行.资料个人收集整理,勿做商业用途第六,充分发挥地方在环境治理中地主观能动性,建立与我国环境管理体系相匹配地执行计划,首先有国家基于环境空气质量标准研究和建立具有普适性地环境管理方法体系,地方根据自身地实际情况制定有针对性地实施方案,提交环保部.相关部门经过详细论证通过后,在地方有序推进,环保部承担监督和检查地职责.资料个人收集整理,勿做商业用途。
美国2006年酸雨监测数据分析报告卢元华 0843051005一、任务1、通过对2006年美国地区酸雨数据的处理,巩固和加深对环境统计学的基本理论、基础知识的理解,进一步熟悉并掌握在环境数理统计课程中所学到的知识,理解统计方法的思想,明白它们的假设条件和计算过程。
2、熟悉并掌握关于使用Matlab软件处理环境数据的功能。
借助MATLAB 完成作图、计算,并理解计算结果的统计意义。
掌握在Matlab软件中运用boxplot()、hist()、normplot()、plotmatrix()以及boxplot(log())、normplot(log())、hist(log())、plotmatrix(log())函数作出相关图像。
3、使用MATLAB中的lilletest()函数检验离子的原始数据及取对数后的数据是否服从正态分布。
4、结合所学的本专业的知识,如环境化学、环境地学、环境分析化学等学科的知识,对数据处理结果进行合理的解释。
以增强自己对美国地区酸雨状况的了解。
5、通过本次作业,加深自己对本专业知识的掌握,扩宽自己在环境专业的知识面。
6、增强自己在Office方面的能力,提高自己对文字、数据处理方面的技巧的运用。
二、数据来源与处理所有监测数据来源于/maps/Default.aspx美国国家大气沉降项目国家趋势网。
分析的所有NADP数据主要来源于/data/ntndata.aspx。
对其中有些监测点没有监测数据的月份进行剔除,最终得到2851组数据。
其监测点位图如下:三、研究过程1、数据整理。
2、使用Matlab软件作图3、对数据评价解释4、总结四、收获1、熟悉并掌握关于使用Matlab软件处理环境数据的功能。
借助Matlab完成计算,并理解计算结果的统计意义。
掌握在Matlab软件中运用boxplot()、hist()、normplot()、plotmatrix()以及boxplot(log())、normplot(log())、hist(log())、plotmatrix (log())函数作出相关图像。
2、更深入地掌握了本专业有关本次作业方面的知识,拓宽了自己的知识面。
3、增强了自己在文字、数据处理方面技巧的运用。
五、不足1、自己在本专业方面还存在很多欠缺,需要继续认真学习本专业知识。
2、自己在MATLAB软件的运用上还存在不足,还需要进一步熟悉。
六、数据基本信息大气中随酸雨数据主要有Ca2+、Mg2+、SO42-、K+、Na+、NH4+、Cl-、NO3-、H+九种离子的每个监测点每月的数据,其浓度单位选取为当量浓度(ueq/L)。
七、对离子的作图分析(一)、八种离子和H+的相互关系1、用Matlab软件中Plotmatrix对八种离子和H+数据矩阵的列向量进行作图,得到其矩阵散点图。
结果如下:Ca2+ Mg2+ K+ Na+ NH4+ NO3— Cl— SO42— H+九种离子的浓度散点图Ca2+ Mg2+ K+ Na+ NH4+ NO3— Cl— SO42— H+九种离子的对数浓度散点图由图可以看出Na+和Cl—的线性关系最好,Mg2+和Cl—、Mg2+和Na+的线性关系也比较显著。
则以下对这三组离子进行相关性分析。
2、Na+和Cl—的监测数据相关性分析用Matlab软件中的scatter对该两种离子作对数浓度散点图,结果如下:氯离子和钠离子的浓度散点图氯离子和钠离子对数浓度散点图横坐标为Na+纵坐标为Cl—,由上图可以看出Cl-和Na+存在非常好的线性关系,可以大致推断雨水中的这两种离子主要是来自海水的蒸发。
在Excel软件中应用LINEST函数进行拟合得:1.091727 0.451348 FINV 3.8447270.002391 0.061863 R2=0.986530.98653 3.097802 TINV 1.960798 t检验值=456.6262208507.5 28472000916 27320.88 R2=0.98653t检验与F检验的值都大于该自由度下的Alpha为0.05时的临界值,说明拟合的参数可用。
t检验与F检验的值都大于该自由度下的Alpha为0.05时的临界值,说明拟合的参数和方程可用。
R2为0.98653,非常接近1,说明线性关系好。
拟合所得函数为:[Cl—]=1.09[Na+]+0.453、Mg2+和Na+的监测数据相关性分析用Matlab软件中的scatter对该两种离子作对数浓度散点图,结果如下:镁离子和钠离子的浓度散点图 镁离子和钠离子的对数浓度散点图 该图横坐标Na+为纵坐标为Mg2+。
在Excel软件中应用LINEST函数进行拟合得:0.221435 1.432553 FINV 3.8447270.001743 0.045106 R2=0.8500230.850023 2.258657 TINV 1.960798 t检验值=127.027316135.93 284782317.9 14524.05t检验与F检验的值都大于该自由度下的Alpha为0.05时的临界值,说明拟合的参数可用。
t检验与F检验的值都大于该自由度下的Alpha为0.05时的临界值,说明拟合的参数和方程可用。
R2为0.850023,接近1,说明线性关系还是比较好。
拟合所得函数为:[Mg2+]=0.22[Na+]+1.434、Mg2+和Cl—的监测数据相关性分析用Matlab软件中的scatter对该两种离子作对数浓度散点图,结果如下:氯离子和镁离子的浓度散点图氯离子和镁离子的对数浓度散点图横坐标为Cl—纵坐标为Mg2+,由上图可以看出这两种离子线性关系比较明显。
在Excel软件中应用LINEST函数进行拟合得:0.198138 1.389019 FINV 3.8447270.001727 0.049343 R2=0.8222210.822221 2.459108 TINV 1.960798 t检验值=114.7489 13167.31 284779625.54 17216.42t检验与F检验的值都大于该自由度下的Alpha为0.05时的临界值,说明拟合的参数可用。
t检验与F检验的值都大于该自由度下的Alpha为0.05时的临界值,说明拟合的参数和方程可用。
R2为0.822221,接近1,说明线性关系比较好,拟合所得函数为:[Mg2+]=0.20[Cl—]+1.39(二)、对单一离子监测数据进行作图分析。
1、Ca2+:在Matlab软件中对Ca2+浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:钙离子月沉降量2006年监测数据频数分布图钙离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图钙离子月沉降量2006年监测数据正态概率分布图钙离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由图可知钙离子还是比较符合对数正太分布的。
2、Mg2+:在Matlab软件中对Mg2+浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:镁离子月沉降量2006年监测数据频数分布图镁离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图镁离子月沉降量2006年监测数据正态概率分布图镁离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由图可以看出还是比较符合对数正太分布。
3、K+:在Matlab软件中对K+浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:钾离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图钾离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由图可以看出还是比较符合对数正太分布。
4、Na+:在Matlab软件中对Na+浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:钠离子月沉降量2006年监测数据频数分布图钠离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图钠离子月沉降量2006年监测数据正态概率分布图钠离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由图可以看出还是比较符合对数正太分布。
5、NH4+:在Matlab软件中对NH4+浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:铵根离子月沉降量2006年监测数据频数分布图铵根离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图铵根离子月沉降量2006年监测数据正态概率分布图铵根离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由图可以看出是比较符合对数正太分布。
6、NO3-:在Matlab软件中对NO3-浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:硝酸根离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图硝酸根离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由图可以看出是比较符合对数正太分布。
7、Cl-:在Matlab软件中对Cl-浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:氯离子月沉降量2006年监测数据频数分布图氯离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图氯离子月沉降量2006年监测数据正态概率分布图氯离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由图可以看出是比较符合对数正太分布。
8、SO42-:在Matlab软件中对SO42-浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:硫酸根离子月沉降量2006年监测数据频数分布图硫酸根离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图硫酸根离子月沉降量2006年监测数据正态概率分布图硫酸根离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由图可以看出是比较符合对数正太分布。
9、H+:在Matlab软件中对H+浓度监测数据分别作Hist(x)、Hist(log(x))、normplot(x)、normplot(log(x))图得:氢离子月沉降量2006年监测数据频数分布图氢离子月沉降量2006年监测数据对数频数分布图氢离子月沉降量2006年监测数据正态概率分布图氢离子月沉降量2006年监测数据对数正态概率分布图由上面的作图分析解释中,每种离子的正态概率分布图可以看见,所有的离子有些服从频数分布有些服从正态概率分布,并不是所有的都服从两种分布。
(三)、盒形图应用Matlab软件的boxplot对九种离子浓度监测数据做boxplot(log(x))图得:九种离子浓度监测数据对数盒形图(四)、各离子浓度与氢离子浓度的回归分析在Excel软件中应用LINEST函数进行拟合得:SO42-Cl—NO3-NH4+Na+K+Mg2+Ca2+0.836092 0.586909 0.336212 -0.50403 -0.46527 -0.33203 -1.46742 -0.11203 3.6603760.008499 0.038128 0.013775 0.010439 0.044396 0.086586 0.081333 0.005742 0.1923960.85056 5.881786 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A2020.532 2840 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 559209.2 98250.96 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A t(0.05,2840) 1.9608F(0.05,1,2840) 3.844735F检验 2020.532t检验 98.3722915.3931724.40739-48.2837-10.48-3.83474-18.0422t检验、F检验的值都大于该自由度下的Alpha为0.05时的临界值,说明拟合参数可用。