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正文內(nèi)容

環(huán)境工程外文翻譯——美國大型農(nóng)業(yè)流域基流對硝酸鹽流失的貢獻研究-其他專業(yè)(編輯修改稿)

2025-02-24 03:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 樣的方法被 建立用來進行估算化學成分的負荷能力。其中的一些方法是最近被 Guo et al. ( 2021) 用來評價估算 硝態(tài)氮 負荷不確定性計算。美國地質(zhì)勘測局的 “ 評價者 ” 程序 ( Cohn et al. , 1989, 1992;Gilroy et al. , 1990) 被用來估計在 Van Meter觀測站的日常的 硝態(tài)氮 負荷能力。這個項目是利用一個最小無偏差方案來執(zhí)行一個基于流量日志和含量 日志的關(guān)系的 7個參數(shù)的衰退模擬實驗。用 Schilling( 2021) 改進 的方法,兩套流量和含量 數(shù)據(jù)需要用 “ 評價者 ” 來估算。一套包含整個 28年來的日常 流量 記錄 值( n=10,225) 和含量 數(shù)據(jù) ( n=981) ( 年份 1972~ 2021) 。 用這套數(shù)據(jù)估算出的要素負荷通過觀測點的總負荷。第二套系統(tǒng)是利用日常的基流流 量數(shù)值作為流量輸入 “ 評價者 ” 程序的輸入變數(shù),和一個只在日常流量是由 90%~ 100%的組成是基流的日期中記錄下的 含量 ( n=285)的一個含量 數(shù)據(jù)的子集。這個模擬系統(tǒng)的仿真輸出的是隨基流輸出的 硝態(tài)氮 總負荷。雖然選擇較低的基流限制百分比( 90%)相當主觀,但是確實加重了幾個比較的因素。一個 90%的低限制允許足夠多的樣品數(shù)量可以被用來校準在多次模擬中的重現(xiàn)(相對選擇 100%時候的 112個樣品來說的),而且可以同時捕捉或早或者晚一點水 流量 自記水位計而造成的基流的 硝態(tài)氮 含量變化。日?;瘜W成分的負荷數(shù)據(jù)被在觀測點上一游的 流域面積規(guī)格化,然后按照月和水利年限制表、匯總。在日常流量基礎上通過劃分日常要素負荷來測定 的流量含量 。 “ 評估者 ” 程序使用的七個參數(shù)的對數(shù)線性模型不需要嚴格遵循測量值,例如,被估計的 含量 可能是與測量值不一致。這個可能不會對整個研究造成影響,因為一個整體(而不是一個點)的評估已經(jīng) 被搜尋到??傮w來說,被測量的流量含量 的 “ 評估者 ” 程序評估的結(jié)果有比實際的測量數(shù)值要高出一些的趨勢( Guo et al. , 2021)但是跟隨著相似的當前樣式。這正是所要求的,因為采取周期性的采樣,可能在具有較高硝態(tài)氮含量事件發(fā)生時(例如 降雨)正好不是在采樣時間,就會造成數(shù)據(jù)的缺失。 4 結(jié)果與討論 ET評估與地下水補給 從 1972年到 2021年,進入浣熊河易變的降水量超出了年流量的 20倍 ( Fig. 3;Table 1) 。年降雨量從 2021年的 513 mm變化到 1993年的 1208 mm, 年 平均 降雨量是 870 mm( Fig. 3a) ; 但是流出量從 1997年的 27 mm變化到 1993年的 573 mm,平均量是 223 mm( Fig. 3b) 。較低的年流量與接下來第二年的正常降雨量有典型的聯(lián)系。基流趨向遵從總的流出模式。水流量的基流分數(shù)從 1990年的 %變化到了 1988年的 %, 28年以來平均數(shù)為 %( Table 1。 Fig. 4) 。一般來說,當較少降雨量引起水量減少時, 在干旱的年份基流分數(shù)傾向于增加。降雨量的百 6 分比在監(jiān)測記錄中變化 大,超出 1973到 197 1983年到 1984年和 1993年的 40%,但少于 1977年、 1981年 、 1989年和 2021年的 10 %。平均 水流通量 和基流相當于年降雨量的 %和 %。 浣熊河的平均基流 ( 121 mm) 和 部分 基流分數(shù) 都 輕微地低于愛荷華州的 一些 河 流 ( Schilling and Libra, 2021) 。與位于愛荷華州漂浮平原的高浮雕南浣熊河流域 高的減緩 相比,基流在得因美圓形突出部分流域 ( 浣熊的北部和中部 ) 的貢獻表現(xiàn)的更為顯著, 在 這里人工排水 溝渠 被廣泛應用 ( Fig. 1) 。在 Van Meter測量站 進行的 基流測量 反映 兩個地形區(qū)域 的 貢獻。 浣熊河流域的水文學方程式可 表達為 : PETQ=△ S ( 1) 這個式子中 P代表降水總量, ET代表土壤水分蒸發(fā)蒸騰損失總 量, Q代表河流流出量,△ S代表水流的變化量,同時我們考慮蓄水層是無限的而且沒有交叉水池的水流傳輸。所有數(shù)量的單位都是 mm/a。長期以來,我們以在這方面 28年的研究作為例子,貯藏量的變化是最小的。因此,從 1972年到 2021年這 28年間 ( Table 1) ,用式( 1)進行計算,當 P=870 mm/a、 Q =223 mm/a時, ET=647 mm/a。 7 一個相似的描述地下水平衡方程可寫成: RBFQP=△ SG ( 2) 式中 R是凈地下水凈補給量,補給量要減去土壤蒸發(fā)水 量, BF是基流水量, QP是井泵取水量,同時△ SG在地下水量中是可變的。基于式子( 2),凈補給量估計等于基流
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