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利用土壤表层磁化率监测区域农田重金属 被引量:2
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作者 马瑞峻 黄倩 +3 位作者 龚海明 李林 刘永茂 王梁 《江苏农业科学》 北大核心 2017年第4期198-205,共8页
利用新兴的环境磁学技术监测农田重金属污染情况,抽样测定土壤表层体积磁化率及铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)、砷(As)等重金属含量,分析农田土壤磁化率与各元素含量之间的关系。然后基于区域农田大面积的磁化率测量值、磁化率与各重... 利用新兴的环境磁学技术监测农田重金属污染情况,抽样测定土壤表层体积磁化率及铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)、砷(As)等重金属含量,分析农田土壤磁化率与各元素含量之间的关系。然后基于区域农田大面积的磁化率测量值、磁化率与各重金属含量间的数学关系,预测各重金属空间分布特征,并进行重金属污染评价。结果表明:(1)研究区试验田1、2、3、4分别有71.83%、55.93%、78.87%、55.77%面积的土壤体积磁化率超过广州市地表磁化率平均值137.9×10^(-6);(2)土壤磁化率与Pb、Cd、Cr、As之间相关性较强,可采用线性拟合式预测各重金属分布,土壤磁化率与Hg之间相关性较弱,则采用线性插值法预测Hg分布;(3)对比广州市蔬菜地土壤重金属含量背景值,整个区域面积都受Pb污染,部分区域受Hg、Cd污染,未见Cr、As明显污染,内梅罗土壤综合污染评价结果为轻度污染。综合分析可见,利用土壤表层体积磁化率监测及表征土壤重金属污染情况的方法可行有效。 展开更多
关键词 区域农田 土壤磁化率 全球定位系统(GPS) 农田土壤重金属含量 污染情况监测
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Risk-based water quality decision-making under small data using Bayesian network 被引量:3
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作者 张庆庆 许月萍 +1 位作者 田烨 张徐杰 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第11期3215-3224,共10页
A knowledge-based network for Section Yidong Bridge,Dongyang River,one tributary of Qiantang River,Zhejiang Province,China,is established in order to model water quality in areas under small data.Then,based on normal ... A knowledge-based network for Section Yidong Bridge,Dongyang River,one tributary of Qiantang River,Zhejiang Province,China,is established in order to model water quality in areas under small data.Then,based on normal transformation of variables with routine monitoring data and normal assumption of variables without routine monitoring data,a conditional linear Gaussian Bayesian network is constructed.A "two-constraint selection" procedure is proposed to estimate potential parameter values under small data.Among all potential parameter values,the ones that are most probable are selected as the "representatives".Finally,the risks of pollutant concentration exceeding national water quality standards are calculated and pollution reduction decisions for decision-making reference are proposed.The final results show that conditional linear Gaussian Bayesian network and "two-constraint selection" procedure are very useful in evaluating risks when there is limited data and can help managers to make sound decisions under small data. 展开更多
关键词 water quality risk pollution reduction decisions Bayesian network conditional linear Gaussian Model small data
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