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洞庭湖水质综合评价研究

发布时间:2017-09-05 01:03

  本文关键词:洞庭湖水质综合评价研究


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【摘要】:洞庭湖作为湖南第一大湖,可谓是湖南的“母亲湖”。近年来,随着经济快速发展、人口迅速增加,洞庭湖出现了一系列水环境问题,威胁着人类的健康和社会的发展。为了更好地了解洞庭湖流域的水质现状,有效地防治洞庭湖水污染,首先就是需要对洞庭湖的水质进行评价。通过水质评价,确定洞庭湖水质污染程度,找出主要污染因素和污染较严重的区域,搞清水质的变化特征,从而为湖泊的污染整治工作提供一定的指导。本文基于洞庭湖14个监测断面2005-2011年水质监测数据,分别采用主成分分析法和改进的模糊综合评价法对14个监测断面的水质进行空间变化特征分析,找出了各监测断面的主要污染因素,确定了污染相对严重的断面,然后针对污染最为严重的断面进行水质时间变化特征分析。最后根据水情的不同,对14个监测断面水质情况的异同进行分析。主要内容如下:(1)借助SPSS19.0软件,运用主成分分析法对2011年洞庭湖14个监测断面的水质进行评价,结果表明,在14个监测断面中东洞庭湖断面水质最差,小河嘴断面水质最好,湖区的主要污染因素为有机物污染和富营养化。综合考虑14个断面主成分分析结果和所监测的区域,可以说明湖体水质差于入湖口水质,入湖口水质差于出湖口水质,在三个湖体中,东洞庭湖水质最差,西洞庭湖水质最好。(2)针对污染最为严重的东洞庭湖断面,运用主成分分析法对2005-2011年东洞庭湖水质的时间变化特征进行分析,结果发现东洞庭湖水质呈现出先变好后变差的态势。东洞庭湖的主要污染因素也在发生变化,并非所有污染因素的污染程度都在增加。(3)借助MATLAB R2012b软件,对传统模糊综合评价法中的赋权方式进行改进,采用基于熵值法和层次分析法的组合赋权法,运用改进的模糊综合评价法对2011年洞庭湖14个监测断面水质等级进行判定,得到14个监测断面中只有樟树港断面、万子湖断面、东洞庭湖断面、岳阳楼断面为Ⅲ类水质,其他断面均为Ⅱ类水质,表明洞庭湖水质总体良好。(4)按水情的不同,分为丰水期、平水期、枯水期,分别对洞庭湖14个监测断面的水质进行空间分析。综合三个不同水期的结果发现东洞庭湖、樟树港断面的整体水质较差。
【关键词】:洞庭湖 水质评价 主成分分析法 模糊综合评价法 组合赋权
【学位授予单位】:湖南师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X824
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-12
  • 1 绪论12-18
  • 1.1 研究目的和意义12-13
  • 1.2 水质评价的研究进展13-15
  • 1.2.1 水质评价国外研究进展13-14
  • 1.2.2 水质评价国内研究进展14-15
  • 1.3 研究内容15-17
  • 1.4 技术路线17-18
  • 2 洞庭湖流域概况18-22
  • 2.1 洞庭湖自然地理概况18-20
  • 2.1.1 地理位置与湖泊形态18-19
  • 2.1.2 地形地貌19
  • 2.1.3 气候19
  • 2.1.4 水系19-20
  • 2.1.5 水位20
  • 2.2 洞庭湖社会经济概况20-21
  • 2.3 洞庭湖生态环境概况21-22
  • 3 水质评价方法研究22-32
  • 3.1 主成分分析法22-23
  • 3.2 改进的模糊综合评价法23-32
  • 4 洞庭湖14个监测断面的水质评价32-60
  • 4.1 监测断面与指标选取32-33
  • 4.2 评价标准33-34
  • 4.3 主成分分析法在洞庭湖水质评价中的运用34-41
  • 4.3.1 主成分分析法对洞庭湖14个断面的水质评价34-38
  • 4.3.2 主成分分析法对 2005-2011 年东洞庭湖的水质评价38-41
  • 4.4 改进的模糊综合评价法对洞庭湖14个断面的水质评价41-55
  • 4.4.1 确定隶属函数41-47
  • 4.4.2 确定权重47-54
  • 4.4.2.1 熵值法确定权重47-48
  • 4.4.2.2 层次分析法确定权重48-54
  • 4.4.2.3 组合赋权54
  • 4.4.3 模糊综合评价54-55
  • 4.5 水质评价结果综合比较分析55-56
  • 4.6 洞庭湖水质污染和水质变化的成因分析56-58
  • 4.7 本章小结58-60
  • 5 不同水期洞庭湖水质空间变化特征分析60-70
  • 5.1 丰水期洞庭湖水质空间变化特征分析60-63
  • 5.2 平水期洞庭湖水质空间变化特征分析63-65
  • 5.3 枯水期洞庭湖水质空间变化特征分析65-68
  • 5.4 本章小结68-70
  • 6 结论与展望70-72
  • 6.1 结论70-71
  • 6.2 展望71-72
  • 参考文献72-79
  • 附录79-80
  • 致谢80


本文编号:794886

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