估算全球内陆水体透明度的方法

    公开(公告)号:CN112697752A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011445834.5

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 估算全球内陆水体透明度的方法,涉及一种估算内陆水体透明度的方法。本发明的目的是为了解决现有湖库的透明度测试无法大尺度范围实现连续监测的缺陷,而提供一种利用遥感卫星的天顶角反射率估算全球内陆水体透明度的方法。本发明全球内陆水体透明度估算采用陆地卫星系列卫星的天顶角反射率波段组合模型进行估算,所述波段组合模型为红波段/蓝波段+蓝波段/绿波段。本发明估算湖库透明度的模型效果好,经实测样点模型验证发现该模型可以准确的估算全球湖库水体的透明度,具有极高的可信度和可应用性。

    一种估算水体溶解性无机碳浓度的方法

    公开(公告)号:CN112305149A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010743626.7

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 一种估算水体溶解性无机碳浓度的方法,它涉及估算水体溶解性无机碳浓度的方法,它是要解决现有的水体中溶解性无机碳(DIC)浓度测试方法的测试仪器精度高、材料昂贵、水样前处理过程复杂的技术问题。本发明方法:在水体的采样点采集水样,置于车载冰箱中运送至实验室避光冷藏保存,在运送到实验室的24h内利用中和滴定法测定水体总碱度;将水体碱度代入式DIC=0.2×Alk+2.6中,估算水体溶解性无机碳浓度。该方法简单,计算出来的DIC值与实测DIC值的比值为0.98,相关性精度较好。可用于水质监测领域、环境评价领域。

    一种估算湖泊溶解性有机碳浓度的方法

    公开(公告)号:CN109061091A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811072505.3

    申请日:2018-09-14

    CPC classification number: G01N33/18

    Abstract: 本发明公开了一种估算湖泊溶解性有机碳浓度的方法,包括如下步骤:S1、使用YSI水质仪现场测定湖泊的水体盐度S,每个样点重复三次,记录并计算平均值作为该点的S实测值;S2、根据以下模型计算湖泊DOC浓度:log(DOC)=0.52×log(S)+1.11。本发明通过数据拟合分析的方法,使用实测数据,构建了湖泊实测的盐度S和DOC浓度的相关性,为后续水体DOC浓度的检测奠定了基础。本发明可以通过在野外现场依据水体盐度值后,及时、快速、准确估算地表水体DOC浓度。

    估算河流腐殖化指数的方法

    公开(公告)号:CN108896507A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810884332.9

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 估算河流腐殖化指数的方法,本发明属于河流水环境评价领域,具体涉及一种估算腐殖化指数的方法。本发明的是为了解决现有方法中使用三维荧光技术及FRI荧光区域积分技术过程中,仪器及测量人员实际测量及繁琐计算操作对HIX影响的技术问题。本方法如下:一、采样;二、测量水样的CDOM吸光度;三、用荧光区域积分法FRI对三维荧光光谱进行定量分析,计算腐殖化指数HIX;四、构建CDOM254和HIX的相关性,用以下模型进行描述:HIX=0.1093×CDOM254+1.4839,其中R2=0.864,p

    利用水体光学特征参数估算流域土壤有机碳密度的模型方法

    公开(公告)号:CN119601117A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411641731.4

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 利用水体光学特征参数估算流域土壤有机碳密度的模型方法,涉及一种估算流域土壤有机碳密度的方法,属于水体及土壤环境参数评价领域。本发明是为了解决目前测量土壤有机碳密度的方法耗时长和成本高的问题。本方法如下:一、获得水体样品数据;二、获得土壤样品数据;三、基于中国9大流域边界矢量数据,将水体样品数据和土壤样品数据进行对应,利用SPSS软件的线性回归模型构建土壤有机碳密度SOCD与水体吸收系数aCDOM(355)之间的关系,最终模型SOCD=1.22*aCDOM(355)+0.087。本发明通过监测水体中CDOM的浓度变化,可以了解周边流域土壤有机碳密度的迁移和转化规律。这些对于理解地球碳循环、保护生态环境以及指导农业生产等具有重要意义。

    估算河流腐殖化指数的方法

    公开(公告)号:CN108896507B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810884332.9

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 估算河流腐殖化指数的方法,本发明属于河流水环境评价领域,具体涉及一种估算腐殖化指数的方法。本发明的是为了解决现有方法中使用三维荧光技术及FRI荧光区域积分技术过程中,仪器及测量人员实际测量及繁琐计算操作对HIX影响的技术问题。本方法如下:一、采样;二、测量水样的CDOM吸光度;三、用荧光区域积分法FRI对三维荧光光谱进行定量分析,计算腐殖化指数HIX;四、构建CDOM254和HIX的相关性,用以下模型进行描述:HIX=0.1093×CDOM254+1.4839,其中R2=0.864,p

    一种估算湖泊光合有效辐射衰减系数的方法

    公开(公告)号:CN110736712A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911139388.2

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种估算湖泊光合有效辐射衰减系数的方法,所述方法按照以下步骤进行:步骤一、对分布在全国的141个湖泊进行水体透明度(SD)采样,每个湖泊设置5-6个采样点,每个样点采集2L深度为0.5-1m表面水体,置于车载冰箱中运送至实验室,避光冷藏保存,作为待测水样。本发明方法通过构建aOACs和Kd(PAR)的相关性模型,确定了一种快速获取湖泊光合有效辐射衰减系数的方法,即只需测定湖泊的光学活性物质吸收系数(aOACs),就可通过该模型计算出湖泊的Kd(PAR)值,进而依据Kd(PAR)值进行湖泊真光层深度的评价。本方法简便易操作,且准确性高。

    一种评价湖泊富营养化的方法

    公开(公告)号:CN108614086A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810409973.9

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 一种评价湖泊富营养化的方法,涉及水环境污染评价方法。是要解决现有营养状态指数的计算过程中多水质参数测量对TSI的影响。方法:一、对湖泊进行采样,获得湖泊水质样品;二、针对湖泊水质样品测定pH、盐度、水体温度、SD、TN、TP、DOC、Chla和aOACs;三、aOACs的测定包括ap和aCDOM;四、通过实测的aOACs来反演计算TSI,数据点在回归线两侧均匀分布,进而进行湖泊营养化程度分类。本方法简单,只需测定湖泊的光学活性物质吸收系数,就可通过该模型计算出湖泊的TSI值。本发明用于评价湖泊富营养化。

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