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基于TASCC的源头溪流氮磷滞留特征及耦合吸收效应模拟 基于TASCC的源头溪流氮磷滞留特征及耦合吸收效应模拟 摘要: 水体中过量的氮磷污染是当前全球范围内的一个严重问题。为了研究源头溪流中氮磷的滞留特征以及耦合吸收效应,本研究基于TASCC模型,模拟了源头溪流中氮磷的滞留和吸收过程。研究结果表明,源头溪流在起伏地形和丰富的水生植被的作用下,具有较强的氮磷滞留能力。同时,水生植物的生长也对氮磷的吸收起到了积极的促进作用。这项研究有助于认识源头溪流中氮磷的循环过程和滞留特征,并为进一步采取控制措施提供了理论依据。 关键词:源头溪流;氮磷污染;滞留特征;耦合吸收效应;TASCC模型 引言: 氮磷污染是全球范围内非常严重的环境问题。大量的农村生活污水和农业面源污染物排放进入水体,导致水体中氮磷浓度升高。这种污染会引起水体富营养化,破坏水生生态系统平衡,对人类健康和生态环境产生严重的影响。因此,研究源头溪流中氮磷的滞留特征及其耦合吸收效应对于治理水体氮磷污染至关重要。 方法: 本研究选取了某源头溪流作为研究对象,并利用TASCC模型对该溪流进行模拟。TASCC模型是一个水文和水质过程耦合的模型,能够模拟水体中污染物的传输和转化过程。该模型基于物质平衡原理,考虑了水流的输运过程、底床的吸附和解吸、水生植物的吸收作用等因素。 结果与讨论: 模拟结果显示,该源头溪流具有较强的氮磷滞留能力。源头溪流的水流速度较慢,湍动较小,使得溶解态氮磷能够在溪流中停留较长时间,并沉积在底床上。另外,起伏的地形和水生植物的丰富也对氮磷的滞留起到了重要的作用。在起伏地形的影响下,水流在溪流河道中形成了多个缓冲区,增加了氮磷的滞留时间。水生植物的根系能够吸附水中的氮磷,进一步降低了水体中的氮磷浓度。 此外,水生植物的生长也对氮磷的吸收起到了积极的促进作用。水生植物通过根系吸收水体中的氮磷,不仅满足自身养分需求,还能促进溪流中氮磷的循环过程。植物在生长过程中,通过光合作用释放氧气,改善水体中的氧气供应。这有助于提高溪流中微生物的活性,促进氮磷的转化和降解。 结论: 本研究基于TASCC模型,模拟了源头溪流中氮磷的滞留和吸收过程,揭示了源头溪流中氮磷滞留特征及其耦合吸收效应。研究结果表明,源头溪流具有较强的氮磷滞留能力。起伏的地形和水生植物的丰富在滞留过程中起到了重要的作用。同时,水生植物的吸收作用能够有效降低水体中的氮磷浓度。这项研究有助于认识源头溪流中氮磷的循环过程和滞留特征,并为进一步采取控制措施提供了理论依据。