四螨嗪

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  • 【原创大赛】柑橘和土壤中四螨嗪残留量的液相色谱测定法

    柑橘和土壤中四螨嗪残留量的液相色谱测定法摘要: 目的 用液相色谱测定柑橘和土壤中四螨嗪的农药残留量。方法 样品用丙酮提取,干装硅胶柱净化,利用安捷伦 HPLC 1200液相色谱进行检测。结果 四螨嗪农药的检出限为0. 01 mg /kg ,土壤的添加回收浓度在0. 05 ~ 2. 03mg /kg时,平均回收率为93. 1% ~ 95. 8%,相对标准偏差为0. 30% ~ 5. 34%,柑橘的添加回收浓度在0. 05 ~ 2. 01 mg /kg 时,平均回收率为92% ~ 95. 4%,相对标准偏差为0. 33% ~ 4. 60%。

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  • 食品中四螨嗪残留量的测定GB23200.47-2016
    适用范围适用于食品中四螨嗪残留量的气相色谱-质谱检测方法 。(本实验样品为苹果)参考标准《GB23200.47-2016 食品安全国家标准 食品中四螨嗪残留量的测定》
  • 经皮非侵入性血糖检测中葡萄糖拉曼峰直接观测
    糖尿病作为一种慢性代谢性疾病,其发病率在全球范围内持续上升,给患者的生活质量和社会医疗资源带来了巨大负担。血糖监测是预防和控制糖尿病及其并发症的关键手段,目前的检测方法如家用指尖血血糖仪和动态血糖仪等在使用中存在疼痛问题和诸多不便,而非侵入性血糖检测技术能够有效解决这些问题,对糖尿病的预防和治疗具有重要意义。在非侵入性血糖检测技术中,拉曼光谱作为一种潜力巨大的检测手段,近年来得到了广泛关注。基于近年来拉曼光谱在非侵入性血糖检测方面的研究进展,北京鉴知技术有限公司开展了初步实验研究探讨非侵入性血糖检测的可行性,并取得了突破性进展。
  • LC-MS/MS法测定饲料中尼卡巴嗪残留量
    本文使用岛津三重四极杆液质联用系统建立了一种测定饲料中尼卡巴嗪残留量的方法。该方法可以在8 min内完成样品的分析检测,尼卡巴嗪在0.04~50 ng/mL浓度范围内均具有较好的线性关系,线性相关系数大于0.9996,各校准点准确度为97.1~106.0,所有组分保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.055~0.075%和0.656~1.339%之间,加标回收率在87.3%~98.8%之间。尼卡巴嗪残留物的LOD为0.01 ng/mL,LOQ为0.02 ng/mL,满足GB/T 19423-2020《饲料中尼卡巴嗪的测定 液相色谱-质谱联用法》规定要求。该方法操作简捷、灵敏度高、分析速度快,满足饲料中尼卡巴嗪残留物的定性定量分析。

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  • BD起诉贝克曼库尔特 涉及陈永勤博士与两项技术
    据外媒报道,Becton Dickinson(以下简称:BD)已对丹纳赫子公司贝克曼库尔特提起诉讼,指控其侵犯了与细胞分析和流式分选有关的知识产权。  该诉讼已在美国特拉华州地区法院提起,并声称贝克曼库尔特的 CytoFLEX 系列产品侵犯了 BD 的四项专利。涉嫌侵权的具体专利是在 2004 年至 2010 年间发布的,其中包括美国专利号 6,683,314 7,129,505 7,201,875 和 7,787,197。  科学仪器企业之间的“商战”,归根结底仍是专利技术的“争夺战”。在诉讼中,BD 声称贝克曼库尔特的 CytoFLEX 平台侵犯了其使用多波长激光的专利,这些激光使用分色镜分离和传输,最终用于检测样品中的多个荧光分子。BD在其诉讼中指出,贝克曼库尔特自2015年5月以来一直在销售 CytoFLEX 细胞分析仪产品,该产品还侵犯了 BD 的流体技术专利。  诉讼强调了BD于2010年取得的一项涉及使用了光聚焦透镜的专利技术。该技术的唯一发明者陈永勤博士于2012年创建了赛景生物科技公司 (Xitogen Technologies),该公司两年后被丹纳赫收购。自收购后,陈永勤一直集中精力开发第一代新款仪器,也就是贝克曼库尔特CytoFLEX 流式细胞仪。BD称“chen于 2014 年至 2019 年被贝克曼库尔特聘为首席技术官,并参与了贝克曼库尔特流式细胞仪产品的设计和开发。”  此前,陈永勤曾于加州大学伯克利分校化学学院任职,并兼任劳伦斯伯克利国家实验室教授级研究员。在伯克利工作期间,陈永勤创建了加州大学系统的第一个飞秒化学实验室,曾担任斯隆研究员,还荣获 Henry Dreyfus 青年发明家奖以及 NSF 美国总统杰出青年化学奖。陈永勤曾加入贝尔实验室,拥有超过20项已获授权和待审批的美国以及国际专利。  2016年,陈永勤因在医学与工程学发现和创新领域作出的卓越贡献,当选美国医学与生物工程院 (AIMBE) 院士,成为继该公司创始人 Arnold Beckman 和 Wallace Coulter 当选 AIMBE 院士以来,贝克曼库尔特公司第三位当选该组织院士的杰出科学家。  BD控诉称:“尽管贝克曼库尔特知道7,787,197专利的存在,但一直积极诱导他人在美国制造、使用、销售或进出口被指控的分析仪产品及被指控的细胞分选器产品。相关产品与服务以侵犯7,787,197专利的一项或多项权利存在。”  BD 因故意侵权而要求相关产品永久禁令和贝克曼库尔特的三重赔偿。
  • 贝克曼CTO陈永勤当选美国医学与生物工程院院士
    2016年4月18日,丹纳赫公司贝克曼库尔特生命科学事业部首席技术官陈永勤博士当选美国医学与生物工程院 (AIMBE) 院士,陈博士因在医学与工程学发现和创新领域作出的卓越贡献而荣誉当选。AIMBE是致力于医学与工程学发现和创新的全球领导机构之一,目前,该机构已完成对陈永勤博士的授聘。陈永勤博士  这是继该公司创始人 Arnold Beckman 和 Wallace Coulter 当选 AIMBE 院士以来,贝克曼库尔特公司第三位当选该组织院士的杰出科学家。  2012 年,陈永勤博士在中国创建了赛景生物科技公司 (Xitogen Technologies),专门研发具有变革意义的生命科学仪器。两年前,丹纳赫收购了赛景公司,自收购以来,陈永勤博士一直集中精力开发第一代新款仪器,即贝克曼库尔特CytoFLEX 流式细胞仪。  据贝克曼库尔特公司生命科学事业部细胞分析业务部副总裁兼总经理 Mario Koksch 介绍:“在陈博士的授聘仪式上,AIMBE充分肯定了CytoFLEX流式细胞仪在技术方面为生命科学研究领域作出的杰出贡献,”由于采用颠覆性技术,CytoFLEX为荧光灵敏度设定了新的标准,使科学家们能够利用紫激光侧向散射功能强化纳米颗粒的检测,从而开辟新的研究领域。  谈到获奖感受,陈永勤博士说道:“能够得到AIMBE的肯定并当选这个伟大组织的院士,我感到非常荣幸,在研究中,贝克曼提供了大量先进的研究设备,不仅仅在流式细胞术领域,同时,还为我们创造了令人振奋和富有创新性的研究环境,使我们可以在研究中任意驰骋,探索医学和生物工程学的前沿技术。”  美国医学与生物工程院 (AIMBE) 是一家非营利机构,目前拥有五万成员,汇聚了医学及生物工程领域最杰出的精英 (Top2%)。2016年4月3-4日,AIMBE于华盛顿美国国家科学院举行第 25届年会,会上为陈永勤博士举行了授聘仪式。  AIMBE 执行理事 Milan Yager 先生说道,“AIMBE 代表了医学和生物工程学研究的最强音,并倡导将研究成果惠及大众。陈永勤博士当选院士,是对他杰出科学事业的褒奖,也为进一步拓展他的研究成果在生命科学工程技术方面的影响提供了机会。”  陈永勤博士简介  陈永勤博士在中国出生长大,后获得美国马萨诸塞州剑桥市麻省理工学院物理化学专业的博士学位,其博士论文被美国化学学会评选为当年最佳论文,并荣获1990年诺贝尔奖获得者签名奖。毕业后,他担任加州大学伯克利分校化学学院的助理教授,并兼任劳伦斯伯克利国家实验室教授级研究员。  在伯克利工作期间,陈永勤博士创建了加州大学系统的第一个飞秒化学实验室,曾担任斯隆研究员,还荣获 Henry Dreyfus 青年发明家奖以及 NSF 美国总统杰出青年化学奖。之后,陈永勤博士加入贝尔实验室,现已拥有超过20项已获授权和待审批的美国以及国际专利。
  • 看拉曼在文物研究领域中的应用潜力——访秦始皇帝陵博物院/兵马俑博物馆文物保护部副主任夏寅
    拿到一件疑似古董的物件,我们的第一反应往往都是&ldquo 这是不是真的?&rdquo 相信每一个人走进博物馆的都想了解文物背后的历史故事。   故宫博物院、秦始皇兵马俑博物馆&hellip &hellip 中国拥有4000多家博物馆,难以计数的珍贵文物。这些文物年代久远、保存环境也不尽相同,其复杂程度让文物鉴定研究行业充满了许多未知的挑战。   现在文物研究领域都用到哪些仪器?鉴于文物的特殊性,对分析手段有哪些特殊的要求?而对于这些特殊的要求,又相应的有哪些新兴的、适合的分析手段?带着对文物考古的一份好奇,仪器信息网编辑走入了秦始皇兵马俑博物馆,采访了该单位文物保护修复部副主任夏寅。 秦始皇帝陵博物院/兵马俑博物馆文物保护部副主任夏寅   夏寅是秦始皇帝陵博物院文物保护修复部副主任,陶质彩绘文物保护国家文物局重点科研基地(秦陵博物院)副主任,西北大学兼职硕士研究生导师,主要从事彩绘及相关文物的分析鉴定等科学研究工作。自参加工作以来,参与了多项秦陵、秦俑相关文物的保护工作 从2004年至今,着重进行了秦俑及其他彩绘文物颜料的分析和研究工作,对全国14个省市自治区近千处的壁画和彩绘文物进行了分析研究。   文物研究涉及几乎所有的分析手段 无损是趋势   在很长一段时间,文物研究或者鉴定全凭人的眼睛,人几乎占据了决定性的因素,但是随着科学技术的发展,越来越多的分析手段可以给出更丰富的信息。现在,不管是国际上还是国内,用科学仪器做文物鉴定已经不是新鲜事了。   &ldquo 各种分析方法在文物研究领域均有应用&rdquo ,夏寅说,&ldquo 文物研究是一门应用科学,需要做很多的分析工作,包括很多大型的设备,尽管我们不可能一一购买,但是在实际研究过程中也会用到。&rdquo   现在文物分析方法分为几大类,元素分析包括,X射线荧光光谱法(XRF)、激光诱导击穿光谱法(LIBS)等 结构分析包括,激光拉曼光谱法、X射线衍射分析(XRD) 还有做形貌分析的,如粉末偏光显微镜(PLM)、扫描电镜(SEM)等。   每一种分析都有各自的优缺点,比如XRF是较成熟的元素分析技术,但是不能用于物质的结构分析 XRD广泛应用与文物材质的定性分析,但所需样品量较大 PLM通过样品颗粒的晶体形态、颜色、杂质等对样品进行分析,但是不能进一步分析样品的结构信息&hellip &hellip   &ldquo 尽管每一种分析方法都有自己的缺点,但是这些分析手段在文物研究领域都是互补的,不同的分析方法相互佐证。因此,文博单位实验室的设置都有自己的考虑,我们希望用现有的设备给出一整套的数据信息,比如先用偏光显微镜,再用拉曼、电镜&hellip &hellip &rdquo   &ldquo 虽然各种分析方法都是必须的,但是鉴于文物的珍贵性和不可破坏性,近年来文物研究的手段越来越倾向于无损检测。&rdquo 夏寅介绍到。   随着现代科技的发展,许多无损光谱技术被引入到文物分析和保护领域,以获取文物产地来源、制造年代、工艺以及病害机理等相关信息。&ldquo 比如,拉曼光谱就是一种适合文物研究的无损的分析手段。&rdquo   拉曼在文物研究中具有&ldquo 得天独厚&rdquo 的优势   拉曼光谱是一种以拉曼散射为基础的分子光谱分析方法,文物界选择拉曼,正是看中了其&ldquo 得天独厚&rdquo 的优势&mdash 无损。而且拉曼光谱样品需求量少,具有高的空间分辨率,检测过程简单,越来越多的被应用在文物研究领域。  据介绍,如果文物是从考古现场来的,相对来说样品量还比较大,但是如果是博物馆的成器或者整器,是不允许取样的,在这种情况下,对无损的要求就特别明显。   在文物界,如果取样量很小,不会对文物带来视觉上的损坏也可视为无损或微损。而拉曼对样品的需求量非常少,甚至显微镜下的一个样品颗粒就可以进行实验。据夏寅介绍,在文物移动的过程中,白手套上遗留的微颗粒就可以在显微镜下收集起来进行拉曼分析,这对文物研究来说是非常合适的,而且分析过程对样品也是无损的,做完拉曼分析之后,还可以收集起来进行电镜等其他分析。   据了解,夏寅从2006年就开始调研拉曼光谱仪在文物领域应用的相关情况,2008年购买了雷尼绍的inVia拉曼光谱仪,拉曼已经成为其课题研究的主要分析手段之一。   在没有拉曼光谱仪的时候,夏寅在实验室里使用偏光显微镜比较多,为什么会选择拉曼光谱仪,夏寅说,&ldquo 用偏光显微镜的时候没办法判断样品的分子结构,只能存疑,比如在偏光显微镜下观察氯铜矿,我们不能将羟氯铜矿、副氯铜矿等同分异构体区分出来。但是如果使用拉曼,就可以很直接、简洁地给出结果。当然,这项工作也可以用其他的分析手段来进行,但我们会选择适合我们的方法。&rdquo   拉曼光谱仪的品牌有很多,为什么会选择雷尼绍的inVia拉曼光谱仪?夏寅说,&ldquo 这款仪器显微镜和光谱仪的设计是独立分离的,我自己可以在显微镜上配置自己想要的东西,不至于破坏整个仪器系统。而当时其他的产品都是嵌入式或者是整体的,不符合我们的要求。&rdquo   &ldquo 将拉曼光谱仪用于彩绘分析,是一个深层次的研究&rdquo ,夏寅从2003年开始做文物彩绘(颜料)的分析,取得了一系列的研究成果,也做出了不少有代表性的工作。比如在偏光显微镜下,中国蓝(BaCuSi4O10)、中国紫(BaCuSi2O6)和BaCu2Si2O7经常共存于样品中,由于含量很少,有时候甚至只有1-2个颗粒,很难用分析手段将他们单独区分开。而夏寅利用inVia拉曼光谱仪第一次发现了中国深蓝这个物相。   (相关文献:Development of Chinese barium copper silicate pigments during the Qin Empire based on Raman and polarized light microscopy studies. Journal of Archaeological Science 49 (2014) 500-509)。   据悉,夏寅也在进行一些新的研究工作,他们已经购买了快速扫描配件,希望通过快速扫描得到颜料的相对百分含量,弥补拉曼定量难的&ldquo 短板&rdquo ,同时也避免了显微镜下&ldquo 数格子&rdquo 的繁琐工作。此外,他们未来也将进行拉曼增强等方面的研究。   行业应用现状:&ldquo 我们还只是仪器的初级用户&rdquo   &ldquo 其实,20多年以前国际上就把拉曼光谱引入了文物研究领域,虽然国内稍晚一些,但是也有10多年的历史了。而且在之前,虽然我们没有购买相关的仪器,但是已经很早就有人用了。&rdquo   不过,虽然从整个行业来看拉曼光谱仪对于文物研究来说已经不是一个非常新的仪器,但是对于这个领域的很多人、甚至大部分人来说还是相对较新的分析手段。据介绍,现在全国有4000多家博物馆,目前配备拉曼光谱仪的也就几十家。   夏寅说,&ldquo 我们不是非常专业的,仪器基础也不是很好,熟练程度不如高校和科研院所,目前我们还只是拉曼的初级用户,用到的还都是比较初级的功能,还有很大的提升空间。&rdquo   &ldquo 其实,不仅仅是拉曼,对于电镜、红外、衍射等很多种分析手段,我们都只是完成了一个最基本的功能,没有特别的深入。&rdquo 夏寅介绍到,&ldquo 这可能与文物长期以来的研究历史有关,很长时间以来,文物研究靠眼睛、凭经验,仪器基础相对较弱,而且相关的人才比较欠缺。不过,现在已经慢慢的发生了变化,比如陕西文物鉴定中心有些问题判断不了就会要求我们出一些报告,当然信息越多,结果越可靠。&rdquo   谈到文物研究领域对仪器的要求,夏寅介绍到,&ldquo 其实,相对于科研院所文物研究单位对分辨率、准确度等的要求并不是特别高,我们比较注重选择符合我们工作方式的仪器设备。&rdquo   &ldquo 比如,很多年前,拉曼还是一个很庞大仪器的时候,我们想都不敢想,就算有钱也不敢买,太专业了。现在仪器越做越小,操作越来越简单,慢慢的我们已经可以操作了。我们希望仪器的自动化程度越来越高,便于使用者操作。&rdquo   编者手记:   4000多家文博单位,只有几十家配备了拉曼,按照这个数据比例来说,拉曼在文物研究领域的应用还不是很成熟,但从另一方面来说,这个市场的潜力还是很大的。   不过,由于文物领域传统凭经验、靠眼睛,对新的分析技术的接受需要很长一段,甚至是一代人的时间。新的分析技术的引入和推广需要了解该技术的人将其带入这个领域,而且需要有代表性的单位、典型的应用来辐射。对于拉曼在文物研究单位的应用,现在已经有秦俑博物馆、国家博物馆、故宫博物院等典型的应用单位,也已经有了一些典型的应用。当然,这个过程也许需要5-10年,甚至更长时间才能有一个比较大的进展。   秦俑博物馆   秦始皇兵马俑博物馆是国家5A级景区,坐落在距西安37千米的临潼区东,南倚骊山,北临渭水,气势宏伟,是全国重点的文物保护单位,世界文化遗产。   秦兵马俑坑发现于1974年,位于秦始皇帝陵以东1.5公里处,被誉为&ldquo 世界第八大奇迹&rdquo 、&ldquo 二十世纪考古史上的伟大发现之一&rdquo 。经考古工作者连续多年大规模钻探及研究考证,这里是中国第一个封建皇帝秦始皇帝之陵园中一处大型从葬坑。1975年国家决定在俑坑原址上建立博物馆。经过四年多的筹建,至1979年9月底,一号俑坑遗址展览大厅及部分辅助性建筑竣工落成,同年10月1日开始向国内外参观者展出。目前主要参观点包括秦兵马俑一、二、三号坑、铜车马陈列厅及相关临时展览。 采访编辑:叶建

四螨嗪相关的仪器

  • 井盖满溢水侵监测传感器可实现对井盖的统一管理,达到井盖远程监测、智能管控、防丢防窃的“三位一体”成效,从而解决因传统管理方式带来的痛点。实时监测井盖状态,包括:井盖打开/恢复、井盖晃动、电量检测、环境温度、水位满溢,甲烷气体检测(可选配)。主要应用范围广泛应用于市政、通讯、电力、热力、水务等具有井盖的城市管理部门 交通、燃气等领域的地下管网安全防范监测系统。
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  • 1引言密集农业活动和管理不善的土壤耕作造成的土壤侵蚀和面源污染营养盐负荷导致水生生境和沿岸植被退化(鱼类产卵区域、底部动物),水库库容迅速丧失及其使用寿命的缩短,养分微粒和有毒物质的输移导致水体富营养化、中毒和浑浊。流域管理急需流域尺度的近似估算法和模型模拟,并且,能采用实时调查的土壤侵蚀及库区淤积污染数据与模型计算结果比照,从而确定模型能够用于无测站流域面源污染的测评,并动态模拟关键污染源采用调控措施后,污染变化情况。 2 系统的应用水土面源污染调查及动态测评系统通过确定总负荷中点源/非点源比率,采用模型计算与实地面源污染调查比照,识别流域内面源污染贡献最大的关键点来协助制定流域管理战略。可用于大尺度有测站或无测站流域的管理,评估气候变化,流域最优管理的设计,面源污染调控、污染排放控制、湿地养分监测等领域。 3 系统组成 水土面源污染调查及动态测评系统 由PhosFate 模型、污染调查系统组成。PhosFate模型(Kovacs et al. 2008)是一种用来模拟流域和河网内水文、土壤流失、点源、面源污染P排放及其输移的GIS工具。通过流域尺度的模拟计算,减少侵蚀和面源污染营养盐排放。模型融合了单个经验模型和边界清晰的物理集水区模型的优势,它由已有的独立的方法构建而来,这些独立的方法通过适当的修正、延展,最后被整合到一个通用的模型框架中。 关于空间变异性,PhosFate完全忽略河水流动、水质成份,模型所有的输入与结果都是“长期平均值”。 PhosFate模型主要分为两部分:侵蚀/排放和输移子模型。模型的输入数据如下(针对水文和侵蚀模拟):数字地图( 海拔、土地利用类型、物理表土质量、腐殖质含量)气象资料(时间尺度内的平均降水、与不同降雨强度相关的降雨分布、平均潜在蒸散量、温度和风速)点源信息(水库的位置和运作容积) 流域水文采用WetSpass长期水文学模型(Batelaan and Woldeamlak, 2004)运算。地表径流计算基于土壤类型、土地利用类型、取决于坡面的潜在径流系数以及与土壤入渗能力有关的分配系数。参考蒸散量用成熟的Penman-Monteith方程计算,实际蒸散量采用恒定不变的水分相关系数修订参考蒸散量得到。入渗和地下水补充是该水分平衡方程的剩余条件,分别描述土壤表面和表土层情况。土壤流失采用通用土壤流失方程(USLE,Novotny, 2003)计算。输移子模型加入了单独的单元来提供相邻单元的交互作用,并计算流域内本地泥沙输移通量。模型单独计算水、沉积物、地表面源溶解态磷(DP)和颗粒态磷(PP)排放,地下排放和点源排放。计算的结果是流域内任意点的排放总量、泥沙、DP和PP负荷值,这些值的组分(地表、地下、点源)以及流域内泥沙与P的滞留模式。 污染调查系统即可便携式测量各点的营养盐参数 如 硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、磷酸盐,也可固定在观测点长期、动态观测营养盐或水体物理和化学参数。 4、系统技术指标计算面积: 10000平方公里-50000平方公里基本单元面积:100m x 100m单元计算参数:植被截流、地表径流、地表渗透、实际蒸散、地下水补给输出结果: BMPs,河床和库底的滞留量,营养盐负荷运算法则: 1、对每个单元可达增益进行估算 2、以最大可达增益为指导,对单元实施干预(转变土地利用方式) 3、在受影响的区域实施模型运算(被干预单元的上/下游相邻单元) 4、如果预算用完,进行第5步,否则从第1步开始重复。 5、结束测量范围:氨氮 :0~0.4/1/2/5/mg/l ,其它范围可定制硝酸盐+亚硝酸盐: 0~0.5/1/5/10 mg/l ,其它范围可定制亚硝酸盐: 0~0.1/0.2/0.5 mg/l ,其它范围可定制磷酸盐: 0~0.3/1/2/5/ mg/l ,其它范围可定制 5、应用案例5.1流域管理评估PhosFate模型工具允许编制流域最佳管理措施(BMPs),并可模拟对泥沙和营养盐负荷可能的影响。多种BMP可选方案及方案间的组合能有效降低土壤流失(Campbell et al., 2004)。模型尤其关注农村土地利用管理,包括土地利用方式转变,耕作方法改变,缓冲区和湿地建立等,如通过减少径流和土壤流失为手段的源控制干预措施,减少 耕作方式的改变(例如耕地的方向,保护性耕地,等高条植,耕后覆盖,梯田耕作等)对土壤流失值也有影响。根据计划好的干预措施,更改土地利用图并运行排放和运移模型后,改良后的水文和负荷降低功效能被模拟出来。模型还可跟踪河网内的点源排放情况。模型可计算河床和库底的滞留量,因此可以模拟距下游目标(河段或静水)有较远距离的点源的影响。5.2 评估气候变化情形因为一些输入数据是气候变量,PhosFate可以被用来开展气候变化影响评价。因为输出的是长时期平均值,模型可以方便地根据预期气候变化修改输入数据,不需对每日或更密时间频率作缩小尺度规模的预报。气候情形可以与预期土地利用发展相关联,创造一个综合的框架,为流域管理预报未来的变化或挑战。5.3最优管理技术的设计为了达到最优管理(低成本高效地降低土壤流失),不是所有的侵蚀源区域都必须被干预措施涉及,因为不是所有的源区域对泥沙和营养盐负荷都有有效的贡献率。最优策略受两个目标功能支配(现有固定成本下的负荷降低功率和固定污染限度下的成本效益)。最优化过程的目标功能是以最有效的干涉方法(涵盖尽量少的单元)减少输移进入河网的SS总量。或者,反过来讲,怎样在指定数量的单元内以干预措施实现负荷下降的最大效益?那些成功将最大总量的侵蚀物送入河网的单元可以被当作理想的源控制目标(本地侵蚀的减少)。然而,其它仅具有有限侵蚀率的单元,也能输移从其直接邻近区域过来的具有相当总量的SS。这些是最佳的输移控制地点,即用来建立滞留区域(多数沿着水流方向)。按照这两个特性排列单元为最优干预计算构建基础。这两种干预类型(源控制和输移控制)在计算过程中必须相互协调。如果一个高度侵蚀的单元被干预,其下游相邻单元的相对重要性也就减少。同样,通过安置缓冲区,上游相邻单元的有效贡献也会降低。因此,在每个特定单元实施干预活动后,单元的重要性排序必须被更新。 5.4匈牙利大尺度、有测站流域PhosFate 系统在匈牙利全境的小流域内,为不同管理计划的水质评估模拟水平衡、土壤侵蚀、磷排放及负荷。4个试点流域被选择出来用于校准和详细分析,这是为在其它无测站流域的后续应用提供参数范围。试点流域出口观测站测量出的排放量、颗粒态磷(PP)和可溶性活性磷(SRP)负荷被用作校准。各参数在终点校正都取得了成功,最佳参数值(与实测值)显示出显著的相似性。Zala流域是用于校准模型的试点流域之一。不仅在该流域的出口处,在其它3个沿河监测站的排放量,校准的模型输出值与测量值也有很好的一致性。计算得出的主河道内的平均行程时间与基于小型洪峰传播速度的估算值非常接近。模型的良好性能允许将其扩展应用到校准区以外的流域。除了计算基准值,5个全国管理策略对营养盐负荷和水质也进行了测试。测试显示,土地利用管理策略(曾是BMP的可选措施)自发和统一的应用对于减少侵蚀和富营养化,是一种没有经济和社会效益的方法。在已识别出的“热点”实施最优干预措施,成本效益可增加2倍,而且,在总侵蚀量显著下降的情况下,影响面积缩小50%。因此,在具有代表性的有测站区域应用 PhosFate有助于对无测站流域进行高精度的流域管理评估和设计。 5.5阿尔巴尼亚大尺度、无测站流域 阿尔巴尼亚(28 750 km2)是坐落于亚得里亚、爱奥利亚海岸与巴尔干山脉之间的欧洲小国。东部沿海部分是平原,而其余部分是山区。关于该国对整个地中海水文,泥沙及营养负荷贡献率的评估很稀少,其精度也不准确。PhosFate的任务是用该国高空间分辨率的数据对当时的侵蚀状况作基准评估,并检验设计的干预措施的功效。除此之外,还分析了由数据缺失造成的不确定性。为了完成侵蚀和泥沙输移评估,建立起了一个符合PhosFate要求的GIS数据库。从不同来源收集到了必要的数字地图和气候数据。除此之外,也从文献中收集了SS负荷数据以及其它侵蚀研究的结果,用来校准模型和执行对比。对比文献中评估结果,校正了河流长期平均排放。单参数组被用于整个国家。计算好的排放值与监测数据有很好的一致性,与文献中(不是很准确的)评估值的最高偏差为30%,土壤流失和滞留的参数被校正过,因此计算出的对地中海SS负荷的贡献率与文献中相关数据相吻合。 土壤流失在阿尔巴尼亚整个区域普遍显著,但在位于该国北方、中部和南部的三个小区域特别显著。与Grazhdani(2006)研究结果相似,在这三个小区域中,土壤流失率高达超过10 t﹒ha-1﹒a-1 (吨每公顷每年),甚至损失率超过100 t﹒ha-1﹒a-1的情况也频繁出现。全国范围内平均土壤流失率为31.5 t﹒ha-1﹒a-1,这一数字大大超过了10 t﹒ha-1﹒a-1的承受极限,但符合Bockheim (1997)报导的平均损失率。该国总面积中近80%的区域遭受的是可以承受的土壤侵蚀。然而,其余20%的面积是大部分(93%)土壤侵蚀结果的主要原因。具有最高土壤流失级别的区域面积最小(其国土面积的8%),然而它制造了总土壤流失量的79%。尽管该国产生了巨大的土壤流失量(90.5×106 t﹒ha-1﹒a-1),但只有大约60×106吨/年的悬浮泥沙通过河流被输移到了海洋中。因此,大约1/3的流失土壤因为输移路径的滞留能力而不能到达海洋。相当多的泥沙截留是通过沉淀造成的,这种沉淀可能发生在地面,当地表径流经过时速度降低(坡度减缓,土地覆盖方式改变);也可能发生在河流系统,当水流速度因为渠道水文改变而下降(水库、植被生长的渠道、缓水区、以及流经洪泛平原)。在那些明确土壤流失率计算值高于10 t﹒ha-1﹒a-1的区域,按照其几个干预方式,实施了管理方案分析。除此之外,沿永久性水道的缓冲区也被评估。除了综合管理策略的评估,最优干预程序也被应用。其目标是通过干预措施,使最大负荷减少量最高达到全部区域总量的4.5%。干预措施的成效随流域的不同而变化,减少量从50%(Erzeni)到68%(Vjosa)。同样的,该国干预场所的空间分布也并非均匀。大部分的干预措施集中于在3个主要区域中。从全国水平来说,这3个区域是侵蚀及泥沙负荷的热点。 参考文献: Bockheim JG. Proposal to study economic and environmental benefits of reducing soil erosion in Albania. Land Tenure Center, University of Wisconsin, Madison USA 1997.Borah DK, Bera M. Watershed-scale hydrologic and nonpoint-source pollution models. Review of mathematical bases. Trans ASAE 2003 46(6):1553–66.Campbell N, D’Arcy B, Frost A, Novotny V, Sansom A. Diffuse Pollution: An Introduction to the Problems and Solutions. London: IWA Publishing 2004.Fread DL. Flow routing. In: Maidment DR, editor. Handbook of Hydrology. New York: McGraw-Hill 1993. p. 10.1–10.36.Grazhdani S. Albania, in: Soil Erosion in Europe (eds Boardman J and Poesen J), John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK. 2006.Kovacs AS, Honti M, Clement A. Design of best management practice applications for diffuse phosphorus pollution using interactive GIS. Wat Sci Tech 2008 57:1727-33.Liu YB, de Smedt F. WetSpa Extension: A GIS-based Hydrologic Model for Flood Prediction and Watershed Management, User Manual. Brussels: Vrije Universiteit Brussel 2008.Liu ZJ, Weller DE. A Stream Network Model for Integrated Watershed Modeling. Environ Model Assess 2008 13(2):291-303.Neitsch SL, Arnold JG, Kiniry JR, Williams JR, King KW. Soil and Water Assessment Tool. TWRI Report TR-191. Temple USA: Agricultural Research Service 2002.Novotny V. Diffuse Pollution and Watershed Management. Hoboken USA: Wiley 2003.Ritter WF, Shirmohammadi A, editors Agricultural Nonpoint Source Pollution. Boca Raton USA: CRC Press 2001.Strahler AN. Quantitative analysis of watershed geomorphology. EOS T Am Geophys Un 1957 8(6): 913–20.Vollenweider RA. Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication. Mem Ist Ital Idrobiol 1976 33:53-83.Vollenweider RA, Kerekes J. Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control. OECD Cooperative programme on monitoring of inland waters (Eutrophication control), Paris: Environment Directorate, OECD 1982. p. 154.White DW, Smith RA, Price CV, Alexander RB, Robinson KW. A spatial model to aggregate point-source and non-point source water-quality data form large areas. Comput Geosci 1992 18(8):1055-73.
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