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α-HCH在太湖地区环境中的长期迁移与残留的动态模拟 被引量:2
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作者 田崇国 李一凡 马建氏 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第10期2180-2194,共15页
根据太湖地区1/4°×1/6°经纬度网格的地表特征及α-HCH施用量,建立了一个基于同精度网格系统,包含迁移和传输2个模块的质量平衡模型.迁移模块使用逸度方法描述α-HCH在每一个网格的多介质环境中的迁移过程,传输模块使用... 根据太湖地区1/4°×1/6°经纬度网格的地表特征及α-HCH施用量,建立了一个基于同精度网格系统,包含迁移和传输2个模块的质量平衡模型.迁移模块使用逸度方法描述α-HCH在每一个网格的多介质环境中的迁移过程,传输模块使用拉格朗日方法描述α-HCH在不同网格间的大气平流和水体径流.模型模拟了α-HCH在研究区域开始施用至今(1952~2007年)α-HCH在5类4层土壤、气、水和底泥23个环境相中的积累、迁移和残留情况.模拟值与实测α-HCH浓度对比验证表明两者吻合得很好.环境温度是影响α-HCH在各环境介质中浓度的最重要因素.模拟结果表明,在α-HCH使用时期,在土壤中的年积累趋势约为年使用量趋势的5.7%;在停止使用后,其减少趋势为积累趋势的50%.在α-HCH使用期间,太湖流域α-HCH的年使用量与其水-气界面沉积通量存在显著的相关性,而与土-气界面通量则无显著相关性.α-HCH停止使用后,太湖流域水-气界面通量表现为向大气的挥发,且自1985年其年挥发通量大于土-气挥发通量.底泥是α-HCH水-气界面挥发的主要补给源.2007年太湖流域内α-HCH大气浓度普遍高于流域外大气浓度.整个模拟时段α-HCH的主要输出途径是流出太湖地区,且以大气平流为主;其次的减少途径是在环境介质中的降解,其中土壤降解量占绝大部分.2007年环境中残留的α-HCH为总使用量的0.005%,以土壤残留量为主,其次是底泥. 展开更多
关键词 α-HCH 太湖地区 模型 浓度 迁移通量 质量平衡 参数灵敏度
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