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23篇 您的检索式:作者名="吴光应"
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1黑白瓶测氧法测定大宁河白水河段初级生产力显示文摘用黑白瓶测氧法对大宁河白水河河段初级生产力进行了测定,分析了初级生产力的空间变化及其与水温、pH和叶绿素a的关系,监测结果表明:该河段水柱日生产力均值为6.689 g(/m2·d),初级生产力与水温、pH、叶绿素a呈显著正相关关系。万丹 吴光应 2013环境科学与技术2013,36,S2:9
2大宁河水体营养盐状况与水华爆发之间关系分析显示文摘通过对大宁河常规监测和水华爆发期间加密监测断面的氮、磷营养盐指标统计,运用综合评价、相关性分析等方法对大宁河氮、磷营养盐分布和叶绿素a与总磷、总氮的关系进行了分析。结果显示,水华爆发期间叶绿素a与总磷、总氮呈正相关关系,总磷是大宁河水华爆发的限制因子。氮磷水平呈现从上游到入长江口逐渐递增趋势,长江回灌作用对大宁河输入部分氮、磷营养盐。吴光应 刘晓霭 2009中国环境监测2009,25,4:9
3三峡库区大宁河2010年和2011年春季水华特征研究显示文摘本文以三峡库区大宁河水华敏感期(2010年3月和2011年3~5月)的调查数据为基础,运用数理统计分析方法,研究了水华的特征及其影响因素。结果表明:2010年大宁河春季水华敏感期藻密度值最高达210.75×105cells/L,其优势种为甲藻门的拟多甲藻;2011年春季水华敏感期Chl-a含量最大值约为最小值的19倍,藻密度值最高达51.94×105 cells/L,优势种为绿藻门的小球藻;2010年和2011年大宁河春季水华期间营养盐丰富,氮与磷质量浓度比高于7.2∶1,磷表现相对不足,是藻类生长的限制因子;经相关性分析表明,2010年春季水华期间Chl-a与TN、TP、pH呈显著正相关关系,与SD呈显著负相关关系,2011年春季水华期间Chl-a与TN、TP、DO呈显著正相关关系,与SD呈显著负相关关系。刘敏 吴光应 2013安全与环境工程2013,20,1:3
4三峡库区大宁河回水段水华暴发时空分布特征分析显示文摘对三峡库区一级支流大宁河巫山段2004年到2008年常规监测、水华期间加密监测以及单个测点水华垂线24小时监测数据进行了统计、分析及评价。结果发现,该河段水华暴发具有明显的时空分布特征,时间上,全年各月份均有出现,但主要集中在3~6月,占观测频次的79%;24小时内叶绿素a含量在下午16:00~18:00时间段内达到最大值;空间上,总体呈现出离入长江口越近暴发的频次越高,回水河湾较平直河道,宽阔河段较狭窄河段更重的趋势,主要集中在大宁河的开阔河段(小三峡三个峡谷之间及其上、下游开阔河段);24小时内水华垂线分布明显,0.5~5m的叶绿素a含量上层高于下层,水面下30m及以下区域叶绿素a含量变化不显著。吴光应 刘晓靄 万丹 2010中国环境监测2010,26,3:3
5大宁河水体营养盐状况与水华爆发之间关系分析[J]显示文摘吴光应 刘晓霭 中国环境检测0,,:1
6如何培养创新型高中教师显示文摘新课改对高中教育提出了新的要求,高中教师要适应新的更高要求,必须转变教育思想,善于学习和创新,必须具有履行岗位职责的能力。吴光校 应洪斌 2015新课程(教研版)2015,0,2:0
7三峡水库大宁河回水区藻类生长与三态磷盐变化特征分析显示文摘多年的调查数据表明,每年的3~6月是大宁河回水区水体营养盐及藻类含量增长期。在2011年3~6月对大宁河回水区整个区域的调查过程中发现,水体磷盐含量从回水区上游至入长江河口逐渐增大,总磷0.010~0.257mg/L,溶解性磷0.010~0.208 mg/L,正磷酸盐0.010~0.179 mg/L;磷盐3个指标中,正磷酸盐变异性最大(各断面59%~85%),能够较好地反映藻类消耗磷盐的情况。正磷酸盐和藻类生物量呈显著负相关关系,且在自然水体中有明显分层。在室内培养条件下采用线性关系粗略分析,藻类能在水体正磷酸盐含量较低时释放和转化磷盐,其藻类生物量理论极限容量值略高于天然状态。室内培养藻类发现,藻类生长过程中先是个体的增长,之后数量增殖,但平均体积会变小。藻类生长活性有一个由强到弱然后再增强的过程,而较低正磷酸盐浓度会抑制藻类的生物活性使其一直处于一个较低的水平。洪尚波 吴光应 2012环境科学导刊2012,31,6:0
8三峡水库大宁河春季水华藻类分布及影响因子显示文摘以三峡水库支流大宁河2010年3月中旬的水华调查数据为依据,分析浮游藻类分布规律,并探讨其影响因子。结果表明,在容易暴发水华的库湾开阔地带之外,狭窄的峡谷地带亦会暴发严重水华,并且持续时间更长;河口区域的浮游藻类则表现出比其他区域更好的群落稳定性和生物均匀性。在此次水华的前、中期,浮游藻类的群落稳定性随生物量增大而降低;后期则随其增大而增加。通过对样品的定量分析,共鉴定浮游藻类7门24属,主要为绿藻和甲藻,第一优势种为拟多甲藻,占到总藻类的38%,其次为小球藻和衣藻。观察到藻类群体有垂直迁移现象,可能因藻类有趋光性所致。拟多甲藻水华的暴发会降低水体氮磷比,而随着水华的消退,水体氮磷比会较迅速地恢复到一个较高水平。在水华前期,总磷与浮游藻类群落稳定性呈现高度负相关,在中、后期其相关性减弱。洪尚波 吴光应 万丹 付道林 2012水资源保护2012,28,1:12
9三峡库区神女溪水华成因初探显示文摘通过对神女溪大规模水华进行现场监测和调查,结合当地水文、气象、污染源调查资料,并运用对比、相关分析等方法对神女溪水华原因进行了综合分析,认为叶绿素a与溶解氧、氧化还原电位、总氮、总磷、高锰酸钾指数均存在正相关关系,与pH和电导率呈负相关关系,总磷是此次水华的限制因子。王敏 张建辉 吴光应 何立环 2008中国环境监测2008,24,1:6
10数据缺失条件下基于MLP神经网络的水华风险预警方法研究显示文摘针对水华风险预警过程中相关监测指标数据缺失的问题,借鉴多元统计和随机分析构建了一种缺失数据插补方法,用于弥补现场调查数据的不足.基于主成分分析,对水华相关影响指标进行降维,确定水体水华风险预警模型的输入层变量.同时,采用多层感知器(MLP)人工神经网络模型对水华表征指标叶绿素a的浓度进行预测,并引入风险概率的概念,提出了水华风险概率计算公式,完善了水华预警的风险表达.最后以三峡库区典型支流大宁河为案例的研究证明了上述方法的可操作性.研究结果显示,插补数据条件下和未插补数据条件下的大宁河水华风险预警模型决定系数分别为0.9711和0.7769,前者的模型准确性更高,叶绿素a浓度预测效果更好;预测时段内大宁河11 d为水华蓝色预警(无警)级别,水华发生的风险概率为1.99%~18.61%;1 d达到水华橙色预警(中警)级别,水华发生概率为90.48%.王丽婧 雷刚 韩梅 吴光应 李虹 2015环境科学学报2015,35,6:6
11三峡库区大宁河2010年春季水华特征显示文摘以大宁河春季水华期间调查数据为基础,运用数理统计分析手段,通过描述大宁河春季水华期藻类及主要理化因子分布特征,揭示出影响藻类生长的主要因子。结果表明:大宁河春季水华期水华河段水体氮、磷含量较高,总氮浓度为1.2~4.11mg/L,平均值为1.748mg/L,总磷浓度为0.027~0.615mg/L,氮磷比均值为17.5。春季水华藻类适宜的光照强度为1400~3800lx,水温为13.0~14.0℃时叶绿素a含量有最大增长,平均水温为13.4℃,藻密度与总氮、总磷、水温、DO、pH、浊度、高锰酸盐指数呈显著正相关关系,与透明度呈负相关关系。回水河段流速小于0.05m/s,流速是藻类生长最主要的限制因子。大宁河回水河段春季水华藻类分布较广,主要有甲藻门、绿藻门、硅藻门、隐藻门、蓝藻门、裸藻门和黄藻门7门28属,其中甲藻门分布最广,其次是绿藻门。春季水华优势种主要有甲藻门的拟多甲藻,绿藻门的衣藻、小球藻,硅藻门的直链藻,蓝藻门的色球藻等。吴光应 刘晓霭 万丹 洪尚波 2012中国环境监测2012,28,3:5
12九江市1989-1991年疾病监测点居民死因分析显示文摘目的了解九江市城乡居民死亡情况,为制订相应的疾病防制策略和措施提供科学依据。方法对九江地区四个疾病监测点中随机抽取的乡(镇)居民的死亡情况进行调查,全部数据应用Epidata建库管理,用SPSS13.0进行统计分析。结果1989-1991年四监测点居民的标化死亡率为719.83/10万,其中城镇为555.43/10万,农村为629.61/10万,且各年龄组死亡率农村普遍高于城市;城镇居民死亡率呈逐年下降趋势,而农村居民死亡率有所升高;婴儿死亡率较高,为3512/10万;感染性疾病的死亡率、构成比及死因顺位迅速下降,而慢性非传染性疾病的死亡率、构成比、死因顺位迅速上升。结论九江市应将疾病预防工作的重点放在农村地区,在有效控制感染性疾病的同时应高度重视慢性非传染病的预防控制工作,同时还应加强妇幼保健工作,尤其是农村妇幼工作。吴金灿 吴光中 程琳娟 吴为应 袁磐石 2007实用预防医学2007,14,1:3
13巫山县PM_(10)浓度现状及影响因子分析显示文摘对2009年9月~2010年9月巫山县环境空气自动监测站的监测数据进行统计、分析和评价,结果表明:PM10年均浓度为95.Oμg/m^3;日均浓度呈偏态(左偏)分布;污染程度有明显的季节性变化,冬季〉春季〉秋季〉夏季;春、夏季分别在上午9点和中午12点达到全天最大值,而秋、冬季则出现在晚上19点;风向、风速和相对湿度对PM10浓度均有明显的影响。王坚 吴光应 付道林 2011环境科学导刊2011,30,2:2
14哈希多参数水质监测仪DS5X在大宁河白水河段藻类研究的应用显示文摘采用哈希多参数水质监测仪DS5X选取大宁河白水河段进行垂直水柱藻类密度、水温、pH值、叶绿素a进行监测,发现藻类在水中随水深呈垂直分布且有减弱趋势,结果表明:水下5.0m以上藻类密度基本能反应水体中藻类的生长情况,藻类在水体中沉降,附着于底泥进入休眠、复苏阶段;蓝绿藻与水温、pH值、叶绿素a呈显著正相关关系。万丹 吴光应 洪尚波 邹莉 2013环境科学导刊2013,32,1:1
15大宁河2010年春季水华浮游植物群落结构分析显示文摘2010年3月对大宁河发生水华现象的水质及其浮游植物进行调查监测研究,应用多样性指数、物种丰富度指数及均匀性指数对藻类多样性进行评价,研究了藻类的优势种、细胞密度及藻类的空间分布。结果表明,其水质属于中富营养型,浮游植物主要为甲藻门的拟多甲藻,绿藻门的小球藻,共鉴定出7个门31个属。在水平方向,S8点的藻密度最大;在垂直方向,各种浮游植物藻类细胞密度出现明显的分层变化,不同深度的优势种也有一定的差异;在水华期间,表层藻细胞密度最高,随着深度的增加,藻类细胞密度逐渐减小。刘敏 吴光应 王坚 洪尚波 2011环境科学导刊2011,30,3:1
16三峡水库蓄水后对支流大宁河富营养化特征及水动力的影响显示文摘三峡水库蓄水后支流大宁河水华频发,为了揭示水库蓄水以来,大宁河富营养化变化趋势以及水华暴发期间水动力等环境因子的影响特征,自2005年长期跟踪监测大宁河的水质状况,并于2010年针对东坪坝库湾2次典型水华事件,初步探讨了水华暴发期间的主要影响因素.结果表明:2005年以来,大宁河水体处于中度营养状态,水质尚好,但低估了水华敏感期的富营养化状况.东坪坝3月水华暴发期间,叶绿素a浓度与流速呈显著负相关,与pH、DO也呈显著相关,表明在此次水华期间,流速对藻细胞的增殖或聚集产生直接或间接的影响,pH和DO是引起水华暴发的主要水质因子;5月水华暴发期间,叶绿素a浓度与流速呈显著负相关,与流量呈显著正相关,同时与pH、透明度(SD)呈显著相关,表明在这次水华期间,流速和流量都对藻细胞增殖或聚集产生直接或间接的影响,pH和SD成为水质敏感因子.3月和5月水华暴发时间分别处于水库高水位运行期和泄水期,这可能是导致水华影响因子不同的主要原因,但具体机理还有待于进一步研究.本文结果表明在三峡水库调度运行的不同阶段支流库湾水华暴发的机制不同,需要针对不同时段支流库湾水环境特征分别加以调查研究.王丽平 郑丙辉 张佳磊 刘晓霭 吴光应 2012湖泊科学2012,24,2:40
17三峡水库试验性蓄水前后大宁河富营养化状态比较显示文摘基于大宁河试验性蓄水阶段(2005-09~2007-09)和正常运行阶段(2008-09~2010-09)的监测数据,对大宁河试验性蓄水前后富营养化状态进行比较,在此基础上运用Carlson的'二维坐标理论'和数理统计分析方法,探究大宁河富营养状态限制因素.结果表明,和试验性蓄水阶段相比,正常运行阶段整个研究区域TSITP呈显著上升趋势,从大宁河回水末端至长江干流,增加幅度沿程依次为23.29%、19.57%、15.58%和14.12%;TSISD和TSITN维持稳定;TSICHL总体维持稳定,仅回水末端(S1)呈上升趋势,上升幅度为17.34%.从长江干流至大宁河回水末端,TSITN、TSITP和TSISD这3个营养状态指数均呈现沿程降低的趋势;TSICHL呈现回水区(S2)和出水口(S3)较高,长江干流(S4)和回水末端(S1)较低.试验性蓄水前后各水文期特征基本呈现一致.TSITN和TSITP水文期特征表现为:汛限期、泄水期>高水位运行期>蓄水期;TSICHL水文期特征表现为:汛限期>蓄水期、泄水期>高水位运行期;TSISD水文期特征表现为:汛限期、泄水期>蓄水期>高水位运行期.正常运行期和试验性蓄水期相比,TSITN、TSITP和TSICHL在各个水文期之间的差异变小.长江干流和大宁河总氮和总磷已经超过了富营养化状态的临界值,因此营养盐并不是水体富营养化状态的限制因素;非藻类浊度控制水下光衰减而成为限制藻类生产力的关键因素.非藻类浊度和水下光照分布受到水文学特征季节动态的强烈干扰.张佳磊 郑丙辉 刘录三 王丽婧 吴光应 2012环境科学2012,33,10:18
18三峡库区大宁河库湾水体混合过程中的营养盐行为显示文摘为研究不同水文期不同水体混合模式下大宁河库湾的营养盐行为,基于2012年大宁河的现场监测数据,分析营养盐时空分布特征,采用箱式模型对不同水文期营养盐的收支量进行计算,以期为制定大宁河富营养化和水华控制策略提供理论依据。试验及计算结果表明:在泄水期,干流水体通过表层逆向进入库湾,而支流水体通过底层潜流向河口运输;在汛限期和蓄水期,干流水体主要通过中上层逆向进入库湾,而支流水体通过底层潜流向河口运输。干流对支流的逆向顶托作用常年存在,泄水期、汛限期、蓄水期干流对支流的贡献率分别为70.38%、28.42%和59.56%。在水体混合过程中,库湾上游来水以及干流顶托来水的混合作用是控制库湾水化学组成的主要物理因素。张佳磊 郑丙辉 刘录三 王丽婧 吴光应 2013水利水电科技进展2013,33,6:6
19大宁河菜子坝汇流口网箱养鱼对周围水质的影响显示文摘以大宁河菜子坝汇流口网箱养鱼水质现场监测结果为基础,采用综合营养状态指数法对网箱养鱼水域的现状进行了营养状态评价,并用污染物浓度等值线法进行了网箱养鱼对周围水质的影响分析。结果表明:①养鱼网箱及其影响区水体综合营养状态均为轻度富营养,水质污染程度为轻度污染,其综合营养状态变化总趋势为网箱养鱼区大于网箱影响区;②养鱼网箱附近水域的Chla浓度明显高于网箱核心区域,其余污染物浓度的平面分布总趋势是由网箱核心区向网箱影响区由高向低变化;③若以超河流背景断面浓度5%作为划定超背景污染带的标准,大宁河菜子坝汇流口网箱养鱼引起CODMn、NH3-N、TN、TP和Chla超背景的污染面积分别为8670、9000、9500、12000和800 m2,分别是网箱养鱼区面积(1375 m2)的6.3、6.5、6.9、8.7和5.8倍。黄程 邓春光 吴光应 幸治国 刘学斌 2009安徽农业科学2009,37,14:3
20大宁河白水河湾回水区网箱养鱼对周围水质的影响显示文摘以大宁河白水河湾回水区网箱养鱼水质现场监测结果为基础,采用综合营养状态指数法对网箱养鱼水域的现状进行了营养状态评价,并用污染物浓度等值线法进行了网箱养鱼对周围水质的影响分析。结果表明,网箱养鱼区及其影响区水体综合营养状态均为轻度富营养,水质污染程度为轻度污染,其综合营养状态变化总趋势为网箱养鱼区大于网箱影响区;网箱养鱼影响区的Chla浓度明显高于网箱核心区域,由网箱向外呈逐步升高之势,其余污染物浓度的平面分布总趋势是由网箱核心区向网箱影响区由高向低变化;若以超河流背景断面浓度5%作为划定超背景污染带的标准,大宁河白水河湾网箱养鱼引起CODMn、NH3-N、TN、TP和Chla超背景的污染面积分别为10 800、2 400、4 000、9 600和11 200 m2,分别是网箱养鱼区面积(1 000 m2)的10.8、2.4、4.0、9.6和11.2倍。黄程 邓春光 吴光应 幸治国 刘学斌 2009湖北农业科学2009,48,9:2
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