(2)营养物质负荷法预测富营养化
①Vollenweider1969年提出湖泊营养状况与营养物质特别是与总磷浓度之间有密切关系。Vollenweider-OECD模型表明,在一定范围内,总磷负荷增加,藻类生物量增加,鱼类产量也增加。这种关系受到水体平均深度、水面积、水力停留时间等因素的影响。将总磷负荷概化后,建立藻类叶绿素与总磷负荷之间的统计学回归关系。
②Dillon根据总磷负荷[L(1-R)/p]与平均水深()之间的线性关系预测湖泊总磷浓度和营养状况。从关系图就可得出湖泊富营养化等级。a.TP浓度<10mg/m3,为贫营养;b.10~20 mg/m3,为中营养;c.>20 mg/m3,为富营养。该方法简单、方便,但依据指标太少,难以准确反映水体富营养化真实状况及其时空变化趋势。
③在此基础上,提出湖泊磷滞留的估计方法。设湖泊进出水相等、稳定,湖水充分混合,在稳态状况下,湖泊年均总磷浓度(ρP)可用年均输入磷浓度P和年均磷的沉积率(RP)描述:
ρP=P(1-RP)(9-11)
式中:
ρP--湖泊年均总磷浓度,μg/L;
P--年均输入磷浓度,即年磷输入量/年输入水量,μg/L;
RP--年输入磷的沉积率。
其中磷的沉积率(RP)是预测湖泊总磷浓度的关键。RP与单位面积湖泊供水(年输入水量/湖泊面积)或与湖水更新率(年湖水输出率/湖泊体积)有关。其表达式为:
RP=0.854-0.142 lnqs (9-12)
式中:
RP--年输入磷的沉积率;
qs--年湖水输入量/湖泊面积,m/a。
该公式适合于总磷浓度<25μg/L的湖泊,对于总磷浓度较高的湖泊不一定适合。