太湖水质评价

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内梅罗水污染指数法在太湖水质评价中的适用性分析

内梅罗水污染指数法在太湖水质评价中的适用性分析

内梅罗水污染指数法在太湖水质评价中的适用性分析徐彬;林灿尧;毛新伟【摘要】为了有效地服务于水资源保护和管理,运用内梅罗水污染指数法对太湖历年水质进行评价.结果:该方法的评价结果与太湖的宏观治理进程较为吻合,相比单因子评价法能够更加简明直观地反映综合水质状况,且与湖库营养状态评价结果之间具有显著的线性相关性.通过对比分析,认为内梅罗水污染指数法在太湖水质评价中具有较好的适用性.【期刊名称】《水资源保护》【年(卷),期】2014(030)002【总页数】3页(P38-40)【关键词】内梅罗水污染指数;水质评价;适用性;太湖【作者】徐彬;林灿尧;毛新伟【作者单位】太湖流域水文水资源监测中心,江苏无锡214024;水利部水文局,北京100053;太湖流域水文水资源监测中心,江苏无锡214024【正文语种】中文【中图分类】X824水质评价的方法很多,总体分为单因子评价法和综合评价法两大类。

单因子评价法将各参数浓度代表值与评价标准逐项对比,以单项评价最差项目的类别作为水质类别,同时说明超标项目和超标倍数,是GB3838—2002《地表水环境质量标准》中所采用的评价方法[1],目前使用最多;综合评价法的主要特点是用各种污染物的相对污染指数进行数学上的归纳和统计,得出一个较简单的代表水体污染程度的数值。

通过综合评价法能了解多个水质参数与相应标准之间的综合相对关系,但有时也会掩盖高浓度的影响[1]。

综合评价法有几十种之多,包括指数评价法、健康风险评价法、模糊评价法、灰色评价法、物元分析法、人工神经网络评价法等。

指数评价法因数学过程简洁、结果易于使用而被广泛应用,内梅罗水污染指数法便是其中一种[2]。

由于该方法是GB/T 14848—1993《地下水质量标准》中的推荐方法[3],故在地下水评价中应用较多,而在地表水评价中则较少涉及。

笔者尝试将其应用于太湖水质评价中,以期能够更加简明合理地反映水质综合污染程度,为水资源保护提供一种更有助于提高工作效率的技术方法。

太湖是一个淡水湖吗?

太湖是一个淡水湖吗?

太湖是一个淡水湖吗?太湖,位于中国江苏、浙江两省之间,是中国最大的淡水湖之一。

但是,很多人对于太湖是否真的是一个淡水湖存在疑问。

那么,太湖究竟是一个淡水湖还是含盐湖呢?本文将通过多个方面的解析,为您解答太湖的水质之谜。

一、太湖的环境背景太湖位于中国江苏、浙江两省之间,地势较低,与长江相通,属于低洼地带。

太湖水系包括太湖和其周边19个湖泊,总面积约为2338平方千米。

太湖的原始水质是淡水,也是鱼类和水生生物的理想生存环境。

二、太湖的水质特征太湖虽然是淡水湖,但由于水质长期受到环境污染的影响,出现了一些水质问题。

其中最为突出的是富营养化现象,即湖泊中出现了过多的营养物质,如氨氮、亚硝酸盐和磷酸盐等。

这些营养物质的过量会导致水体中藻类繁殖过快,进而引发水华现象,严重影响了太湖的水质。

三、太湖的水盐度情况太湖的水盐度相对较低,属于淡水湖。

根据相关数据显示,太湖的盐度约为0.2-0.3‰,属于微咸水。

这一数据远低于咸水的盐度标准,因此可以肯定地说,太湖是一个淡水湖。

四、太湖的物种分布太湖作为一个淡水湖,生态环境十分丰富多样。

湖中栖息着大量的淡水鱼类和其他水生生物,如鳗鲡、草鱼、鲢鱼、青鱼等。

这些鱼类在太湖中繁衍生息,形成了一个复杂而完整的生态系统。

五、太湖的保护与治理太湖的水质问题一直备受关注,相关部门也在持续进行治理与保护工作。

近年来,通过强化水源保护、减少污染物排放、加强水体监测等综合手段,太湖的水质有所改善。

然而,仍然需要更加持续和有力的措施来实现太湖的全面治理与保护。

总结:太湖作为中国最大的淡水湖之一,是一个淡水湖。

尽管太湖的水质存在一定的问题,但通过相关措施的持续推动,太湖的环境状况正在逐渐向好的方向发展,成为人们休闲、旅游和观赏的重要景点。

对于太湖的保护与治理,我们每个人都应有所作为,共同守护这片美丽的水域。

参考资料:1.《太湖的水质和保护》2.《太湖生态环境恶化原因及治理对策研究》3.《太湖水环境质量评价与改善对策研究》。

三次样条插值方法在太湖水质评价中的应用

三次样条插值方法在太湖水质评价中的应用

三次样条插值方法在太湖水质评价中的应用三次样条插值技术是由笛卡尔在17世纪发现的,并通过研究它的定义和性质后在19世纪被展出来。

相对于普通的多项式插值和线性插值而言,三次样条插值方法具备更加准确的插值结果,而且能够很好地处理复杂、不断变化的模式。

也就是说,三次样条插值方法具有很高的数据拟合能力和精确的插值结果。

二、三次样条插值方法在太湖水质评价中的应用太湖是中国重要的陆源湖泊,水质评价是确定其可持续发展的关键。

目前,水质的监测频率太低,不能及时准确地反映水质的关参数,对及时准确地应对各种水质变化提出了一定的挑战。

太湖水质评价中应用三次样条插值方法,可以获得更加精确的评价结果。

首先,根据太湖水质监测数据,绘制出插值曲线,通过拟合曲线处理数据,可实现水质参数的精确计算,更好地满足太湖水质监测需要;其次,三次样条插值方法比线性插值方法的拟合精度更高,能够有效地提升太湖水质评价的可用性,而且也是一种插值计算模型,与其他水质评价模型无关,实现了数据的有效处理;最后,三次样条插值方法可以帮助我们分析太湖水质的空间分布特征,对水质污染区域有量化的判断,从而更好地保护太湖水质。

三、优化三次样条插值方法三次样条插值方法在太湖水质评价中已经发挥了重要作用,但是某些情况下依然存在一定的不足,比如难以处理复杂的多变量模型,数据可视化等。

因此,结合太湖水质评价的实际情况,我们需要对三次样条插值方法进行优化,提高它的精度与可视化能力。

首先,在太湖水质评价中,可以采用更灵活的多变量插值算法,使用多种模型叠加拟合结果,提高计算精度;其次,可以利用计算机图形学技术与可视化技术,使水质参数更加直观地呈现,以便更好地分析空间分布特征;最后,可以采用先进的数据挖掘方法,针对水质评价的结果进行有效的分析,从而提供更加针对性的水质保护措施。

四、论本文研究了三次样条插值方法在太湖水质评价中的应用,通过对比分析发现,三次样条插值方法具备更高的数据拟合能力和精确的插值结果,使得太湖水质评价能够更加准确可靠。

2007年水危机后太湖水质评价

2007年水危机后太湖水质评价

第30卷第2期2 0 1 2年2月水 电 能 源 科 学Water Resources and PowerVol.30No.2Feb.2 0 1 2文章编号:1000-7709(2012)02-0032-042007年水危机后太湖水质评价陈 润1,钱 磊2,申金玉2,高 怡3(1.浙江省水利水电勘测设计院,浙江杭州310002;2.河海大学水文水资源学院,江苏南京210098;3.太湖流域管理局水文水资源监测局,江苏无锡214024)摘要:基于2007~2009年太湖9个湖区33个监测点水质监测数据,采用单因子评价法结合内梅罗污染指数法,对2007年水危机后太湖水质进行评价。

结果表明,太湖水体的主要污染指标为TN和TP;2008、2009年相对于水危机年2007年,水质整体逐步好转;9个湖区水质状况及发展状况各不相同,梅梁湖、竺山湖和西部沿岸区是整个太湖水体污染较严重的湖区,一直处于严重污染状态。

关键词:太湖;水危机;水质评价;内梅罗污染指数法中图分类号:TV213.3文献标志码:A收稿日期:2011-07-12,修回日期:2011-12-27作者简介:陈润(1985-),男,助理工程师,研究方向为水文水资源及水环境,E-mail:lantianshi1008@163.com 太湖是一个天然的巨大水库,水位2.99m时库容为44.23×108 m3,水位4.50m时库容约83.00×108 m3。

太湖不仅供水给沿湖无锡、苏州等城市,同时对黄浦江冲淤、冲污、冲咸和上海城市用水也有着重要意义。

但随着经济发展,沿太湖地区污染物排放量不断增加,太湖水环境不断恶化。

2007年,太湖蓝藻水华暴发,水源地受到污染,造成了重大经济损失和严重社会影响[1]。

水危机发生之后,采取很多措施对太湖进行整治,如加大对进入太湖的点源和面源污染物控制、增大引江水量、对太湖重点湖区进行清淤等,但整治效果尚不明确。

太湖水质现状与主要污染物分析

太湖水质现状与主要污染物分析
( 1. Schoo l of Life Sciences, Soochow U niver sity, Suzhou 215123, China; 2. T aihu Lake F isher ies Adm inistration Comm ittee of J iangsu P rovince, Suzhou 215168, China )
A bstract: The analysis sam ples of w ater chem istry and aquatic biology w ere co llected quarterly in T a ihu L ake from Novem ber 2007 to August 2008. W e eva luate the actua l condit ion o f w ater quality and the m ain po llu tion sources of T a ihu L ake by w ays of w ater po llu tion index and com prehensive analysis o f eutroph icat ion. Eva luation o f w ater pollution index ana lysis revealed that the m ain po llutants in T a ihu Lake w ere nitrogen ( N ), phospho rus( P ) and organic oxygen consum pt ion( CODM n ). To ta l phospho rus( TP ) shared the largest po llut ion load index( 34. 34% - 54. 34% ) , w ith the average po llution index of 48. 36% . TN, TP and CODM n had a sign ificant positive co rrelat ions w ith Chlorophy ll a( Chl a), Pearson correlat ion coefficients w ere 0. 715 ( P < 0. 01) , 0. 666 ( P < 0. 01) and 0. 740( P < 0. 01) respect ively. A ccord ing to com prehensive analysis of nutrit iona l status indicators, it also show ed thatTLI ( ) va lues o f T a ihu L ake w ere betw een 60 and 70 in four seasons, w ith a m ean value of 65. 54. T he seasonal changes o f w ater quality w ere sm al.l In a wo rd, T aihu L ake was in a m oderate ly eutroph ication, and som e o f the reg ion had shown a serious eutroph ication. K ey words: T aihu L ake; eutroph icat ion; eva luation index o f w ater po llution; com prehensive pollution index

太湖的湖水可以供应当地居民饮用吗?

太湖的湖水可以供应当地居民饮用吗?

太湖的湖水可以供应当地居民饮用吗?一、太湖的历史及地理背景太湖位于中国江苏、浙江两省之间,素有“江南之魂”之称。

太湖水域广阔,面积约为2500多平方公里,是我国最大的淡水湖泊之一。

太湖周围的城市众多,繁华度高,因此太湖的水源使用一直备受关注。

二、太湖水质现状1. 太湖水位高,水质污染情况较为严重。

近年来,由于农业和工业污染的增加,太湖的水质受到了严重威胁,频繁发生蓝藻水华等水环境问题。

2. 太湖水质监测及治理措施。

为了保护太湖水质,有关部门进行了多次水质监测及治理。

通过加强污水处理、限制农药使用等措施,太湖的水质得到了一定程度的改善。

三、太湖湖水的净化过程1. 前处理:太湖的湖水在取水前会经过一系列的前处理过程,如筛选、沉淀等,去除较大颗粒物,使水质变得更清澈。

2. 深度过滤:太湖湖水还需要进行深度过滤处理,以去除微小颗粒和有机物,净化水源,确保水质的安全性。

3. 消毒灭菌:经过前处理和深度过滤后的太湖湖水,还需要进行消毒灭菌,杀死水中的细菌、病毒等有害生物,以确保水质符合饮用水标准。

四、太湖湖水供应方案1. 中央供水:太湖湖水经过净化处理后,可以作为中央供水的水源,向当地居民供应饮用水。

这种方式可以保证水质的安全,解决了城市居民的饮水问题。

2. 分散供水:除了中央供水外,太湖湖水也可以经过进一步处理,分散供应给农村居民。

这种方式可以满足农村居民对饮用水的需求,提高农村居民生活水平。

五、太湖湖水供应的挑战与展望1. 水质监测与管理:为了保证太湖湖水的饮用安全,水质监测与管理工作需要进一步加强,加大对太湖的水质监测频次,及时发现和解决水质问题。

2. 加强治理措施:除了加强水质监测外,还需要进一步加强对太湖流域的治理工作,减少污染源的排放,改善整个湖泊的生态环境。

3. 提高居民饮水意识:居民应加强饮用水安全的认识,遵循正确的饮水卫生习惯,提高自身的健康意识。

综上所述,太湖的湖水通过一系列的净化处理可以供应当地居民饮用。

太湖的湖水可以饮用吗?

太湖的湖水可以饮用吗?

太湖的湖水可以饮用吗?一、太湖湖水的来源太湖位于江苏、浙江两省之间,是中国地理最大的淡水湖泊之一。

太湖的湖水主要来自于湄洲湾、吴淞江以及一些小河流。

这些水源都经过一定的净化处理后进入太湖。

二、太湖湖水的水质状况1.水质监测数据显示,太湖的水质一直处于较差的状态。

太湖水体中富含大量的营养物质,如氮、磷等,这是由于周边工农业生产以及城市污水排放造成的。

2.太湖的富营养化问题导致了水体中浮游植物的大量繁殖,形成蓝藻水华。

蓝藻水华会导致湖水变绿、产生恶臭,并且释放出有害物质,对人体健康造成威胁。

3.太湖的水体中也存在有机物、重金属等污染物质。

这些污染物质对人体健康具有一定的潜在危害,长期饮用可能会对肝脏、肾脏等器官造成损害。

三、太湖湖水是否可以饮用由于太湖湖水的水质较差,不建议直接饮用太湖湖水。

考虑到水质安全和健康因素,我们应该选择经过科学处理的饮用水,以确保自身健康。

四、如何保护太湖水质1.加强环境保护意识,减少污染源。

大力推进产业结构调整,限制工业废水排放,加强农业面源污染的治理,合理利用化肥农药,降低对太湖的污染压力。

2.加强生态保护,恢复湿地生态系统。

湿地可以起到净化水体的作用,通过恢复湿地生态系统,可以减少污染物入侵,净化湖水。

3.建立科学监测体系,及时掌握湖泊水质状况。

通过定期监测湖水的水质指标,可以及时发现问题并采取相应的措施进行治理。

4.推动法律法规的完善,加大对污染行为的处罚力度。

依法打击各类违法行为,加强对污染源的管控,确保太湖水质得到有效保护。

综上所述,太湖的湖水因水质问题不建议直接饮用。

为了保护太湖水质,我们需要采取一系列的措施来控制污染源的排放,恢复湿地生态系统,加强对太湖水质的监测和管理。

只有这样,才能确保太湖的湖水在未来变得更加清澈透明,安全可靠地供人们使用。

环太湖河道水质分析与入湖污染物负荷量估算

环太湖河道水质分析与入湖污染物负荷量估算

环太湖河道水质分析与入湖污染物负荷量估算目前,太湖流域水环境治理工作已进入关键时期,全面推行“五水共治”,改善太湖水质势在必行。

为了使环太湖地区的各项污染控制工作做到科学合理,规范有序,因此开展了环太湖地区的水质及污染负荷量分析工作。

我国太湖以五千年文明的母亲湖,拥有长江、钱塘江、太湖三大河流和众多湖泊,也是中国最富饶的地区之一,具有重要的经济、政治、文化价值。

而且,太湖流域还是我国重要的工业基地,近年来随着工业化的不断深入发展,工业废水、生活废水等污染源的排放使得河网水体受到严重污染,特别是太湖流域内河道和湖泊部分河段甚至达到V类标准,成为城市水环境安全的潜在威胁。

一、环太湖河道水质分析1、内河环境污染现状近年来随着城市化进程的加快,内河的环境污染问题日益突出,据统计,由于城镇生活污水和工业废水的超标排放,目前太湖流域内河道平均普遍污染较重,污染物的种类较多,常见的主要有COD、 BOD、 SS、石油类等,其中对河道水质影响较大的是COD、 BOD、 SS和石油类,均超过国家一级标准。

由于太湖周边工业和生活污水未经处理就直接排入河道,导致太湖上游各支流河道出现严重的水体黑臭现象,并且整个太湖流域河网地区的重金属浓度比全国同期平均水平高出10%~30%。

另外,部分地区虽然地处内河环境较好的河段,但其所排入的污水和废弃物却依旧是对当地水质造成破坏和威胁的主要原因。

2、外源性污染负荷量估算一个城市每天产生大量的生活和生产垃圾,若不能妥善处理,便会污染地表水和地下水资源,由此引起的各种疾病和传染病扩散到社会。

另外,随着城市人口的增加,城市垃圾的数量迅速增长,也造成严重的水环境污染。

为保护环境和饮用水安全,需要根据城市垃圾的特点,采取相应的污染防治措施,以避免城市垃圾对环境和水质造成的不良影响。

根据以往的研究结果表明,太湖地区生活垃圾的负荷量约为3万吨/天。

二、入湖污染物负荷量估算1、河道生态系统的服务功能研究表明,太湖流域水质一旦降低,将会造成太湖区水生植物死亡率上升,鱼类、甲壳类、底栖动物、浮游生物等水生生物量减少,而且同时会严重威胁太湖水体环境,尤其是污染物对水生生态系统的毒性伤害极大。

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主成分系数和主成分值
e1 -0.0402 -0.1313 0.3229 -0.1407 0.2064 0.3557 -0.0382 0.3401 0.1994 0.1887 0.3893 0.1842 0.3660 0.2236 0.3377 0.1091 e2 -0.2201 0.0529 -0.2506 -0.1103 0.2445 -0.2374 -0.0473 -0.0361 0.4087 0.4204 -0.1184 0.3685 -0.2115 0.3619 -0.2684 0.1134 e3 0.5570 -0.3377 -0.0460 0.2771 0.3147 -0.0724 -0.4651 0.1504 0.0376 -0.0564 -0.0919 0.1135 -0.0543 -0.1782 -0.0891 0.2917 e4 -0.2188 -0.1068 0.0368 0.5620 0.1471 0.0219 0.5716 -0.0201 -0.0289 0.0166 0.0088 -0.0315 -0.0105 -0.0551 -0.0018 0.5191
2.2主成分分析步骤
标准化变量 相关系数矩阵 特征值 特征向量 确定主成分 个数并解释 主成分意义
原始数据的 标准化,消 除量纲影响
特征向量是 原变量上的 荷载值,体 现了原变量 和综合指标 变量的相关 程度
根据方差贡 献率确定主 成分的个数。 建立主成分 方程。 计算各主成 分得分
2.3主成分分析过程
由主成分荷载矩阵可以看出: 1、F1主要与SS、CODMn、BOD5、TN、TP、叶绿素等存在 较大的系数,且相关系数都大于0.78。主要反映了 太湖富营养化这一指标。其中TN、TP的系数最高, 分别为0.949、0.892。TN、TP的含量越高,富营养 化程度越大。 高锰酸盐指数CODMn、五日生化需氧 量BOD5从侧面显示了营养物质的数量。由于富营养 化程度高,藻类植物生长茂盛,叶绿素水平也相应 的提高。
3.2聚类分析结果
(1)16号点、6号点、17号点、10号点污染情况 最严重。从站点图可以看出,16号和6号站点同 属于竺山湖区。其中16号站点靠近湖湾太滆运 河入口处,河水携带大量的营养物质严重的降 低了水质。17号站点位于梅梁湾湖区,靠近直 湖港和武进港口。10号位于陈东港入口处不远。 陈东港是宜溧河流域下游入湖径流量最大的港 口。
3聚类分析
聚类分析师研究分类样本的一种多元统计方 法。根据观测样本,找出并计算相似程度的 统计量。将相似程度大的聚合到一类,关系 疏远的聚合到另一类。最终形成一个由大到 小的分类系统。
3.1聚类的主要过程
聚类 类型 聚类 方法 分类 指标 分析 验证
主要采用Q 型聚类分 析,对样 本进行系 统聚类分 析
2、F2主要与NH3-N、溶解性总氮、溶解性总磷、碱度 有较大的系数。氨氮值越高,水体受污染越严重, 氮磷物质在水体中溶解生成弱酸,使水体中碱度增 加。总的来说反映了水体受污染的状况。 3、F3与水温、透明度、电导率相关系数分别为0.800、 -0.485、0.452,透明度越大,水体吸收的太阳能 越多,水温越高。反映了水体的物理性质。 4、F4与PH、DO、氟离子存在较大相关系数,反映了物 质指标
随着经济迅猛发展,人口的急剧增加,城市化 进程加快,大量未处理的废水排入河流及湖泊 中,对太湖的水质造成严重的影响,1990年7月 太湖蓝藻爆发,梅园水厂无水可取,迫使无锡 市116家工业企业停产,造成巨大的经济损失。 太湖为太湖流域最重要的湖泊,是中华大地上 一颗璀璨的明珠。太湖水质状况直接关系到上 海、杭州、苏州、无锡、常州、嘉兴、湖州等 重要城市及农村的发展。
太湖水质状况评价
——主成分和聚类分析
小组成员:李春烨 栗 瑶 高金龙
分析框架
研究区域的背景
主成分分析
聚类分析 总结
1.1 研究区域概况
太湖位于长江三角洲的南翼坦荡的太湖平原上,其 湖泊面积为2427.8Km2,湖中有51个岛屿,实际面积 为2338.1Km2,为我国第三大淡水湖泊。太湖流域横 跨江苏、浙江、安徽三省和上海市,总面积3.65万 平方公里,流域内有37个大众城市及县级市。2000 年末太湖流域总人口达到36,800,000,城市化程 度为51%,总GDP达到1210亿美元。尽管太湖流域面 积只占全国的0.4%,但其人口占全国的3%,GDP占全 国的11%,该地区是中国经济和社会发展最活跃的地 区之一。
1.2数据和监测项目
采用2008年1月到12月的14个站点数据,站点标 号依次为:0号、1号、3号、4号、5号、6号、7 号、8号、10号、11号、12号、13号、14号、16 号、17号、32号,站点分别位于梅梁湖、五里 湖、贡湖、竺山湖和湖心区。 每月的14、15号监测水石图,提取前四个主成分 值,其累计方差贡献率为82.373%。
坡度的大小对应了特征值差 值的大小,从此处开始变化 平缓,选取前四个主成分值 分析
主成分模型
左图是主成分载荷矩 阵,表示了主成分与 对应变量的相关系数ai。 主成分系数计算公式: ei=ai/λ1/2
4总结
从14个采样点的数据分析表明,竺山湖的水质 总体最差,尤其是港口入湖处的水质最差,需 要相关部门重视,防止湖泊继续富营养化。贡 湖区的水质较好,但是营养物质含量也较高, 需要加强对湖区的营养盐的检验,防止水质变 差,影响人们的正常饮水。 聚类分析的结果和主成分分析的结果比较接近, 说明聚类分析和综合主成分分析一样,可以较 全面的表征原始变量的全部信息。
1.2数据和监测项目
16个监测水质项目为:水温(0C)、透明度(m)、 SS(mg/L)、PH、电导率(US/cm)、CODMn(mg/L)、 DO(mg/L)、BOD5(mg/L)、NH3-N(mg/L)、溶解性 总氮(mg/L)、TN(mg/L)、溶解性总磷(mg/L)、 TP(mg/L)、碱度(mmol/L)、叶绿素(ug/L)、氟 离子(mg/L)。 水质分析标准采用《GB3838-2002地表水环境质 量标准》以及《湖泊生态调查与观测分析标准》
主成分值的计算公式为:
Fi eij X j
j 1
16
主成分得分结果综合表
2.3主成分值
从右表可以看出来: (1)16号点在F1到F3中均 最高,说明这些点富营养化 程度最高。 (2)13号点和14号点在F1 到F4的四个主成分中均是最 小的值。说明其富营养化程 度较小。 (3)其他各点在其中的一 两个主成分中较大,其他主 成分较小。表明其水质影响 因素单一。如0号点在FI和 F4上值较大,在F2和F3上得 分较小。表明水体营养物质 比较丰富,但是由于溶解氧 充足等条件存在,水体受污 染程度不高。
采用 Betweengrounps linkage方 法聚类,最 稳健
采用最广泛 的距离系数 -欧式距离 法:
2 d ij(2) x ia y ia a 1/2
和主成分分 析的结果对 比分析
3.2聚类分析结果
从这儿可 以分成四 类
3.2聚类分析结果
第一类:1、3、4、5、32、7、8 第二类:13、14 第三类:6、16、17、10 第四类:0

谢!
(2)0号点污染状况其次。0号点位于靠近无锡市 的渔港出口处。无锡工业发达,水质污染同样 严重。 (3)1号、3号、4号、5号、7号、8号、32号站点 污染程度大致相等。大部分点位于梅梁湾和湖 心区。 (4)13号和14号点位于贡湖湖区,水质状况良好。 因此,无锡市的主要自来水厂大部分建立在贡 湖湖区。
2.1主成分分析原理
水质系统由各种污染物指标变量组成,因子间 具有不同程度的相关性,从不同方面反映了水 质质量。 主成分分析建立在多维因子的综合分析的基础 上,对原始指标进行线性变换而生成新的线性 组合变量。并且把研究的侧重面集中在多项观 测中具有方差最大或者较大的新的线性组合变 量,而舍去方差较小的变量,最后重新个数较 少,相互之间不相关的、又最大程度的反映原 始指标信息的主成分变量。
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