《表1 博斯腾湖大、小湖区矿化度与水量因素的相关系数》

《表1 博斯腾湖大、小湖区矿化度与水量因素的相关系数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《水系连通工程下博斯腾湖矿化度时空变化及其驱动因素研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
注:**表示在0.01级别(双尾)相关性显著。

博斯腾湖大、小湖区的矿化度与水量因素Pearson相关系数(表1)显示:大、小湖区矿化度与入湖、出湖流量均呈正相关,其中大湖区矿化度与出湖流量的相关性达到了极显著性水平;大、小湖区矿化度与水位均呈负相关,但均未通过显著性检验。表明入湖、出湖流量增加(减少)引起了矿化度升高(降低),水位上升对矿化度具有微弱的稀释作用。但是根据前人研究,在年际变化上,入湖流量增大会稀释矿化度,出湖流量增大会通过促进水循环而降低矿化度,水位与矿化度呈极显著负相关[4,11]。如果没有其他因素影响大、小湖区矿化度,那么随着入湖、出湖流量的增加,矿化度会降低。但是在入湖、出湖径流均增加(减少)的情况下,矿化度也随之升高(降低)。这表明,在水系连通工程下,由于水体受到扰动、较高矿化度水体在湖区的扩散等因素,导致入湖、出湖流量对矿化度的影响不明显,直到第4阶段水位对矿化度的稀释作用才凸显出来。从这个意义上讲,出湖口水流矿化度能反映水系连通后水体扰动等情况。分析发现,孔雀河火电厂运煤桥处矿化度与大、小湖区矿化度均呈正相关,相关系数分别为0.997(p<0.01)和0.928。