[1] FAN C W, KAO S J. Effects of climate events driven hydrodynamics on dissolved oxygen in a subtropical deep reservoir in Taiwan[J]. Science of the total environment, 2008, 393(2-3): 326 − 332. doi: 10.1016/j.scitotenv.2007.12.018
[2] 黄炜惠, 马春子, 李文攀, 等. 我国地表水溶解氧时空变化及其对全球变暖的响应[J]. 环境科学学报, 2021, 41(5): 1970 − 1980.
[3] GAUNS M, MOCHEMADKAR S, PRATIHARYA A, et al. Phytoplankton associated with seasonal oxygen depl- etion in waters of the western continental shelf of India[J]. Joumal of marine systems, 2020, 204: 103308. doi: 10.1016/j.jmarsys.2020.103308
[4] RABALAIS N N, CAI W J, CARSTENSEN J, et al. Eutrophication-driven deoxygenation in the coastal ocean[J]. Oceanography, 2014, 27(1): 172 − 183. doi: 10.5670/oceanog.2014.21
[5] 王话祥. 上海城市地表水溶解氧时空分布特征及影响因素探讨[D]. 上海: 华东师范大学, 2020.
[6] 胡鹏, 杨庆, 杨泽凡, 等. 水体中溶解氧含量与其物理影响因素的实验研究[J]. 水利学报, 2019, 50(6): 679 − 686.
[7] 沈忱, 吕平毓, 冯顺新, 等. 向家坝水库蓄水对下游江段溶解氧饱和度影响研究[J]. 淡水渔业, 2014(6): 31 − 36.
[8] 孙毅, 吕方辉, 陈钊, 等. 长江口邻近海域溶解氧的时空分布及影响因素研究[J]. 海洋科学, 2021, 45(12): 86 − 96.
[9] 王浩百. 城市河道水体流速激励引发湍流复氧变化规律研究[D]. 天津: 天津大学, 2019.
[10] VAN M K J, BASU N B, VAN C P. Two centuries of nitrogen dynamics: Legacy sources and sinks in the Mississippi and Susquehanna River Basins[J]. Global biogeochemical cycles, 2017, 31(1): 2 − 23. doi: 10.1002/2016GB005498
[11] 蒋吉发, 王正勇. 四川省地表水资源量变化趋势分析[J]. 四川水利, 2022, 43(1): 47 − 52.
[12] 吕琳莉, 李朝霞, 崔崇雨. 高原河流溶解氧变化规律研究[J]. 环境科学与技术, 2018, 41(7): 133 − 140.
[13] 王话翔, 初晓冶, 陈莹, 等. 特大城市地表水环境溶解氧时空分布特征探究[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2020(6): 154 − 163.
[14] 包小波, 陈洁. 城市河道水流溶解氧分布影响分析[J]. 中国水能及电气化, 2017(4): 57 − 60.
[15] 白乙拉, 李慧莹, 李志军. 寒区结冰湖冰盖下溶解氧垂直分布数值模型[J]. 水利学报, 2017, 48(3): 373 − 377.