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相似文献
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1.
乌伦古湖水位调控研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
乌伦古湖(俗称大海子)位于新疆北部的福海县境内,系乌伦古河尾阎。乌伦古湖的南端为中海子,再向南7km是吉力湖(俗称小海子),由乌伦古河的末段库依尔亲河将其串连起来,形成了乌伦古河下游冲积扇上的一组湖群。当水位在482高程时,乌伦古湖面积82.05km‘、水容量88.24X  相似文献   

2.
由中科院学部委员、我国著名的湖泊研究专家施亚风研究员为首组成的十二位专家鉴定组,于1991年7月8日至10日对青海省“七五”重点科研攻关课题—《青海湖水位下降原因与生态环境保护对策研究》课题,进行了省级鉴定。  相似文献   

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4.
安溪湖头镇污水处理厂采用连续进水、出水的恒水位SBR工艺,工程结构简单,占地面积小。经过三个月调试及一个月试运行,系统稳定,脱氮除磷效果良好,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。  相似文献   

5.
基于"将今论古、以古论今"的思想,收集过去与现在的青海湖环湖地区气候变化与湖泊水位变化的数据资料,运用一元线性回归方程、线性趋势法与Person相关系数法,分析青海湖流域气候变化对湖泊水位变化的影响。结果表明:(1)重建的全新世湖泊水位升降与古气候因子密切相关;(2)近54年以来,环湖地区的气温上升、降水增加;青海湖水位变化与气温相关系数为0.292,在0.05水平上显著相关,与降水的相关系数为0.444,在0.01水平上显著相关,即降水量变化是湖泊水位波动的根本原因。在过去和现代,青海湖水位都不是一直持续上升或下降的,而是呈现出历史相似性的周期波动特征。  相似文献   

6.
湖泊生态系统是自然环境系统结构中一个重要的动态子系统,具有相对完整的独立性和从属性。就某一区域环境系统而言,湖泊生态系统的稳定性又标志着区域环境系统的相对平衡。而当湖泊出现明显的扩张或收缩并形成一种趋势时,又反馈着气候和水热平衡的变化。目前,在我国西北地区干旱化趋势十分突出,冰川后退,湖泊萎缩,水资源短缺,生态环境进一步恶化等问题已引起有关部门和专家学者的高度关注。青海湖作为我国最大的内陆高原微咸水湖,其水位波动所引起的系统演变,对研究青藏高原生态环境乃至全球环境的变迁均具有重要的意义。  相似文献   

7.
现代气候要素与青海湖水位的相关分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
考虑到青海湖周围气象台站的记录时间长度和完整性,我们选择刚察、天峻、茶卡、共和、湟源5个站作为湖区的代表站(图1)。水文资料来自青海水文总站。本文以1961—1988年的历年正规气象、水文记录为依据(降水资料自1957年),通过综合分析探讨气候要素与青海湖水位的关系。  相似文献   

8.
地下水的过度开采破坏了水资源平衡。为了解抽水及人工回灌行为对地下水流场的变化影响,通过室内实验,测定渗透系数、给水度等水文地质参数,并通过改变抽水量、回灌量进行抽灌实验,记录观测孔水位变化,利用Visual Modflow软件模拟抽水和补给状态,分析计算值与观测值的拟合结果和水位变化对地下水水位的影响。模拟结果表明,拟合效果较好,证明抽水实验所得结论能够反映地下水水位变化规律。抽水强度越大,水位下降越明显;回灌强度增加,水位也从下降趋势变为稳定趋势。  相似文献   

9.
MATLAB是集数学、图形处理和程序设计语言于一体的实用性很高的数学软件。应用该软件编制了一套GM(1,1)灰色预测模型程序,弥补了灰色预测模型在矩阵计算中的问题,并将该程序运用到了秦皇岛市城市区平原地下水水位预测评价中,从实例看出用MAT-LAB所编制的程序可读性强,容易理解,操作简单灵活,直接面向用户,精度较高。  相似文献   

10.
举世瞩目的青海湖,是我国内陆最大的微咸水高原湖泊。其水体总面积为4635平方公里(中国科学院兰州地质研究所等,1979)。湖面海拔3194.02米,现有储水量约为778亿立方米。入湖河流主要有7条,以布哈河水流最大。包括湖面在内的总流域面积约为34590平方公里(中国科学院兰州地质研究所等,1979)。其水体之大,面积之广,储水之多,对四周有山的环湖地区的生态环境有着举足轻重的影响(图1)。千百年来,环湖地区的诸因素(包括有机的和无机的)与湖体互相影响,相互制约,形成了统一的生态平衡。如果在进化过程中,某一因素出现病态,就会影响到其它因素,甚至使整个生态平衡遭到破坏。事实上,环湖地区的生态平衡早已遭到破坏。青海湖体自第三世纪末地质上新构造运动,青藏高原巨大隆升,形成断陷湖泊以来,由原来的最高水位,海拔3296米,最大水体  相似文献   

11.
确定地下水开发利用总量控制指标,实现地下水水量、水位"双控",是落实最严格的水资源管理制度的核心内容。研究针对阜康市地下水超采现状及存在的问题,采用历史动态分析法和水均衡计算法,提出地下水位管理下限作为地下水位管理控制指标,确定了阜康市各乡镇2020年、2030年地下水管理的控制水位分别在3.88 m~55.26 m、4.10 m~56.58 m之间。为落实最严格水资源管理制度提供了有效的依据。  相似文献   

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