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相似文献
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1.
李佐璨 《云南环境科学》2005,24(2):43-44,39
针对怒江水电开发与保护问题,分析了开发的必要性和保护的重要性,保护为了开发,开发必须保护,必须以科学的方法来指导怒江梯极电站的开发与保护,只有协调发展,怒江流域才能得到有效保护,达到可持续发展。  相似文献   

2.
(接上期) 如何破解发展难题--怒江带给我们的思考和启示 通过在怒江期间的调研,我们感到像怒江这样贫困和特殊的地区,要摆脱贫困、要发展,首先要依托于国家政策扶持,依托于云南省的发展布局,要在最大限度保护生态环境和最小程度开发利用生态资源的总原则下,充分利用比较优势和发展机遇,在怒江的经济社会发展和生态文明建设之间找到最佳结合点,促进怒江的和谐发展、科学发展.  相似文献   

3.
保留怒江“原生态河流”质疑   总被引:1,自引:0,他引:1  
怒江河谷区的"原生态"特征早已消失,当今急需为当地少数民族找到尽快脱贫的生产方式。建立水电站,同时做好生态环境保护,是一条能使当地环境与经济协调发展的道路。从国家能源战略的需求出发,也必须开发怒江水电资源。建议尽快开展怒江流域环保规划,实施水电开发的生态建设。  相似文献   

4.
离开保山市,跨过惊涛拍岸的怒江,西去腾冲,或北上泸水,你就进入著名的高黎贡山自然保护区。高耸的群山,蔽日的森林;一山四季的气候,千姿百态的生物,使人犹然为之陶醉。云南有23个自然保护区,高黎贡山自然保护区是较好的一个。  相似文献   

5.
德永健 《环境》2008,(3):40-42
源自青藏高原的怒江流经云南西部时夹在了高黎贡山与碧罗雪山(又称怒山)之间.两山之中许多山峰海拔超过4000米,而怒江河床海拔仅800米左右,河谷与山巅高差三四千米,世界第二大峡谷一怒江大峡谷(仅次于美国科罗拉多大峡谷)由此形成.  相似文献   

6.
这几年,一批环保人士到处呼吁慎重开发怒江.据说惹恼了两彪人马,一彪当然是怒江流经地云南省,也就是地方武装;一彪是幻想一口气吃掉一条江的一些水电集团,也就是直属于中央的水电野战集团军.他们一心一意以为环保人士是水电开发的真正阻力,他们一心一意以为只要环保人士不多嘴,他们的大坝早已建成,所有的怒江之水都如愿以偿地变成电.因此,他们特别想发动一次总攻,把所有环保人士全都剿光锄尽.  相似文献   

7.
云南省境内怒江流域水质变化趋势分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
李艳华 《云南环境科学》2006,25(Z1):119-121
用线性回归方法对云南省境内怒江流域1980年~2000年的水质状况及污染物输送量进行长系列趋势分析.怒江流域污染物入河量呈上升趋势,河流总体水质有下降趋势,主要支流水质下降程度高于干流,并结合面源对河流水质贡献率大的特点,提出流域面源污染防治对策及建议.  相似文献   

8.
根据监测资料,对保山境内怒江流域水质及底泥现状进行了评价,对水质变化趋势进行了定性分析。  相似文献   

9.
为探究梯级水库建设对沉积物氮形态分布的影响,通过分级浸取方法得到沉积物的离子交换态氮(IEF-N)、弱酸提取态氮(WAEF-N)、强碱提取态氮(SAEF-N)以及强氧化剂提取态氮(SOEF-N),对比研究了有梯级水库建设的澜沧江和干流无水电站建设的怒江沉积物中氮形态的分布特征,分析了可转化态氮的主要影响因素.结果表明,两条流域沉积物赋存环境存在差异,进而使沉积物的理化性质呈现明显的差异,最终导致沉积物可转化态氮的含量及空间分布也不同,澜沧江沉积物可转化态氮的含量高于怒江,且澜沧江的空间变化也大于怒江,怒江IEF-N、WAEF-N、SAEF-N与SOEF-N含量范围分别为1.56~2.55,16.91~46.42,1.83~10.66,486.61~719.27mg/kg,澜沧江IEF-N、WAEF-N、SAEF-N与SOEF-N含量范围分别为1.55~14.35,20.77~83.08,1.36~92.15,562.61~1404.82mg/kg.两条河流的可转化态氮含量大小排列顺序一致,均为SOEF-N > WAEF-N > SAEF-N > IEF-N,怒江与澜沧江上游自然河段可转化态氮含量及空间分布基本一致,但在澜沧江的梯级水库段上,4种可转化态氮空间分布特征发生了较明显的变化,产生这种现象的原因主要是水库的建设导致了沉积物理化性质的改变,总有机碳、粒度、氧化还原电位对可转化态氮的影响不同.  相似文献   

10.
1 我省地面水环境质量现状我省有较大的河流180多条,湖泊30多个,主要汇入金沙江、南盘江、元江、澜沧江、怒江及伊洛瓦底江六个水系。 1.1 河流水质概况目前,我省各级环境监测站已对金沙江、南盘江、元江、澜沧江和怒江水系的85条河流的水质进行了监测。按国家地面水GB3838—83二级标准衡量,用等标污染指  相似文献   

11.
梅里雪山     
在我国云南与西藏交界处,世界著名的怒江与澜沧江大峡谷之间,横亘着一组由北向南的雪峰群。它犹如一条盘踞滇西北的巨型苍龙,又像一条串起生命的白色哈达。这里有20多座终年冰雪覆盖的雪峰,发育有近百条现代低纬度海洋山谷冰川和悬冰川。这座庞大的雪山群就叫梅里雪山。这座山脉是怒江和澜沧江的分水岭,也是云南和西藏的界山。  相似文献   

12.
根据监测资料,对保山境内怒江流域水质及底泥现状进行了评价,对水质变化趋势进行了定性分析。  相似文献   

13.
从工程设计、基础设施建设、分析仪器、辅助系统、采样系统等方面论述了怒江(红旗桥)水质自动监测系统的建设及试运行。  相似文献   

14.
作为人类环境时代的必然产物,“审慎原则”与可持续发展思想是紧密相连的——“在遇有严重或不可逆转损害时,不得以缺乏充分的确实的科学证据为理由,延迟采取那些符合成本效果分析的措施以防止环境恶化。”它代表的是这个时代越来越多的人的一种共同心愿——“为了避免共同的悲剧而毅然采取有利于环境的决定。”因此,面临山河的大规模改变及其对生态系统的长期影响,在很多重大问题没有搞清楚之前,不能急于上马大型工程,怒江开发也不例外。  相似文献   

15.
香格里拉高原湿地威胁因子分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
香格里拉位于滇西北“三江”(金沙江、怒江、澜沧江)并流区,其境区丰富的湿地生态系统为“三江”中上游地区提供各种湿地资源,并对下游地区产生重要影响。本文调查、分析影响该区有代表性湿地的威胁因子和存在问题,并提出合理开发保护和持续利用的对策。  相似文献   

16.
云南省国际河流水质状况及其保护   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了云南省红河,澜沧江,怒江和伊洛瓦底江4大国际河流水系2000年的水质状况,对其1991-2000年的水质变化趋势及其主要污染因素进行了分析。据此提出了“十五”期间和以后较长一段时间内水环境治理的综合对策和措施。  相似文献   

17.
全国1989年据中国预防医科院环卫监测所的资料报告,在各种事故性水污染中,以生物性污染对人体健康的损害最为直接。云南情况更甚,1989年全省6个地州(德宏、怒江、丽江、迪庆、西双版纳、昭通),32个县设有对饮用水进行水质监  相似文献   

18.
中国西南三江流域风化的季节性变化特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
青藏高原的风化可能影响着全球碳循环和长时间尺度气候变化,其风化速率和影响机制一直受到科学界的关注。本研究对发源于青藏高原东部的三江——金沙江、澜沧江和怒江干流进行每月两次,为期一水文年的定点观测研究。结果表明三江水样的pH总体呈弱碱性,水中主要阴阳离子组成和TDS变化明显并且都有明显的季节性变化特征。本研究首先用正演模型评估了不同端元对三江水化学的贡献比例,并估算出金沙江石鼓以上、澜沧江维登以上和怒江六库以上流域的净CO2消耗速率分别为76.3×103 mol/(km2·a)、238.9×103 mol/(km2·a)和189.3×103 mol/(km2·a),雨季净CO2消耗速率可达旱季的2~4倍;反演法估算出的净CO2消耗速率与正演法的相差均在25%以内,表明估算结果的可靠性。  相似文献   

19.
调研区位于冈瓦纳大陆北缘。中生代以来班公湖—怒江洋及雅鲁藏布江洋相向俯冲、消亡,形成多岛弧—盆系洋陆的转化和陆内汇聚—高原隆升,构成了极复杂的构造格局。根据藏北1:25万邦多幅、措麦幅地质调查成果及区域前人资料综合分析,以多岛弧盆造山模式为理论,认为在Ⅰ级大地构造单元班公湖—怒江结合带及拉达克—冈底斯—拉萨—腾冲陆块上,由北至南可进一步划分晚侏罗世前陆盆地、白垩纪残余海盆、阿索构造混杂岩、燕山期岩浆弧、中生代复合弧后盆地、断隆带、晚燕山—喜马拉雅期岩浆弧带及新近纪—第四纪南北向地堑等Ⅱ级大地构造单元,将复杂的造山活动遗迹进行了有序的时空配置。  相似文献   

20.
为探究梯级水库运行对河流沉积物氮形态时空分布的影响,分别在枯水期和汛期对澜沧江和怒江沿程表层沉积物进行跟踪监测,并利用分级连续浸取分离法得到了离子可交换态氮(IEF-N),弱酸可浸取态氮(WAEF-N),强碱可浸取态氮(SAEF-N)和强氧化剂可浸取态氮(SOEF-N)等四种沉积物氮形态.结果表明:(1)怒江和澜沧江自然河流段可转化态氮(TTN)含量略低于水库段,沿程分布含量范围512.2~1548.5mg/L,同时期4种可转化态氮形态分布规律基本一致,枯水期SOEF-N>WAEF-N>SAEF-N>IEF-N,含量范围分别为486.6~1424.8,3.3~83.1,1.4~88.8和1.2~10.7mg/kg;汛期WAEF-N>SOEF-N>SAEF-N>IEF-N,含量范围分别为360.7~755.7,42.8~656.2,6.8~394.3和35.8~153.6mg/kg;(2)梯级水库运行导致有机质富集,颗粒物粒径变小,对WAEF-N的释放有抑制作用;梯级水库运行导致水库段沉积物粒径变小,而SOEF-N主要分布在细颗粒中,致使沉积物的矿化作...  相似文献   

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