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塔里木河下游地下水化学特征对输水响应的阶段性研究 总被引:2,自引:1,他引:2
通过对塔里木河下游英苏断面地下水化学特征在生态输水作用下变化的观测资料研究发现,地下水化学特征对间歇性输水的响应表现出阶段性的特点:在受输水影响的初期地下水中矿化度和主要离子含量呈现上升变化,随着输水的进行,矿化度和主要离子的含量逐步下降,最后又表现出上升态势.根据地下水盐变化特点可将地下水化学对输水的响应划分为3个阶段:初期阶段(盐分横向累积阶段)、中期阶段(淡化压盐阶段)和后期阶段(蒸发溶盐阶段);输水间歇地下水化学特征的变化与地下水化学对输水响应表现出的阶段性特征相一致的特点.在“盐随水来,盐随水去”规律作用下,地下水化学特征的阶段性变化受土壤盐分含量、与河道距离、输水水质、水量的影响,其中土壤盐分、输送水的水质与地下水位的抬升是主导因素,而距河道远近与水量的多寡则是导致与河道不同距离处阶段性变化时间差异的重要原因.从水盐运移规律的角度考虑,河道输水方式比面上输水方式更利于生态恢复. 相似文献
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缆式线型感温探测器在电缆隧道中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
缆式线型感温探测器应用在电缆隧道中,通过正弦波接触式敷设在电缆层上,这样在火灾发生以前检测出电缆温度逐步上升或过热的现象,并通过火灾自动报警控制器发出报警信号,从而避免或在初期发现火灾事故.从系统的构成、原理、维护等方面进行了介绍. 相似文献
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陆地生态系统CO_2与水热通量的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
陆地生态系统CO2和水热通量研究,一直是全球气候变化研究的热点与难点问题。它对认识生态系统变化规律,预测全球气候变化趋势,评价生态系统的碳固定具有重要的科学意义。涡度相关法被认为是目前测定CO2、水热通量的最可靠方法。国外学者应用此方法解决了均匀下垫面假设下不同类型生态系统的CO2、水热通量的计算问题。在查阅前人研究成果的基础上,分析了陆地生态系统用涡度相关法在能量通量研究中的地位和重要性,评述了生态系统水热平衡的研究意义,总结了我国包括森林、草地、荒漠、农田等不同类型生态系统CO2、水热通量方面最新的研究进展,并对我国生态系统通量未来的研究策略及数据管理提出了建议和展望。 相似文献
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新亚欧大陆桥新疆段风沙流活动特性及停积规律 总被引:8,自引:0,他引:8
通过对新亚欧大陆桥新疆段不同区段风沙流实测资料的分析,探讨了砾漠区和沙漠区的风沙流活动特性及其停积规律.研究表明,风沙流随风力条件、下垫面状况而变化,其搬运能力与风力大小呈正相关;高程与含沙量(%)对数尺度之间具有良好的线性关系,含沙量随高度增加成指数规律衰减;砾漠区沙粒粗大,在2.0m以下高程其含量随高度增大而明显增大,沙漠区风沙流物质成分以细粒为主(占71%);物质运动以跃移为主,易在低路堤边坡,半填、半挖路基和浅路堑处沉降积沙;在风沙流运动方向与线路走向的夹角<30°时,积沙厚度较小,而当其>45°时,积沙量随夹角增大呈明显增多的趋势. 相似文献
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基于灰色理论的铁路水害危险度计算模型 总被引:3,自引:2,他引:3
在分析铁路这一特殊承灾体成灾机理和致灾因子的基础上 ,应用灰色理论和数理统计 ,对铁路环境水害危险度计算模型进行了探讨和构建。分析中 ,以新亚欧大陆桥新疆段 (以下简称为‘陆桥新疆段’) 39年 (195 9~ 1997年 )的水害资料为统计分析数据 ,以水害频次、水害密度和断道时间为铁路环境水害危险度计算和危险性评估指标 ,根据灰色关联分析原理 ,确定出危险性评估中水害密度、断道时间和水害频次的权重依次为 5 ,3,2。然后 ,基于水害密度、水害频次和断道时间 3个指标的内在联系 ,以及权重的大小 ,以沿线 3级车站之间的区段为对比分析单元 ,构建出铁路环境水害危险度计算模型为 :Pfd=dPfHec/ (dPf Hec)。最后 ,应用这一模型对陆桥新疆段水害进行了计算和对比分析 ,发现所得结果与水害实际分布情况符合得较好。 相似文献
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株洲市霞湾污水处理厂设计 总被引:2,自引:0,他引:2
株洲市霞湾污水处理厂是为保护湘江而建的工程,设计规模为10万m^3/d,根据污水水质及排放要求,处理工艺采用了不设初沉池的氧化沟活性污泥法;污泥处理采用了不经消化直接脱水工艺。介绍各处理单元的主要设计参数和所选用设备的技术对参数。 相似文献
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新疆塔里木河下游生态输水对胡杨叶片MDA含量的影响 总被引:13,自引:0,他引:13
结合塔里木河下游生态输水后地下水位变化的监测和胡杨叶片中能够指示环境变化的丙二醛(MDA)含量的测定,对塔里木河下游地下水位变化与胡杨叶片中MDA积累变化关系进行了分析.结果表明,胡杨叶片MDA含量随着地下水位的下降、干旱胁迫程度的增强呈现出明显增加态势,与地下水位变化存在密切关系.结合野外样地调查分析得出:地下水位埋深在4.42m时,胡杨生长已受到水分胁迫;在5.78-6.46m之间,胡杨受到中度水分胁迫,胡杨的生长发育将受到明显的抑制;而在8.89~9.74m之间,胡杨受到重度水分胁迫,将面临着死亡的威胁.图6参22 相似文献