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2001年 | 2篇 |
2000年 | 2篇 |
1999年 | 1篇 |
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51.
文章根据ADP(声学多普勒流速剖面仪)的声学观测原理,用2004年虎门洪季大潮期间的水流、泥沙观测资料,分析ADP应用于悬沙浓度观测的可行性,经过声强信号校正和浓度拟合分析,得到虎门深槽C站悬沙浓度的估测式。结果显示,悬沙浓度垂线拟合程度高于同层拟合,总体能达到精度要求。进一步对C站的浓度分析表明,尽管泥沙颗粒较细,浓度大小和垂线分布的变化仍然明显滞后于水流,不同涨落时段浓度剖面滞后规律不一样,上、下水层浓度时间变化也不尽相同,特别是转流时段下层浓度增加,浓度值在高高潮后的落憩附近达到了周期内最大。因此对潮汐河口悬沙运动的深入分析和模拟研究必须考虑泥沙运动的滞后因素和转流时紊动结构的变化才能更符合实际。 相似文献
52.
低影响开发(LID)的工程措施及其效果 总被引:2,自引:0,他引:2
低影响开发(Low Impact Development,LID)是一种采用源头控制理念实现雨水控制与利用的一种雨水管理方法。低影响开发对径流水文水质的作用效果不仅受到降雨强度、降雨时间、温度等环境因素的影响,还受到各种工程措施的材料、结构与组成的影响。文章总结了这些因素对低影响开发技术作用效果的影响,归纳低影响开发技术的现存问题,提出改善低影响开发技术的一些措施,可为低影响开发的应用与普及提供参考,从而有利于实现环境效益和城市发展的双赢。 相似文献
54.
调研了南方城郊某区氮磷污染源,发现:由农村生活污水排放的氮与磷,分别为种植业的11.4%和11.1%,分别为养殖业和种植业之和的0.44%与0.55%.近年来,农村生活污水处理已初步形成了有别于城市的工艺模式,称之为分散处理技术.通过调研与运行研究,发现:分散处理技术各工艺模式,COD出水均低于60mg/L,其中有好氧段的工艺,运行效果更为稳定;但分散处理技术各工艺模式,均难以实现脱氮除磷目标,出水TN和TP最高为28mg/L和1.8mg/L.由此提出:广大农村生活污水处理,应以消除污水排放对水体产生的黑臭问题为目标,而没有必要、也难以实现污水的脱氮除磷处理目标. 相似文献
55.
为了追踪2020年夏季长江流域特大洪水对长江口及其邻近海域重要生源要素的影响,本研究于2020年7月和2020年8月在该区域连续进行了两个航次的系统观测,测定了表层海水样品中悬浮颗粒物(suspended particulate matter,SPM)、颗粒有机碳(particulate organic carbon,POC)和溶解有机碳(dissolved organic carbon,DOC)的浓度,并将上述两个航次的结果与长江普通洪季月份(2019年7月)的相关结果进行了对比。结果表明,极端洪水导致口门内长江输出较高浓度的SPM、POC和DOC;长江增加的径流量和增加的上述3种陆源物质的输出通量对邻近海域的影响具有滞后性。与其他两个航次相比,在极端洪水影响下的2020年8月,外海海域也具有更高的SPM、POC和DOC浓度。另外,SPM中有机物占比POC(%)、POC/DOC(mol/mol)和POC/PN(mol/mol)3个指标的分布变化结果显示,2020年8月,长江口及其邻近海域具有最为强烈的陆源物质分布信号。 相似文献
56.
57.
59.
通过在Fe0表面化学沉积Cu、Ag、Pd、Ni构建了Cu/Fe、Ag/Fe、Pd/Fe、Ni/Fe多种双金属催化还原体系.通过序批实验研究了水体中毒性污染物CCl4在Fe0以及上述双金属催化Fe0体系中的还原脱氯.结果表明,CCl4在上述5种Fe0还原体系中都能发生快速还原脱氯反应,Cu、Ag、Pd等催化剂的加入能明显提高反应速率.还原脱氯反应服从准一级反应动力学方程,CCl4水溶液在Fe0、Cu/Fe、Ag/Fe、Pd/Fe、Ni/Fe 5种还原体系中的反应速率常数分别为0.039 3、0.092 5、0.158、0.049 6和0.053 3 min-1.使用GC/MS分析了CCl4在各种还原体系中的还原脱氯产物,探讨了水体中CCl4还原脱氯降解的反应途径和可能中间产物.CCl4在不同反应体系中不但反应速率不同而且降解产物也不相同,在Cu/Fe、Ag/Fe体系产物以三氯甲烷、二氯甲烷为主,而在Pd/Fe体系主要为甲烷.逐步氢解是CCl4在Fe0还原体系中发生还原脱氯反应的最主要途径. 相似文献
60.
利用LI-8100土壤碳通量自动观测系统监测了黄土高原不同侵蚀区(水蚀区、水蚀风蚀交错区、风蚀区)生物结皮土壤CO2通量的日变化,分析了土壤呼吸的温度敏感性.结果表明:以去除生物结皮为对照,具有生理活性的生物结皮降低了土壤CO2通量,其中,水蚀区、交错区和风蚀区土壤日平均CO2通量分别降低了5.0%、8.9%和20.5%.水蚀区、交错区和风蚀区生物结皮土壤CO2通量日动态均呈单峰型曲线,峰值出现在12:00-14:00左右,大小分别为1.64、1.64和1.37 μmol·m-2·s-1,但日变化幅度差异明显.土壤呼吸速率随温度的升高呈上升趋势,指数函数能够较好地描述二者的关系.生物结皮土壤呼吸的温度敏感性指数Q10在空间尺度上存在一定变异,其中,水蚀区、交错区Q10值变化范围为1.93~ 2.43,而风蚀区Q10值变化范围为4.80~ 5.56,说明风蚀区生物结皮土壤呼吸对温度的敏感性大于水蚀区和交错区.本研究表明,在探求黄土高原地区土壤碳交换时,应当考虑生物结皮的影响及不同侵蚀区生物结皮土壤CO2通量的差异性. 相似文献