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451.
三峡工程建设期库区生态环境保护措施及效果评价 总被引:1,自引:0,他引:1
针对三峡工程建设过程中可能引发的生态与环境问题,基于三峡工程建设前后库区生态环境变化,对17年工程建设过程中,库区及上游开展的各项生态环境保护措施及其效果进行总结评价。结果表明三峡库区各项生态环境保护措施有力得当,移民及工矿搬迁环境压力降低,干流水质基本稳定,地质灾害防控得当,库区及上游生态恢复加速,库底清理清漂彻底,媒介生物密度下降,人居环境逐步改善,库区生态环境质量总体趋好。鉴于库区“限制开发区域”的国家主体功能区定位、生态环境的复杂性及相关影响因素的滞后性,生态环境保护工作仍需要进一步加强,特从管理、技术与经济三方面对三峡水库运行管理期内的库区生态环境保护工作提出建议,旨在为相关管理部门提供决策参考依据 相似文献
452.
三峡工程蓄水运用期库区干流水质分析 总被引:6,自引:0,他引:6
分析了三峡库区蓄水前后(1998~2009年)干流水质的变化及原因。结果表明,同蓄水前相比,蓄水后库区干流水质变好,库区干流断面月度达标率均值由蓄水前的623%变为蓄水后的783%,库区干流超标污染物主要为高锰酸盐指数、总磷、铅等。蓄水后水质时空分布出现新的特点,近坝水体悬浮物、浑样高锰酸盐指数、总磷、铅等可吸附污染物浓度显著降低。蓄水后年内悬浮物及浑样高锰酸盐指数、总磷和铅浓度仍然是丰水期>平、枯水期,但近坝水体不同水期间浓度差别比蓄水前明显减小。蓄水后,库区干流浑样高锰酸盐指数、总磷、铅浓度整体上表现为从库尾至库首沿程下降,尤以丰水期沿程下降最为突出。浑样高锰酸盐指数、总磷、铅浓度以上变化特征主要缘于库区水位抬高后,流速减小导致的澄清作用,即高锰酸盐指数所代表污染物、磷、铅等随泥沙发生了不同程度的沉降。蓄水前后清样高锰酸盐指数和总磷未发生明显变化,156 m蓄水后至今,清样铅浓度明显低于蓄水前。 相似文献
453.
基于GIS与RUSLE的武陵山区小流域土壤侵蚀评价研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以长江中下游武陵山区女儿寨小流域为研究区,基于数据观测积累及实地调查采样等方法,计算了研究区降雨侵蚀力、土壤可蚀性等因子,运用GIS与RUSLE评价了流域土壤侵蚀强度并分析了其与土地利用方式、海拔高度的关系。结果表明,流域平均土壤侵蚀强度为78844 t/(km2·a),属微度侵蚀,流域面积9518%的范围发生轻度以下的侵蚀,强烈以上侵蚀仅占1.19%。从土地利用类型来看,耕地、果园侵蚀强度较大,均达到中度侵蚀,有林地除竹林地为轻度侵蚀外均属微度侵蚀,耕地、果园、竹林地是今后水土流失防治的主要地类。不同海拔高度中,低海拔(200~400 m)区域侵蚀量占到流域侵蚀总量的6442%,是水土流失防治的重点地带。研究为应用修正通用土壤流失方程在武陵山区进行土壤侵蚀评价提供范例,为研究区防治土壤侵蚀和流域管理规划决策提供相应参考 相似文献
454.
455.
456.
457.
建筑抗震设计地震作用折减系数的取值方法 总被引:1,自引:0,他引:1
地震作用折减系数在建筑抗震设计中是政策性、技术性和经济性的综合指标。本文以钢筋混凝土框架结构为例,从技术上介绍了地震作用折减系数的确定原则。在简要介绍我国建筑抗震设计规范设计地震作用—延性等级组合运用中存在不足的基础上,论述了地震作用折减系数三个分量的基本特点,并分四个步骤介绍了其计算取值方法。推荐方法可为建筑抗震设计确定合理的地震作用折减系数提供有益的参考。 相似文献
458.
为测定污染土壤中的6种低残留喹诺酮类抗生素(氧氟沙星、培氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、恶喹酸),全面优化了一种联合加速溶剂萃取(ASE)、固相萃取(SPE)和高效液相色谱/三重四级杆质谱(HPLC/MSMS)3种检测技术的分析方法.样品采用甲醇和0.1 mol/L EDTA-McIlvaine缓冲液(1∶1)进... 相似文献
459.
Linhong Jing Spencer M. Steinberg Brian J. Johnson 《Journal of the Air & Waste Management Association (1995)》2013,63(9):1359-1366
ABSTRACT Linhong Jing completed a master's degree in chemistry at UNLV and is currently enrolled in the Ph.D. program at Purdue University. Her address is Department of Chemistry, Purdue University, West Lafayette, IN 47907. Dr. Spencer Steinberg is an associate professor of chemistry at UNLV. His address is UNLV Department of Chemistry, P.O. Box 454003, Las Vegas, NV 89154-4003. Dr. Brian Johnson is an associate professor of chemistry at UNLV. His address is UNLV Department of Chemistry, P.O. Box 454003, Las Vegas, NV 89154-4003. Oxidation of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) in air, of significance due to, for example, the potential for O3 formation, is believed to be initiated by OH attack on the ring (addition) or on the alkyl side chain (H abstraction). A series of ring-breaking reactions follows, with major products predicted to be a-dicarbonyls, simple aldehydes, and organic acids. To test this prediction, ambient air mixing ratios of aldehydes (formaldehyde, ac-etaldehyde, benzaldehyde, glyoxal, and pyruvaldehyde), along with some supporting BTEX data, were measured at an urban site in Las Vegas, NV. Samples were collected on sorbents and determined by chromatographic methods; mixing ratios were compared to ambient levels of CO, O3, and NOx. A meteorological analysis (temperature, wind speed, and wind direction) was also included. Statistically significant relationships were noted among the BTEX hydrocarbons (HCs) and among the photochemi-cally derived species (e.g., O3, NO2, and some of the aldehydes), although there was seasonal variation. The observations are consistent with a common primary source (i.e., vehicular exhaust or fuel evaporation) for the BTEX compounds and a common secondary source (e.g., OH attack) for glyoxal and pyruvaldehyde. 相似文献
460.
Brian L. Finlayson Jon Barnett Taoyuan Wei Michael Webber Maotian Li Mark Y. Wang Jing Chen Hao Xu Zhongyuan Chen 《Regional Environmental Change》2013,13(2):329-340
Big cities are often said to have big water problems, and Shanghai is no exception. In this paper, we examine and compare the influence of the major factors that give rise to the risk of water insecurity in Shanghai. There is an extensive and diverse literature on these issues, dealt with in isolation, and here, we provide a synthesis of the literature, together with our own assessments and calculations, to assess what are the risks to Shanghai’s water supply and what is our degree of confidence in this assessment. We describe the systems that supply water to the city, and past and future changes in the systems, including changes in the glaciers that supply some water to the river, changes in climate, changes in land use, the construction of dams, and water diversions. We show how, at the same time as Shanghai is increasing its dependence on the Yangtze river, water diversions and sea level rise are increasing the risk that this water will be too saline to consume at certain times of the year. This analysis suggests that most of the major drivers of the risk to water security in Shanghai are within the power of environmental managers to control. 相似文献