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111.
本文论证了在石头峡水库和黑泉水库联合作用及调度的情况下,根据石头峡水库规划设计方案中的有关参数,提出优选结果.为合理利用水资源,更好地发挥“引大济湟”调水工程的经济效益和环境效益及为领导决策提供科学依据.  相似文献   
112.
通过蘑菇湖水库生态环境现状具体指标的分析,说明该库生态环境破坏的严重程度和恢复该生态环境平衡的必要性和迫切性。在引用已有科研资料的基础上,提出了恢复该库生态环境平衡应该控制的污染物、污染物的削减量及分配方案、综合防治对策。  相似文献   
113.
新建水库初期磷氮变化的动态模拟研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
施为光  凌文州 《四川环境》1999,18(4):42-47,63
本文首先建立磷氮时空分布模型并确定模型参数的率定方法。文章模拟了新建清平水库建库初期磷氮变化情况,得出由不稳定到稳定的过程。水库磷氮时空变化的模拟结果表明,空间分布是从库尾到大坝浓度逐渐递砬,时间分布是一年中P,N浓度七月份最高,年初年末最低,其分布央线类似高斯分布。  相似文献   
114.
三峡水库汞活化效应对鱼汞含量影响的预测   总被引:6,自引:0,他引:6  
报道了三峡库区长江干流江段鱼体汞元素的含量范围为0.04 ̄0.42mg/kg(湿重),高于长江水系鱼体汞含量水平。分析了三峡库区鱼体汞含量高的原因,指出三峡库区毗邻武陵山高汞背景区,主要受汞矿开发、高汞燃煤及城市废弃物排放的影响。利用水库汞活化指数模型,预测三峡水库蓄水后库区干流及40条主要支流水域汞的活化效应将增强0.35 ̄1.5倍,鱼体汞含量将是现在鱼汞含量的1.4 ̄2.5倍;并根据不同鱼种汞  相似文献   
115.
本文在对泉州市山美水库水体富营养化现状进行评估的基础上,阐述了导致水库水体富营养化的污染物的主要来源以及水库发生富营养化的危害,并提出了防治对策。  相似文献   
116.
这里不是水库也不是游泳池,却频频有人在此溺亡,但去游泳的人却没有被吓住。4月2日16时,一个13岁的男孩在普吉路普吉砖瓦厂内一水塘中游泳玩耍,不幸溺亡。天气渐热,对于农村孩子来说,水塘游泳无疑是最经济最简单的娱乐方式,而今13岁男孩在池塘丧命不由得让我们揪心、悲伤。而"每年都有一个十来岁的小孩在这里被淹死"的诉说,让一个并非水库,亦非游泳池,而是砖场取土废弃后形成的水塘,照出了许多令人心酸的事实。  相似文献   
117.
结合宁波市水源涵养林2010—2014的造林试验,观测了宁波市两块试验地不同苗木生长、保存情况,重点分析苗木成活率与高程、淹没天数、淹没深度的关系。结果表明:苗木成活率与淹没天数、栽植高程极显著关系,与淹没水深相关性不明显;淹没天数是决定苗木成活率的最关键因素,淹没天数不宜超过10 d;起种高程不宜为平均水位,应至少提高2~5 m,并结合汛限水位综合考虑;苗龄不宜太大,苗龄小比苗龄大苗木易成活;早期养护对提高苗木的成活率有重要作用;苗木支撑的牢固性亦很重要。  相似文献   
118.
2008年5.12汶川Ms8.0级特大地震,其破坏之强烈、灾害之严重、救灾难度之大、波及范围之广,乃历史所罕见,全国震惊,举世关注。作者作为国家汶川地震科学考察队成员,负责汶川地震后水库震害的科学考察工作,深入地震灾区,爬山涉水,行程1万余公里,对成都、都江堰、德阳、绵阳、广元等市及其下辖区、县开展水库震害科学考察,详细收集了水库重灾区的震害,涉及四川全省各县市近300余座高危险情及以上的水库震害和应急除险的第一手资料。  相似文献   
119.
为弄清水库沉积物间隙水中汞及甲基汞的分布及扩散特征,于2009年春、夏两季对东风水库进行了采样,分别采用两次金汞齐-CVAFS法和蒸馏-乙基化结合GC-CVAFS法测定沉积物间隙水中溶解态(DHg)和甲基汞(DMeHg)浓度。结果表明夏季沉积物间隙水DHg浓度远高于春季,而DMeHg浓度却略低于春季;沉积物间隙水中DHg和DMeHg均有向上覆水体扩散的趋势,其夏季扩散通量高于春季;间隙水中DMeHg对上覆水体的贡献率大于DHg,最高可达30%,再次证明了沉积物间隙水中的DMeHg是其上覆水体的重要来源。  相似文献   
120.
水库底层低温低氧水从坝体下泄或渗漏,可能对下游生态产生不利影响。通过对湖北温峡水库下游温峡河225 km河段的野外试验,测量溶解氧、水温等指标的日变化和沿程变化,开展复氧试验研究阶梯深潭结构和沙洲对溶解氧的影响,并取样分析大型底栖无脊椎动物的沿程分布。结果表明,流速对水温与溶解氧日变化规律无明显影响。试验河段水温和溶解氧恢复很快,经过17 km的河段,水温从123℃升高至300℃,且溶解氧饱和度基本达到饱和。河宽对水温恢复起重要作用,对溶解氧影响较小,对复氧速度基本无影响。流量通过改变淹没程度影响阶梯深潭的复氧能力。溶解氧在沙洲下游存在横向分布,滞水区溶解氧高于左右汊道。溶解氧是水库下游水生态的控制因素,物种多样性随溶解氧的升高而增加  相似文献   
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