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401.
为探明新疆渭干河流域浅层地下水的水化学特征及其主要离子来源,综合运用数理统计、Durov图、Gibbs图、离子比例系数、绝对主成分得分-多元线性回归受体模型(APCS-MLR)等方法对渭干河流域2018年65组浅层地下水水样的检测数据进行分析. 研究结果表明,流域内多数地下水取样点总硬度偏高,溶解性总固体中等,地下水以淡水为主. 潜水水化学类型种类复杂多变,主要有HCO3·SO4·Cl-Na·Ca、SO4·Cl-Na·Ca·Mg、HCO3·Cl-Na·Ca·Mg和HCO3·SO4-Ca型;浅层承压水水化学类型以SO4·Cl-Na型与HCO3·SO4·Cl-Na·Ca·Mg型为主. 流域内地下水形成主要受到蒸发-浓缩作用,其次为岩石溶滤作用,其中Na+主要来自岩盐的溶解,少量来自于硅酸盐岩的溶解,Ca2+和Mg2+主要来源于碳酸盐岩的溶解,部分来源于蒸发盐岩和硅酸盐岩的溶解. 此外,阳离子交换作用与人类活动影响对流域内地下水中化学组分的形成也有一定贡献. 相似文献
402.
中小河流多而广,是与人类最为亲近的河流类型,但受到的人为改造及生产生活活动干扰强度也最大,表现出的生态退化程度更为明显。以北方典型中小河流清潩河(许昌段)为例,基于2021年夏、秋季水生态调查结果,采用Ecopath with Ecosim软件构建了夏、秋季食物网模型。模型模拟结果显示,清潩河生态系统主要由5个整合营养级(范围值为1.00~3.29)构成,其中,营养级Ⅰ、Ⅱ传递效率较低,严重阻碍了能量向更高营养级流动,夏、秋季系统总转化效率分别仅为1.08%和1.82%。清潩河生态系统夏、秋季交互营养关系无明显变化,捕食者中除翘嘴鲌外均表现出对饵料生物较强的抑制作用。对生态系统总体特征的分析发现,夏季生态系统规模(总流量为2 571.06 t·km-2)大于秋季(1 472.58 t·km-2),同时,Finn循环指数(FCI)和Finn平均路径长度(FML)计算结果也表明夏季生态系统成熟度和稳定性优于秋季。最后,利用食物网模型筛选出不同营养级范围的关键功能组为浮游植物、软体动物和翘嘴鲌。根据这3类生物的习性特征与生境适宜性需求,提出限制浮游... 相似文献
403.
本文把环境经济学中的有关原理和方法引入工业污染源监测工作中。详细介绍了产品物料投入—转化—产出全平衡模型的建立;并在此基础上进行工业污染源工艺剖析和有关计算,确定出工业污染源监测点位的布设和监测频率 相似文献
404.
利用发光细菌监测水磨河污染状况 总被引:1,自引:0,他引:1
利用发光细菌与毒物氯化汞之间的线性关系,同步于理化采样、分析,结果表明发光细菌法测试水磨河水质与同步理化监测结果一致,利用发光菌的发光度及河水各断面的流量,可计算水磨河各断面纳污分担率。 相似文献
405.
河蚬资源的开发与养殖技术 总被引:3,自引:0,他引:3
本文分析了河蚬的养殖现状和经济价值,并根据河蚬的生物学特性,阐述了其养殖技术要点。 相似文献
406.
根据地震的特点,用P-Ⅲ型分布函数来估计工程建设抗震设计中具有一定重现期的设计裂度,这种方法概念明确;便于应用。 相似文献
407.
对GB12011—2000《电绝缘鞋通用技术条件》中电性能要求的解析 总被引:1,自引:0,他引:1
佘启元 《中国个体防护装备》2001,(3):35-36
强制性国家标准《电绝缘鞋通用技术条件》经全国个体防护装备标准化技术委员会审查,国家质量技术监督局审批,今年6月1日起实施。本刊特邀该标准首席起草人佘启元高工就其中电性能要求的规定进行解析,以飨读者。 相似文献
408.
流动注射在线预富集-火焰原子吸收法测定水样中Cr(Ⅵ)* 总被引:5,自引:0,他引:5
用二乙基硫代氨基磺酸钠(NaDDTC)作为螯合剂的流动注射在线配合C18固相萃取预富集联用火焰原子吸收测定体系,在线分离测定水体中的Cr(Ⅵ),分析试样速率为50个/h,对含Cr(Ⅵ)0.02mg/L和0.15mg/L的标准 溶液进行8次平行测定,其相对标准偏差分别为6.90%和2.18%,相对误差为2.11%-4.75%,方法检测限为4.92ug/L。富集时间为40s,与直接进样比较,灵敏度提高8倍。Cr(Ⅲ)的含量即使达到10mg/L也不影响测定。 相似文献
409.
410.
通过分析清潩河许昌段5个断面2013—2016年水质类别及COD、氨氮的变化情况,评估《清潩河流域水环境综合整治行动计划》实施前(2011年)、后(2016年)的水质改善效果,并识别水质改善的驱动因素。结果表明:水质类别由2011年的《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中劣Ⅴ类提升至2016年达到或优于Ⅴ类,其中5个断面平均COD年均值由2011年的49mg/L降至2016年的23mg/L,平均氨氮年均值由2011年的6.1mg/L降至2016年的0.5mg/L;外源排放量降低、内源污染负荷削减与修复、流域水生态系统构建及水资源调度加强是水质显著改善的主要驱动因素。 相似文献