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1.
太湖流域主要入湖河道污染物通量研究 总被引:29,自引:1,他引:28
利用经率定验证的太湖流域平原河网地区河道水量、水质计算模型以及太湖流域废水负荷模型,根据1995年(丰水年)、1988年(平水年)、1971年(枯水年)的水文资料,以及1995年太湖流域各主要河道纳污量资料,计算了各典型年不同季节入太湖河道的入湖水量和水质浓度,由此计算出太湖流域河网区各主要入湖河道污染物入湖量,并结合河网中水的流向,得出入湖河道污染物通量的综合影响结果:直湖港最大,主要输送无锡地区的污染物. 相似文献
2.
山区城市河流生态环境需水量计算模式及其应用 总被引:2,自引:1,他引:1
分析山区城市河道的生态环境特征,探讨山区城市河道生态环境需水规律,认为城市河道生态环境需水量主要与水生生物栖息场所需水量、污染物稀释净化需水量、景观功能要求的适宜水深和适宜水面面积等因素有关,据此建立了山区城市河道生态环境需水量和生态需水水深的计算模式,并用该模式对浙江省丽水市城市生态环境需水量和生态需水水深进行了计算,其结果为丽水市城市水生态系统建设提供了科学依据和技术支持、 相似文献
3.
《东北师大学报(自然科学版)》2020,(2)
基于国内外关于河道生态需水的研究现状和研究方法,针对伊通河农村段河流丰水期流量大增、而枯水期严重缺水的特点,以维持河道水生生物栖息环境和稀释污染物为主要生态环境目标,选择Tennant法和月保证率等方法,计算了伊通河农村段生态需水量.结果表明:伊通河农村段生态基流量为1.14亿m~3,自净需水量为1.75亿m~3,河道生态需水总量为1.76亿m~3;8月生态需水量最大,为0.93亿m~3. 相似文献
4.
从维持和保护河网生态系统正常的基本功能角度出发,根据流域地理位置及河网地区河流自身的特点,探讨河网系统生态环境需水量的内涵和构成,指出平原河网系统生态环境需水量是在特定的时间和空间组合条件下,在合理开发和高效利用系统淡水资源的同时,为了维持和改善河网系统正常的生态结构与生态环境功能所必须蓄存和消耗的水量.在此概念的基础上,对适合于河网系统中各项生态环境需水量的计算方法进行研究,并对定量化研究的影响因素进行了分析. 相似文献
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陕北地区生态环境需水量初步研究 总被引:3,自引:1,他引:3
目的初步分析计算陕北地区的各生态系统生态环境需水的数量及功能。方法通过对陕北地区不同生态系统的界定,计算了河道内外生态环境需水量,并考虑到“一水多用”的特性,得出了陕北地区生态环境需水量的概算值。结果得出陕北地区生态环境需水量的概算值为22.55×108m3,约相当于陕北地区水资源总量的50.5%。结论针对陕北地区生态环境十分脆弱这一特点,认为解决陕北地区的生态问题应从加强对生态环境需水问题的研究入手。 相似文献
7.
通过分析总结城市生态环境需水量的内涵、特征和类型,提出了城市生态环境需水量包括城市河流、湖泊、绿地、湿地需水量同时结合水质水量模型实现水量水质相统一.以常熟市城区为例,进行了生态环境需量计算和水质水量模型的建立,结果表明:常熟市城区用于消耗或置换的河湖蒸发需水量、湖泊换水需水量和绿地蒸散发生态环境需水量总计657.5万m~3;常熟市水质水量模型模拟研究表明,城区全面截污后,城区河道COD_(Mn)、NH_3-N改善幅度分别为66.7%和64.5%;在20m~3/s、30m~3/s、40m~3/s外来引水流量下,COD_(Mn)改善程度分别为30.3%、35.1%、42%,NH_3-N改善程度分别为19.7%、28%、36.7%. 相似文献
8.
准确计算河道最小生态需水量,是减轻河道减水对水生生物影响的关键。目前,国内外所采用的最小生态需水量常用计算方法可分为水文学法和水力学法。水学法分主要有Tennant法、7Q10法和蒙大拿法;水力学法主要有湿周法和R2Cross法。这些方法均为国外计算方法,在实际应用中部存在一定的问题。针对这些方法在实应用存在的问题,探讨了相应的解决对策措施;制定生态环境需水量相关标准、制定生态环境需水相关法律法规、建立生态环境需水量管理数据库、加强最小生态需水量计算方法的研究。 相似文献
9.
河流系统的生态需水是指维持河流正常的生态结构和功能所需要的一定水质最小水量,具有明显的时空变化特征.对河流生态环境需水,在国外已经引起了政府管理部门的重视,并有了一些计算方法.结合三峡大学沙河河道环境需水,介绍了国外的生态环境需水量研究方法. 相似文献
10.
针对水库群-河网系统中水量水质的联合调配问题,以水库群联合调度的大系统分解-协调模型为基础,综合考虑河网环境需水和供水水质的不同要求,建立了水库群-河网水资源联合调配模型.通过水质模型计算河网达到不同目标功能水质的需水量,将该需水量作为用水需求反馈给水库群系统进行水量水质协调优化.水质模型求解采用非线性迎风差分格式,水库群-河网模型迭代求解采用大系统分解-协调对偶迭代技术.应用结果表明,所建模型及其求解方法可行有效,并已成为区域水量水质联合调配的重要技术基础. 相似文献