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61.
为分析千岛湖极端水位变化对温跃层的影响,在水温垂直剖面数据缺测情况下,采用率定后的一维水动力模型DYRESM模拟了不同水位变幅下的温跃层,并设置了极端水位变化情况(情景1)和正常水文条件(情景2)两种情景进行对比分析;基于湖泊分析程序Lake Analyzer计算了两种情景下温跃层表层和底层深度、温跃层厚度和施密特稳定度等。模拟结果表明:情景1水体混合期为2013年11月20日至2014年3月23日,同时段内情景2水体混合期则为2013年12月5日至2014年3月16日;情景1在高水位时,湖体从上到下呈“混合层、温跃层、均温层(30~40m水层)、温跃层、均温层”的双温跃层结构,同时段内情景2则呈“混合层、温跃层、均温层”的单温跃层结构;情景1与情景2相比,平均水位低2.24m,施密特稳定度均值低119.19J/m2,可见极端水位变化条件下出现的低水位情况能显著降低水体稳定度。 相似文献
62.
为评估防城港市西湾及邻近海域水体重金属的污染状况,本研究获取了2020年6月、9月和12月及2011-2018年西湾水体重金属的监测数据,2010-2020年防城江的监测数据,采用单因子污染指数(Pi)法、综合污染指数(Water Quality Index,WQI)法、内梅罗污染指数(F)法和主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)法进行分析与评价。2020年防城江水体各重金属含量无季节性差异,基本上符合第一类海水水质标准。2020年西湾水体重金属含量为锌(Zn)>铜(Cu)>砷(As)>铅(Pb)≈铬(Cr)>镉(Cd)>汞(Hg),Pb、Zn和Hg存在超第一类海水水质标准的情况,超标率分别为(9.1±0)%、(10.6±14.6)%和(24.2±22.9)%。F显示局部区域处于轻污染状态,超标率为(7.5±5.3)%。WQI和F显示,2010-2020年防城江重金属污染水平随时间呈变好趋势,2019-2020年处于较清洁状态。WQI和F显示2011-2020年西湾水体污染水平随时间虽然有波动,但是整体有向好趋势。西湾水体中重金属的来源和污染程度受到人类活动和生物地球化学过程的共同影响。防城港市钢工业的持续发展,仍存在加重防城港湾重金属污染水平的风险,应继续加强对周边污染源的治理与评估。 相似文献
63.
磷释放会引发水体富营养化等一系列环境问题.通过现场采样、室内测试和模拟实验,研究分析了水体不同温度和pH值条件下底泥氮、磷释放的变化特征及其影响机制.研究结果表明:底泥中氮、磷释放的最佳水体温度是15℃,温度过高(≥30℃)或过低(≤5℃)都不利于底泥中氮、磷的释放;pH值对底泥释氮和释磷的影响机制不同,随着pH值的增加(pH=6,8,10)底泥释氮量减小,而释磷量增加.研究成果对采煤塌陷区水体富营养化防控具有一定参考价值. 相似文献
64.
冬季鱼类养殖主要是做好“三防”工作,即防浅水、防缺氧、防冻害。做好这“三防”,不仅可使鱼类在冬季安全生长,还能使鱼类在入春后健康生长,增重速度加快,从而有效提高效益。 相似文献
65.
67.
承压水体上采煤底板断层突水规律的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
为了分析底板含水层水压及采动矿压对底板隔水层岩体上部与下部的影响与破坏,应用了相似材料模拟试验以及断层附近底板突水的力学分析方法,对底板突水机理有了进一步的认识;同时,由断层附近底板突水的力学分析方法所得到的理论计算结果,也可以作为判别类似条件下遇断层时承压水体上采煤是否安全的依据。 相似文献
68.
胡光华 《国外科技新书评介》2005,(8):7-8
不同水体的水的性质显示了极大的多变性,这与水体的湖泊学/光学类型、季节、生物活动的周期变化和人类影响有关。根据光学及其他性质,将水体放在线性的尺度上是不可能的。光学性质是由除了水体本身之外的光学灵敏水体组成物所决定的,这些组成物被称为水成份。 相似文献
69.
水体的富营养化及其防治 总被引:2,自引:0,他引:2
王淑娟 《锦州师范学院学报(自然科学版)》2003,24(2):16-18
由于氮、磷等元素在水中溶量的增大造成了水体的富营养化,而水体富营养化致使藻类等水生浮游植物迅速繁殖产生赤潮。赤潮的产生使水质恶化,鱼、虾死亡,人、畜中毒,给人类带来严重的灾害。针对水体富营养化产生的原因,对水体富营养化的治理提出了综述性建议。 相似文献
70.
研究了小型开放系统中不同浓度的铵氮对微囊藻生长的影响.在4个分别命名为N1、N2、N3、N4的水箱中,除铵氮浓度不同,其它的条件基本一致,且正磷酸盐设为足量,达到1.65mg·L-1,4个水箱中铵氮浓度分别为5.23mg·L-1,12.43mg·L-1,22.5mg·L-1,37.28mg·L-1,结果表明,铵氮浓度小于2.54mg·L-1时对微囊藻的生长起抑制作用;当浓度在7mg·L-1~15mg·L-1时,微囊藻呈暴发性生长;高于19.25mg·L-1的铵氮抑制微囊藻的生长. 相似文献