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1.
用γ分析方法研究滇池现代沉积年代 总被引:8,自引:0,他引:8
用γ分析方法对采自云南滇池沉积孔柱中的天然放射性核素210Pb、226Ra和人工放射性核素137Cs、241Am的垂直剖面特征及相应沉积年代进行了研究。并且用210Pb法计算了近百年来该地沉积速率的变化和各采样层位的沉积年代。对计算结果用人工放射性核素137Cs和241Am时标法进行了验证。研究结果表明该地湖泊沉积演化过程受到较强的人类活动的影响。 相似文献
2.
3.
走近大观楼——高原湖泊湿地文化名楼采珍 总被引:1,自引:0,他引:1
昆明大观楼位于滇池草海之滨的大观公园中。在过去的600年间,大观公园经历了昆明西湖—水云乡—近华浦—大观公园的演变过程。至今,她仍保持着国家级城市湿地公园的主要特色。大观楼是该湿地公园中标志性建筑物,始建于300多年前的清朝康熙年间。到乾隆年间,昆明寒士、布衣孙髯,一扫他人俗唱,写出具有深广社会内容的180字长联,由昆明诗人、书法家陆树堂书写,刊刻后悬于大观楼前。不少人为之击节赞赏,被誉为“海内第一楼”或“长联第一佳者”。自长联一出,“闻者莫不兴起,冀一登临为快”。各地游人络绎不绝,大观楼也就名驰遐尔了。楼藉联显,联凭楼传。大观楼现已成为与黄鹤楼、岳阳楼、腾王阁齐名的中国历史名楼。 相似文献
4.
为了实现滇池流域截污效果的最大化,基于前期建立的东岸排水管网SWMM模型,结合该区域1995-2016年间降雨资料,研究环湖截污干渠的错峰调蓄技术。根据雨水干渠液位高度执行不同控制模式:当水位低于6.76 m时执行典型污染物浓度阈值控制模式;当水位高于6.76 m时执行典型污染物阈值控制的同时执行液位-污染物通量控制模式。采用SS和TN作为干渠截流的典型污染物控制指标,其控制浓度阈值分别取12和5 mg/L。模拟重现期为0.5~1 a降雨时SS、TN浓度-负荷通量调蓄方案下干渠负荷收集情况,结果表明两种调蓄方案均能有效提高雨水干渠的负荷收集率,提高污水干渠出口浓度,降低雨水径流对污水厂的高水量和低浓度冲击负荷。随着重现期增大,干渠对污染物的高效和最大化收集效果越明显。但是TN调控下污染负荷收集效果优于SS,因此选择TN作为干渠截流的最优典型污染物控制指标。 相似文献
5.
牛栏江-滇池补水工程调水后对水源地牛栏江流域的生物资源、工业和生活用水情况将产生一定影响,使其生态供给量和需求量发生变化,因此必须对水源地的生态承载力进行评价。利用构建的调水工程生态足迹计算模型,对牛栏江-滇池补水工程对水源地牛栏江流域的环境影响进行了评价。结果表明,补水工程对牛栏江流域生态承载力影响程度极低,处于当地生态系统可承载的范围之内。研究成果为牛栏江流域的生态环境保护规划提供了科学依据,也可为其他调水工程环境影响评价提供借鉴。
相似文献
6.
牛栏江-滇池补水工程具有建设规模大、建设周期长、地下工程系统复杂、地质条件变化大,以及前期勘察设计深度要求高等特点。在建设过程中对设计方案的进一步调整、优化,是水利工程本身的建设特性所决定的,因此,如何通过规范的变更管理,有效开展工程安全、质量、投资控制尤为重要。结合工程实践,论述了工程变更原则,并详细介绍了设计变更管理,包括重大设计变更管理和一般设计变更管理的具体做法。 相似文献
7.
基于复杂适应系统(CAS—Complex Adaptive System)理论,研究滇池流域水资源配置系统的演化机制,描述滇池复杂适应水资源配置系统“学习”的特点和本质、各用水及供水主体的影响因素和反应规则。随后,建立了滇池流域水资源配置的CAS模型。基于此模型,利用Matlab优化平台,预测了不同规划年滇池流域各部门的需水量,给出了流域仅在滇池水域与掌鸠河云龙水库供水条件下的水资源配置结果。最后,分析了利用CAS理论研究流域水资源配置的优越性,并给出了相应的结论。 相似文献
8.
松华坝水库是滇池流域内唯一一座大型水库,是具有防洪、城市供水、灌溉、发电等综合利用功能的大(二)型水利枢纽工程。分析该水库的径流变化特性,对于合理利用其水资源具有重要的现实意义。以松华坝水库1952~2009年(水文年)的径流系列为依据,对系列的代表性、入库径流的变化趋势、年内及年际变化等进行了分析,结果表明,其入库径流年际变化较大,年内分配极不均匀,径流均值虽然随系列的增长呈逐年减小的趋势,但系列均值变化在一定范围内基本稳定。 相似文献
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10.
根据灰色系统理论和建模原理,选取滇池流域1955—2020年降水资料为原始数据,建立旱灾灰色预测GM(1,1)模型;采用牛栏江流域1954—2020年最大流量资料,建立洪灾预测模型;将两个模型的预测值分别与实际旱灾和洪灾发生时间进行对比分析,探讨在水文长期预报中灰色灾变理论的应用。利用模型对流域未来旱涝灾害出现时间进行预测,未来10年内,滇池流域在2026—2027年、2031—2032年存在旱灾风险;牛栏江流域则在2025—2026年、2031—2032年发生洪灾的可能性较大。 相似文献