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1.
东风化肥厂排放的粉煤灰由于“吸附”了大量的氮素,在降水淋滤作用下会形成含氮量很高的淋滤水进入田庄水库,这是造成田庄水库氮污染的主要原因之一。通过对粉煤灰进行淋滤试验研究得出粉煤灰淋滤释放氮素的规律。根据试验计算得出,粉煤灰淋滤对水库最大硝氮贡献量为17.10t/a,氨氮贡献量为0.06t/a。  相似文献   
2.
通过对分层小水库沉积物和上覆水温度剖面的7次监测,计算沉积物-水界面的热交换通量,探讨沉积物与水之间热量交换的时空变化特征。结果表明:沉积物-水界面热交换通量具有明显的季节变化,在春夏季库水升温分层以及秋季降温混合时期由库水向沉积物传递热量;冬季由沉积物向库水释放热量。浅水区水温的日变化促使沉积物-水热交换具有明显日变化特征。库区内由于水深不同,热交换特征也存在空间差异,与坝前相比,水库中心水深较浅,春季热交换方向转变的时间早;水库中心夏季由水传向沉积物的最大热通量(106. 6 W/m2)高于坝前深水区(23. 8 W/m2)。夏季当水体透明度较高时,沉积物直接接受太阳辐射引起热交换方向改变为由沉积物向水传递。  相似文献   
3.
以拟建的沐官岛海湾水库为研究对象,从内假潮促使底边界层咸水与表层淡水混合的角度探讨海湾水库突然混合的临界风速。利用Shintani改进的有效韦德伯恩数,结合沐官岛水库地形及分层位置,计算沐官岛水库突然混合的临界风速。风向为NNW时,水体表面最大吹程为3103. 45 m,湖面之上10 m处风速大于20. 5 m/s时,沐官岛水库水体突然混合,同样条件下长方体水库突然混合的临界风速为21.7 m/s;风向为SW时,水体表面最大吹程为3 620. 69 m,水体突然混合的临界风速为22. 7 m/s,同样条件下长方体水库临界风速为19. 6 m/s;风向为SW(由海吹向陆岸)时,虽然沐官岛水库水体表面最大吹程大于风向为NNW(由陆岸吹向海)时的最大吹程,库水却更难发生突然混合,并且在这两个不同的风向下,该水库临界风速与长方体水库临界风速的大小关系相反。  相似文献   
4.
通过室内中型水槽实验模拟分层水体受到突然扰动后水体盐分浓度及含盐总量的变化,探讨海湾水库的突然泛咸机理。结果表明,水体受到强烈扰动后,底部咸水与上层淡水的混合将导致库水整体泛咸;表层沉积物中的盐分也是库水泛咸的重要盐源,扰动条件下表层沉积物盐分的增强释放将强化库水的泛咸程度。海湾水库水体的分层结构与稳定强度明显不同于温度分层水库,导致它与温度分层水库的混合频次不同。海湾水库运行过程中,可以采用机械抽排水库底层咸水等措施来抑制库水泛咸。研究结果可为海湾水库的突然泛咸管理提供理论与实践依据。  相似文献   
5.
地下水有机污染修复的渗透反应格栅技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
地下水有机污染的渗透反应格栅技术具有处理费用低、处理水平高和环境影响小等特点,正逐步成为地下水有机污染治理的一个重要研究领域。本文是在查阅国内外文献资料的基础上,详细地介绍了渗透反应格栅技术的降解机理、反应格栅的类型、施工技术的影响和应用前景。  相似文献   
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