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以舟山岛城北、虹桥和岑港3个水库及其周边区域为研究对象,对其表层水样、沉积物及周边土壤中有机农药和抗生素进行了监测和潜在风险评估。结果表明,3个水库表层水样中有机农药质量浓度为43.40~190.40 ng/L,平均值为105.74 ng/L,其中有机磷农药所占比例较大;在土壤及沉积物中有机农药的质量比为0.35~7.76 ng/g,平均值为4.32 ng/g,以有机氯农药污染为主。总体上岑港水库有机农药污染较为严重(水样质量浓度和沉积物质量比分别为 ρ =190.40 ng/L, w =7.76 ng/g),其次为虹桥水库( ρ =110.50 ng/L, w =6.30 ng/g),污染较轻的是城北水库( ρ =59.20 ng/L, w =4.35 ng/g)。抗生素在表层水样中的质量浓度为0.00~64.50 ng/L,平均值为22.30 ng/L,污染相对较轻;在土壤及沉积物中有机农药的质量比为13.50~101.70 ng/g,平均值为62.62 ng/g,处于中等污染水平,其中浓度相对较高的呋喃唑酮应当引起注意。建议构建植物缓冲带拦截和减少周边土壤径流中携带的有机农药和抗生素污染。 相似文献
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于2012年10月—2013年1月对南京市月牙湖的藻类植物进行实地调查,通过对6个较典型的采样点进行取样,对160余份样品进行观察、鉴定、统计,分析该水域藻类植物的区系组成及藻类时空分布特点。结果表明,在月牙湖的藻类区系中藻类植物有57种及变种,分属57属、29科、8门;以绿藻门种类为最多(占总数的47.37%),其次是硅藻门和蓝藻门;优势种有12种,而优势种中有6种为水华种。在时间分布上,10月份物种丰度和藻类数量最大;随着温度的降低,藻类的种类及数量有明显的减少。对藻类分布规律及其指示的水华种藻类的分析表明,该水域的水体已经受到一定程度的污染。 相似文献
95.
水利工程调度影响下流量在线监测技术应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在长江上游水库调度的影响下,下游水文站流量变化频繁,采用常规方法难以准确测量到流量变化过程。为此,长江干流黄陵庙水文站利用水平式声学多普勒流速剖面仪(H-ADCP)进行了流量在线监测。介绍了在线监测系统的流量推算原理、信息采集系统结构以及实时信息处理过程。将H-ADCP实时监测结果与传统方法所测流量进行了对比分析,结果表明,其测量误差和随机不确定度均较小。 相似文献
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渠道高边坡的稳定直接影响到渠道的安全,为了解边坡变形情况并对边坡在施工期、运行期可能产生的滑坡进行预警,对边坡进行全面的安全监测设计是十分必要的。以南水北调中线某段渠道高边坡为例,开展了安全监测工作。监测项目主要有位移、边坡变形、地下水位监测,根据"互相验证、临时与长期结合、经济合理"的原则,布置水平位移标点、多点位移计、测斜管、渗压计等监测仪器,保证施工期和运行期及时、准确地掌握边坡的变形和地下水位等信息,为评价工程安全、及时采取相应措施提供可靠依据。对已施工完成的边坡安全监测资料的分析表明,边坡处于稳定状态。 相似文献
97.
针对工程建设中出现的高陡边坡问题,开展了纤维加筋土对边坡绿化影响的研究。通过室外纤维加筋土模拟边坡绿化试验,对比了4种纤维含量,2种纤维长度和4级边坡坡率等因素影响下狗牙根的绿化效果。研究得出,纤维含量为0.2%的加筋土对植物初期生长有促进作用,长度为15 cm、含量为0.2%的纤维对植物的促进作用较其他配比的土样更为明显。对纤维加筋土边坡进行绿化不仅提高了边坡稳定性,还能修复因边坡开挖而破坏的生态环境。研究结果可供生产建设项目边坡绿化工作参考。 相似文献
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针对引江济江工程线路长、建筑物多的情况,在施工控制网的设计中,采用骨干网和二、三等网组成的多层次GNSS网优化布设方案,显著提高了点位精度,并且首次提出了基于GNSS向量方差-协方差估计的GNSS网设计方法。测量结果显示,近70 km长线路的点位精度达到亚厘米级,满足通水和通航施工及施工期安全监测的要求,设计坐标的转换确保了交叉建筑物与渠道中线相对位置的准确性。该工程施工控制网设计成果对大型调水工程施工控制网测量具有重要的参考价值。 相似文献
99.
沙颍河流域面源污染负荷空间分布特征研究 总被引:1,自引:0,他引:1
沙颍河是淮河流域污染较为严重的河流。为正确分析沙颍河流域的面源污染负荷空间分布情况,在已有研究的基础上,采用改进的输出系数模型中农村生活废水、农田化肥流失、畜禽养殖流失、水土流失污染负荷、城镇地表径流污染模型5个模块,对流域面源污染空间分布进行了模拟和负荷估算。研究结果表明,4类污染物(COD,TP,TN,NH3-N)负荷量最大的区域为上游,其次为中游;单位面积负荷量最大的区域为中游。根据分析结果,确定沙颍河中游为今后重点污染治理的对象。 相似文献
100.
山西云首水库所在的小流域无实测暴雨资料,水库工程设计时需要进行设计暴雨计算以推求设计洪水。参考了当地水文手册和水文图集,计算出5种标准历时的设计点雨量,通过点面折算系数得到设计面雨量,再采用暴雨公式将标准历时的设计面雨量转化为任一历时的设计雨量。计算了设计暴雨的日雨型和时雨型,并借助暴雨公式确定了主雨历时和雨量,为该区域设计洪水计算提供了不同频率的设计暴雨和暴雨时程分配资料。 相似文献