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Abstract: San Antonio Bay is located on the coast of Texas between Galveston Bay and Corpus Christi Bay and is the primary bay in the Guadalupe Estuary. Three rivers feed San Antonio Bay from two river basins, including the Blanco and Guadalupe Rivers in the Guadalupe River Basin and the San Antonio River in the San Antonio River Basin. The Canyon Reservoir regulates the flow of fresh water in the middle and lower reaches of the Guadalupe River. These inflows are a primary regulator of salinity and, thus, the productivity of commercially important estuarine species. Increasing demand for water has prompted plans for an increased diversion of 49.3 million m3 (40,000 acre‐feet) from the reservoir. An additional amount of 61.6 million m3 (50,000 acre‐feet) from the mouth of the river is to be pumped back to San Antonio to relieve over‐pumping of the Edwards Aquifer. Because the Guadalupe River Basin contributes 58.1 percent of the freshwater inflow to the estuary, it is not known what the impact of these actions will have on the ecological integrity of the San Antonio Bay. Water resource management in the San Antonio Basin consists of decision making under risk and uncertainty related to randomness in the critical parameters such as the salinity in the bay, biological productivity, and total flow into the bay. The aim of this study is to investigate the trade‐offs between the competing objectives of maximizing biological productivity in the bay and minimizing flow using Stochastic Compromise Programming (SCP). The SCP model solves a multi‐objective function subject to constraints that must be maintained at three different prescribed levels of probability providing a global set of solutions for the water resource management problem under input uncertainty. The SCP model provides information on the trade‐offs among the objective function value, tolerance values of the constraint at the prescribed levels of probability, which could be valuable to policy makers in risk assessment. Solutions were found using three distance functions. Model outputs may suggest the minimum amount of freshwater needed to maximize biological productivity of the bay at specified risk level for assessing the impact of upcoming diversion program. Results indicate that current flows in the Guadalupe River are of sufficient volume to satisfy harvest requirements. 相似文献
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为更好地对河流水电开发后的鱼类进行保护,探讨中型山区河流水电站下游的鱼类生态需水量计算.参照大型河流鱼类水力生境参数标准,根据中型山区河流的特点,得到中型山区河流鱼类水力生境参数的参考标准.选取有代表性的四川中型山区河流杂谷脑河进行鱼类生境原型观测,原型观测结果证实了该参考标准能够满足杂谷脑河鱼类对生境的实际需求.基于所得到的参考标准,应用生态水力学法对杂谷脑河红叶二级、理县以及甘堡3座电站减水河段的鱼类生态需水量进行计算分析,得到3座电站的生态需水量推荐值.通过分析可知,所得到的生态需水量推荐值占年均天然流量以及设计引用流量的比例都不高,在3座电站的运行实践中,具有可操作性. 相似文献
84.
北京市转河生态修复评价 总被引:1,自引:0,他引:1
城市河流健康状况直接影响到人们的生活质量,因此其修复问题也越来越受到关注。研究通过对修复后的转河进行实地调查,共选择10个调查样点,以气味、流速比、水深比、河岸的坡度、坡长、河宽、河岸材质、河床材质、植物种类和盖度、底栖生物的多样性指数、防洪功能、公众满意程度、可亲水度为评价指标,并结合权重分析法和专家打分法确定各指标的权重,对转河的修复效果作出评价。经分析得出转河的综合评价得分为2.75,属中上等水平。其中,上游河段评分较高,修复措施完善,河流生态功能和社会功能基本恢复;下游河段评分较低,主要是受地形影响,河流两岸仍是竖直硬质护岸,阻隔河水交换,进而影响河流水质和生物多样性的恢复。 相似文献
85.
白洋淀气候变化及对生态系统的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
根据1955年-2010年白洋淀地区气象数据及生态资料,研究了气候变化对白洋淀湿地生态系统的影响,以期为白洋淀湿地保护和可持续发展提供依据。结果表明:近56年来,白洋淀地区的气温总体呈现上升趋势,且在2007年达到最高值,而降水量、平均风速和日照时数均呈现下降趋势,其中1996年以后的降水量均低于56年的平均降水量。白洋淀地区降水量和年最高水位呈明显的正相关关系,平均气温和水域面积的变化趋势则相反。水位、水域面积的变化以及人类活动等因素影响了白洋淀水质和生物多样性以及不同土地利用类型的分配比例。 相似文献
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三峡库区生态屏障范围界定 总被引:3,自引:1,他引:2
为有效保护三峡库区生态环境,应在库区175m淹没线以上建立生态屏障区。本文针对生态屏障的内涵及其具有的功能,提出了具体的生态屏障界定标准并建立了数学模型,提出了生态屏障建设相对适宜度。以忠县洋渡镇作为实例,利用Grid-Xinanjiang产流模型,计算研究区域内各网格单元的产流开始时间;利用网格水滴汇流模型,统计研究区各网格单元到达库区175m淹没线的汇流时间;利用收集到的地形、地貌和土地利用等资料统计研究区各单元的地形起伏、土壤质地、生态屏障投资费用等情况,在此基础上得到了洋渡镇生态屏障建设相对适宜度分布情况。通过计算缓冲区情景与高程情景下不同阈值的生态屏障平均相对适宜度变化曲线,确定了相应情景的生态屏障范围阈值;并通过对比2种阈值的生态屏障范围与适宜度的分布图,认为高程情景优于缓冲区情景。 相似文献
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下坂地水利枢纽工程是南疆最大的水利枢纽,它对南疆农业、工业和特区区域经济发展、边疆巩固、民族团结、社会进步具有着非常重要的作用,影响和意义深远。本文从服务科学研究的视角,分析和阐述了该工程的重要功能、重大效益和作用。 相似文献
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89.
肖军 《水利与建筑工程学报》2012,10(5):180-183
以景观生态学理论为基础,在现状防洪体系框架内利用华阴夹槽区低洼地形,修建柳叶河应急分洪利用工程,针对分洪区主体工程建设和蓄滞洪区生态景观规划展开讨论,指出分洪区的建设能有效减轻下游堤防抗洪风险,利用分洪蓄滞水面改善夹槽区人居环境,最终实现分洪区综合利用功能,并为类似分蓄洪区设计提供参考。 相似文献
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通过对全省21条主要江河,33个主要河段断面河道生态环境需水量估算,提出河流生态环境需水量的科学数据,为黑龙江省河流水资源的优化配置和水环境改善提供技术支持,并以此提出符合实际情况的控制措施,在今后的河流开发利用中最大限度满足河流自身生态环境用水需要。 相似文献