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991.
滇池水位变化趋势及影响因素初步分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
近年来,滇池富营养化加剧,水质下降,水量不足,已成为国家重点治理的"三河三湖"之一。湖泊水质变化与水位变化密切相关,本文采用Mann-Kendall非参数检验方法对滇池(海埂)站1970-2010年水位的变化趋势进行分析,并初步探讨了影响滇池水位变化的主要因素。结果表明:自1989年以来,滇池水位上升趋势明显,蒸发、淤积和人类活动是影响水位上升的主要因素,而降雨对水位变化影响相对较小。  相似文献   
992.
为分析近30年淮河入洪泽湖段岸滩的变化趋势,基于1985-2019年间9幅非汛期(10月-次年1月)的遥感图像,对淮河入洪泽湖段的岸滩进行了快速的水边线提取.结果表明:以八段沟为界分为前后两段,30多年间前段洲滩面积缓慢增长了 3%,增长速度约0.056km2/a,平面形态基本稳定,只是大部分洲滩的洲头洲尾有所延伸;后...  相似文献   
993.
稳定同位素方法在湖泊水量平衡研究中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了稳定同位素质量平衡方法,根据青海湖各水体的实测稳定同位素值和相关的水文气象资料,利用稳定同位素方法计算的青海湖多年平均蒸发量和地下水入湖水量分别为40.9亿、6.40亿m3,与实测值40.5亿、6.03亿m3相比十分接近,结果表明利用稳定同位素方法估算湖泊水量各收支项的方法是可行的。  相似文献   
994.
在数字湖泊系统建设中存在着大量的综合应用和决策分析问题,而空间分析模型和算法是开展上述工作的基础.本文首先分析了数字湖泊地理空间分析的特性和基本方法,研究了紧耦合和松耦合两种建模方式;然后对湖泊区域数字地形的多尺度表达问题进行了研究,最后提出了湖泊区域不同尺度空间数据的组织方式和数据库建立的方法与技术路线.  相似文献   
995.
为了解南昌市湖泊重金属污染特征现状,论文以青山湖、象湖及前湖为研究对象,在分析湖泊水体及沉积物重金属Cr、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb水平的基础上,采用因子分析、地质累积指数与综合潜在生态风险指数对湖泊重金属污染水平进行评价,并结合主成分分析等统计方法判别各研究水域重金属污染源。结果表明水域中Cr、Cd与Pb为主要重金属污染元素,前湖面临着最为严重的水体重金属污染。沉积物中Ni、Cu、Zn、Cd、Pb存在不同程度风险,各湖泊中沉积重金属风险程度从大到小均为Cd>Cu>Pb>Ni>Zn。前湖生态风险程度最大,其次是象湖。主成分分析表明湖泊重金属主要来源于交通运输与废水废气排放。因此为避免进一步污染,应合理规划交通,控制汽车尾气排放,提升污水治理水平。  相似文献   
996.
为解决水利信息化发展过程中低水平重复建设、信息资源分散、开发利用效率低、信息资源整合共享不足、业务系统间协同能力不够和安全体系薄弱等问题,基于android平台,提出了基于android的河长制河湖管护系统.通过移动互联的先进技术,结合Gson解析技术、数据缓存技术和Socket通信技术等,将河长制河湖管护系统真正做到水利信息化.本系统实现了河长制河湖管护在移动应用端的相关功能,方便相关工作人员使用,具有一定的实用价值.  相似文献   
997.
王毅  王智微  何新 《中国电力》2021,54(3):61-67,176
在电站智能化建设过程中,为解决现有系统的数据孤岛、数据利用率低等问题,设计了数据中台产品.基于全域数据采集、数据湖底座建设、数据萃取与分析、数据服务化交付、数据可视化关键技术,建立了智能电站数据中台,实现了多源异构数据融合、共享和服务能力,有效提升电站精益化运行管理水平.最后介绍了智能电站数据中台的典型应用场景,对发电...  相似文献   
998.
湖泊生态系统恢复关键理论与技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
湖泊水生态系统的退化是人类干扰的结果,现代生态学、恢复生态学为退化生态的恢复奠定了理论基础。对污染源的顶端控制和水体污染的末端治理是恢复退化生态的关键技术。  相似文献   
999.
针对盐湖地区750kV同塔双回输电线路工程的大荷载作用条件和软弱地基特殊地质条件,开展了盐渍土的土体物理力学参数试验和斜柱式基础在竖向上拔、上拔与水平联合、下压与水平联合作用工况下的承载能力现场原位试验研究,得到了斜柱式基础的极限上拔承载力、极限下压承载力和盐渍土的上拔角,验证了盐湖地区输电线路斜柱式基础设计选型的合理性和可靠性,为其在工程应用中提供了参考和依据.  相似文献   
1000.
采用溶剂萃取法从盐湖卤水中提取锂,筛选出萃取剂为TBP,协萃剂为MIBK,共萃剂为FeCl_3,稀释剂为磺化煤油。优化萃取条件如下:40%TBP+20%MIBK+40%磺化煤油、O/A=2.5、n(Fe~(3+)/Li~+)=2.5、初始水相H+0.04mol/L。结果表明,单级锂萃取率为91.21%,镁萃取率为2.10%,锂镁分离系数为483.05。经化学法、红外吸收光谱法证实了新萃合物的生成,并通过斜率法初步推断其组成为LiFeCl_4·4TBP·MIBK。根据离子缔合萃取理论讨论了萃取过程,证实了该混合体系适合从高Mg/Li、低酸度的氯化物型盐湖中萃取锂。  相似文献   
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