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51.
【目的】研究岩滩水电开发对库区水环境的影响,为今后河流梯级开发库区水环境的保护以及水利生态调控提供理论依据。【方法】分别在枯水期和丰水期对红水河岩滩水电站库区水生态进行调查,结合库区建坝后藻类生态学研究数据,分析库区水质理化因子和藻类生物量变化特征。【结果】岩滩库区建坝后,而藻类生物量在枯水期和丰水期中有明显差异,丰水期高于枯水期;和建坝初期比较,藻类组成中喜静水的绿藻种类增加,硅藻种类下降,但藻类总密度增加明显;藻类密度和主要营养盐无明显的相关性,主要生源要素氮、磷浓度较建库前有较明显变化,特别库区可溶性硝酸盐增加显著,但磷酸盐浓度则下降。【结论】岩滩水电站库区水体营养状况呈现富营养化趋势,若有外源性磷进入库区,则极易引发严重的藻类“水华”。 相似文献
52.
密云水库水源保护区不同类型村庄生活污水排放特征 总被引:5,自引:2,他引:5
密云水库作为北京市重要的水源地,水质状态存在向中等富营养发展的趋势.由于流域村镇生活污水收集处理程度低,已成为影响密云水库水质的污染来源之一.本文选取水源保护区内普通自然村、生态旅游村和镇政府所在村3种典型村庄为研究对象,采用人户调查和采样分析的方法对村庄生活污水的产量、组成、排放系数及季节变化等特征进行研究.结果表明,不同类型村庄的污水的产量和结构不尽相同,旅游村的污水产量远远高于普通村和镇级村.厨余废水、洗浴废水和洗衣废水构成生活污水的主要部分,其中旅游村的污水主要来自养鱼废水.生活污水的产生具有季节性和时段性的特点,旅游村夏秋两季污水产量最高,约为冬春两季的2~4倍;普通村和镇级村夏季污水产量约为其他季节的2~3倍.旅游村的人均生活污水排放系数最高,为118 L·d-1,是其他类型村人均生活污水排放系数的4~5倍,普通村最低.污水中的总磷(TP)、化学需氧量(COD)和氨氮(NH:-N)指标均较高.COD含量与污水类型密切相关,与村庄类型无明显相关. 相似文献
53.
54.
基于漫反射法的番石榴可溶性固形物含量(SSC)无损检测中,确定番石榴最佳光谱取样的位置和数量,对提高检测精度具有重要意义。分别采集番石榴顶端、赤道和底部区域漫反射光谱,每个区域采集4 处,以赤道1处、赤道4 处平均和全部12 处平均光谱作为各样本的光谱,建立PLS 模型并对独立预测集样本进行预测。结果显示,12 处平均光谱数据建模效果最好,其预测相关系数Rp=0.962,预测均方根误差RMSEP=0.432;赤道4 处平均光谱建模效果次之,Rp=0.793,RMSEP 为0.588;赤道1 处光谱建模效果最差,Rp=0.687,RMSEP=0.599。再经过连续投影算法(SPA)筛选全谱变量,得到23 个特征波长,此时PLS 模型的Rp=0.902,RMSEP=0.438。试验结果表明,番石榴多处平均的漫反射光谱充分携带其内在品质信息,建模效果优于单处或单区域采样光谱。 相似文献
55.
56.
阿哈水库理化环境因子的时空格局研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用2002~2009年的监测数据,对阿哈水库理化指标的时空动态进行分析,结果表明,阿哈水库理化指标具有明显的时空分布特征,总磷(TP)从2002年的0.013 mg/L增至2009年的0.040 mg/L;季节上TP和总氮(TN)浓度为夏季〉春季〉冬季〉秋季,氨氮(NH4-N)为冬季相关,与TN、NH4-N不相关。藻类数量增加是2009年透明度下降的直接影响因子,磷浓度升高促进藻类增加是重要的间接影响因子。 相似文献
57.
58.
选择福建省尤溪街面水库两个样点分别于2008年8月-2009年6月对水体石油类、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、大肠菌群进行监测,并在2008年8月对水库浮游生物进行调查。结果显示,目前街面水库水质良好,浮游生物以硅藻为主。 相似文献
59.
Analysis of return flows in a tank cascade system in Sri Lanka 总被引:2,自引:0,他引:2
Matsuno Yutaka Tasumi Masahiro van der Hoek Wim Sakthivadivel Ramaswamy Otsuki Kyoichi 《Paddy and Water Environment》2003,1(4):173-181
In Sri Lanka, irrigation reservoirs (tanks) are usually connected sequentially and form cascades along the landscape. A study was carried out in the Anuradhapura District in the dry zone of Sri Lanka to understand the role of return flows in such tank cascade systems. The water balance of a tank cascade system was estimated using hydrological data collected over a one-year period. The system was extended about 25 km along a river composed of three small reservoirs having the command area of 31, 55, and 55 ha, respectively. In this system, about 46% of seepage water from tanks entered the paddy fields of the command area. The crop consumed part of the water and the rest returned to the downstream tank through the drainage canals. Percolation loss in the command areas was low (3.6 mm/day) since a considerable portion of the percolation returned to the downstream tank. These results showed that return flows, which are generally disregarded in the water budget, contributed considerably to the water supply of the tank cascade system. 相似文献
60.