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801.
墨水湖N/P水质模型研究 总被引:3,自引:2,他引:1
武汉墨水湖30多年来因湖周大量城市污水的排入,造成湖泊严重富营养化,急需综合规划治理,因此需研究墨水湖水体污染变化规律,开展水质模型的研究。针对墨水湖水文、水质、地貌状况,把整个湖区划分五块(子湖区),建立分散结构N/P水质模型,提出了一套可行的模型参数识别方法,并作了模拟检验,精度令人满意。在分析中运用系统论方法,并应用计算机现编程序操作。 相似文献
802.
803.
福建闽江水口水库凤眼莲空间分布特征及其动态 总被引:1,自引:1,他引:0
为研究闽江水口水库凤眼莲空间分布特征及动态变化,根据2001-2009年水口库区无云覆盖的24幅卫星遥感影像,构建研究区域凤眼莲干流-支流分布的空间结构,并通过建立端元的混合象元线性分解模型,对福建省水口水库不同时间、不同区域的凤眼莲分布特征进行系统分析,结果表明,随着时间的推移,凤眼莲的暴发区逐渐向下游迁移,同时,支流对研究区域凤眼莲的面积有重要影响,特别是河流较长、周边有人口居住的支流是凤眼莲源头治理的重点;各种人为或自然原因造成的水体富营养化、河流流速变缓等是凤眼莲泛滥的重要原因.建议针对研究区域上游及其周边进行养殖污染、工业污染整治,强化对污染源的监督管理,推进生态环境建设与保护,建设生态功能保护区等.本研究可为了解水口水库的凤眼莲时空分布规律,进而制定相应的预防与控制管理措施提供必不可少的数据基础和理论依据. 相似文献
804.
805.
806.
利用频谱分解得到的频率能量数据体进行属性提取,是烃类检测的常用手段之一.同步挤压小波变换能够提供高分辨率的时频谱,具有较好的应用潜力.本文以同步挤压小波变换为基础,提出了一套烃类检测方法,包括低频阴影检测、流体流动性估计以及高频能量衰减等,通过自适应选取优势频段,实现了多属性联合高精度刻画烃类的分布范围.实际资料处理结果与现有钻井情况吻合,具有较好的实用性,实现了对储层位置的高精度描述,对指导油气田开发具有重要的理论意义和实用价值. 相似文献
807.
微曝气垂直流湿地处理城郊低浓度生活污水模拟实验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出微曝气垂直流湿地的概念,并通过柱状模型实验模拟研究了其对云南滇池流域城郊低浓度生活污水的处理效果.测定了模型的氧利用效率,最高为14.04%.在高水力负荷15.29m3/(m2·d)、气水比1:2的条件下,BOD5和NI4-N去除率分别为74.4%和63.5%,出水平均含量分别为4.96mg/L和272mg/L.结果说明,微曝气垂直流湿地工艺能满足低浓度生活污水高水力负荷的处理要求,微曝气耗能折价O.04-0.05元/m3. 相似文献
808.
河北省及邻区数字电扰动干扰分析 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对河北省及邻区数字电扰动观测资料进行分析和环境调查,发现主要干扰因素为供电或漏电干扰。如:昌黎地震台地电阻率整点测量受到供电干扰,三河地震台受到恒远自动化仪表厂工作时段供电干扰,高碑店地震台受到商场大型设备供电干扰,广平地震台受到UPS交流电源漏电干扰,昌平地震台受到地铁运行漏电干扰等。电扰动干扰形态相似,均为超过本底值几倍、数十倍乃至上百倍的高值脉冲变化。 相似文献
809.
810.
A NEW FINDING OF SURFACE RUPTURE ZONES ASSOCIATED WITH THE 1936 LINGSHAN M6(3/4) EARTHQUAKE,GUANGXI, CHINA 下载免费PDF全文
LI Xi-guang LI Bing-su PAN Li-li NIE Guan-jun WU Jiao-bing LU Jun-hong YAN Xiao-min LI Zhi-yong 《地震地质》2017,39(4):689-698
On April 1, 1936, an M6(3/4) earthquake occurred on the Fangcheng-lingshan Fault. This event is the biggest historical earthquake on the coastal seismic zone, South China ever. But so far, no any findings about the surface rupture of this event have been reported. This paper is the first to find several intact surface rupture zones associated with the 1936 Lingshan seismic event, in the areas of Gaotang, Jiaogengping etc. on the northeast segment of the Fangcheng-Lingshan Fault. According to the field work, the surface rupture stretches to 10km and distributes along NE direction in front of Luoyang Mountain, represented by earthquake scarp, extensional fracture, dextrally faulted gully and river system etc. The characteristics of surface ruptures and faulted landforms indicate that the surface rupture is of normal-dextral strike slip faulting. The trenching on this fault exposed that at least three seismic events have been recorded, including two historical earthquake events and the latest one is the 1936 Lingshan M6(3/4) earthquake. These surface rupture zones are the key to the detection of seismogenic structure and the re-estimate of magnitude of this event. The new finding of these surface rupture zones would be particularly significant for the detection of the seismogenic structure of Lingshan M6(3/4) earthquake. 相似文献