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喀斯特洞穴系统碳循环的烟囱效应研究现状及展望 总被引:2,自引:0,他引:2
对全球碳循环的系统研究已有几十年的历史,至今已取得很多重要成果,但对占整个地球陆地面积约10%的喀斯特地区碳循环的研究却在近10~20年来才逐渐受到重视。近年来的研究表明,岩溶作用对全球碳循环具有重要影响。目前,科学家们对影响喀斯特地区碳循环的各种因素有了较为全面系统的认识,并对碳源或碳汇量进行了估算。然而,与非喀斯特地区不同,喀斯特地区普遍发育着大小和形态各异的溶洞/裂隙,为喀斯特地区地—气交换增加了一个通道(窗口),其在喀斯特地区碳循环过程中扮演着什么样的角色,至今还少有报道。已有研究显示,喀斯特洞穴具有明显的烟囱效应,是不可忽略的。综述前人的研究发现,洞穴系统碳循环研究还存在诸多问题有待进一步研究,如烟囱效应对区域和全球大气CO2的贡献;烟囱效应的区域差异、季节变化及其原因(驱动力);烟囱效应对当地生态系统的影响等。随着现代科学技术(如涡度相关、大孔径闪烁和同位素)的发展,为解决上述问题提供了可能。因此,有必要运用现有的先进手段对洞穴系统碳循环进行自动连续监测和研究,这对喀斯特地区碳循环,甚至全球碳循环研究均具有重要意义。 相似文献
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2003年4月至2004年5月,笔者对贵州七星洞(QXD)进行了较为详细的监测,逐月采集了土壤水和洞穴滴水等样品,分别测定了样品的稳定碳同位素组成和水文地球化学参数。结果显示,9个滴水点同期的溶解无机碳同位素值(δ13CDIC)之间存在着大的差异,最大达6.9‰;δ13CDIC值偏重的Ⅰ组滴水,其Ca、Sr、HCO3、电导率(EC)和方解石饱和指数(SIC)等水文地球化学指标偏小,而Mg/Ca比值偏大,Ⅱ组则相反;不同滴水点的δ13CDIC值分别与相应滴水的Ca、Sr、HCO3、EC、Mg/Ca和SIC等水文地球化学指标之间存在较好的相关关系。进一步分析表明,与土壤水δ13CDIC平均值-9.9‰相比,Ⅰ组1#、2#、6#、7#和8#滴水点δ13CDIC值偏重4.5‰~5.7‰,主要是由大量的基岩溶解以及前期方解石沉积(prior calcite precipitation,PCP)共同作用的结果;Ⅱ组3#、4#、5#和9#滴水点δ13CDIC值偏重0.6‰~1.6‰,受基岩溶解和PCP过程影响较小,尤其是9#滴水点受影响最小。因此,若不考虑基岩溶解和PCP过程影响作用,将会极大地影响洞穴化学沉积物碳同位素记录的准确解释。 相似文献
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土壤侵蚀包括土壤分离、泥沙输移和泥沙沉积3个子过程,研究这些过程发生、发展的水力、地形、土壤及地表特性等临界条件及各过程间相互影响、相互制约的机制,是建立土壤侵蚀过程模型继而准确预报土壤侵蚀的基础。为加强对径流驱动土壤分离过程的认识,推动土壤侵蚀过程与机理的研究,从径流水动力学特性、土壤特性、近地表特性、土壤分离过程的时空变异特性等方面对径流驱动的土壤分离过程影响因素及机制进行了总结和梳理,在此基础上,从土壤分离过程研究的时空尺度、土壤分离过程的动力学机制、细沟发育及其形态特征、网络结构对土壤分离过程的影响机制、土壤分离与泥沙输移的耦合机制、土壤分离测定方法与标准、土壤侵蚀阻力参数获取与预报等方面,展望了该领域有待深化的问题及今后的发展方向。 相似文献
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桩贯入地基过程的动画仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过三维显式有限元计算结果,对混凝土桩打基的过程进行了三堆动力反应分析,褡完成了此过程的动画仿真研究,研制成可携带的录相带工匠仿真动画,形象,生动,直观地再现了桩贯入地基过程中撞击波在桩体,地基中的传播,桩体与地基间的相对接触,滑移及桩锤与桩头部间的接触撞击过程。 相似文献
56.
成大均 《水文地质工程地质》1982,(3)
因钻孔中不断涌、喷出地下热水,给钻探工程带来了其它钻探工程所没有或少有的“热、烫、潮、喷、雾”的新问题,造成施工上不少困难。涌、喷出来的热水温度越高,水头越高,压力越大,流量越大,就会给钻探施工带来困难越大。 “热”指的是由于钻孔涌出的热水不断扩散热蒸气;从钻孔中提拔出来的热钻具引起的热辐射,提高了机场的温度,在南方炎热的夏季,特别使人感到闷热难受和精神疲乏。 相似文献
57.
机械岩心钻探的轴向压力是决定钻进效率的主要因素之一,而且与孔斜、矿心质量、孔内事故等也有一定的直接关系。因此,它受到钻探人员的相当重视。为了准确地测定轴 相似文献
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对新疆铁陨石表面不同部位的26个样品进行了仪器中子活化分析,测定了它们的Fe、Ni、Co、Cu.Cr,Mn、Ga、Ge、Ir、Au和As含量。证明这些样品中亲铁元素分布比较均匀,非亲铁元素分布不均匀。根据元素分布的规律讨论了铁陨石母体形成过程中的一些地球化学意义。 相似文献
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一、引言暴雨通常产生于深厚对流云(Wilson和Kessler,1963)。一般说来,深厚对流云中的上升气流比浅薄的对流云要强得多,因此,其中可能存在较大的凝结速率。而且通常认为,深厚对流云中的冰晶过程(Ludlarn,1952)及凝结——并合过程(Bowen,1950)有利于降水的产生。然而,浅薄的对流云在某些场合下也会产生暴雨,发生这种情况是由于浅薄的对流 相似文献