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351.
352.
如何正确处理流域开发与生态环境保护的关系,客观评价闸坝对生态环境的影响,是我国流域管理中亟待解决的科学问题之一。本文从河流的自然特性入手,剖析了闸坝修建和调控引起的水文水环境效应,探讨了闸坝对河流水量水质影响评价的理论基础、关键内容和技术手段等,提出了基于流域水循环过程认识和模拟的闸坝效应量化体系和分析方法;并以我国水利工程最密集、污染最严重的淮河流域为例,初步探索了流域闸坝的水文水环境效应。研究可为多闸坝调控流域水资源开发利用和水污染治理提供理论支持,为实现流域综合管理及社会经济可持续发展作出贡献。 相似文献
353.
长江上游退耕还林工程的农业生产和水环境效益评价——以四川省为例 总被引:1,自引:0,他引:1
退耕还林工程是我国大规模的土地利用方式的改变.以四川省为例,基于退耕还林工程实施后粮食产量、粮食作物播种面积、化肥用量以及水质和水土流失状况变化的分析,讨论了退耕还林工程对环境保护的贡献和可能存在的问题.退耕还林工程导致粮食作物播种面积、粮食产量和化肥用量的减少,在退耕还林工程实施前,这三者之间有很好的相关性,但自工程实施后,这三者的下降幅度与退耕还林面积的增加幅度有较大的差异.几种原因可能造成这种不一致性,值得进一步研究.退耕还林工程实施后河流径流量、泥沙含量以及输沙量的下降充分证实了退耕还林工程对长江上游水土保持的重要贡献,同时进一步证实长江上游的泥沙主要来源于坡耕地的耕作. 相似文献
354.
环境影响评价是一项识别、分析、评估人类活动可能对环境造成影响的技术手段,又称为环境冲击评价,或称环境预断评价。是对人类的生产或生活行为(包括制订政策和经济社会发展规划,资源开发利用,区域开发和申请建设项目等)可能造成的环境影响,进行分析、评估和预测,并为减轻和防止这些影响提出各种减缓措施,把对环境的不利影响减少到最低程 相似文献
355.
356.
基于灰色关联熵的地下水环境演化模式判别模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在耗散结构理论中,系统的信息熵越大,其有序度越低。地下水环境是符合耗散结构系统特征的动态有序系统,其演化进程中信息熵减少的特征可用来判别系统的演化方向。将地下水资源量作为决定其有序程度的序参量,按照地下水系统的实际开采量与可开采量之间的协同程度来指示系统的有序程度。将该两个序列之间关联系数的量化结果用信息熵来表述,构建基于灰色关联熵的地下水环境演化模式判别模型,通过不同时段系统的信息熵变化特征判别其演化方向。该模型在衡水市的应用研究表明,20世纪70年代以来深层地下水系统演化的信息熵变趋于减小,地下水系统功能逐渐退化,处于重建新的稳定态的演化过程中,地下水系统的状态和功能与原始的稳定态相比将存在极大的差异。该评价结果与地质环境监测反映的地下水环境的演化趋势一致。 相似文献
357.
358.
敬洪武 《地质灾害与环境保护》2019,30(2):35-40
针对川中红层易引起无砟轨道上拱变形的问题,开展了川中红层泥岩膨胀特性、水理特性试验研究,在掌握川中红层泥岩膨胀、渗透特性的基础上,结合实际工程进行上拱变形病害区水文环境调查、原位抽水试验以及现场监测,揭示了川中红层的赋存水环境及其运移特征,即川中红层为相对隔水层,所夹节理裂隙及与砂岩界面是其与外界水力联系的主要形式,水力联系通道都是局部、随机分布的,且与自然降雨联系不紧密,赋存水多以透镜体形式存在。在上述特征地层中深挖无砟轨道路基,形成卸荷红层风化裂隙带的同时,改变了原有随机分布的水力联系通道,使得天然状态下相对隔水基底弱风化泥岩与外界建立新的水力联系,膨胀性红层泥岩遇水后膨胀是导致无砟轨道路基持续上拱的内在机制。 相似文献
359.
Research on the environmental capacity of a reservoir by using the conceptual net method 总被引:2,自引:0,他引:2
The aquatic environment capacity possesses the largest tolerance to pollutants. We can improve the calculating precision using
the conceptual net method. Its basic ways involved in calculation include the following aspects: first, to establish the flow
continuity equation, flow motion equation, water quality equation and other mathematical models; at the same time, to conceptualize
the reservoir studied, divide the reservoir into several functional areas, and use the one-dimensional section-beginning calculation
model to calculate all cross-sections of each functional area; then, to superimpose the environmental capacity of each functional
section to get the aquatic environment capacity of the entire two-dimensional space; and finally, to introduce how to make
use of the conceptual net to calculate the aquatic environment capacity in terms of the actual reservoir’s situation. 相似文献
360.