<code id='AD39AB65F8'></code><style id='AD39AB65F8'></style>
    • <acronym id='AD39AB65F8'></acronym>
      <center id='AD39AB65F8'><center id='AD39AB65F8'><tfoot id='AD39AB65F8'></tfoot></center><abbr id='AD39AB65F8'><dir id='AD39AB65F8'><tfoot id='AD39AB65F8'></tfoot><noframes id='AD39AB65F8'>

    • <optgroup id='AD39AB65F8'><strike id='AD39AB65F8'><sup id='AD39AB65F8'></sup></strike><code id='AD39AB65F8'></code></optgroup>
        1. <b id='AD39AB65F8'><label id='AD39AB65F8'><select id='AD39AB65F8'><dt id='AD39AB65F8'><span id='AD39AB65F8'></span></dt></select></label></b><u id='AD39AB65F8'></u>
          <i id='AD39AB65F8'><strike id='AD39AB65F8'><tt id='AD39AB65F8'><pre id='AD39AB65F8'></pre></tt></strike></i>

          常用工具 医生入驻 免费问医生

          域水研究河流环境秦淮调度二生态

          2025-05-15 09:43:32 来源:墨香云坊   

          巴方对印启动“铜墙铁壁”军事行动,外交部回应

          4.2水环境耦合数学模型构建

          该模型以水文、秦淮污染源和水质监测资料为主,河流环境根据各类数据的域水研究信息特征,利用SQLServer2012设计相应数据库库表结构,生态对基础资料进行整理和录入,调度建立集水文、秦淮水质、河流环境污染源、域水研究社会经济和自然条件等数据信息于一体的生态模型。秦淮河流域骨干河道河网水量—水环境耦合数学模型包括降雨径流模型、调度污染负荷模型、秦淮河网水量模型、河流环境河网水质模型。域水研究

          表3

          (1)降雨径流模型

          研究区主要位于秦淮河流域下游平原地区,生态下垫面分布是调度影响平原区产流的主要因素,针对骨干河道沿线不同下垫面类型,本文按水面、水田、旱地和城镇建设用地等4类,采用不同产流机制进行模拟,分别构建相应的降雨径流模型。

          (2)污染负荷模型

          污染负荷模型通过收集研究区内的点、面源数据资料,开展各类污染源产生、分布、排放路径和最终去向调查。污染负荷模型由产生模型和处理模型构成,其中产生模型估算各种污染源的产生量,包括PROD、UNPS、DNPS和PNPS计算模式,处理模型计算各类污染源经治理后,最终进入水体的污染负荷入河量。

          (3)河网水量模型

          河网水量—水环境耦合计算模块基本控制方程为

          式中:q为旁侧入流;Q、A、B、Z分别为河道断面流量、过水面积、河宽和水位;Vx为旁侧入流流速在水流方向上的分量;K为流量模数,反映河道的实际过流能力;α为动量校正系数,是反映河道断面流速分布均匀性的系数。
           

          (4)河网水质模型

          河网水质模型是模拟骨干河道水量、水质指标的动态迁移变化。通过分析元素在水体中的迁移和转化规律,构建不同形态氮、磷元素转化的动力反应过程的计算公式。模型共模拟5种氮素、4种磷素状态变量,分别是2种有机形态氮(颗粒态和溶解态有机氮)、2种无机态氮(氨氮和硝态氮)、总氮、2种有机形态磷(颗粒态和溶解态有机磷)、1种无机态磷(磷酸盐)、总磷。

          4.3秦淮河流域调度方案的多情景模拟与比选

          4.3.1研究方法

          通过秦淮河流域骨干河道河网水量—水环境耦合数学模型的建立,设定多组水利工程调度方案,开展基于多情景下的骨干河道调度效果数值模拟,评估各调度方案对水生态(环境)调度目标的满足程度,确定骨干河道的生态基流和生态水位,比选非洪涝期研究区骨干河道水生态(环境)调度模式,提出调度建议方案。

          4.3.2研究站点选取

          本研究水量调度的控制站点为东山站,调度对象为长江入江口秦淮新河水利枢纽、外秦淮河武定门闸和下游入江口三汊河口闸;水质检测比选站点为秦淮河七桥瓮断面、秦淮新河铁心桥断面和外秦
          淮河石城桥断面。

          4.3.3研究成果

          根据不同调度方案的河网水量和水质模型预测结果,采用上述水环境和水生态评价指标的计算方法,得到各控制站点各项评价指标的统计值,评估各调度方案对研究区骨干河道水生态(环境)调度目标的满足程度,得出分析结论。

          4.3.3.1东山站水位控制

          适当降低武定门闸的调控水位有利于改善非汛期水系连通性,促进水体流动,对水质改善也具有积极作用,因此,建议非汛期将东山站水位控制在6.8m左右。

          4.3.3.2在枯水年非汛期(90%保证率)条件下

          (1)秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,流域上游补水6~17m3/s,能够基本满足全流域生态基流需求。

          (2)在现状污染源条件下,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,能够使铁心桥和石城桥断面水质(氨氮除外)满足相应水功能区要求,七桥瓮断面水质基本满足要求。泵引流量≥50m3/s,能够使各断面水质满足相应水功能区要求。

          (3)在流域污水接管率≥95%条件下,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥10m3/s,能够使各断面水质满足相应水功能区要求。

          (4)若不考虑A段河道生态基流需求,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,可满足下游骨干河道生态基流需求。

          4.3.3.3在平偏枯年型非汛期(75%保证率)条件下

          (1)秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,流域上游补水1~10m3/s,能够基本满足全流域生态基流需求。

          (2)在现状污染源条件下,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,能够使铁心桥和石城桥(氨氮除外)断面水质满足相应水功能区要求,七桥瓮断面水质基本满足要求。泵引流量≥50m3/s,能够使各断面水质满足相应水功能区要求。

          (3)在流域污水接管率≥95%条件下,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥10m3/s,能够使各断面水质满足相应水功能区要求。

          (4)若不考虑A段河道生态基流需求,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,可满足下游骨干河道生态基流需求。

          4.3.3.4在平水年非汛期(50%保证率)条件下

          (1)秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,上游不需要补水即可基本满足全流域生态基流需求。

          (2)在现状污染源条件下,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,能够使铁心桥和七桥瓮断面水质满足相应水功能区要求,石城桥断面水质基本满足要求(达标率超过70%)。

          (3)在流域污水接管率≥95%条件下,秦淮新河不需要引水,即可使各断面水质满足相应水功能区要求。

          (4)若不考虑A段河道生态基流需求,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥20m3/s,可基本满足下游骨干河道生态基流需求(秦淮新河1月份除外)。

          5结论与建议

          (1)秦淮河流域骨干河道的最小生态基流可为13.2~42.4m3/s,最小生态水位为6.3~6.8m。

          (2)适当降低武定门闸的调控水位有利于改善水质,建议非汛期将东山站水位控制在6.8m左右。

          (3)秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,且流域上游补水时,能够基本满足全流域生态基流需求;泵引流量≥50m3/s,能够使各断面水质满足相应水功能区要求。

          (4)在流域污水接管率≥95%条件下,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥10m3/s,能够使各断面水质满足相应水功能区要求。

          (5)若不考虑A段河道生态基流需求,秦淮新河水利枢纽泵引流量≥30m3/s,可基本满足下游骨干河道生态基流需求。

          (6)下一步将研究范围扩大至整个秦淮河流域,针对流域不同水体的生态功能特征,确定生态调度目标,构建全流域水量水质耦合模型,开展多情景调度模拟,评估水生态(环境)调度效果。

          声明:本文所用图片、文字来源《江苏水利》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

          相关链接:氮,磷,水质

          希望以上内容对您有帮助。

          阅读全文
          相关推荐
          知识视频推荐精选问答
          养生文章推荐
          AI性能提升1.9倍 英特尔至强6公布MLPerf基准测试结果

          宁波高速部分路段持续大流量,这些景区停车场已饱和

          AI性能提升1.9倍 英特尔至强6公布MLPerf基准测试结果
          英特尔至强6性能核处理器在MLPerf推理v5.0基准测试的六个关键项目中,性能表现卓越。相较于第五代至强处理器,AI性能实现了高达1.9倍的显著提升。2025年4月3日,MLCommons公布了最新
          星际战甲开图机制解析与地图探索实战技巧全面指南

          同比增长4.5% 浙江一季度消费数据释放了哪些信号?

          星际战甲开图机制解析与地图探索实战技巧全面指南
          在星际战甲Warframe)中,星图Star Chart)的解锁与地图探索是玩家推进剧情、获取资源和体验核心玩法的必经之路。复杂的任务节点机制、动态变化的敌人配置以及隐蔽资源点的存在,往往让新老玩家感
          解压玩具“捏捏”安全吗?有人玩“捏捏”后手上出现疱疹

          摩尔庄园闪耀蝴蝶全位置捕捉攻略 快速获取技巧与详细分布图一览

          解压玩具“捏捏”安全吗?有人玩“捏捏”后手上出现疱疹
          解压玩具“捏捏”安全吗?有人玩“捏捏”后手上出现疱疹 编辑:汤晓雪
          猪八戒肉装铭文搭配推荐不死流打法实战出装解析助你制霸峡谷战场

          高速封闭、紧急撤离!以色列进入“国家紧急状态”

          猪八戒肉装铭文搭配推荐不死流打法实战出装解析助你制霸峡谷战场
          在王者荣耀的对抗路生态中,猪八戒凭借其独特的被动机制和强大的持续作战能力,始终占据着战略级坦克的席位。将从技能机制、铭文搭配、出装策略到实战细节,全方位解析如何构建"不死流"猪八戒的完整作战体系。核心
          宿州市工商联五届四次执委会议召开

          “高铁医生”:确保轮组误差小于0.1毫米

          宿州市工商联五届四次执委会议召开
          3月12日,市工商联五届四次执委会议在市政务中心召开。市委常委、副市长祖钧公出席并讲话,市政协副主席、市工商联主席邵迪向大会作工作报告。祖钧公强调,要引导企业抢抓发展机遇,助力企业转型升级,鼓励和支持
          7月安徽省新能源汽车增长64.1%

          第五人格祭司天赋配置指南2023最新加点方案助你掌控战局

          7月安徽省新能源汽车增长64.1%
          7月安徽省新能源汽车增长64.1% 编辑:文竹 来源:新华网
          巫师3狂猎猫学派装备全收集攻略详细位置图解与获取流程一览

          大转折?雨赶着来“拜年”!

          巫师3狂猎猫学派装备全收集攻略详细位置图解与获取流程一览
          猫学派装备以高暴击与轻甲特性深受玩家喜爱,其收集流程横跨威伦、诺维格瑞、史凯利格群岛及陶森特四大区域。按基础→强化→高等→极品→宗师级的进阶顺序,整理全学派装备蓝图获取要点。基础猫学派装备1. 护甲四
          1.89万亿元现金分红创历史年度新高 A股高分红夯实市场价值投资基础

          绝地求生全军出击载具内使用能量饮料技巧详解与操作步骤解析

          1.89万亿元现金分红创历史年度新高 A股高分红夯实市场价值投资基础
          中国上市公司协会日前公布的中国上市公司2022年经营业绩分析报告显示,3413家上市公司实施或公布年度现金分红方案,占比67%,合计现金分红达1.89万亿元,创历史年度新高,平均股利支付率30.3%。
          网传折叠iPhone比例为4:3,旨在享受iPad软件生态

          高速封闭、紧急撤离!以色列进入“国家紧急状态”

          网传折叠iPhone比例为4:3,旨在享受iPad软件生态
          折叠iPhone将采用横折设计,搭载7.8英寸无折痕内屏以及5.5英寸外屏,折叠厚度9-9.5mm,展开厚度4.5-4.8mm。目前折叠iPhone已进入富士康的新产品导入阶段,将于2026年下半年开
          全省首台氢能重卡在我市上线运营

          家电坏了,为啥不少人宁愿换也不修?

          全省首台氢能重卡在我市上线运营
          全省首台氢能重卡在我市上线运营 编辑:文竹 来源:本网原创