啊哈水库水环境预测分析

啊哈水库水环境预测分析

向文英[1]2001年在《啊哈水库水环境预测分析》文中进行了进一步梳理江河、湖泊、水库等水环境污染已成为全球性丞待解决的问题,加强污染治理,展开水质预测,已成为各地方、国家的头等大事。贵州省啊哈水库是贵阳市最重要的饮用水源及工业用水的主要水源地,也是地面雨水径流、生活污水、工业废水的受纳水体。由于多种因素的影响,特别是煤矿废水的污染,近十年来啊哈水库的水质日益恶化,已严重地威胁到贵阳市生活饮用水的安全。啊哈水库有五条入库河流,库内流速较小,取水口流量较大,流域边界条件复杂。针对流域特征通过分析,本文采用水深平均的守恒形式的二维动量方程对水库内流场进行了模拟计算。根据不同污染物质在水库内的对流扩散及迁移降解性质不同,建立了有机物的对流扩散水质模型方程,以及重金属的迁移扩散水质模型方程。在流场计算的基础上,根据啊哈水库可行性研究报告提出的污染治理方案与污染物负荷水平,对主要污染物质BOD,COD,Fe处理前进行了浓度场的计算与分析。考虑各支流径流量在丰水期、平水期设计径流量的不同条件,对不同污染物在未来十年不同时期分别进行丰水期、平水期的浓度场的模拟计算、由此得出2005年、2010年的各污染物质的浓度场预测值及分析。

向文英, 龙天渝, 蔡增基, 程光均[2]2003年在《啊哈水库水环境质量预测分析》文中研究表明采用水深平均的守恒形式的二维动量方程对啊哈水库流场进行了模拟计算。根据污染物质在水库内的对流扩散及迁移降解性质不同,模拟了有机物的对流扩散,以及重金属的迁移扩散。对典型的有机物和重金属污染物质在未来十年中的丰水期与平水期分别进行了浓度场预测,并提出今后污染治理的重点。

曹杨欣柳[3]2017年在《《贵阳市建设生态文明城市条例》立法后评估研究》文中研究表明物质文明、政治文明和精神文明是生态文明的基础前提,人与自然的和谐共存、协调发展是生态文明的行为准则规范。为实现经济、社会、自然环境的持续性发展,应建立健康有序,可持续发展的生态文明机制。贵阳市为了深入贯彻科学发展观,落实党的十八大关于建设生态文明的新要求和新精神,有效归纳了建设生态文明城市的实践经历和《贵阳市促进生态文明建设条例》2009年至2013年的实施经验,提炼为生态立法上的顶层设计。2013年2月4日,贵阳市第十叁届人大代表大会第叁次会议审议通过了《贵阳市建设生态文明城市条例》(以下简称《条例》,进一步健全完善了贵阳市生态文明建设的法规制度,保障和促进贵阳市生态文明城市建设。《条例》颁布实施的叁年多以来,巩固了贵阳市生态文明建设的成果,使得贵阳市生态文明建设的各个领域法制化,促进贵阳市经济社会的快速发展。本人亲自参加了2016年贵阳人大常委会对《条例》的执法大检查的工作,本文在实地调研的基础上,较全面地掌握了《条例》颁布实施叁年来的情况,宏观上充分了解贵阳市建设生态文明城市的效果,本人着重对《条例》的配套制度、生态补偿机制、环境公益诉讼叁个方面的执行情况,通过理论阐述和问题分析,结合典型案例和实地调研的情况佐证论文提出的痛点问题。第一部分是本人对本次立法后评估方案的介绍。首先阐述《条例》的制定背景及意义;其次从评估原因、评估目的、评估方式阐述本次评估的具体实施方案。第二部分是在理论阐述与问题分析中,具体对《条例》的配套制度、生态补偿机制、环境公益诉讼的概念、实施状况及存在的问题进行具体的评析。提出在《条例》实施过程中存在的痛点问题。第叁部分是针对第二部分的在《条例》的配套制度、生态补偿机制、环境公益诉讼提出的问题,提出可行性建议。

蒋晓霞[4]2009年在《阿哈水库表层沉积物中重金属时空变化对硅藻分布影响的研究》文中指出以贵阳市重要供水源阿哈水库为研究对象,在4季、10个点上取样,开展表层沉积物重金属时空变化对硅藻分布影响的研究。共鉴定出硅藻245种(含变种),隶属于2纲6目11科37属。在3月有硅藻145种,平均数量为8.47×10~3cell·g~(-1),8~#最高,1~#最低;6月有硅藻109种,平均数量为6.23×10~3cell·g~(-1),7~#最高,8~#最低;9月有硅藻119种,平均数量为8.82×10~3cell·g~(-1),10~#最高,1~#最低;12月共有硅藻104种,平均数量为7.71×10~3cell·g~(-1),8~#最高,9~#最低。优势种在6月为Navicula,其余时间均为Cyclotella。沉积物的Pb、Cd、Cu、Hg、As、Cr、Ni、Zn、Fe和Mn等10种元素中,Fe、Mn含量全年均最高,Pb含量最低;各元素在空间分布上不呈规律性。通过对重金属与硅藻丰度进行相关分析、主成分分析、单因子污染参数和单因子潜在生态风险分析,各时期影响硅藻丰度变化的第一显着因子分别是:Cd、Pb、Ni和As。Fragilaria.reicheltii和Surirella capronii是Cd低等污染程度(0.184 mg·kg~(-1)~0.278 mg·kg~(-1))的敏感种,Cyclotella ocelata、Eunotia.rhomboidea是中等污染程度(0.385 mg·kg~(-1)~0.693 mg·kg~(-1))敏感种;Rhizosolenia eriensis、Meridion circulare是Cd浓度在0.184 mg·kg~(-1)~0.693 mg·kg~(-1)时的普生种。大多数硅藻种处在中等潜在生态风险(40≤E_r~i<80)水平上。低污染程度(16.29 mg·kg~(-1)~24.19 mg·kg~(-1))Pb的敏感种为Navicula cryptocephala、Cyclotella.iris,普生种(16.29 mg·kg~(-1)~92.84 mg·kg~(-1))为Tabellaria.Flocculosa;中污染程度(48.97 mg·kg~(-1)~92.84 mg·kg~(-1))敏感种为Cyclotella.antiqua;所有硅藻种潜在生态危害程度较低(E_r~i<40)。中等污染程度(96.72 mg·kg~(-1))时Ni的敏感种为Fragilaria virescens,在150.5~205.8mg·kg~(-1)较高污染区敏感种为Cyclotella.radiosa等,而Stephanodiscus.lucens为276.7 mg·kg~(-1)~316.3 mg·kg~(-1)高污染水平敏感种;普生种(96.72 mg·kg~(-1)~316.3mg·kg~(-1))为Cyclotella ocelata;潜在生态风险程度均在中等水平(40≤E_r~i<80)以上,并以较高污染水平(80≤E_r~i<160)为多。As浓度单因子污染系数均小于21.52mg·kg~(-1)(较低污染),优势种有Cyclotella ocelata、Navicula cryptocephala等,潜在生态风险程度系数E_r~i均小于40,处于较低水平。因此,这些硅藻可能在阿哈水库库区内具有指示Cd、Pb、Ni、As污染程度的作用。

程光均, 向文英, 李晓红, 武建华[5]2005年在《频率洪水对水环境质量的影响研究》文中认为以二维水动力学模型为基础,建立二维水质模型方程,通过不同频率下的洪水对水环境质量影响的数值模拟计算与研究,得出洪水流量对水环境质量起着主导性作用,指出有机物污染物质在低频率洪水下水环境质量明显优于高频洪水,同样,高频率洪水下重金属污染物浓度有大幅度提高的趋势。

郎赟超[6]2005年在《喀斯特地下水文系统物质循环的地球化学特征》文中指出博士论文工作主要开展了喀斯特地区(贵阳市和遵义市)地下水文系统的水地球化学特征变化、喀斯特水文系统的水—岩作用、喀斯特地区人为活动对地下水的影响、喀斯特地区“叁水”传输、转化以及相互作用过程特征的研究。研究成果发现:喀斯特地区地表和地下水中溶解态Ca~(2+),Mg~(2+),HCO_3~-,SO_4~(2-)离子占离子总数的80%以上,主要与喀斯特地区碳酸盐岩(石灰岩和白云岩)的化学风化作用有关;地下水和地表水中硫酸盐离子含量较高,δ~(34)S值和化学成分分析结果认为硫酸盐离子主要来源于含水岩层中石膏矿物的溶解、硫化物的氧化以及大气酸雨和城市生活排污输入;由硫化物氧化形成的硫酸以及酸雨参与了岩石的风化过程;地表/地下水中的K~+,Na~+,Cl~-,SO_4~(2-),NO_3~-具有明显的人为活动输入特征,叁氮和SO_4~(2-)已成为两市城镇地下水污染的主要指标,稳定同位素与化学组分变化结合可以很好示踪喀斯特地区地下水中污染物的来源和循环;岩溶地下水对地表水季节性地球化学组成变化的响应明显,说明喀斯特地区地下水与地表水之间的交换比较活跃,地下水极易收到地表污染物的污染。上述结论揭示了人类活动对研究区域水文地球化学环境的影响、地表/地下水环境的质量现状、认识到喀斯特地区物质的水文地球化学循环的各种控制因素,为今后喀斯特地区地下水资源的管理和保护提供了重要的基础科学依据。

参考文献:

[1]. 啊哈水库水环境预测分析[D]. 向文英. 重庆大学. 2001

[2]. 啊哈水库水环境质量预测分析[J]. 向文英, 龙天渝, 蔡增基, 程光均. 重庆大学学报(自然科学版). 2003

[3]. 《贵阳市建设生态文明城市条例》立法后评估研究[D]. 曹杨欣柳. 贵州民族大学. 2017

[4]. 阿哈水库表层沉积物中重金属时空变化对硅藻分布影响的研究[D]. 蒋晓霞. 贵州师范大学. 2009

[5]. 频率洪水对水环境质量的影响研究[J]. 程光均, 向文英, 李晓红, 武建华. 重庆建筑大学学报. 2005

[6]. 喀斯特地下水文系统物质循环的地球化学特征[D]. 郎赟超. 中国科学院研究生院(地球化学研究所). 2005

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