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131.
滇池湖泊磷负荷及其对水环境的影响 总被引:19,自引:1,他引:19
磷是滇池湖泊富营养化的限制性营养元素。滇池湖泊磷负荷来源一般可分为外环境发生源输入的磷负荷和内环境发生源输出的磷负荷两大类。累积在滇池湖泊内的磷,主要分布在水体与底部沉积物中,滇池湖泊水体中总磷浓度由北向南含量降低,底部沉积物中P2O5含量分布由北向南呈递增趋势。底部0-3m的沉积物P2O5含量由上至下呈明显递减趋势,表明滇池湖泊磷负荷逐年加重。近几年资料显示滇池湖泊单位面积磷负荷达1.52g/m2·a,超过总磷公认允许负荷量中危险值的11.7倍,滇池已成为富营养型湖泊。控制滇池富营养化,在解决入湖磷外负荷的同时,对湖泊底部沉积物中磷内负荷也应予以高度重视。 相似文献
132.
滇池现代沉积物中磷的地球化学及其对环境影响 总被引:47,自引:2,他引:47
湖泊沉积物中,磷是产生富营养化的重要元素.湖泊中磷元素含量、地球化学行为以及它的复杂矿物学特征,使人们对磷的研究极为重视.滇池湖中总磷超标10.3倍,底泥沉积物中P2O5平均含量0.52%,最高可达1.92%.滇池地处磷矿区,是磷质来源最丰富的湖泊,统计表明,磷含量每年在不断增长.滇池沉积物中磷主要以吸附态、有机态、铁结合态、钙结合态、铝结合态等几种形式存在.这些形态磷在底泥中是不稳定的,它们在环境改变条件下,又将磷释放到水体中.微生物在磷的循环过程中起了重要作用,乳酸菌对不溶性磷酸盐的分解,使湖泊中可溶磷含量增高.聚磷菌对磷元素的富集以及聚磷菌死亡后发生有机磷的矿化作用,是湖泊中水合磷酸盐矿物沉积的重要途径.当湖泊中这种不稳定的水合磷酸盐矿物在条件具备的情况下,经沉积物覆盖成岩作用后,最终形成磷灰石。 相似文献
133.
134.
135.
高光谱遥感以其波段数目多、光谱分辨率高、带宽窄等特点受到了国内外研究者的广泛关注,它的发展可以说是遥感技术领域的巨大进步。本文主要介绍高光谱遥感的发展,以及针对高光谱影像独有的特点所要进行的数据处理方法。在此基础上,结合青藏高原独特的地理地质环境,探讨高光谱遥感在青藏高原的应用潜力。 相似文献
136.
2月29日,全省耕地保护工作座谈会在义乌市召开。会议全面总结了2007年度全省耕地保护工作,研究部署了2008年全省耕地保护工作任务。各市局和义乌市分管耕地保护工作的局长、耕保处处长及相关业务处室负责人参加了会议。省国土资源厅副厅长张延华对做好今年耕地保护工作提出要求,义乌市委常委、常务副市长宋英豪参加会议。会议要求各国土资源管理部门在坚守耕地保护“红线”的同时,努力提高保障服务发展的“五个能力”:一是继续推进土地开发整理,着力提高耕地占补能力;二是继续推进基本农田、标准农田保护与建设,着力提高粮食生产能力;三是继续推进建设项目规范用地,着力提高依法依规管理能力;四是继续推进征地制度改革与完善,着力提高农民权益维护能力;五是继续推进自身队伍建设,着力提高优质高效服务能力,构建保障科学发展的新机制,促进全省耕地保护工作再上一个新台阶。省国土资源厅副厅长张延华到会并作讲话,对做好今年耕地保护工作提出三点要求:一是要统一思想,提高认识,二是要突出重点,狠抓落实,三是要注重实践,加强队伍建设。 相似文献
137.
本文用广义逆速率模型及拟稳速率模型处理了祁连山与河西走廊地区近20年来的水准测量资料。研究结果表明:该地区70年代垂直形变曾出现逆继承性;80年代恢复了祁连山上升,走廊盆地沉降的继承性运动,并有强化趋势。 相似文献
138.
一是停止休假,局领导分赴各镇、街道检查。6月9日。义乌市国土资源局的班子领导和有关科室的同志停止端午节休假,冒着大雨到各自联系的镇、街道进行地质灾害隐患点的安全检查。二是发布预警,为全市人民的出行提供参考。义乌市国土资源局与义乌气象台合作,联合在义乌电视台等新闻媒体上发布地质灾害预警预报,使广大市民能及时了解可能发生地质灾害的范围、等级等。以便市民做好有关准备工作。三是做好服务。为地质灾害检查提供后勤保障。 相似文献
139.
“低洼涝地稻田成方,盐碱地里鱼肥荷香,荒石滩上果压枝头,废弃地里林茂粮丰。”漫步修武大地,笔者欣喜地看到过去无人问津的砖瓦窑废弃地、矿区塌陷地、盐碱荒草地如今都成了效益可观的高效农田。这是修武县在全县范围内实施以土地开发整理,复垦整理废弃窑地、低荒坡地、空闲宅基地为主要内容的“大地健康美容工程”带来的可喜变化。 相似文献
140.
Introduction Gutenberg (1945a, b) introduced body wave magnitude based on P, PP and S waves (with a period of 0.5~12.0 s) of teleseismic events. Body wave magnitude includes mb determined with short-period seismograph and mB determined with middle- and long-period seismographs. Some-times it is written as m, which is referred to as unified earthquake magnitude. mb represents earth-quake magnitude measured with body wave amplitude around 1 s, while mB represents earthquake magnitude measured … 相似文献