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兴凯湖水环境状况及其保护对策 总被引:4,自引:2,他引:2
兴凯湖是中、俄界湖.监测统计数据显示,1994-1998年,大兴凯湖CODMn为5.42mg/L,BOD5为1.59-2.91mg/L,TP为0.35mg/L,已达中一富营养水平;2009年监测报告显示,大兴凯湖CODMn平均为4.09mg/L,氨氮平均值为0.466mg/L,水质由Ⅱ类标准下降到Ⅲ类,有进一步退化趋势... 相似文献
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Shilong PIAO Xinping ZHANG Anping CHEN Qiang LIU Xu LIAN Xuhui WANG Shushi PENG Xiuchen WU 《中国科学:地球科学(英文版)》2019,(10)
The increased frequency of climate extremes in recent years has profoundly affected terrestrial ecosystem functions and the welfare of human society. The carbon cycle is a key process of terrestrial ecosystem changes. Therefore, a better understanding and assessment of the impacts of climate extremes on the terrestrial carbon cycle could provide an important scientific basis to facilitate the mitigation and adaption of our society to climate change. In this paper, we systematically review the impacts of climate extremes(e.g. drought, extreme precipitation, extreme hot and extreme cold) on terrestrial ecosystems and their mechanisms. Existing studies have suggested that drought is one of the most important stressors on the terrestrial carbon sink, and that it can inhibit both ecosystem productivity and respiration. Because ecosystem productivity is usually more sensitive to drought than respiration, drought can significantly reduce the strength of terrestrial ecosystem carbon sinks and even turn them into carbon sources. Large inter-model variations have been found in the simulations of drought-induced changes in the carbon cycle, suggesting the existence of a large gap in current understanding of the mechanisms behind the responses of ecosystem carbon balance to drought, especially for tropical vegetation. The effects of extreme precipitation on the carbon cycle vary across different regions. In general, extreme precipitation enhances carbon accumulation in arid ecosystems, but restrains carbon sequestration in moist ecosystems. However, current knowledge on the indirect effects of extreme precipitation on the carbon cycle through regulating processes such as soil carbon lateral transportation and nutrient loss is still limited. This knowledge gap has caused large uncertainties in assessing the total carbon cycle impact of extreme precipitation. Extreme hot and extreme cold can affect the terrestrial carbon cycle through various ecosystem processes. Note that the severity of such climate extremes depends greatly on their timing, which needs to be investigated thoroughly in future studies. In light of current knowledge and gaps in the understanding of how extreme climates affect the terrestrial carbon cycle, we strongly recommend that future studies should place more attention on the long-term impacts and on the driving mechanisms at different time scales.Studies based on multi-source data, methods and across multiple spatial-temporal scales, are also necessary to better characterize the response of terrestrial ecosystems to climate extremes. 相似文献
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首先分析了单一露天开采逆倾边坡的变形破坏模式、地下开采覆岩变形破坏机理和露井联采逆倾边坡的变形机理,在此基础上,对露井联采逆倾边坡的破坏模式及稳定性定量评价方法进行了研究。研究表明,露井联采逆倾边坡的破坏模式可分为3种类型:滑移型破坏、塌陷型破坏和滑移-塌陷复合型破坏,地下开采的空间位置对边坡的破坏模式及稳定性影响显著,其影响程度受进入塌陷范围内的边坡潜在滑面长度和岩体强度参数弱化程度的控制,据此提出了露井联采逆倾边坡稳定性的极限平衡法,并结合工程实例进行了数值模拟验证。 相似文献
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被誉为世界屋脊和亚洲水塔的青藏高原是中国资源宝库和生态安全屏障。1949年以来,青藏高原科学考察研究作为国家战略任务受到高度重视。1949—2017年第二次青藏高原综合科学考察研究(简称“第二次青藏科考”)启动之前,中国科学家在青藏高原地区开展的科学考察研究历程大致可分为4个阶段:① 区域专题科学考察阶段(20世纪50—60年代),该阶段取得了重要的第一手资料,为此后的大规模青藏高原综合科学考察研究奠定了基础;② 第一次青藏高原综合科学考察研究阶段(简称“第一次青藏科考”,1973—1992年),该阶段首次开展了大规模多学科的综合考察研究,完成了面积约260万km2的青藏高原综合科学考察研究,积累了大量的科学资料,产生了巨大的科学和社会影响;③ 问题主导的科学考察研究阶段(20世纪90年代—21世纪初),包括攀登计划、国家重点基础研究发展计划、高水平国际合作等为特征的科学问题主导的科学考察研究,实现了由静态到动态、由定性到定量、由单一学科到交叉学科的里程碑式转变;④ 建制化和团队攻坚的科学考察研究阶段(2003—2017年),这一阶段以2003年中国科学院青藏高原研究所成立为标志,队伍规模化组建,野外台站体系化建成,实验室建设形成规模,国际合作不断深化,中国科学院战略性先导科技专项以及第三极环境国际计划等重大项目的实施,汇集了全国和全球开展青藏高原研究的杰出人才,推动青藏高原研究走进世界地学研究的第一方阵,为2017年启动第二次青藏科考打下了坚实基础。 相似文献
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随机模拟和随机反演是两种比较常用的较精细的储层预测方法,而变差函数是随机模拟、随机反演的核心技术。以喇嘛甸油田北北二区块SⅢ层段为研究对象,选用300 m×300 m、600 m×600 m、800 m×800 m、1 200 m×1 200 m不同变程变差函数,对随机模拟和随机反演结果对比分析,探讨不同变程对预测结果的影响。结果显示:随着变程的增大,随机模拟砂体结果由离散发展成连续片状分布,而随机反演砂体分布整体趋势一致,只有局部薄层砂体受到较小程度的影响;通过盲井验证,随机反演较随机模拟,其预测的砂体与井点的符合率更高。分析认为,随机反演较随机模拟多了井间地震的约束,减少了砂体分布的不确定性和多解性,提高了井间砂体的预测精度,便于在油田开发阶段推广应用。 相似文献