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101.
102.
简要介绍了聊古1井井区的水文地质条件,全面调查了聊城地震水化站外围地热资源开发的现状,在此基础上分析了地热开发对地震地下流体观测及其动态的影响。结果表明,井区周围地热开发导致聊古1井断流,引起了各项动态异常的出现;该井区碳酸盐岩岩溶性水的开采对地下流体观测及其动态产生影响,特别是冬季供暖期的开采对地下水物理动态产生严重干扰。为了消除或减弱这种影响,通过改造井口装置实现人工自流的方法,保证了各项观测,而且部分测项的观测条件得到改善,多数测项的动态资料可连续,只有少数测项动态受到较大影响,井口改造取得了一定实效。然而,根本的出路还应是保护观测系统,停止同层地热开发 相似文献
103.
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105.
The study developed an integrated reflectance model combining radiative transfer and geometric optical properties in order
to inverse leaf area index (LAI) of semiarid natural grasslands. In order to better link remote sensing information with land
plants, and facilitate regional and global climate change studies, the model introduced a simple but important geometrical
similarity parameter related to plant crown shapes. The model revealed the influences of different plant crown shapes (such
as spherical, cylindrical/cuboidal and conic crowns) on leaf/branch angle distribution frequencies, shadow ground coverage,
shadowed or sunlit background fractions, canopy reflectance, and scene reflectance. The modeled reflectance data agreed with
the measured ones in the three Leymus chinensis steppes with different degradation degrees, which validated the reflectance model. The lower the degradation degree was,
the better the modeled data agreed with the measured data. After this reflectance model was coupled with the optimization
inversion method, LAI over the entire study region was estimated once every eight days using the eight-day products of surface
reflectance obtained by multi-spectral Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) during the growing seasons in
2002. The temporal and spatial patterns of inversed LAI for the steppes with different cover degrees, swamps, flood plains,
and croplands agreed with the general laws and measurements very well. But for unused land cover types (sands, saline, and
barren lands) and forestlands, totally accounting for about 10% of the study region, the reasonable LAI values were not derived
by inversing, requiring further revising of the model or the development of a new model for them.
Supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 30500076), the National Basic Research Program of
China (Grant No. 2007CB714407), and the President Foundation of Graduate University of Chinese Academy of Sciences (Grant
No. YZJJ200205) 相似文献
106.
利用1967年航片数据、1986和2000年两期遥感TM数据,对长江黄河源区高寒生态系统分布格局变化进行了分析,并结合源区气候变化观测数据,分析了源区高寒生态系统变化与气候的关系和陆面生态系统变化对源区水文过程的影响。结果表明:过去40 a来,长江源区高覆盖草甸、高覆盖草原和湿地面积分别减少了13.5%、3.6%和28.9%,黄河源区高覆盖草甸、高覆盖草原和湿地面积分别减少了23.2%、7.0%和13.6%,江河源区低覆盖草甸、草原和沙漠草地面积均不同程度地增加;长江、黄河源区气温变化率分别为0.27和0.31℃/10a,降水的变化趋势在长江、黄河源区分别以0.36和0.07 mm/a的速率递增,气温持续升高和由此引起的冻土退化是导致高寒生态系统退化的主要因素之一;陆面生态系统退化对源区水文过程影响显著,在降水没有明显变化的情况下,长江、黄河源区径流系数分别由1960年代的0.16和0.28下降到21世纪的0.12和0.21,且降水-径流关系减弱,出源径流趋于减少,洪水发生频率显著增加,水源涵养指数持续减小。如何应对气候变化,维护源区高寒生态系统功能,已成为迫切需要关注和解决的关键问题。 相似文献
107.
利用常规统计方法、地统计学方法及GIS空间分析技术,分析了辽宁5—50 cm土壤田间持水量的空间变异性。结果表明:10—50 cm各层次土壤田间持水量以辽东地区最大、中部地区次之、辽西地区最小;30 cm以上各层次土壤田间持水量,辽北地区大于辽南地区,而30cm以下则相反;5 cm土壤田间持水量与其他层次差异较大,40 cm和50 cm土壤田间持水量最接近,30 cm有可能是土壤田间持水量的分界层;5 cm土壤田间持水量的空间分布格局与其他层次亦差异明显,存在3个高值中心,分别为辽西西部、中部和辽东地区。10—50 cm土壤田间持水量的空间分布格局基本相似,低值分布在辽西东部和沈阳北部地区,高值中心分布在辽东地区。 相似文献
108.
109.
110.