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21.
流域土地利用分区空间管制研究与初步实践——以太湖流域为例 总被引:2,自引:1,他引:1
流域空间开发和土地利用在推动经济社会发展的同时,对流域生态系统的健康和安全造成了剧烈影响,迫切需要在流域综合管理中充实完善土地利用分区与管制等研究内容,因而成为推动湖泊-流域相互作用研究的重要科学问题之一.本文在回顾相关土地利用分区与管制研究基础上,从流域自然地理单元特殊性和管理目标复杂性出发,探讨了流域水陆系统相互作用机制,分析了流域土地利用分区与空间管制的研究重点与基本思路,提出了流域土地利用分区的技术路线及关键方法,并以太湖流域为例进行了初步的实践探索,提出严格保护区、适度发展区、开发利用区和保留发展区四种类型区及其空间管制要求,符合流域资源环境与经济社会发展实际,为流域可持续开发和保护提供指导.最后,讨论了未来流域土地利用分区空间管制需要进一步研究的重点方向与关键问题. 相似文献
22.
水文遥测系统工作制式不同,系统的验收标准也不同,水文遥测系统的组网结构不同,系统可靠性的分析也不同。本文用概率方法对太湖流域水文遥测系统的可靠性进行探讨,对带存储功能的应答系统采用系统可靠度衡量,而不采用月平均数据畅通率衡量;同时讨论不同的系统结构对可靠性的影响,这种以概率统计的方法分析水文遥测系统的可靠性,对水文遥测系统建设的验收标准制定和水文遥测系统结构设计具有重要意义。 相似文献
23.
24.
25.
岱海水位下降原因分析 总被引:1,自引:1,他引:0
应用GIS软件ARC/INFO,建立太湖流域海面-地面变化信息系统,并与数据采集系统,图像处理系统和计算机系统相结合,研究对本区人类社会经济发展,区域规划,工程建设和人民生活产生重大影响的气候,海面,地面变化和区域环境变迁。采用长江三角洲地区邻近海域21世纪前半期地区性RSL上升幅度预测方案进行研究,结果表明:随着海面的不断上升和太湖流域地面沉降的加剧,2000年和2050年,太湖流域处于高潮位以 相似文献
26.
太湖流域西氿湖沉积岩芯中重金属污染及潜在生态风险 总被引:5,自引:1,他引:4
通过对太湖流域西沈湖沉积物岩芯XJ2中Cu、Pb、Zn、Cd、Cr等5种重金属元素总量的分析,结合测年结果,揭示了不同时间段重金属污染物的分布特征,并利用Hakansen潜在生态风险评价法对沉积物岩芯的污染状况及潜在生态风险的历史变化进行了研究.结果表明岩芯受Cd元素污染最重,其它4种元素较Cd则轻得多,因此Cd元素是影响该地区沉积物潜在生态风险的绝对主导因素.从20世纪初叶开始,沉积物中的重金属元素污染及其相应的潜在生态风险开始上升,并且上升幅度不断加剧,到20世纪90年代达到最大值,沉积物污染及潜在生态风险级别均为"很高",随后便开始迅速下降,然而直到2004年这两个参数仍然维持在"很高"级别. 相似文献
27.
太湖流域经济发展及其对洪涝的影响 总被引:6,自引:1,他引:5
太湖流域是我国最发达的地区之一,流域社会经济发展迅速,经济总量在全国占重要地位。太湖流域经济发展的特点是:经济发展迅速、城市化规模大、流域内区域差异明显。本文就经济发展所带来的洪涝问题做了分析,具体表现为:经济发展,地区承灾能力下降,洪涝灾害损失加大;土地利用变化,流域产水量增加,改变了洪涝形势;地面下沉影响了防洪工程的效益;圩区建设在发挥巨大的防洪除涝效益的同时,也带来负面效益。 相似文献
28.
河网水质管理决策支持系统在引江济太中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
利用太湖流域河网水质管理决策支持系统(TAIHU DSS),对2000年夏季望虞河应急调水进行了技术方案比较,论证,重点对望虞河引江应急调水过程中,常熟枢纽泵站运用,望虞河东岸分流与否及望虞河立交开闸前对底水的处理等不同条件下的望虞河入湖水量,水质等进行多方案比较,为望虞河启用泵站调水、东岸适当分流,先打开蠡河船闸处理望虞河底水的方案提供了决策的技术依据,并引发了对太湖流域引江济太工作的进一步深入研究和实践,是决策支持系统在实际工作中的成功应用之一。 相似文献
29.
太湖流域制造业结构变化对水环境演变的影响分析——以苏锡常地区为例 总被引:36,自引:10,他引:26
改革开放以来,太湖流域社会经济发展非常迅速,经济结构变动剧烈,相应水环境质量也发生了明显的改变。本文首先分析了太湖流域制造业的变化过程,并讨论了制造业总量及结构变化与废水排放之间的相互关系。着重讨论了重点污染行业结构变化与废水排放变化的对应关系,并提出了太湖流域水环境保护对策,以及今后的研究方向。 相似文献
30.
太湖流域南区湿地磷状况及其滞留能力 总被引:1,自引:0,他引:1
选取太湖流域南区29个典型湿地采样点进行土-水磷素状况调查,并采集杭州西湖茅家埠、湖州德清下渚湖、湖州长兴包漾河等泥样进行静态柱和稳流水槽模拟实验,研究区域湿地底泥含TP 0.169-1.200g/kg,Olsen-P 7.08-67.08mg/kg,最大吸附量为269.5-824.5mg/kg,NaOH+EDTA-P占底泥TP的52.O%±11.6%,且伴随其积累会提高Olsen-P含量,相应上覆水含TP 0.036-0.944mg/L,总颗粒态磷占TP含量的70.9%±13.2%,DRP相对较低,静态柱实验中的DRP初始阶段缓慢下降,之后快速下降并维持在稳定水平,稳流水槽实验的DRP动态表现出准U型曲线特征,经验证,底泥的磷素吸附能力在Langmuir吸附实验及室内模拟实验中表现一致. 相似文献