天津地区近50年来水环境变化及原因分析

合集下载

2016—2021_年海河干流天津市区段水质评价

2016—2021_年海河干流天津市区段水质评价

文章编号:1002-0659(2023)03-0037-04王娟娟1,张素青1,王宝峰1,王德兴1,吴玉凡1,王梦玉2(1.天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心,天津 300193;2.天津市食品安全检测技术研究院,天津 300380)专题综述2016—2021年海河干流天津市区段水质评价摘要:为探清海河干流天津市区段渔业生态环境质量状况, 2016—2021年对该水域高锰酸盐指数、总氮、总磷、石油类、溶解氧、pH、叶绿素a 等水质指标进行连续监测,运用模糊综合评价法和综合营养指数法分析该水域水质状况。

结果显示,2016年5月、7月、9月海河干流天津市区段水质均为Ⅴ类,水质状况较差,而后水质得到持续改善,基本满足水产养殖渔业用水要求;7月(丰水期)海河干流天津市区段水质劣于5月(枯水期)和9月(平水期)。

综合营养评价显示,2016年监测水域呈中度富营养状态和重度富营养状态,2021年监测水域逐步演变为中度富营养状态和轻度富营养状态,监测水域富营养状态逐渐好转,年际变化明显,富营养化程度为7月(丰水期)>9月(平水期)>5月(枯水期)。

两种评价方法均表明近6年海河干流天津市区段水质状况得到持续改善,水质状况在7月(丰水期)要劣于5月(枯水期)和9月(平水期)。

关键词:海河干流;水质;模糊综合评价法;综合营养指数法中图分类号:X522文献标识码:A 收稿日期:2023-01-16主要作者简介:王娟娟(1981—),女,高级工程师,主要从事海洋、内陆渔业环境及农产品质量安全研究工作。

E-mail :********************近年来,随着中国城市化进程的加快和经济的迅猛发展,随之带来的水域环境污染问题日益突出,渔业水域环境的质量劣化和生态功能衰退已成为制约中国渔业可持续发展的重要问题。

海河流域是中国七大流域之一,包括海河、滦河、徒骇马颊河3个水系。

其中海河水系包括北三河(北运河、蓟运河、潮白河)、永定河、大清河、子牙河、黑龙港、运东地区(南排河、北排河)、漳卫河等河系。

新中国水利50年

新中国水利50年

PART ONE新中国成立50年来,党中央、国务院一贯高度重视水利建设,以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的三代领导集体,都把治水放在重要位置,对水利建设作出了一系列重大决策,领导和组织全国人民开展了大规模的水利建设,兴修了数以万计的各类水利基础设施,为保障国民经济发展和社会安定发挥了巨大作用。

50年来,从50年代、70年代到90年代,水利建设大体上可划分为三个发展阶段。

这三个阶段,水利上了三个台阶,并积累了很多宝贵的经验。

(一) 第一阶段(五、六十年代)1.五十年代新中国成立初期,毛泽东就作出了从根本上解决淮河问题的英明决策,领导全国人民揭开了中国治水的新篇章。

从治理淮河开始,到修整、加固黄河、长江堤防,开挖引黄济卫人民胜利渠,修建荆江大堤和分洪设施,并且先后建成了官厅、佛子岭、梅山、大伙房等17座大型水库。

由于水利建设方针正确,大部分效益较好,成绩显著。

在50年代初期,毛泽东、党中央曾多次提出了兴建三峡水库和南水北调的问题。

1957年党中央、国务院对水利建设提出:“必须切实贯彻执行小型为主,中型为辅,必要和可能的条件下兴修大型工程”的水利建设方针。

并提出:“还必须注意掌握巩固与发展并重,兴建与管理并重,数量与质量并重”的原则”。

但随后到了1958年“大跃进”的特殊历史时期,在“左”的口号和方针下,违反自然规律,无视基建程序,急于求成,高指标,瞎指挥,在淮北地区大搞河网化,使水利建设处于失控状态,这个时期,虽然修建了一批水利工程,但在高速发展的同时,掩盖了工程设计标准低和质量比较差的问题。

50年代后期,1958年1月,党中央在南宁会议上曾议论建设三峡问题。

1958年3月党中央在成都会议上曾因河南一篇文章谈到以“蓄(以蓄为主)、小(小型为主)、群(群众自办为主)”与“排(以排为主)、大(大型为主)、国(依靠国家为主)”的治水思路和看法,引起了在治水思路上“蓄、小、群”与相对应的“排、大、国”的两种意见。

环境污染原因及其解决方法

环境污染原因及其解决方法

For personal use only in study and research; not for commercial useFor personal use only in study and research; not for commercial use一、海洋污染现状目前,我国的海洋环境,总的来看,基本上还是处于良好状态。

但在某些沿岸的海湾、河口及局部海域,如大连湾、辽河口、锦州湾、渤海湾、莱州湾和胶州湾等,环境污染比较严重;某些海洋水产资源衰落,渔获量减少,少数珍贵海产品受损,一些海洋水产资源质量受到影响;部分滩涂荒废,滨海环境遭到损害。

就海区而言,渤海沿岸污染较严重,东海和黄海次之,南海污染较轻。

当前,污染和损害我国海洋环境的因素主要有以下几个方面:1、陆源污染物:据有关部门统计,我国沿海地区,每年排放入海的工业污水和生活污水约60亿吨。

在生活污水中,以东海沿岸的排放量最大,其次为南海沿岸和渤海沿岸,黄海沿岸最小,在工业污水中,也以东海沿岸排放量最大,占总量的50%;渤海沿岸和南海沿岸次之,黄海沿岸最少。

2、船舶排放的污染物:我国拥有各种机动船只10多万艘,每年进入我国港口和航经我国管辖海域的外轮几万艘次,有大量含油污水排放入海。

如1979年,巴西油轮在青岛油码头作业,一次跑油380吨。

3、海洋石油勘探开发的污染:我国沿岸分布着几个大油田和十几个石油化工企业,跑、冒、滴、漏的石油数量很可观,每年有10多万吨石油入海。

4、人工倾倒废物污染:过去把海洋当作大“垃圾箱”,任意倾倒废物。

如大连香炉礁海岸、葫芦岛、青岛、温州、湛江等地,把垃圾、矿渣和其他废物堆放在海边或直接倒入海中。

5、不合理的海洋工程的兴建和海洋开发:这使一些深水港和航道淤积,局部海域生态平衡遭到破坏。

我国沿海各种类型的污染源主要有200多处,渤、黄海沿岸有100多处,东、南海沿岸100处左右。

这些污染源排放入海的重要污染物,有石油烃、重金属污染物及有机物污染物。

近50年黄河流域水资源变化特征分析

近50年黄河流域水资源变化特征分析

近50年黄河流域水资源变化特征分析周成虎中国科学院地理科学与资源研究所黄河流域大部分地区属于半干旱和半湿润区, 水资源条件先天不足, 人均占有年水资源量仅为全国平均的1/5。

作为我国北方地区最大的供水水源, 黄河以其占全国河川径流2%的有限水量, 担负着本流域和下游引黄灌区占全国9%的耕地面积和12%人口的供水任务, 同时还要向流域外部分地区(含河北与天津及青岛)远距离送水(刘昌明,2004)。

过去50年黄河流域水循环和水资源情况发生了巨大的变化。

从20世纪60年代以来水循环要素均呈减少的趋势,黄河流域从1972-2000年间有22年出现断流。

在人类活动的影响下, 流域水资源状况日益恶化。

特别是近20 多年来干流、主要支流下游断流频繁发生, 不仅使水资源供需矛盾加剧, 而且对流域的生态环境带来一系列冲击(刘昌明,2004)。

河川径流是黄河流域重要的水资源。

本项研究主要着眼于对河川径流的分析。

根据1956-2000年的实测资料分析,唐乃亥测站的多年平均年径流量为203.93m3s-1,占全流域产流量38.13%;兰州站为329.89 m3s-1,占61.68%;花园口站为532.78 m3s-1,占99.6%,利津站为534.79 m3s-1。

所以黄河上游是黄河流域的主要产流区,特别是黄河源区,这也是本项研究的重点区。

(一) 近50年黄河流域降水及其变化1、流域降水的空间分布1951-2000年黄河流域花园口以上多年平均降水量为449.9mm,空间分布的总趋势是由东南向西北递减。

降水量最多的是流域东南部湿润半湿润地区;秦岭、伏牛山及泰山一带年降水量为800~1000mm;水量最少的是流域北部的干旱地区,宁蒙河套平原年降水量只有200mm。

如用200、400、600 mm年降水量等值线大致代表黄河流域的年降水地带性, 即干旱区、半干旱区与半湿润区, 其中200mm线东-西变幅不大,约100km;600mm线主要是南-北变化,南-北变幅大于300km;400mm年降水量等值线大致代表黄河流域年平均降水(449.9 mm)情况, 而400mm年降水量等值线各年南-北(纬向)与东-西(经向) 的摆动都很大,在黄河流域可达400km以上。

天津市能源结构与气候变化

天津市能源结构与气候变化

天津市气候变化分析
平均气温和最高最低气温变化情况
最长暖日日数变化情况
霜冻日数变化情况
最长冷夜日数变化情况
结论与讨论
(1)近100年来天津平均气温显著上升,冬、春季增温趋势 最强,秋季增温幅度较小,夏季趋势不显著。
(2) 全年和各季最长暖日日数均呈“高-低-高”型波动变 化。全年和各季最长冷夜日数均趋于减少,其中冬、春季减少趋 势最显著。冬、春季霜冻日数均显著减少。
天津市能源结构变化与气候变化分析
天津市能源结构变化分析
能源结构: 指能源总生产量或总消费量中各类一次能源、
二次能源的构成及其比例关系。能源结构是能 源系统工程研究的重要内容,它直接影响国民 经济各部门的最终用能方式,并反映人民的生 活水平。能源结构分为生产结构和消费结构。
天津市能源生产结构
近年来,天津市能源生产总量不断提高,一次能源生产总量从2000 年的1201.94万吨标准煤上升到2005的2663.93万吨标准煤,2009 年达到3471.63万吨标准煤,比2000年增长1.89倍,年平均增长 12.5%。其中原油生产量从2000年的1091.48万吨标准煤上升到 2005年的2546.98万吨标准煤, 2009年达到3281.38万吨标准煤 万吨,比2000年增长2.01倍,平均每年增长12.98%;天然气生产量 从2000年的110.46万吨标准煤增长到2009年的190.24万吨标准 煤。
各能源品种所占的比重变化不大, 能源消费结构比较 稳定。煤炭所占的能源消费比重一直保持在50%以上; 原油所占的比重保持在20%以上,呈现小幅下降的趋势; 天然气所占的比重在3%-5%之间;电力所占的比重始终 在10%以上, 呈现小幅上升的趋势。
产业能源消费结构(2000-2009)

2021高中地理鲁教版选择性必修第三册课后习题:第二单元 第一节 第1课时 碳排放

2021高中地理鲁教版选择性必修第三册课后习题:第二单元 第一节 第1课时 碳排放

第二单元生态环境与国家安全第一节碳排放与环境安全第1课时碳排放课后篇巩固提升基础巩固读下图,完成1~2题。

1.此图可以简单看作“地理环境中的碳循环”。

能正确表示图中数码代表的内容的是()A.①动物②绿色植物③呼吸作用④光合作用B.①动物②绿色植物③光合作用④呼吸作用C.①绿色植物②动物③光合作用④呼吸作用D.①绿色植物②动物③呼吸作用④光合作用2.此图还可以说明()①人类活动可以改变大气中二氧化碳的含量②自然地理环境的物质不存在运动和变化③自然地理环境要素会“牵一发而动全身”④自然地理环境是一个相互联系和相互制约的“整体”A.①②④B.②③④C.①②③D.①③④解析第1题,动物直接或间接以植物为食,所以①是动物,②是绿色植物;植物的呼吸作用向大气圈释放二氧化碳,光合作用吸收大气圈中的二氧化碳,所以③是呼吸作用,④是光合作用。

第2题,从图中可以看出人类活动可以改变大气中二氧化碳的含量,自然地理环境的物质处在不断的运动和变化中,自然地理环境要素会“牵一发而动全身”,自然地理环境是一个相互联系和相互制约的“整体”。

答案1.A 2.D读图,完成3~4题。

世界部分国家二氧化碳排放总量和人均排放量图注:圆形大小表示各国二氧化碳排放总量的大小。

3.下列关于二氧化碳排放,叙述正确的是()A.中国二氧化碳排放总量最大是经济发展速度过快造成的B.印度城市人口比重过高,汽车数量过多,造成二氧化碳排放量大C.美国二氧化碳人均排放量最大的原因主要是能源消耗量大D.造成俄罗斯与日本二氧化碳排放量接近的原因相同4.二氧化碳排放过多会导致全球气候变暖的原因是()①大气吸收太阳辐射能力增强②大气吸收地面辐射能力增强③大气反射地面辐射能力增强④大气逆辐射增强A.①②B.②③C.①③D.②④解析第3题,中国二氧化碳排放总量最大主要是因为中国人口众多,且处于工业化快速发展阶段;印度的城市化水平为30%左右,城市人口比重较低;美国经济发达,能源消耗量大,二氧化碳人均排放量大;俄罗斯的重化工业规模大,能源消耗多,二氧化碳排放量大,日本的经济规模总量大,二氧化碳排放量大。

天津沿海风暴潮特征及其与环境要素的关系

天津沿海风暴潮特征及其与环境要素的关系

天津沿海风暴潮特征及其与环境要素的关系李杰1谭晓璇2牛福新1褚芹芹3李希彬1王鲁宁1(1国家海洋局天津海洋环境监測中心站天津300457; 2自然资源部海洋咨询中心北京100071;3国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站河北066000)项目:自然资源部北海局海洋科技项目天津海平面上升影响风险区划(项目编号:201912)摘要:文章利用塘沽海洋环境监测站55年的年极值水位计算重现期高潮位,其中100 年一遇高潮位是595cm , 1992年出现的高潮位593cm 达百年一遇,文章分析了风暴增水与台 风路径、气压、风浪以及地形之间的关系。

台风风暴潮期间易产生“多峰”增水现象;温带 风暴潮若是冷空气和温带气旋共同影响,则风暴增水较显著;天津近海有利增水的主导风向是E N E 风,风力增大约3h 增水最大。

此外, 会增大,围填海工程对风暴潮有一定的影响。

关键询:风暴潮重现期环境要素〇引言天津地处渤海湾西部,是我国风暴潮灾害频发 区,也是受风暴潮灾害影响最严重的地区之一。

近 年来,天津沿海风暴潮灾害发生频率呈增多趋势, 海洋灾害越来越影响滨海新E 的发展,2009年 4 月发生的温带风暴潮灾害直接经济损失达到2.49 亿元,是近年来天津市沿海损失最严重的一次风暴 潮过程。

天津风暴潮灾害一年四季皆有发生,但是夏季 台风活跃期和春秋过渡季节灾害较多。

研宄发现, 台风、温带气旋、冷锋的强作用和气压骤变等是引 起天津沿岸风暴增水的主要原因。

受北上台风影响 的风暴增水,主要表现在黄海中北部大风使水体北 上输送作用渤海,并在东风影响下发生渤海湾水体 的堆积[2]。

冷空气也会引起天津沿岸的较强风暴增 水,冷空气和低压配合的系统是引起渤海湾较大增 水的主要天气系统,冷锋型天气系统时次之t 3~5I 。

从增水统计看,风暴潮的最大增水值多出现在夏秋 两季,但超过l 〇〇cm 和50cm 的增水多集中在春季 和秋冬季[4]。

天津市近50年来降水时空分布变化研究

天津市近50年来降水时空分布变化研究

天津市近50年来降水时空分布变化研究摘要:本文采用mann-kendall非参数统计检验方法对天津市及其周边7个雨量站51年(1960-2010)的降雨资料进行长时期变化趋势分析。

通过ufk和ubk曲线分析了天津市各个方向降雨在空间和时间上的变化。

并对每月降雨进行mann-kendall检验,得出降雨在春夏秋冬四季的时间变化趋势。

mann-kendall检验结果表明,天津市降雨总体上呈现出下降的趋势,其中南部下降最为明显。

丰水期降水具有显著下降趋势,但枯水的冬春两季降水具有增加的趋势。

关键词:天津;mann-kendall非参数检验;趋势;时空分布自2009年与丹麦哥本哈根召开的世界气候大会将全球气候变化设置为重要议案,全球气候变化已经成为科学界关注和研究的核心议题之一。

随着化石燃料消费的剧增,全球变暖趋势显著,降水亦随之显现出明显的变化(任国玉等,2000;张玉剑等,2012)。

从历史记录来看,我国是旱涝灾害频发的国家,干旱和洪水给我国的工农业生产以及人民财产安全造成了巨大的损失。

降水量的多寡是旱涝灾害发生的主要决定因素,研究降水的时空变化规律不仅对于城市防洪减灾和农田水利建设具有重要的意义,也能为区域发展规划提供科学的决策依据。

随着天津市城区的不断扩大和滨海新区的建设,水资源和人口与工业发展的矛盾越来越突出。

本文以非线性的mann-kandall检验为数学工具来研究天津市近50年来的降水变化的时空分布趋势,以期为城市水资源规划和高效利用提供科学的决策依据。

一、研究区域概况和资料天津位于东经116??3’至118??4’,北纬38??4’至40??5’之间。

市中心位于东经117??0’,北纬39??0’(图1)。

地处华北平原北部,东临渤海,北依燕山。

天津位于海河下游,地跨海河两岸,是北京通往东北、华东地区铁路的交通咽喉和远洋航运的港口,有”河海要冲”和畿辅门户”之称。

是我国北方第二大城市,中国长江以北经济中心。

天津气象资料

天津气象资料

天津⽓象资料天津位于华北平原东部,北依燕⼭,东临渤海,是海河流域许多河流⼈海的汇合地。

地处北温带半⼲旱半湿润季风⽓候区,四季分明,冬季受蒙古冷⾼压控制,盛⾏西北风,天⽓寒冷⼲燥;夏季受西北太平洋副热带⾼压西侧影响,多偏南风,且⾼温⾼湿,⾬热同济;春秋季为季风转换期,春季⼲旱多风,冷暖多变,秋季天⾼云淡,风和⽇丽,但深秋也常有寒潮侵袭。

天津主要为⼤陆性⽓候特征,但受渤海影响,沿海地区有时也显现出海洋性⽓候特征,海陆风现象⽐较明显。

天津太阳总辐射年平均为4935兆焦⽿/平⽅⽶。

年平均⽇照时数为2471~2769⼩时(实照时数),沿海⼀带⽇照丰富,宝坻和市区⽇照最少。

各区县年平均⽓温为11.3~12.8℃,市区最⾼,宝坻县最低。

1⽉最冷,各区县⽉平均⽓温为-3.4~-5.5℃,平均最低⽓温为-10.2~-6.0℃,极端最低⽓温可达-27.4℃(宝坻,1966年1⽉22⽇)。

7⽉最热,各区县⽉平均⽓温为25.8~26.6℃,平均最⾼⽓温为29.7~31.2℃,极端最⾼⽓温可达41.7℃(蓟县,1999年7⽉24⽇)。

近半个世纪,天津的⽓温呈波动上升趋势,20世纪80年代⾄2000年上升趋势明显,尤其是20世纪90年代,⽓温升⾼更为显著。

90年代年平均⽓温⽐前30年平均上升了0.8℃。

在全球⽓候变暖的背景下,天津的⽓候增暖也较明显,最显著的季节是冬季,90年代冬季平均⽓温⽐前30年升⾼了1.6℃。

年降⽔总量全市平均为571毫⽶,四季降⽔量占全年降⽔量的⽐例分别为冬季2%、春季12%、夏季72%、秋季14%。

年平均降⽔⽇数为64~73天,⽇降⽔量在50毫⽶及以上的暴⾬,主要出现在7⽉⾄8⽉,降⽔的过度集中易出现积涝和洪⽔。

在⽓候增暖的同时,天津⾃20世纪80年代以来,降⽔(特别是夏季降⽔)出现了减少的趋势,⽔资源短缺严重。

90年代降⽔偏少的趋势仍然持续,特别是1996年以后连续⼏年天津乃⾄整个华北降⽔明显偏少,从2000年开始连续5年引黄河⽔⼊津。

天津自然资源分析

天津自然资源分析

天津市自然条件分析天津,简称津,地处华北平原,自古因漕运而兴起,明永乐二年十一月二十一日(1404年12月23日)正式筑城,是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市。

经历600余年,特别是近代百年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。

“近代百年看天津”,成为世人共识。

天津位于东经116°43'至118°04',北纬38°34'至40°15'之间。

市中心位于东经117°10',北纬39°10'。

北起蓟县黄崖关,南至滨海新区翟庄子沧浪渠,南北长189公里;东起滨海新区洒金坨以东陡河西干渠,西至静海县子牙河王进庄以西滩德干渠,东西宽117公里。

天津市域面积11917.3平方公里,疆域周长约1290.8公里,海岸线长153公里,陆界长1137.48公里。

天津市地处华北平原东北部,东临渤海,北枕燕山,北与首都北京毗邻,距北京120公里,是拱卫京畿的要地和门户。

东、西、南分别与河北省的唐山、承德、廊坊、沧州地区接壤。

对内腹地辽阔,辐射华北、东北、西北13个省市自治区,对外面向东北亚,是中国北方最大的沿海开放城市。

1.土地资源分析与评价1.1地貌资源分析土地资源是人类最宝贵的自然资源。

天津辖区面积经1990年土地详查为1191970.31公顷,山区面积为535.4平方公里,仅占全市总土地面积的4.5%。

而平原地区则非常广阔,广大的堆积平原,是天津地貌的主要类型,占市总面积的95.5%。

1.1.1山地天津市山地面积较小,主要分布在蓟县北部。

按其绝对高度和相对高度,又可分为中山(绝对高度大于800米,相对高度大于500米)和低山(绝对高度200米-800米,相对高度100米-500米)。

中山主要分布在蓟县东北部与河北省遵化县、兴隆县接壤一带,海拔1000米以上的山峰有九山顶峰、八仙桌子峰、云摩洞、黄乜子、梨木台、杨木台等。

天津自然资源分析

天津自然资源分析

天津市自然条件分析天津,简称津,地处华北平原,自古因漕运而兴起,明永乐二年十一月二十一日(1404年12月23日)正式筑城,是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市。

经历600余年,特别是近代百年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。

“近代百年看天津”,成为世人共识。

天津位于东经116°43'至118°04',北纬38°34'至40°15'之间。

市中心位于东经117°10',北纬39°10'。

北起蓟县黄崖关,南至滨海新区翟庄子沧浪渠,南北长189公里;东起滨海新区洒金坨以东陡河西干渠,西至静海县子牙河王进庄以西滩德干渠,东西宽117公里。

天津市域面积11917.3平方公里,疆域周长约1290.8公里,海岸线长153公里,陆界长1137.48公里。

天津市地处华北平原东北部,东临渤海,北枕燕山,北与首都北京毗邻,距北京120公里,是拱卫京畿的要地和门户。

东、西、南分别与河北省的唐山、承德、廊坊、沧州地区接壤。

对内腹地辽阔,辐射华北、东北、西北13个省市自治区,对外面向东北亚,是中国北方最大的沿海开放城市。

1.土地资源分析与评价1.1地貌资源分析土地资源是人类最宝贵的自然资源。

天津辖区面积经1990年土地详查为1191970.31公顷,山区面积为535.4平方公里,仅占全市总土地面积的4.5%。

而平原地区则非常广阔,广大的堆积平原,是天津地貌的主要类型,占市总面积的95.5%。

1.1.1山地天津市山地面积较小,主要分布在蓟县北部。

按其绝对高度和相对高度,又可分为中山(绝对高度大于800米,相对高度大于500米)和低山(绝对高度200米-800米,相对高度100米-500米)。

中山主要分布在蓟县东北部与河北省遵化县、兴隆县接壤一带,海拔1000米以上的山峰有九山顶峰、八仙桌子峰、云摩洞、黄乜子、梨木台、杨木台等。

天津滨海新区的“锅底效应”

天津滨海新区的“锅底效应”
比 偏 少 6 。全 市 饮 水 困 难 的 大 队 由 成 上 年 12 增加  ̄3 3 ,农户4 7 4个 J 10 个 .万 户 ,人 口 2 万 人 、 大 牲 畜 2 头 。 农 O 万 田 受 灾 9 9 万 公 顷 , 成 灾 6 0 万 公 .9 .6
米深 度 以下 的第 5 个含 水组 水位 埋 深 个 沉降 中心 ,这两个 中心不断地 发展
降年 速率最 高值 由8 毫 米每年发展 至 0 10 2 毫米 每年 ,外 部也 由2 毫米 每年 0 发 展 到 7 毫 米 每 年 。整 个 城 市 形成 O 了等 值 线 密 集 、封 闭的 大 型漏 斗 。 l 5 — 9 2 ,海河 闸平 均沉 降速度 9 8 19 年
顷 ; 1 8 年 盛夏 ,天津 干 旱 ,7 99 月下
阻 ,工 农 业 生 产 成 本 增 加 , 而 且 排 沥
天 津 历 史 上 还 曾发 过 三 场 大 洪
水 , 时间分 别是 :1 1 年7 、 13 97 月 99
年7 月、1 6 年8 9 3 月上旬 。其 中,1 6 93
年 8 上 旬 , 太 行 山 东 麓 出 现 长 时 月
量大 于0 5 的面积 已超过 6 0 平 方 .米 50 公里 。以天津 市滨海 新区为例 :天津 滨 海平原地 处下 降型海 岸 ,成 陆的原
因 主 要 是 由于 历 史 上 河 流 和 海 洋 的 大
我 国北方城 市名称 中字带水偏 旁
21年1 0 1 月,天津 地 区平 均 降水量仅 为 1O . 毫米 ,是 自1 5 年 以来 同期 降 91
料测算 ,这些洼地 的最少充 填费用可
达2 元 。 亿
水位 已超过 百米 。 以天津 市西青 区和 中心 城 区为 例 。西青 区 l 0 以上 水 8米

近50年滨海新区风暴潮及强增水个例分析

近50年滨海新区风暴潮及强增水个例分析

冷锋型细分成两类 , 把影 响系统是单纯冷锋的分为 纯冷锋型, 冷锋和低压共 同影响的分为冷锋配合低
压型。并对每 型的风暴潮及 强增水个例 的出现时 间、 潮位表现、 天气形势进行 了分析。 2 风 暴潮 统计 分析 2 1 15 年 一 0 5年风暴潮及强增水个例年分布 . 96 20
两个方面。部分最大增水 > 0m的个例有最高潮 6e
位小于 40m 的情 况 , 7e 在计 算平 均最 高潮位 的时
作者简介 : 王万筠 (9 1 , , 津人 , 18 一) 女 天 助理 工程 师 , 要 主 从 事天气预报工作 。
候, 一律将潮位取为 40 r, 7 e 也就是将潮位高于本 区 a
本文统计了三类个例极值和平均值 ( 如表 1 。 ) 在全部 7 例 中, 高潮 位的最 大值是 5 7m, 台 5 最 8e 是
风型个例。最大增水是 2 6m, 3 c 是冷锋型个例。
三类 个例 中, 台风型所引发的最 高潮位的极值 和平均值都是最大的 , 而冷锋型所引发 的增水极值 和平均值最大。三类 中, 孤立气旋要较弱于另两类。
维普资讯
近5 O年滨海新 区风暴潮及强 增水个例分析
王 万筠
殷 海涛 赵 玉洁
6 7
警界水位 的部分计为 0 。本文所计算 的平均最 高潮
位实际上就等同于潮位高于警界水位的数值。
4 个个例 中引发最 高潮位的个例发生在 20 9 03
年1 O月 1 1日, 最高潮位 54m, 5 e 增水 18m。而产 7e 生最大增水 的个例是 16 年 1 月 2 90 1 1日, 最高潮位 45m, 水 26 m 6e 增 3 e 。平 均 最 高 潮 位 是 40+1. 7 7 1 m, 平均最大增水为 19 9m C 2 .e 。 冷锋型个例不但多, 而且 能引发非常大的增水, 平均增水超过 10 m 2 c 。最多发生 在 1 0月至 1 月 , 1

环境质量状况建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题

环境质量状况建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题

环境质量状况建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题:1、环境空气质量状况选址区域 SO2、NO2、PM10 、PM2.5数据引用《2015年天津市环境状况公报》中南开区2015年全年的监测统计数据,说明拟建项目所在位置大气环境质量现状,统计结果见表3。

3表3 2015 年南开区常规大气污染物监测结果表单位:mg/m项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5年均值 0.0260.1110.0710.0390.0350.080.06二级标准值 0.10由上表数据可看出,选址地区2015年常规大气污染物NO2年均值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准年均值要求。

SO2、PM10、PM2.5年均值均超过GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准年均值要求,主要是施工扬尘及地区冬季采暖共同引起的。

2、声环境质量状况本项目选址位于天津市南开区天拖北道,根据《天津市<声环境质量标准>适用区域划分》(津环保固函〔2015〕590号)的函,项目所在地环境噪声属于GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准,即昼间60dB (A),夜间50dB (A)标准值。

为了解本项目厂界噪声环境现状,于2016年9月1~2日对本项目厂界进行现状监测,监测内容如下。

(1)监测点位布设项目监测点选择场界四周外1m处分别布设1个噪声监测点位,项目东、南、西、北分别为1、2、3、4#监测点,噪声监测点详见附图。

声环境质量现场监测结果,详见下表。

(2)监测时间及频率2016年9月1日~9月2日连续监测2天,每天上午、下午和夜间各监测1次。

(3)监测方法按照GB3096-2008《声环境质量标准》中规定的监测方法进行噪声监测。

(4)评价标准声环境质量标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类。

(5)监测结果分析噪声现状监测结果列于表4。

表4 噪声监测结果表 单位:dB (A )监测点 2016年9月1日 2016年6月2日 上午 下午夜间上午下午夜间东侧1# 53. 2 53.1 49. 1 53.5 53.2 49. 3 南侧2# 53.3 53. 1 49.0 53. 4 53.4 49.3 西侧3# 53.6 53. 549.353. 853.4 49. 5 北侧4# 53.453.3 49.2 53.253.1 49.2标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

2022天津公务员《行测》言语理解

2022天津公务员《行测》言语理解

言语理解与表达。

本部分包括表达与理解两方面的内容。

请根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案。

11、要增强风险意识,研判未来5年、15年乃至30年我国人口老龄化、人均预期寿命提升、受教育年限增加、劳动力结构变化等发展趋势,分析社会保障取应对措施。

填入划横线部分最恰当的一项是:A、大刀阔斧B、未雨绸缪C、双管齐下D、因地制宜12、共青团紧扣党在不同历史时期的中心任务,团结带领广大团员青年积极投身人民群众的壮阔实践,在民族复兴征程上勇当先锋、倾情奉献,发挥生力军主流。

填入划横线部分最恰当的一项是:A、勇往直前B、前赴后继C、一以贯之D、齐心协力13、随着媒介技术快速发展,数字化交往空间开始重构城市与乡村的关系。

大众的乡村印象。

依次填入划横线部分最恰当的一项是:A、围绕频覆B、封闭改变C、局限重塑D、限制反映14、马克思主义能不能在实践中发挥作用,关键在于能否把马克思主义基本原理同中国实际和时代特征结合起来。

面对快速变化的世界和中国,如中国之问、世界之问、人民之问、时代之问,不仅党和国家事业无法继续前进,依次填入划横线部分最恰当的一项是:A、纸上谈兵发展力B、固步自封凝聚力C、墨守成规生命力D、临渴掘井持久力15的手段强调严明纪律、形成震慑,操作起来也简单有效,但关键在于是否能够以条令法规为依据进行科学把握。

若对待部队建设中带有倾向打板子”,不仅很难达到目的,还会导致问题累积、矛盾升级。

依次填入划横线部分最恰当的一项是:A、一劳永逸紧迫性B、标本兼治普遍性C、防微杜渐安全性D、事半功倍关键性16手段。

一方面,保存缩微胶片所需空间远小于纸质书籍;另一方面,缩微胶片能保存时间更长。

缩微拍摄后,古籍原件可以被更好地保护起来,古籍的内容也能依次填入划横线部分最恰当的一项是:A、传统与世隔绝B、常见视而不见C、有效束之高阁D、流行隐姓埋名17、仅靠未成年人发挥自律性,主动去抵御网络诱惑并不现实。

通过学校和家长的共同努力,可以实现一定程度的控制,但这需要一直盯着孩子,也很困难,依次填入划横线部分最恰当的一项是:A、回落保护套B、反弹紧箍咒C、失效防盗网D、逆反连环扣18、从世界百年未有之大变局看,稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应来说,“三农”向好,全局主动。

天津水资源公报

天津水资源公报

天津水资源公报————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2003年天津市水资源公报综述为了满足流域规划和水资源管理的需要,按国家颁定的水资源分区进行水资源计算。

本市分属北三河山区,面积727平方公里;北四河下游平原,面积6059.2平方公里;大清河淀东平原5133.5平方公里,全市总面积11919.7平方公里。

2003年我市降水为平水年,年平均降水量586.0毫米,比上年度增加61.80%,比多年平均值增加1.93%。

2003年全市水资源总量10.60亿立方米,其中地表水资源量6.15亿立方米,比上年增加232.43%;地下水资源量4.82亿立方米,比上年增加130.62%;地下水资源与地表水资源不重复量4.45亿立方米。

2003年全市大中型水库年末蓄水量8.50亿立方米,比上年增加4.18亿立方米。

全市平原区浅层地下水位与上年末相比,普遍上升。

2003年全市总供用水量20.53亿立方米,比上年增加0.57亿立方米。

其中地表水源供水量13.37亿立方米,包含引滦水量4.50亿立方米,引黄水量1.59亿立方米;地下水源供水量7.14亿立方米;海水淡化量0.02亿立方米。

按用水项目划分,生产用水量17.37亿立方米,生活用水量2.86亿立方米,生态用水量0.30亿立方米。

全市用水消耗量10.94亿立方米,耗水率53%。

2003年全市废污水排放量5.49亿吨。

2003年对我市供水河道引滦沿线、引黄济津、海河,以及蓟运河、潮白河、北运河、北京排污河、子牙河、独流减河、南运河等进行水质监测,其各河道监测结果:为城市供水达III类国家地表水环境质量标准,其他河道污染严重均劣V类国家地表水环境质量标准。

2003年为解决天津市用水危机进行了第八次引黄济津。

为加强节约用水管理,科学合理利用水资源,保障社会经济可持续发展,全面提高水的利用率,建设节水型城市,实施了《天津市节约用水条例》。

天津历史天气

天津历史天气

天津历史天气天津作为中国的一座重要都市,其气候变化与发展历程同样具有重要的历史意义。

通过分析天津的历史天气数据,我们可以了解天津的天气特点以及其对城市发展和人们生活的影响。

天津位于中国的东北沿海地区,是一个四季分明的地方。

由于其地理位置的特殊性,天津的气候受到多种因素的影响,如海洋气流、季风、地形和人类活动等。

这些因素共同塑造了天津的气候特征,使其成为一个温带季风气候的代表。

在过去的几十年里,天津的气温和降水量发生了明显的变化。

根据气象数据显示,天津的气温逐渐升高,尤其是在夏季。

这种气温上升的趋势与全球气候变暖的趋势相吻合。

然而,天津的降水量呈现出明显的季节性变化。

在夏季,天津常常受到强降雨和雷暴的影响,而在冬季则往往较干燥。

历史上,天津曾多次受到自然灾害的影响,其中最显著的是暴雨和台风。

暴雨常常导致城市内涝,造成交通瘫痪和城市设施损坏。

然而,随着城市的不断发展和城市基础设施的改善,天津相对于过去更加能够应对这些灾害。

此外,在天津的历史天气中,还存在其他一些有趣的情况。

例如,在冬季,天津的气温经常下降到零下,甚至零下十度以上。

这种严寒的天气对交通、供暖和居民健康都带来了很大的影响。

因此,天津的冬季天气一直是城市管理者和居民关注的重点。

另一个值得关注的天气现象是大雾。

由于天津靠近海洋和河流,湿气较重,加上城市工业发展导致大气污染,使得天津经常受到大雾天气的困扰。

这种大雾天气对交通、能见度和环境污染有很大的影响。

除了自然因素之外,人类活动也对天津的天气产生了一定的影响。

例如,城市的建设和工业化进程导致大量的环境排放,进而加剧了城市的气候变化。

随着城市的不断发展,人们对天气的关注度越来越高,天气预报和气象观测也变得更加准确和及时。

总结而言,天津的历史天气经历了许多变化。

无论是气温的升高、降水量的变化,还是暴雨和雾霾等自然灾害的发生,都对天津的城市发展和居民的生活产生了影响。

通过更深入的研究和观测,我们可以更好地了解天津的气候特点,从而制定有效的城市规划和气象预警,以更好地适应和规避气候变化带来的挑战。

天津自然资源分析

天津自然资源分析

天津市自然条件分析天津,简称津,地处华北平原,自古因漕运而兴起,明永乐二年十一月二十一日(1404年12月23日)正式筑城,是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市。

经历600余年,特别是近代百年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。

“近代百年看天津”,成为世人共识。

天津位于东经116°3'至118°4',北纬38°4'至40°5'之间。

市中心位于东经117°0',北纬39°0'。

北起蓟县黄崖关,南至滨海新区翟庄子沧浪渠,南北长189公里;东起滨海新区洒金坨以东陡河西干渠,西至静海县子牙河王进庄以西滩德干渠,东西宽117公里。

天津市域面积11917.3平方公里,疆域周长约1290.8公里,海岸线长153公里,陆界长1137.48公里。

天津市地处华北平原东北部,东临渤海,北枕燕山,北与首都北京毗邻,距北京120公里,是拱卫京畿的要地和门户。

东、西、南分别与河北省的唐山、承德、廊坊、沧州地区接壤。

对内腹地辽阔,辐射华北、东北、西北13个省市自治区,对外面向东北亚,是中国北方最大的沿海开放城市。

1•土地资源分析与评价1.1地貌资源分析土地资源是人类最宝贵的自然资源。

天津辖区面积经1990年土地详查为1191970.31公顷,山区面积为535.4平方公里,仅占全市总土地面积的4.5%而平原地区则非常广阔,广大的堆积平原,是天津地貌的主要类型,占市总面积的95.5%1.1.1山地天津市山地面积较小,主要分布在蓟县北部。

按其绝对高度和相对高度,又可分为中山(绝对高度大于800米,相对高度大于500米)和低山(绝对高度200 米-800米,相对高度100米-500米)。

中山主要分布在蓟县东北部与河北省遵化县、兴隆县接壤一带,海拔1000米以上的山峰有九山顶峰、八仙桌子峰、云摩洞、黄乜子、梨木台、杨木台等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

天津地区近50年来水环境变化及原因分析
摘要:凭借着襟河枕海的优越地理环境,天津从一个小渔村发展成为今天繁荣的大都市,然而,随着社会的发展,其水环境问题越来越突出。

本文以前人研究成果为依托,总结了天津地区近50年来水环境的变化,并就其原因做出简单的分析。

关键词:天津地区;水环境;水环境变化
天津自古有”九河下梢”之称,河网密布、洼淀众多是天津卫的写照,同时海河流域九大水系中有七大水系流经本市,超过80%的径流量流经本市汇入渤海。

从60年代至今,在自然气候变化和人为因素的影响下,天津的水环境发生了巨大的变化,以前天津得天独厚的自然环境优势越来越被削弱,这不仅严重的威胁了人类社会的发展,同时也对自然环境产生了巨大的影响。

一、天津地区水环境变化
(一)水域面积减少
五十年代,天津水面积为3150平方公里,覆盖率 27%,到70年代天津水面为994平方公里,覆盖率减少为8.5%,到八十年代水面积为876平方公里,覆盖率降至7.55%,直到现在,水域面积仍在不断减少。

由于诸多原因,从世纪20年代起,天津大片湿地开始干涸,多个洼地干枯,所有水库都不同程度萎缩:塌河淀湿地于1950年干涸;里自沽湿地于1960年干涸;贾口洼湿地于1963年干涸;黄庄洼湿地于1965年干涸;北大港、七里海、团泊洼湿地于1966年干
涸;大黄堡洼湿地于1968年干涸;东淀湿地于1969 年干涸。

此后,天津湿地面积呈现持续减少的趋势,天然湿地已占全区总面积由上世纪20 年代的45.9%减少到 2000年的3.1%,这种减少态势仍在持续。

(二)水量减少
受气候影响,天津市1980-2004年降水量和水资源量比1956-2004年系列分别减少6.3%和8.9%。

同时受海河上游地区水利工程及水资源开发的影响,天津市入境水量日趋减少,1980-2004年比
1956-2004年系列减少62.6%。

同时随着人口快速增加和经济的发展,大量取用水引起河道断流,入海量减少,1980-2004年比
1956-2004年入海量减少73.8%。

(三)水质堪忧
海河流域成为我国水环境污染最为严重的流域之一。

从20世纪80年代初起,海河流域的城镇污水排放量不断增大。

1980年废水总量为27.7??08 m3,1998年排放量增加到了55.6??08 m3,十年期间废水增加了一倍。

海河流域水污染已从单一污染向复合污染转变,从一般污染物扩展到有毒有害污染物质,已经形成点源与面源污染共存在的态势。

天津作为海河流域下稍,是海河流域主要的入海口区域。

海河流域9个主要入海口中,其中天津就包含了7个,南系各河主要集中于天津入海。

而海河南系各河的污染是最严重的。

全年ⅰ类水质的河长303km,仅占评价河长的2.9%;全年ⅱ类水质的河长1207km,
仅占评价河长的11.4%;全年ⅲ类水质的河长871km,仅占评价河长的8.2%。

(四)河道变化大
海河干流及支流河道主要变化为河道人工化严重和河床干化趋
势严重。

从新中国成立至20世纪80年代中期是海河流域的水利开发时期。

60年代以前以修建山区大中型水库为重点。

60年代到80年代,以开辟平原人工减河为重点。

20世纪末期,以开凿机井和城市供水工程为重点。

1965年,海河流域平均降水量358mm,,出现较大范围的断流。

1940-2000年平均有17条主要河流断流,干枯长度达1391.1km。

1960-1969年平均有15条河流断流,河道干枯长度为718km。

1970-1979年平均有19条河流断流,河道干枯长度达1574km。

20世纪80年代为相对枯水期,1980-1989年平均断流天数超过300天的骨干河道有11条。

二、原因分析
造成天津市水环境变化是由”自然--社会”二元共同影响下造成的,单一的看任何一个因素都不能全面的分析其变化原因。

所以要对其水环境变化进行分析,并进行治理,必须要从自然,人类社会两方面同时入手。

(一)自然因素
1、地理位置
天津作为海河流域下稍,是海河流域主要的入海口区域。

海河流域9个主要入海口中,其中天津就包含了7个,南系各河主要集中于天津入海。

从海拔高程上分析,海河流域平原地势自北、西、西南三个方向向渤海湾倾斜,其坡降由山前平原的1‰-2‰,逐渐变为东部平原的 0.1‰-0.3‰。

不同季节的降雨都呈现和高程协调的趋势,汇入渤海湾。

在枯水季节,天津承受着严重的缺水危机,而在丰水季节,大量的洪水又快速的涌入天津,致使许多极端自然灾害频繁发生。

2、降水变化
水利部海河水利委员与中国气象科学研究院针对1951-2005年各区水文资料进行了统计和研究,得出海河流域汛期区域降水具有以下特征:1京津塘地区降水量降雨量最多;2京津塘地区降雨的年际变化较大;3降水年际变化的剧烈性与该区域的旱涝事件的发生率呈正相关。

根据水文年鉴1956-2000 年天津市降雨量资料统计分析,天津市多年的平均降雨量为574.9 mm,同时,天津地区降雨量年内分配不均匀,6-9月的降水量就占到了总降水量的70%-85%。

降水的不均匀与减少,加之来水量的急剧减少和蒸发量的逐年增加,使得天津水环境产承受的压力越来越大,水环境问题也越来越严重。

3、气候变化
气候变化会影响海水温度,pdo指数定义为北纬20?耙陨系暮n 伦骶檎缓玫降氖奔湫蛄小do指数相位变化时,代表海温有相应的
大规模的改变。

有学者收集了1951-2003年逐月的pdo指数资料进行了系统分析。

得出2 0世纪50-70年代,pdo指数以负值为主,而在7 0年代以后pdi指数变为正值占优势,而这正与海河流域在50-70年代处于多雨期,而在70年代以后进入少雨期的实际变化情况一致。

(二)人为因素
天津市凭借着优越的地理环境,以首都北京为依托,从一个小渔村发展成为今天繁华的直辖市。

然而随着城市的不断发展,城市建设用地不断扩大,人口不断增加,需水量和耗水量与日俱增。

而天津的水资源量远远低于其供水量,每年天津都要从外界引入大量水量,由于耗水率的不断增大,加之气候不断的恶化,蒸发量不断增大,使得天津水环境急剧恶化。

三、结语
从上世纪60年代至今,天津总体呈现水资源量逐年减少,水环境越来越恶劣的趋势。

由于河流水量减少,人工化严重,改变了天然河道的功能,使河流生态系统尤其是下游河道受到严重的破坏;降水的减少及人类发展的各种活动尤其是进20年兴起的房地产行业,使得湖泊、洼地等湿地逐年骤减;由于人类社会的发展,地下水水量逐年骤减,水位也逐年降低;各类水环境受到到严重的污染,使得自然生物栖息地减少,人类水源减少。

这一系列变化严重破坏了生态系统的平衡,也降低了人民生活质量,影响了生产能力。

参考文献:
[1]秦大勇等.海河流域二元水循环研究进展[m].北京:科学出版社,2011.
[2]王小燕等.天津市河道生态环境需水及水源分析[m].海河水利,2009.
[3]杨义.天津市发展历程对海河改造工程定位的思考[d].天津大学,2008.
[4]陈可馨.天津水环境的变化及其对策[m].城市,1990,(1).
[5]刘静玲,等.海河流域城市水系优化调度[m].北京:科学出版社,2008.
作者简介:刘高英(1988.6-),女,内蒙古人,天津师范大学城市与环境科学学院2010级环境科学研究生,主要研究方向:全球变化与区域响应。

相关文档
最新文档