柴河流域水沙特征分析

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2023-2024学年福建省福州一中高二(上)期中地理试卷

2023-2024学年福建省福州一中高二(上)期中地理试卷

2023-2024学年福建省福州一中高二(上)期中地理试卷一、选择题(30道题,每题2分,共60分。

每题只有一个正确答案)1997年以来,宁夏闽宁镇从一片“干沙滩”逐步发展为“金沙滩”(如图)。

2012年闽宁镇开始发展光伏大棚、光伏发电等光伏应用产业,未来将利用“照射光线自动跟踪”技术,让光伏面板始终保持与太阳光线垂直,以提高光能利用效率。

据此完成下面小题。

1.光伏应用产业为闽宁镇提供绿色能源的同时,还能()A.增加年降水量B.减少风沙威胁C.增大昼夜温差D.降低地下水位2.若应用“照射光线自动跟踪”技术,与6月1日相比,闽宁镇7月1日光伏面板()A.正午影子长度较长B.跟踪调整时长较短C.仰角移动幅度较小D.水平转动角度较大科考队在北极圈内某地进行科考时,于北京时间6月22日16时测得了当地一天中太阳高度的最小值为10°。

完成下面小题。

3.该地的纬度为()A.83°26′N B.80°34′N C.76°34′N D.72°34′N4.该地位于()A.欧洲北部B.亚洲西部C.亚洲东部D.北美北部某日,小李在某地(110°E,40°N)广场游玩时,发现广场平面图中的指向标模糊不清(图1)。

他通过观测广场石柱影子的长度和方向(图2),确定了平面图的指向标。

据此完成下面小题。

5.该广场平面图的指向标应该是图c中的()A.①B.②C.③D.④6.一周后的相同时刻,小李再次测量发现该石柱的影长变长,则第二次观测日期可能在()A.2月16日前后B.5月8日前后C.8月20日前后D.11月10日前后某海洋考察船的航行日志记录:北京时间8时太阳从正东方海面升起;桅杆的影子在正南方时,太阳高度为60°;日落时北京时间为19时45分。

据此完成题。

7.日志记录当天,该船航行在()A.北太平洋B.南太平洋C.北印度洋D.南印度洋8.日志记录当天,该船的航向可能是()A.正北B.东北C.正南D.西南北京时间2021年4月29日11时23分,搭载空间站天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭,在我国文昌航天发射场点火升空,约494秒后,天和核心舱与火箭成功分离,进入预定轨道,标志着中国空间站在轨组装建造全面展开,为后续关键技术验证和空间组装建造顺利实施奠定了坚实基础。

柴河水库电站对生态环境影响评价分析

柴河水库电站对生态环境影响评价分析

柴河水库电站对生态环境影响评价分析胡荣欣 孟繁盛(辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司,辽宁沈阳110006)中图分类号:X826 文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1673-5366.2021.04.07摘要:根据柴河水库电站现状运行情况,分析评价其对水文情势、河流形态、水质、水生及陆生生态、景观和减排等生态环境方面的影响情况。

关键词:柴河水库电站;生态环境影响;评价1 柴河水库电站概况 柴河水库电站位于辽宁省铁岭市铁岭县熊官屯镇、铁岭市城东12km,地理位置东经124°12′,北纬42°16′。

电站为坝后式电站,是柴河水库的重要组成部分。

柴河水库是一座以防洪、灌溉、工业和城市供水为主,兼顾发电、养鱼等综合利用的大型水利枢纽工程。

水库为大(Ⅱ)型水库,总库容6.14亿m3,防洪库容1.34亿m3,兴利库容3.357亿m3。

柴河水库电站于1976年正式建成发电。

电站现有3台机组,总装机容量7030kW,设计多年平均发电量1607万kW·h。

其中2台装机容量3200kW的立式机组于1976年并网发电,发电设计水头30.5m,最大水头43m,最小水头24.4m,设计流量12.6m3/s;另一台为装机容量630kW的卧式机组,于1994年并网发电,发电设计水头26.3m,最大水头36m,最小水头16m,设计流量3.21m3/s。

柴河水库电站区域属于辽北中低山与丘陵区,地貌类型为侵蚀堆积形成的山间冲洪积谷地。

气候类型属于中温带亚湿润区季风型气候,多年平均气温7.3℃,多年平均降水量470.7mm。

柴河为辽河干流的左侧一级支流,流域面积1501km2,河流长143km,流域多年平均径流量为3.73亿m3,多年平均输沙量38.2kg/m3,多年平均含沙量0.579kg/m3。

电站区域植被属于长白植物区系和华北植物区系的过渡区,位于暖温带落叶阔叶林区和温带针阔混交林区交汇处。

柴河流域不同农田种植模式下沟渠底泥氮磷及有机质的赋存特征

柴河流域不同农田种植模式下沟渠底泥氮磷及有机质的赋存特征

柴河流域不同农田种植模式下沟渠底泥氮磷及有机质的赋存特征吴晓妮;付登高;段昌群【摘要】The effect of land use, ditch vegetation and water condition on nutrients accumulation of ditch sediments under different planting patterns in the Chaihe Catchment was analyzed through in situ sampling of surface waters and sediments.The results showed that the contents of soil organic matter, total nitrogen, available nitrogen, and total phosphorus in ditch sediments followed the order: greenhouseland>vegetable land>corn field, suggesting that the land use and management is the main factor influencing nutrients accumulation of ditch sediments.The changes of ditch vegetation and water condition led to the nutrients difference of ditch sediments in the early and late rainy season.In addition, the long-term accumulation of nutrients in ditch sediments will consequently bring potential threats to the stability of the ditch wetland ecosystem on removing nonpoint source pollutants.Based on the above results, the optimization of agriculture soil planting structure and management should be the most important content in the control of agricultural nonpoint source pollutants.%于旱季及雨季末期对柴河流域不同农田种植模式下沟渠底泥进行原位采集,分析了沟渠底泥中养分含量变化特征及影响养分变化的主要因素.结果表明:除有效磷外,沟渠底泥有机质、全氮、碱解氮及全磷含量均表现为大棚>蔬菜地>玉米地,说明不同农田利用及管理方式是导致沟渠底泥养分产生差异的主要因素,而沟渠水分条件及植被的变化则导致雨季前后沟渠底泥养分呈现不同的时空差异.沟渠养分的长期积累将影响沟渠湿地系统对径流污染物的去除能力.因此,优化农田种植方式及管理模式仍是滇池流域面源污染防控中最重要的内容之一.【期刊名称】《生态与农村环境学报》【年(卷),期】2017(033)006【总页数】6页(P519-524)【关键词】种植方式;沟渠底泥;养分赋存;柴河流域【作者】吴晓妮;付登高;段昌群【作者单位】昆明学院生命科学与技术系,云南昆明 650214;云南大学生态学与环境学院,云南昆明 650091;云南大学生态学与环境学院,云南昆明 650091【正文语种】中文【中图分类】X142农业面源污染是湖泊主要的污染源之一,同时也是湖泊污染控制和环境治理的重点与难点[1-2]。

柴河水库水质现状及点、面源污染状况分析

柴河水库水质现状及点、面源污染状况分析
情况 下 , 厂可 实现 生产 用水 闭路循 环 , 排放 生产 该 不 废水 。暴 雨 季节 , 矿坝 可 能短 期发 生溢 流排 水 , 尾 直 接排 人矿 区小 河流 , 最终 进入 柴河 水库 。
33 柴 河流域 的其他 工 业污 染源 .
超标 率为 10 全 年最高监 测值 1 9m / , 0 %, . g 出现 7 L
库 的 点 源 、 源 污 染 治理 的建 议 。 面
关 键 词 : 河 水 库 ; 库 河 流 ; 染状 况 柴 入 污
Ab ta t h o r h n i e n lss f ol t n c n i o f h i er s r or n n u v r e ec rid o t t ep e e t i a 0 f h s r c :T e mp e e sv a ay i o p l i o d t n o C ah e v i a di p t i esw r a r u . h r s n t f no t e c uo i e r e s ui
p i t o r e n r a 0 r e ol t n 0 h i e e e or e e n l z d a dt e u g s o s o t e ip s l fh r s Ⅳ0r 0l t n r v n 0 n s u c a da e s u c p l i t C ah r s r i w r a ay e , n h s g e t n fr h d s o a t e e e jp l i we e e u 0 v i 0 u 0 Ke r s h i e e e or n u v r ;p l t n c n i o y wo d :C ah s r i;i p t e s ol i o d t n r v i r uo i

辽宁省河道行洪能力分析关键技术探讨

辽宁省河道行洪能力分析关键技术探讨
原:
太原理工大学,2016.
[4]胡朝阳.中小河流生态规划中的行洪能力分析[D].大连:
大连理工大学,2012.
[5]张玉兰,余蝶双.感潮河段码头建设对河道行洪能力影
响分析的研究[J].水利规划与设计,
的临河村镇的现状防洪能力,科学、合理地制定防
· 49 ·
防汛抗旱
2021 年第 6 期
东北水利水电
洪预案,充分发挥现有防洪体系的作用,确保沿河
实际生产的需求,需要结合二维水动力学模型进
人员的生命财产安全。
行模拟计算[3,4]。
2)系统研究、分步实施。从辽宁省防汛工作
5)特征水位确定:根据各河段特点,在充分分
0 引 言
辽宁省是我国主要的工业和商品粮基地,又
是水害频发的地区,新中国成立以来共发生过 38
[文献标识码]B
量。在合理确定河流薄弱环节及相应安全泄量的
基础上,提出防范应对措施或方案预案 [2] 。具体工
作流程如图 1 所示。
次洪水,给全省社会经济造成重大损失。近 2 年,
辽宁省接连遭受台风“利奇马”
河流纳入首批实施行洪能力分析研究工作范围,
未来还将根据实际工作需要开展其他河流的行洪
能力分析工作。在应对 2020 年历史罕见的强台风
设计标准 10 年一遇 设计标准 10 年一遇 设计标准 10 年一遇 设计标准 10 年一遇 设计标准 20 年一遇 设计标准 50 年一遇
H设 = 236.48 m
H设 = 181.98 m
H设 = 154.97 m
H设 = 113.65 m
H设 = 64.84 m
H设 = 63.05 m
H保 = 236.81 m
H保 = 181.97 m

铁岭市柴河水库营养状况评估

铁岭市柴河水库营养状况评估

2020年 第5期(第48卷)黑 龙 江 水 利 科 技HeilongjiangHydraulicScienceandTechnologyNo 5 2020(TotalNo 48)文章编号:1007-7596(2020)05-0086-04铁岭市柴河水库营养状况评估郑宇航(辽宁省铁岭水文局,辽宁铁岭112000)摘 要:根据信息熵理论、密切值法和评价标准,科学分析2010-2016年柴河水库营养状况,并对比分析线性插值评分法与熵值密切值法的优缺点。

研究表明:柴河水库整体呈总氮超标现象,富营养化为轻度;对密切值法利用信息熵优化改进,能够确定引起水质污染的主要因素,同时避免了SOC法存在的主观随意性,保证评价结果的客观真实性,对于水库水体富营养化评价熵值密切值法具有更高的适用性与有效性,可为水环境治理和预防提供科学依据。

关键词:富营养化;熵值密切值法;柴河水库;评估中图分类号:X524 文献标识码:B [收稿日期]2020-04-14 [作者简介]郑宇航(1990-),男,辽宁铁岭人,助理工程师,研究方向为水环境监测。

0 引 言柴河水库位于柴河中下游,总装机容量7430kW,总库容6.36亿m3,控制面积1355km2,工程等别为Ⅱ等,该水库是一座集供水、灌溉、防洪、发电、养殖等功能于一体的大(2)型枢纽工程,担负着柴河流域和铁岭市的防洪任务。

柴河中下游存在水深浅、径流量逐年递减、水体自净能力差、水流速度缓慢及底泥容易沉积等特征,且随着人类活动和气候变化的加强,库区水文情势已发生显著的改变,干支流来水量的减少及污染物量的增大对河流水生态环境构成严重威胁。

当地居民生活健康与水库水质优劣状况密切相关,随着旅游业、养殖业、种植业及周边工况企业的发展,畜禽粪便、农业化肥、工业和生活污水等对河流污染较为严重,在降雨径流作用下排入河流并致使水库水体持续恶化,对当地经济持续发展、水体功能和水质等构成严重的威胁[1]。

柴河水库流域前期影响雨量的计算方法

柴河水库流域前期影响雨量的计算方法

柴河水库流域前期影响雨量的计算方法摘要分析了柴河水库产流模型的影响因素,提出了改进流域前期影响雨量的计算方法,以提高水文预报的精度。

关键词产流模型;计算方法;水文预报;柴河水库一场降雨前,流域土壤的干湿状况对此次降雨产生径流的多少影响很大。

因此,在流域产流计算中一般都要考虑这一因素。

流域的干湿程度常用流域蓄水量W或其定量指标——前期影响雨量Pa表示。

流域蓄水量的计算结果,直接关系到水文预报的精度[1-4]。

1柴河水库产流模型流域蓄水量的计算公式为:Wt+1=Wt+Pt-Rpt-Et(1)式(1)中:Wt+1为第t+1天开始时刻的流域蓄水量(mm);Wt为第t天开始时刻的流域蓄水量(mm);Pt为第t天的流域降雨量(mm);Rpt为Pt产生的总径流深(mm);Et为第t天的蒸发量(mm)。

柴河水库地处辽宁省北部,柴河流域位于东经123°54′~124°55′,北纬42°08′~42°21′,采用辽宁省水文总站提出的蓄满产流模型。

产流计算公式为:R=(P-E)-(Im-Pa)×(1-e)(2)式(2)中:R为降雨形成的径流深(mm);P为降雨量(mm);E为降雨期间的蒸发量(mm);Im为流域最大蓄水容量(mm);Pa为前期土壤含水量(mm);K为系数,经资料分析验证,柴河水库K=1.4。

参数的确定:流域平均降水量采用加权平均方法计算;流域内蒸发量采用清源、铁岭气象站资料,折算系数采用营盘站资料,经分析研究,硬性定义,当日降水量大于8.0 mm时为雨天,当日降雨小于或等于8.0 mm时定义为晴天,各月日蒸发能力见表1,前期土壤含水量Pa采用双层计算。

经分析采用Im上=40 mm,Im下=110 mm,上层按蒸发能力计算,下层按E下=(E-E上)×Pa下/Im计算。

当Pt+Pa上,t≥Em,t时:E上,t=Em,tPa上,t+1=Pa上,t+Pt-E上,t-RtPa下,t+1=Pa下,t当Pa上,t+1≥Im上时,Pa上,t+1=Im上,Pa下,t+1= Pa下,t+Pa上,t+1-Im上当Pt+Pa上,t<Em,t时:E上,t=Pt+Pa上,tE下,t=(Em,t-E上,t)×Pa下,t/Im下Pa上,t+1=0Pa下,t+1=Pa下,t-E下,tPa,t+1=Pa上,t+1+Pa下,t+1(3)式(3)中,X上(下),t+1为第t+1天上(下)层参数值,X上(下),t为第t天上(下)层参数值。

柴河水库

柴河水库

柴河水库工程概况一、概况:柴河系辽河中游左侧一个较大的支流,柴河水库位于柴河下游铁岭县境内,在铁岭市城东12公理处。

是一座以防洪灌溉为主,结合发电、养鱼等综合性大型水利枢纽工程。

柴河水库的修建,大大地发展了辽河中下游农田灌溉,提高了辽河防洪标准(从原来15年一遇洪水提高到20年一遇),使铁岭下游组合流量不超过5500立方米每秒。

水库工程按二级建筑物标准设计,百年一遇洪水设计,千年一遇洪水校核。

设计兴利库容3.36亿立方米,防洪库容3.80亿立方米。

设计灌溉面积40万亩。

养鱼水面2.5万亩。

二、水文地理情况:柴河水库坝址地处东经124°12′,北纬42°16′。

河流长度143公理,坝址以上流域面积1355平方公理,坝址以上年降水量平均值796毫米,年最大值1071毫米(1964年),年最小值502毫米(1958年)。

年蒸发量平均值为1172毫米。

坝址以上多年平均径流量为3.46亿立方米,多年平均流量为名1.0立方米每秒,建库后最大径流量为6.46亿立方米(1985年),历史最小径流量0.929亿立方米。

多年平均输沙量为38.2万吨,多年平均含沙量为0.579千克每立方米。

三、枢纽组成:柴河水库水利枢纽由挡水土坝、溢洪道、输水洞、电站建筑物四部分组成。

1、土坝:坝顶高程117.3米,防浪墙顶高程118.42米,最大坝高42.3米,坝顶宽度为6.0米,坝顶长度982米,上游坝坡坡度分别为:1:2.251:2.51:3.0,并于高程为89.0米102.0米设有两个马道;下游坝坡坡度分别为:1:2.01:2.251:2.50,并于高程为93.0米、105.0米处设有两个马道。

土坝防渗体为粘土心墙,心墙顶高程116.50米,顶宽3.5米,底宽5.0米,截水墙高1.2米。

混凝土截水墙顶宽0.4米、底宽0.8米。

2、溢洪道:溢洪道型式为开敞、直泄式,堰顶高程为105.0米,净宽为40.0米,设有四个闸孔,闸门尺寸为10*8米,启闭机容量为2×25吨,中墩宽2.0米,工作桥顶高程为121.28米,进口引渠长140.0米,进口引渠底宽70.0米,主体工程全长160米。

柴河水库汛期可能遭遇的极端和突发水文事件的初始识别及对应的初步预案

柴河水库汛期可能遭遇的极端和突发水文事件的初始识别及对应的初步预案

柴河水库汛期可能遭遇的极端和突发水文事件的初始识别及对应的初步预案张伟夫【摘要】In the paper,possible outbreak hydrological event types of Chaihe Reservoir during flood season are primarily predicted,and primary corresponding plans in the aspect of forecast scheduling are designed.%本文对柴河水库在汛期可能遭遇的极端突发水文事件的类型作了初级预测,并设计了初步的预报调度方面的对应预案。

【期刊名称】《中国水能及电气化》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】3页(P29-31)【关键词】极端突发水文事件;初步识别;初步预案【作者】张伟夫【作者单位】辽宁省柴河水库管理局,辽宁铁岭 112000【正文语种】中文【中图分类】TV697柴河水库是修建于辽河左侧较大支流柴河上的大(2)型水库,距铁岭市12km,承担防御铁岭市20年一遇洪水和为辽河干流30年一遇洪水错峰的防洪任务。

水库防洪标准为100年一遇设计、10000年一遇校核。

近年来,因气候变化、人类活动和其他因素导致柴河流域降雨洪水特征、丰枯交替规律发生了明显改变。

更应当引起注意的是,上述改变促进和加速了水文事件特别是暴雨洪水事件的特征量值向两级化方向发展,极端和突发水文事件发生频率和量级呈明显的上升趋势。

2013年8月16日,与柴河上游流域紧邻的清原县发生了局地特大洪涝灾害,多项降雨指标达历史极值。

柴河流域上游位于清原县境内,柴河流域“13·8·16”暴雨是清原“13·8·16”暴雨的外围,其两个雨量站降雨量分别为139mm和139.5mm。

清原“13·8·16”暴雨中心距柴河流域19.2km,距水库入库站47.9km,距大坝入库站59.8km,降雨中心稍微向西偏移,这场特大暴雨就会发生在柴河流域,因此未来柴河流域发生相似暴雨的可能性很大。

人工神经网络技术在柴河水库洪水分类预报中的应用

人工神经网络技术在柴河水库洪水分类预报中的应用

人工神经网络技术在柴河水库洪水分类预报中的应用朴维军【摘要】The article used flood data in the history of Caihe reservoir as the basis, took the method of artificial neural network to clas-sify, used genetic algorithm to do the optimization of different types flood parameters, scheduled the flood according to flood features of different model parameters and rules, in order to provide a reference for improving flood forecast accuracy of Caihe reservoir and similar reservoirs.%以柴河水库历史洪水资料为依据,采用人工神经网络方法进行分类,利用遗传算法进行不同类别洪水参数优选,根据洪水特征选择不同的模型参数和规则进行洪水调度,为提高柴河水库及与其类似水库的洪水预报精度提供参考。

【期刊名称】《农业科技与装备》【年(卷),期】2015(000)007【总页数】3页(P54-55,58)【关键词】人工神经网络;洪水分类预报;柴河水库;洪水预报;水库管理【作者】朴维军【作者单位】辽宁省柴河水库管理局,辽宁铁岭 112000【正文语种】中文【中图分类】TV122;TP183柴河水库位于辽宁省铁岭市柴河下游铁岭东部12 km处,控制河道长度 123.5 km,控制流域面积1 355 km2,占柴河流域面积的90%以上,河道比降1.5‰,坝址附近河道比降1.2‰,多年平均含沙量0.579 kg/m3,按100年一遇洪水设计可能最大洪水校核。

辽河流域水沙变化特征及影响因素分析

辽河流域水沙变化特征及影响因素分析

辽河流域水沙变化特征及影响因素分析张燕菁;胡春宏;王延贵【摘要】受气候变化及人类活动的影响,几十年来,辽河流域水沙条件发生了很大变化.为了探究辽河流域水沙变化的原因,对辽河流域主要水文控制站多年实测径流量和输沙量的变化、流域降雨及人类活动影响等进行了分析.分析结果表明,辽河流域径流量和输沙量均呈现丰枯相间、总体减小的变化趋势,尤以输沙量的减小趋势更为突出;流域降雨量对水沙变化具有重要影响,人类活动影响大小依次为,水利工程拦沙、水土保持措施、区间滞沙、引水引沙等.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2014(045)001【总页数】5页(P32-35,68)【关键词】径流量;输沙量;变化趋势;影响因素;辽河流域【作者】张燕菁;胡春宏;王延贵【作者单位】国际泥沙研究培训中心,北京100044;国际泥沙研究培训中心,北京100044;国际泥沙研究培训中心,北京100044【正文语种】中文【中图分类】TV141 流域基本概况辽河发源于河北省承德地区七老图山脉的光头山,流经河北、内蒙古、吉林和辽宁4省(区),全长1 345 km,流域面积为22.1万 km2。

辽河源头老哈河由西南流向东北,在西安村水文站上游纳入左岸西拉木伦河后,称西辽河,西辽河流域面积13.6万km2。

西辽河由西向东流至科尔沁左翼中旗白音他拉,纳入右岸支流教来河继续东流,在小瓦房纳入北来的乌力吉木伦河后折向东南,流至福德店水文站上游纳入左岸支流东辽河形成辽河干流,最后经盘锦市双台子河入海。

东辽河是辽河干流上游地区东侧的大支流,流域面积1.15万km2。

辽河流域水土流失严重,属多沙河流,流域干支流多年平均含沙量在1.84 ~27.4kg/m3之间。

受气候变化及人类活动的影响,辽河流域水沙条件发生了很大变化。

本文以辽河上游支流老哈河兴隆坡站、支流柳河新民站、辽河干流铁岭站和六间房站作为代表站,对辽河流域水沙变化进行分析,为辽河流域水资源开发与利用提供科学依据。

柴河水库

柴河水库

一、柴河水库自然资源状况20世纪50年代以来,各地兴建大量的人工湖──水库,就因其风光明媚、矿物质含量高而具有旅游与疗养价值,已相继被开发成旅游度假地与康复疗养胜地。

但是,孟州市的柴河水库至今仍处于未开发的处女地。

为了摸清柴河水库的旅游资源状况,为孟州市相关部门开发柴河水库提供参考意见,近日,我们孟州一中高一地理课外小组对该水库进行了考察。

柴河水库位于孟州市西部丘陵区,它的四周均为丘陵区,是孟州市的重要的水果产区之一;坝西为蓄水区,碧波荡漾,风光旖旎库区景色秀丽,气候宜人,黄昏时候水天一线,美丽动人,适宜休闲旅游;坝东为泄洪通道,形成了典型的湿地景观,动植物资源丰富。

柴河水库平均海拔200米,属温带大陆性季风气候,四季分明,春干夏热,秋凉冬寒,年平均气温 14.2℃~14.8 ℃,绝对最高气温 43.3 ℃,绝对最低气温 -17.9 ℃,无霜期年平均为 216~240 天,年平均日照 2200~2400 小时,年平均降雨量 600~700 毫米,年平均蒸发量 1700~2000 毫米。

有野鸡、野兔香獐、狐等多种陆地野生动物,还有野鸭等多种水上动物;有榆树、泡桐、槐树、蒿等多种植物资源;主要粮食作物有小麦、玉米,主要经济作物有花生、棉花、大豆;经济树种主要有苹果、梨、桃、杏、李、葡萄、山楂、柿子、大枣、核桃、花椒等。

,周长约165公里。

湖水来自济源境内的河流,有一条水道与范庄水库相连。

夏季达到2.5~3米,秋季和初冬水位下降,上下两湖除河道外,露出大片沼泽地、草滩和泥滩,水深仅30厘米。

气候年均温16.5℃,无霜期240天左右。

年均降水量776.8毫米,6~10月为雨季,冬季干旱。

保护区内水生和丰水生维管束植物有55种,主要种有芡、金鱼藻、苦草、菱、竹叶眼子菜、苔草、小叶星缩菜等。

保护区鸟类资源有70多种,其中候鸟20种,其余为留鸟。

它是是迁徙水禽重要的越冬和驿站。

湖区鱼类资源丰富,有鲤、鲫、、、鲶鱼、青鱼、草鱼、白鲢等。

铁岭市河流概况及堤防抢险常识

铁岭市河流概况及堤防抢险常识

铁岭市河流概况及堤防工程抢险常识目录引言 (1)第一章铁岭市河流概况 (1)第一节地理位置及降水特点 (1)第二节地形、地貌 (1)第三节全市河流总体概况 (2)第四节大型河流(流域面积5000km2以上)基本情况 (2)1 辽河—辽宁的母亲河 (2)2 东辽河—三省界河 (3)3 清河—辽河洪水主要来源 (4)第五节中型河流(流域面积5000~1000km2)基本情况 (5)1 招苏台河 (5)2 寇河—辽河支流中较大的山区河道 (5)3 二道河 (5)4 柴河 (6)5 凡河—北方水城之魂 (6)第二章堤防抢险常识 (7)第一节抢险的准备工作 (7)1 舆论宣传 (7)2 人员准备 (8)3 技术准备 (9)4 物资准备 (9)5 险情的分类与安全评估 (9)6 抢护方案的制定 (10)第二节堤身漏洞险情的判别与抢护 (11)1 漏洞险情的判别 (11)2 漏洞险情的抢护方法 (12)第三节堤基管涌险情的判别和抢护 (14)1 管涌险情的判别 (14)2 管涌的抢护方法 (15)第四节堤坡散渗险情的判别和抢护 (20)1 散渗险情的判别 (20)2 散渗险情的抢护方法 (21)第五节堤防滑坡险情的判别和抢护 (24)1 堤防滑坡的判断 (24)2 滑坡的抢护方法 (25)第六节崩岸险情的判别和抢护 (31)1崩岸险情的判别 (31)2 崩岸险情的抢护方法 (32)第七节堤防决口抢险 (34)1决口封堵时机的选择 (34)2决口封堵的组织设计 (35)3决口抢险的实施 (36)结语 (37)引言大家好!根据市防办的安排,由我把铁岭市流域面积1000km2以上河流的基本情况及堤防抢险常识向大家做个介绍。

可以说,了解当地河情是做好河道安全度汛的基础,掌握堤防抢险常识是应对河道险情的必要条件。

此课件编辑过程搜集了相关河流概况和堤防抢险常识工具书的内容,结合我市河流特点,找出有实际应用价值常识性内容编辑而成。

柴河水库流域前期影响雨量的计算方法

柴河水库流域前期影响雨量的计算方法
分析 采用 , - 0mm, l 10mm, m- 4 ,下 1 m= 上层按 蒸发 能力计 算 , 下 层按 E下 ( - )R 下, 计算 。 =E E x / m 表 1 柴 河 水 库 各 月 日蒸 发 能 力 ( J
(m) m
方 法 二 : 据 本 次 大 洪 水 计 算 P 值 , 算 公 式 由式 根 d 计
域降 雨量 ( ) 为 产 生 的 总径流 深 ( 硼 ; mm) 为第 t ; 天
的 蒸 发 量 ( m) m 。
预报 时 , 常遇 到如下 情况 : 一般 中 、 洪水 和年 内第 1 小 场大 洪 水 的预 报精 度较 低 , 1场 大洪 水 以后 , 第 即便 与 前期 同样 大 小 的 洪水 , 报精 度 也 会较 高 。 者对 此进 行 了长 期 分析 、 预 笔 研究, 既然 在 多数情 况 下预报 精度 较 高 , 说明 选 用 的产 流模 型 是合 适 的 。 产流 计 算公 式 ( ) , 响净 雨 尺 的 因素很 从 2看 影
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柴河水库地 处辽 宁省北 部 , 柴河 流域 位于 东经 13 5 2 。4~ 14 5 北 纬 4 。8 ~ 2 2 采 用 辽 宁 省水 文 总 站 提 出 的 2o5。 2 O 4 。 1 ,

柴河水库水生态环境保护的探索与实践

柴河水库水生态环境保护的探索与实践

柴河水库水生态环境保护的探索与实践 2 0 1 1年第 4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀姜志文等,
1 4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7
植的树木、 花草长势良好, 很好地改善了库区环境。 2 0 0 9 2 0 1 0年冬春季节, 柴河流域遭遇近 4 0年来 最恶劣的低温、 多雨雪、 反复冻融破坏的天气, 很多 露天混凝土面、 楼房防水等工程遭受了严重的破坏, 但这段墙后填土植生挡土墙工程没有任何损坏。 2 . 3 . 5 ㊀钢筋混凝土格栅内植草坪护坡 ㊀ 大坝下游 两端坝肩约 65 0 0m 的区域内, 经表面清理、 造坡 后, 由长 1 . 8 5m , 截面尺寸 0 . 3 0mˑ 0 . 5 0m的钢筋 混凝土预制构件, 组合安装, 浇筑成 2mˑ 2m 的连 续网格, 网格中栽种草坪。 2 . 3 . 6 ㊀东山家属区改造 ㊀ 坝址区右侧下游山坡是 建库时遗留下来的棚户区, 由于经济原因, 这里曾一 直作为职工的家属房。随着经济的好转, 水库职工 陆续迁至市内居住, 简易民房常被放牧者、 借租者居 住。破旧的危房与现代的环境形成了鲜明的反差, 既影响环境美观, 又存有安全隐患。 2 0 0 8年水库局在全部拆除 6 0户家属危房的基 础上, 对所在区域及周围菜地面积约 75 0 0m 进行 了恢复性平整, 栽植了观赏性极强的云杉树。 2 . 4 ㊀加强渔业管理 铁岭市政府对柴河水库水源地保护非常重视, 人民群众的生态保护意识逐年提高, 库区渔业产业 必须适应这一形势的发展。在不影响水体环境的基 础上, 力求进行库区渔业结构调整, 坚持“ 好水养好 鱼” 的原则, 努力把柴河水库打造成优质无公害水 产品基地。 2 . 4 . 1 ㊀加强投放与捕捞管理, 维护生态平衡㊀ 为确 保柴河水库的水环境质量, 满足生活供水和生产需 求, 渔业生产必须围绕保护水质、 保持生态平衡这一 前提开展。因此, 必须防止捕捞过度、 破坏水体生态 平衡以及过度养殖、 污染水质的行为发生。 科学合理投放鱼苗、 严格控制捕捞强度、 探求生 态渔业管理新模式, 建立“ 养、 捕、 管” 3者相适应的 运营机制, 补充水库鱼类总量, 保持水域水质的稳定 性。利用滤食性鱼类品种在水体总量的增减变化, 调整水体浮游生物量, 控制水质肥瘦。 强化管理手段, 加强库区治安管理, 依法打击私 捕、 乱捕、 偷盗等各种非法活动, 坚决惩治破坏生态 环境的不法分子, 保护好饮用水源地。 2 . 4 . 2 ㊀调整养殖结构, 发展生态渔业㊀在保证柴河

2025届高中地理复习第36课地表的形态

2025届高中地理复习第36课地表的形态

第36课地表的形态课程标准结合实例,说明人类活动与地表形态的关系。

学习目标1.结合实例,分析河流地貌、山地地形对人类活动的影响。

2.结合实例,分析人类活动对地表形态的影响。

3.结合生活实例,树立人类与自然和谐相处的观念。

必备知识梳理一、河流地貌对聚落的影响1.河流的作用(1)河流可为聚落提供充足的_、_。

(2)河流作为交通运输通道,可方便聚落的对外联系和运输。

(3)河流的冲积平原地势平坦,土壤肥沃,利于耕作,可为聚落提供丰富的_。

2.聚落规模3.不同地区河流地貌对聚落分布和形态的影响具体表解如下:二、山地对交通线路分布的影响1.山地对交通建设的影响(1)在山区修建交通运输线路,不仅成本_,难度比较_。

(2)山地地质构造_,坡地稳定性差。

2.山地对交通布局的影响(1)交通运输方式:优先建造_,其次才是_。

(2)交通运输线路①通常会在地形相对和缓的_、山间盆地和河谷地带选线。

②需要翻越山岭时,为减低道路的坡度一般采用盘山曲折的线路设计。

③越来越多地采用了_相结合的方式。

[方法技巧]如何分析山地对交通运输的影响分析山地对交通运输的影响时,可重点突出以下两方面:(1)山地对交通运输线路结构的影响——技术要求、工程量、造价等;(2)山地对交通运输线路空间分布和走向的影响——居民点运营效率、少占耕地等。

具体如下图所示。

三、人类活动对地表形态的影响1.随着科技的进步和生产力水平的提高,人类活动对地表形态的影响也逐步增大。

2.填海造陆、开挖河道、修筑梯田、修建水库等,人类活动不断地塑造着新的_。

【知识体系构建】关键能力提升能力点一河流地貌对聚落选址的影响聚落选择的地点,不仅要充分利用自然条件,还要避免受到自然灾害的威胁。

[典例1][2020·全国Ⅱ卷]地名常和所在地特定时期的地理环境有关。

如图所示区域有1700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。

该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。

柴河流域面源污染治理的研究

柴河流域面源污染治理的研究

柴河流域面源污染治理的研究摘要:本次毕业实验设计以滇池众多子流域特别是柴河流域为研究对象,主要研究柴河流域面源污染的现状与治理问题。随着科技的发展,宏观生态的研究有了卫星图片及许多软件等技术支持,本次试验就运用了ArcView GIS 3.3这一地理信息分析系统软件。众所周知,滇池污染的最大原因就是这些子流域受到的污染比较严重,特别是各个子流域受到的面源污染是导致滇池富营养化的最主要原因。对面源污染的研究主要通过对柴河流域土壤类型、地形因子、植被现状等的研究来推断此地区水土流失的情况,进而了解该流域的面源污染现状以及治理方案的制定。本文以三个步骤来对滇池的柴河流域进行面源污染的现状以及治理方案的研究:1.根据所获得的土壤类型、地形因子、植被现状等数据对柴河的面源污染现状进行分析。2.根据以上所分析的数据,在生态学原理的基础上,设计柴河流域的面源污染治理的简单方案。3.评价上述方案的可行性。关键词:柴河流域;面源污染;水土流失;植被;治理Abstract:The research object of the graduation experimental design are sub-basin of Dianchi,especially Chaihe Basin,mainly on the widespread pollution of Chaihe and its governance. With the development of technology,macro-ecological studies have satellite images,many softwares and other technical support,and this time I used the ArcView GIS 3.3.As we all know,the biggest reason of the pollution of Dianchi is these sub-basins serious pollution,and especially,the widespread pollution of sub-basins is the main reason of Dianchi eutrophia.The research of the widespread pollution mainly through the research of the soil type,topography,vegetation status and other research of Chaihe,use these to infer the situation of soil erosion in this region,and then understand the widespread pollution of this watershed,finally,develop the governance program.With three steps to this article on the Dianchi Lake basin Chaihe point source pollution status and management scheme:1.According to the obtained soil type,topography,vegetation,and other dataanalyze the current situation of the widespread pollution of Chaihe.2.According to the analysis of above data,design Chaihe Basin simplewidespread pollution control program based on ecological principles.3.Evaluate the feasibility of the program.Key words:Chaihe Basin;The widespread pollution;Soil erosion; vegetation;Governance.正文:1 研究地区简述:1.1地理条件:滇池流域位于云南高原西部,是云南最大的高原盆地。地理坐标位于东经102°30’~103°00’,北纬22°28’~25°28’,西有横断山脉,东临滇东高原,北靠乌蒙山,处于长江、珠江、红河三大分水岭地带。流域面积2920km2,是云南省经济、政治、文化等方面最发达的地区,是支持昆明建设和发展的基础。柴河的长度43km,流域面积415 km2,平均降水深872.9mm,平均降水量 2.6711108m3,平均径流深220.0mm,年径流量0.6733108m3。1.2气候特征:滇池流域地形地貌具有典型高原特点,其特征为南低北高,东西宽,南北向狭长的三级梯状不对称地形。柴河位于滇池南部,属亚热带低纬度高原山地季风气候,受地形作用,其气候特征显著:①冬夏温差小,四季如春,昼夜温差大。②干、湿季分明,雨热同季。③热量资源较为丰富。④长期气象统计资料显示,昆明盛行西南风,且风向稳定,风向频率集中。⑤湖陆风、逆温和城市热岛效应明显。1.3流域状况:注入滇池的河流较多,主要有盘龙江、宝象河、马料河、洛龙河、捞鱼河、梁王河、大河、柴河、东大河、新河、运粮河等29条,而滇池富营养化情况比较严重的主要原因是这些河流里富含大量的N、P等元素。流入滇池的河流中的N、P大部分是由于面源污染造成的。柴河是位于滇池南部的一条支流,根据表1-1可得:柴河流域平均每月注入滇池水量约占总水量的11%,仅次于盘龙江流域和宝象河流域,居于第三位。因此柴河面源污染的治理对于抑制和改善滇池富营养化是至关重要的。虽然柴河的治理现在已见成效,N、P的流入量已经明显减少,但是柴河流域的面源污染还是比较严重的。因此,柴河的治理工作仍然是比较重要的。表1-1滇池流域月入湖水量(104m3)1.4面源污染面源污染又称非点源污染,是指污染物以广域的、分散的、微量的形式进入地表及地下水。由于换水周期长、污染物的大量排入,滇池已经成为我国水体富营养化最严重的湖泊之一。滇池流域点源污染控制工程实施之后,非点源氮、磷对入湖污染负荷量的贡献率已超过50%,已经成为影响滇池水质的主要污染源。由于化肥使用量较高的菜果花的集约化农业在滇池各子流域大面积种植,城乡结合部面积的迅速扩大,以及农村经济的发展,柴河流域的面源污染越来越严重。其中,城乡结合部地带的生产、生活排污是此流域水体污染的主要原因之一;肥料用量较高的菜果花农田、禽畜排放等成为水体富营养化的最大潜在威胁。已经有研究表明,流入滇池的污染河流是滇池污染物的重要来源,大部分点源和面源污染物通过入湖河流进入滇池。所以,柴河面源污染的治理对于滇池富营养化的抑制是至关重要的。2 数据分析:2.1土壤类型:滇池流域水平地带性土壤为红壤,流域内有红壤、水稻土、紫色土、黄棕壤、棕壤、冲积土、沼泽土等7个土壤类型分布。除了人工植被类型中的平耕地和设施农业耕地在水稻土区分布较多之外,其余自然植被和人工植被均主要集中分布在红壤区域。2.2地形因子:地形因子包括海拔、坡向、坡度等因子。以滇池流域1:5万DEM为数据源,制作高程、坡度、坡向数据如图2-1、图2-2。然后通过ArcView的综合运算能力进行计算,得出各类型高程、坡度、坡向的面积分布以及所占比例。柴河流域海拔高度及其面积概况见表2-1表2-1 柴河流域海拔高程面积(hm2)及其比例(%)由以上海拔高度及面积比例等数据可以看到,柴河地区海拔高度没有超过2500m,在众多滇池子流域中属于较低者。且柴河流域面积最大比例的海拔为1900-2000m,虽然已经属于很高的范围了,但是相对于位于云贵高原的整个滇池流域来讲属于较低海拔。完全符合了滇池总流域地区北高南低的特征。图2-1柴河流域坡度分布图图2-2柴河流域坡向分布图坡度等级面积及比例见表2-2表2-2 柴河流域各坡度等级面积(hm2)及其比例(%) 坡度斑块数面积(hm2) 所占比例(%) 平地(0o~2o) 2835 3052.18 14.13平缓地(2o~8o) 4839 4665.11 21.60坡向面积及比例见表2-3表2-3 柴河流域各坡向面积(hm2)及比例(%)从表2-2和表2-3可以看到,柴河流域的坡度大多数集中在缓坡地和坡地上,在滇池流域中属于坡度比较大者。然而,从图2-2可以看出柴河流域的坡向分布比较均匀稳定。综合以上地形因素的分析可知:柴河流域在滇池的南部,而滇池流域属于北高南低的地形,导致柴河的海拔相对较低。但是柴河流域的坡度较大,导致柴河流域局部地区河水对沿岸的冲刷效果比较强烈,导致更多的污染物汇入河流。此外,柴河的坡向分布比较均匀,导致柴河的河道比较曲折,流经的面积比较大,所以会使污染相对严重一些。柴河注入滇池的水量居于第三位,因此柴河的治理才会至关重要。2.3植被现状:柴河流域植被分布状况如下:图2-3柴河流域植被分布图经过ArcView的综合计算可得柴河流域植被分布如下表:表2-4 柴河流域植被分布植被类型斑块数面积(hm2) 所占比例(%)根据表2-4的数据可得,柴河流域暖温性针叶林所占面积较大为总面积的21.60%。其他较大者包括坡耕地占17.47%,暖温性稀树灌木草丛占13.46%,暖温性灌丛占11.98%。斑块分布较多的有暖温性稀树灌木草丛、坡耕地以及暖温性针叶林等。基本上与所占面积成同样趋势。从图2-3可以看到柴河流域的坡耕地和设施农业耕地大部分都分布在本流域的北半部分,也就是说,柴河水是经过坡耕地和设施农业耕地等众多人工植被斑块后立即流入滇池的,因此对这一代污染的治理应该是柴河流域治理的重点。3 污染现状:3.1水土流失方程式简介:水土流失的预测模型按其原理可分为以国外以USLE、RUSLE、国内的CLSE模型为代表的经验模型以及理论模型:WEPP模型。本论文采用形式简单明了、直观、全世界应用最为广泛的USLE模型。土壤流失量USLE方程式如下:A =R·K·LS·C·P方程中:A土壤流失量(t/hm2·a);R为降雨侵蚀力因子(MJ ·mm/(hm2 ·hr·a) ) ; K为土壤可蚀性因子(t·hm2·hr/(hm2·MJ·mm) ) ;LS为坡长坡度因子; C为覆盖与管理因子; P为水土保持措施因子。(1)降雨侵蚀力因子R降雨侵蚀力是降雨引起土壤侵蚀的潜在能力。它是降雨物理特征的函数,降雨雨滴侵蚀力的大小完全取决于降雨性质,即该次降雨的雨量、雨强、雨滴大小等(2)土壤可蚀性因子K土壤可蚀性因子反映土壤抗侵蚀的能力,与土壤类型有关。指的是在其他条件相同时,由于土壤性质不同所引起的侵蚀量的差异。(3)坡长坡度因子LS坡长和坡度是研究水土流失问题中必须要考虑的重要地形因子,坡长影响坡面径流的流速、流量以及水流挟沙力,进而影响土壤侵蚀程度,在USLE中,坡长被定义为从地表径流原点到坡度减小直至有沉积出现的地方,或者到一个明显的渠道之间的水平距离。坡度表示了该局部地表坡面的倾斜程度,坡度大小直接影响着地表物质流动与能量转换的规模与强度,是影响土壤侵蚀的重要因子之一,由于L和S因子经常影响土壤流失,因此,称LS为地形因子,以示其综合效应。(4)覆盖和管理因子C主要反映地表植被覆盖情况对产生土壤侵蚀的影响,是指一定条件下有植被覆盖或实施田间管理的土地土壤流失总量与同等条件下实施清耕的连续休闲地土壤流失总量的比值,为无量纲数,介于0-1之间.(5)水土保持措施因子P水土保持措施因子P反映了水土保持措施对于坡地土壤流失量的控制作用,可定义为:在其它条件相同的情况下,实行等高耕作,等高带状种植或修地埂、梯田等水土保持措施的坡地土壤流失量与无任何水土保持措施的坡地土壤流失量的比值,地表无水保措施时,P=1。3.2水土流失量与结果分析:柴河流域水土流失等级及各植被类型水土流失情况见表3-1和表3-2:表3-1 柴河流域水土流失等级情况由于本次论文以柴河流域为研究对象,所以以上水土流失等级是水蚀的等级,并且是根据国家行业标准SL-190-96《土壤侵蚀分类分级标准》确定土壤的侵蚀强度分级指标的,见表3-2:表3-2土壤侵蚀分类分级标准(水蚀)其中1、2、3、4、5、6分别代表微度、轻度、中度、强度、极强度以及剧烈。表3-3 柴河流域各植被水土流失情况根据以上表3-1可以看到,柴河流域的水土流失大部分为微度和轻度,分别占总面积的51.55%和34.34%。其中水土流失为轻度和中度的斑块数比较多。由此可知,柴河流域的污染治理工作是很有效果的,其流域的水土流失情况已经得到很好的改善,基本上都已经转化为微度和轻度的水土流失。再由表3-3可以看到对土壤流失总量贡献最大的是坡耕地,占了水土流失总量的35.22%,其他水土流失量较大的有暖温性灌丛、暖温性稀树灌木草丛、暖温性针叶林、平耕地、人工林、台地。再对比表2-4中各植被的占总面积的比例可以看到:坡耕地以占数17.47%的面积,贡献了35.22%的水土流失量,可见其水土流失的严重性。再比较表3-3中各植被的单位水土流失量可以看到,比较严重的有坡耕地、台地、平耕地、人工林、暖温性稀树灌木草丛、果园以及暖温性灌丛。其中人工植被占大多数,因此人工植被的治理是重中之重。4 治理方案研究:4.1需治理的植被类型:由以上的讨论结果可以知道:人工植被之中,台地、坡耕地水土流失量较大,其中含N 、P元素也相对较多,对柴河流域的面源污染贡献比较大,从而需要对其进行治理和改善,除此之外对于平耕地、人工林及果园等虽然对水土流失总量的贡献并不是特别大但是其单位面积水土流失量仍然不容小觑的植被,应对其进行适当的治理并防止其面积的扩大;自然植被之中,暖温性灌丛和暖温性稀树灌木草丛的无论是总量还是单位面积的水土流失量都比较大,应对其进行积极的改善。4.2自然植被的治理:对暖温性灌丛和暖温性稀树灌木草丛的治理要从生态学的角度,遵循演替规律来做。(1)首先确定以封山育林为基础,封山育林能够很好的遵循生态演替的规律。(2)其次,根据柴河流域的土壤特征、气候条件、地貌特征等选定乡土树种作为种植的物种,如旱冬瓜、冬樱花、川滇桤木、云南松、石楠、麻栎等等。(3)然后根据不同的情况采取不同的封育类型:疏林地采取乔木型;无林地但具有母树、幼树等种源条件的,其封育类型可采取乔灌型;灌丛地的封育类型可采取乔灌型或乔木型。参考封育年限分别为:乔木型3-5年,乔灌型5-7年。(4)最后,封育方式采取全面封育,禁止一切不利于植物生长繁殖的人为破坏活动,如果有必要的话可以进行人工促进更新,促进植被的演替。4.3人工植被的治理:人工植被的治理应从环境效益和经济效益两方面来进行规划,既不能只重环境不看经济,更不能只看经济不管环境。所以对于人工植被应该分两方面来治理。首先治理的应该是水土流失比较严重的坡耕地和台地。对于坡耕地和台地这类产量不大但是水土流失严重的人工植被,应该对其进行改造,尽量将坡耕地和台地改造成梯田。一方面,梯田的保水能力比较强,能够有效的抑制水土流失;另一方面,梯田的单位产量比较大,并且适合种植的作物范围比较广。虽然梯田改造的成本比较高,但是从长远来看,随着每年产量的增加,还是很有经济效益的。所以,梯田改造对于坡耕地和台地的治理还是很有成效的。其次治理的是人工林和果园。人工林和果园虽然对水土流失总量的贡献不大,但是如果放任其发展,随着人工林和果园的面积越来越大,其对水土流失的影响将会越来越大。对于人工林和果园的治理采取的基本方法是用2年生林分代替1年生林分,可以大大减少水土流失量。另外,对于坡度较大的人工林和果园可改造为梯田,如果当地农民有经济需要的话,在选择坡度较小的地带种植果园和人工林,坡度较小的话水土流失量将会大大减少。5 治理方案合理性分析:5.1经济效益:从以上讨论可以看到,无论是从经济方面还是生态方面,此方案都是可行的。自然植被的治理中,在封山育林之后还会有很好的景观效益,增加当地的旅游收入。在人工植被的治理中,不仅考虑到了生态环境方面,而且还考虑了经济效益。例如梯田改造,虽然投资较多,但从长远来看对当地人的经济利益是有百利而无一害的。5.2生态效益:毋庸置疑,柴河流域的面源污染治理问题就是为了改善滇池流域的生态环境,降低滇池的富营养化程度。无论是自然植被的治理还是人工植被的治理,以上方案都是遵循生态演替的规则的。因此对于改善柴河流域乃至整个滇池流域的生态环境是大有好处的综上所述,此方案无论是经济方面还是生态环境方面都是可行的。致谢:本次毕业实验的设计和毕业论文的写作,首先要感谢云南大学生命科学学院彭明春教授和阎海忠教授的鼎力帮助,另外还要感谢杜建海和孔维琳等师兄师姐的大力帮助。在此深表谢意!参考文献:[1] 彭明春,王崇云.工作进展报告.滇池面源污染削减的系统(全流域与分区)设计[J].2010:2009ZX07102-004-2-05.[2] 杜建海.基于面源污染控制的滇池流域景观设计研究[D].硕士研究生学位论文,云南大学,2010.[3] 袁晓燕,余志敏,施卫明. 大清河小流域城郊型面源污染现状与对策研究[J].环境科学与技术.2010年,第33卷第9期.[4] 杨彪.洱海东岸面山石灰岩山地森林植被恢复与重建刍议[J].四川林勘设计.2004年,第2期.[5] 左长清.实施生态修复几个问题的探讨[J].水土保持研究.2002年,第9卷第4期.[6] 马林,庞惠仙,马骏等.昆明地区面山造林乡土树种的定量选择试验[J].林业调查规划.2009年,第34卷第1期.[7] 刘海刚,李江,李桐森. 清水河思茅松人工林水土流失监测报告[J].内蒙古林业调查设计.2008年,第5期.[8] 张字.滇池沿岸台地水土、氮磷流失特征与控制对策分析[J].云南环境科学.2006年,第25卷第1期.[9] 米艳华,潘艳华,沙凌杰等.云南红壤坡耕地的水土流失及综合治理[J].水土保持学报.2006年,第20卷第2期.[10] 王强,曾祥峰,庞仁军.浅议坡耕地水土流失防治措施[J].水土保持应用技术.2007年,第4期.。

气候变化对柴河流域水文特征值的影响分析

气候变化对柴河流域水文特征值的影响分析

气候变化对柴河流域水文特征值的影响分析
孙逸群;徐玉英
【期刊名称】《国际沙棘研究与开发》
【年(卷),期】2015(000)003
【摘要】本文基于气候变化对柴河流域整个水文范畴形成影响的反应链新观点,采用数理统计方法,按影响的层次,分析了气候变化对反应链的第一环节——降水、径流等流域水文特征值及对柴河流域水文特征值产生的明显影响.
【总页数】5页(P76-80)
【作者】孙逸群;徐玉英
【作者单位】河海大学水文水资源学院,江苏南京210098;辽宁省柴河水库管理局,辽宁铁岭112000
【正文语种】中文
【中图分类】TV211
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1 1 降 雨 量 年 内 分 配 和 年 际 变 化 .
在 主汛期 峰 值相 对 径 流 量 要 延 后 , 出现 在 7、 8月 , 且尤 其 而
集 中, 占到 年 总 输 沙 量 的 9 . % ( 表 1和 图 1 。究 其 原 57 见 ) 因, 由于 柴河属 山区性 河流 , 陡流 急 , 坡 洪水 过程 短 且 暴 涨暴
为 72 3lT 平均含沙量 59 /m 平均输沙 率 7 2 s 3 . l, nl 4g , .9k 。
1 柴 河 流 域 现 状 分 析
降雨量 、 流 量 、 沙 量 逐 月 过程 线 是 流 域 内水 文 气 象 径 输 因素 、 垫 面 因素 和 人 类 活 动 因素 统 合 作 用 的 反 映 , 示 了 下 表 降 雨量 、 径流 量 、 沙 量 年 内 变 化 的 规 律 。 而 年 际 据 变 化 变 输 异 系数 则能 反 映 出不 同年 份 问 的波 动 大 小 , 由此 分 析 得 出研 究 区域 降雨 、 流 、 沙 量 的变化 特 征 。 径 输
4 2 59表 示 。 . 0
1 3 径 流量 年 内分 配和 年 际变化 . 输 沙量在 径 流量 相对 集 中的 6—9月 这 4个 月 中所 占 比 例 高 达 9 . 输 沙量 在 年 内时程 上 的变化 差异较 大 。输 沙量 8 6,
柴河水文站是柴河流域的唯一控制站 , 实测 多年平均 降水 量
0 1年 第 4期 第23卷 7月 31
地 下水
G o n ae r u d w tr
J 1 2 1 u ., 0 1
Vo. 3 N0. 13 4
柴 河 流 域 水 沙 特 征 分 析
吉相 臣 。 新 川 , 周 白天 竺
(辽 宁 省水文 水 资源 勘测 局铁 岭 分局 , 宁 铁 岭 12 0 ) 辽 1 0 0 [ 摘 要 ] 柴 河流 域 降雨 和径 流主 要 集 中在 6~ 9月 , 均呈 单峰 型 , 值 出现 在 7月 , 峰 降雨 和径 流 形成 良好 的对 应 关 系, 沙量 较 降雨 量和 径 流量 年 内分 配波 动性 更 大。在 降 雨量 和径 流 量 没有 明显 变化 的 情 况下 , 输 由于生 态环 境 受到 一定 的破 坏 , 沙量 呈现 上升 趋 势 。 输
1 2 径 流 量 年 内 分 配 和 年 际 变 化 .
流 域水 沙 变化 一 直是 河流 地 貌 、 利 工 程 等领 域 倍 受 关 水 注 的 问题 , 同时也 是 气候 和 土地 利 用 变 化 环 境效 应 研 究 的 重 要 内容 。本 文 依 据 柴 河 流 域 的 代 表 站 柴 河 水 文 站 1 7 9 5—
[ 中图 分类 号 ] P 4 62
[ 献标 识 码 ] B 文
[ 章编 号 ] 1 0 文 0 4—1 8 2 1 ) 4— 1 0 1 4( 0 1 O 0 1 1— 2 降雨 量年 际变 化 变异 系数 为 0 2 , . 1 实测 最大 降雨 量为 最 小 降 雨量的 22 . 6倍 , 降雨 年 际分 配不 均 。
落 , 致 大量 泥沙 进 入 河 道 ; 导 同时 由于 洪 水 期 流量 及 流速 的
加 大 , 强 了河 流 的挟 沙 能 力 , 沙 能 力 大 于含 沙 量 从 而 发 增 挟
生 侵蚀 , 平水 期 淤 积 在 河 道 的 泥 沙 重 新 挟 沙径 流 , 加 了 将 增
径 流 的输 沙 量 。反 观 非 汛 期 径 流 量 较 小 , 沙 能 力 严 重 不 挟 足, 导致 输 沙量 过小 。 输 沙 量 的年 际变 化变 异系 数为 2 7 , . 8 实测 最 大输 沙 量 为 最 小输 沙 量 和 1 5 01 0倍 , 际 变化 较降雨 量和 径流 量要 大 的 年
柴河 发 源于 清原 县 英 额 门 乡转 向湖 老 虎 顶 子 西 南侧 , 在
开原 市 上肥 地 乡东 升村 东 南进 入 铁 岭 市 。流 经 上 肥 地 、 肥 下
7 . % , 单 峰型 , 69 呈 峰值 也 出现在 7月 ( 表 1和 图 1 , 降 见 )与
水 逐 月 过 程 线 形 成 良好 的 对 应 关 系 。
和 径流 量也 表 现 出较 好 的相 关性 , 雨 量 和径 流 量 的相 关 系 降 数 为 0 4 ,可 以 用 线 性 回 归 方 程 Y = 0 0 8 .8 7 .0 8 X

该 流域 属北 温带 季 风型 大 陆性 气 候 。冬 季 寒冷 期 长 达 5
个月 , 最冷 月份 在 1月 , 平均 气 温 在 一1 . ℃ 左 右 , 45 极度 低 温 为 一3 夏 季炎 热 , 般 可 持 续 3个 月 , 热 月 份 在 7月 , 5C; o 一 最 平 均气 温 在 2 6 5℃ 。
柴 河流 域受 副 热带 高压 、 风 和 气 旋 等 多种 气 候 因 素 影 季
地 、 山 屯 、 河堡 等 山 区乡镇 , 铁 岭 县大 甸 子 镇 太 平寨 进 靠 柴 于
入柴 河水 库 , 而 在银 州 区双 安 桥北 双岔 河 汇人 辽河 。 进
径 流量 年 际变 化变 异 系数 为 0 7 实测 最 大径 流 量为 最 . 0,
小 径流 量 的 1 . 6 8倍 , 流 量 年 际分 配 也 不 均 。逐 年 降 雨 量 径
20 0 9年 的降水 、 流和 输 沙 率 资 料 , 析 了 柴 河 流 域 的水 沙 径 分
变化 的基 本 特征 , 探讨 了柴 河 流域 的水 沙 变化 趋势 。 并
柴 河 站径 流 主 要 由 降 水 补 给 , 雨 是 径 流 的 最 主 要 来 降
源 。相 应 的 , 流量 也集 中在 6~ 径 9月 , 占全年 平 均 径 流量 的
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