滨海典型城市地下空间资源供需矛盾动态演化研究

来源 :南京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wenlai
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当今时代,地下空间迅猛发展。在城市的建设演化过程中,城市环境、人口增长和资源短缺的问题也越发明显。地下空间作为一种特殊的资源,能很好解决现代城市发展进程中出现的“城市病”问题。但是如今的城市地下空间开发利用过程还不够完善,仍有许多问题需要解决。例如:对地下空间资源没有形成较为系统的认知,以致于没有办法充分利用这种资源,是城市未来发展的桎梏。滨海城市由于其独特的区位优势,对沿海和内陆地区的发展有较强的影响力和辐射带动作用。其发展过程中对于地下空间资源有着更为迫切的需求。因此,如何合理的规划滨海城市地下空间的布局成为其未来发展的关键一环。本文首先通过对影响滨海城市地下空间开发利用的生态管控因素和地质环境因素相关指标的研究,建立了滨海城市地下空间地质可持续拓展能力评价模型。然后结合对不同时期城市地下空间开发需求强度的预测结果,对不同时期城市地下空间资源紧缺度进行了评估,由此对城市地下空间资源供需矛盾动态演化过程进行了分析,并结合国内外案例对未来滨海城市地下空间规划布局提出建议。主要内容和成果概括如下:(1)以东莞滨海湾新区为例对影响地下空间开发的地质环境因素与生态管控因素的影响机理进行了分析。其中地质环境因素包括软弱地层、活动断裂和砂土液化,生态管控因素包括文物古迹、永久基本农田、水资源保护区和生态保护区。(2)提出了城市地下空间可持续拓展能力的概念。结合机理和案例分析提出了城市地下空间可持续拓展能力评价模型。并对东莞滨海湾新区地下空间可持续拓展能力进行了评价。(3)通过分析了地面开发密度、用地性质和轨道交通对地下空间开发需求强度的影响机理以及层次分析法、专家打分法等方法建立地下空间开发需求强度评估模型和指标体系对东莞滨海湾新区地下空间开发需求强度做出的区划评估。(4)建立城市地下空间资源紧缺度评价模型,进行城市地下空间资源供需矛盾动态演化研究。并对东莞滨海湾新区地下空间资源供需矛盾动态演化过程进行了模拟,最后根据评价结果对研究区地下空间规划给出了建议。
其他文献
废水厌氧生物处理技术具有产能源、有机负荷高、剩余污泥少等优点而被广泛应用。但由于厌氧产甲烷菌极为敏感,易受负荷冲击、环境条件和有毒物质影响导致系统酸化。如何快速修复厌氧酸化废水使其恢复产甲烷一直是难题之一。现有修复技术如中和法、添加外源微生物或导电材料促进有机酸降解、优化运行参数等仍存在成本高、操作难等问题。本文基于反硝化过程可消耗有机酸和H+的同时产生碱度反应,考察了利用该过程修复酸化系统的可行
学位
随着全球工业化进程的不断加快,二氧化碳等温室气体排放量逐年攀升,全球气候变暖已成事实。全球温度升高导致海平面上升、土地蒸散速率加快,加剧土壤中的盐分累积。研究表明在气候变化的大背景下,土壤盐度有上升趋势。同时土壤的重金属污染是全世界面临的一个难题,因此研究气候变化条件下,土壤重金属的迁移、形态及胁迫效应的变化具有极其重要的现实意义。本研究以我国常见蔬菜小白菜为受试作物,选择镉、砷为目标污染物,通过
学位
甲基汞是一种神经毒素,可通过食物链的放大作用在人体内蓄积,继而造成毒害作用。水稻对甲基汞有较强的富集能力,汞矿区稻米中甲基汞浓度可高达174微克/千克,远超我国食品汞限量安全标准20微克/千克。同时,水稻是我国60%以上人口的主食,对人体甲基汞暴露的相对贡献率高达96%,成为我国居民主要的膳食甲基汞暴露源。因此,稻田甲基汞风险备受关注。稻田甲基汞风险受控于汞甲基化和甲基汞去甲基化过程,后者能有效降
学位
邻苯二甲酸酯类物质(PAEs)是一类典型的内分泌干扰物,常作为增塑剂或化工原料广泛应用于塑料、农药和化工生产。它们进入水体后可通过多种途径在生物体内积累,并干扰生物体内分泌系统的正常工作。因此,准确测定水中邻苯二甲酸酯是评价其健康风险和制订相应控制手段的必要基础。传统的水环境监测方法为主动采样法,过程繁复,工作量大,且采集的是瞬时样品,当水质情况波动较大时其结果往往缺乏代表性。薄膜梯度扩散技术(D
学位
针对我国大量工业废水反硝化深度脱氮易受水体共存硫酸盐的干扰,导致反硝化速率低、废水处理成本高的问题。本文分别通过批次实验和连续流实验详细阐明不同浓度硫酸盐对150 mg/L NO3--N废水反硝化脱氮产生的短期影响和长期影响,并通过高通量测序、荧光定量PCR等技术系统分析硫酸盐对反硝化的抑制机理。并在此基础上,通过对反硝化反应器运行条件的调控,最大化削弱了硫酸盐的不利影响,实现了高浓度硫酸盐抑制下
学位
由于生活污水和工业废水的排放以及氮肥的过量使用,硝酸盐的污染越来越严重。生物反硝化法能够去除水中硝酸盐,但一般需要投加碳源。微生物电解池(MEC)系统能够通过电化学方法强化反硝化过程,即外加电源直接提供电子作为反硝化过程中的电子供体,避免投加碳源可能带来的二次污染。本论文研究了阴极电势、不同电子中介体和不同浓度纳米四氧化三铁对微生物电解池脱氮性能的影响,并从微生物和基因水平分析了不同条件对电化学强
学位
甲基汞是一种能够穿过人体血脑屏障的神经毒素,可通过水生食物链放大并在生物体内富集,最终对人体健康构成威胁。微生物汞甲基化是水体甲基汞生成的主要方式,而甲基汞的光降解则是地表水中甲基汞去除的最主要途径,这两个过程共同决定水体甲基汞的浓度和风险。溶解性有机质(Dissolved organic matter,DOM)是影响水体中甲基汞的生成和光降解的重要因素:DOM可提供高活性碳源,从而促进汞甲基化微
学位
丝状真菌与人类生活密切相关。在食品中,米曲霉可以发酵大米形成味增汤,毛霉则可以发酵豆腐形成毛豆腐;在工业上,曲霉属和木霉属多用于酶制剂的制作;更重要的是丝状真菌来源的天然产物是药物开发中重要的药源分子。随着病原菌耐药性问题的逐渐突出,人类对新型药物分子的需求日益增加,但是,新颖天然产物分子的发现比率却逐年降低,现今,迫切需要通过新思路和新方法来提升丝状真菌中新颖天然产物的发现速度。前人的研究已然证
学位
硝酸盐污染已成为一个严重的全球性问题,威胁着人类健康和生态系统。电化学还原法是一种节能和环境友好的去除水中硝酸盐的技术。近年来,非贵金属电催化剂因其成本低、活性高、应用潜力大等优点在硝酸盐还原领域受到越来越多的关注。研究工作主要集中于电极材料的制备,对其在环境治理领域的应用及稳定性影响的研究较少。尤其对于实际废水的复杂介质条件,还未有系统研究,从而限制了该技术的规模化应用。本论文针对“热解法”制备
学位
挥发性有机物(VOCs)是二次有机气溶胶和臭氧的重要前体物,可对区域环境质量和人体健康造成不利影响。工业源是人为VOCs排放的重点部门,研究工业源VOCs排放特征、排放清单及减排潜力,对识别关键排放源项和关键排放部门、制定更有针对性的VOCs排放控制对策具有重要意义。本研究选择VOCs排放信息较为缺乏且排放量较大的典型工业企业开展调研与测试,识别企业关键排放源项,掌握各生产环节的VOCs排放特征;
学位