流速对城市景观水体表观污染的影响

来源 :苏州科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jacker0001
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
近几年,因为经济体制的改革,农村城镇的人口大量涌入城市,导致城市人口的大量增长,生活污水和工业废水的排放导致城市河道黑臭和富营养化现象日益严重。苏州作为长三角著名的旅游城市,人口众多,城市水体表观污染严重。让城市中的水体动起来是目前治理城市河道的主要方法。水体在流动的过程中,可以增加水中的溶解氧,从而加快微生物对水中有机物及营养盐的降解速率,在一定的流速下,可以抑制水中的藻类生长,防止水体富营养化的发生。目前有较多研究者通过让水体流动来改善城市河道水质,但这一过程中是否由于改变了流速引起的以及流速如何影响城市表观污染都不明确。基于此,本文主要以苏州市古城区的河道水体为研究对象,探究流速和水体表观之间的关系,并从影响水体表观的影响因素角度和粒径角度对流速对水体表观的作用机制进行分析。得出以下结论:(1)研究区域内,流速在0.031~1.009m/s,SPI值在17.933~77.095之间,在该研究范围内,流速与SPI值显著正相关,相关系数为0.343(p<0.05)。随着流速的增大,SPI值先逐渐增加,然后保持在一定水平下不变,流速对水体表观具有较大影响。(2)流速对不同污染类型的河道表观污染的影响方式不一样。对于以无机型河道为主的临顿河上游,流速范围为0.414~1.009m/s,随着流速的增大,SPI值呈下降的趋势,影响显著;以营养主导型为主的官太尉河(官太尉桥河段)、护城河(齐门桥河段)和九曲港(盘蠡桥河段)等,流速范围为0.058~0.776,营养型水体的SPI值基本在45以下,随着流速的增大,SPI值变化并不明显;以混合型为主的平门小河(单家桥河段)、桃花坞河(桃坞桥河段)、临顿河下游(醋坊桥河段)、平江河(东潘儒巷河段)等,流速范围为0.009~0.781,随着流速的增加,SPI值呈线性增加且影响显著。(3)研究区域内,水体粒度分布基本成单峰分布,三种类型的水体分选性极好,属于极正偏,且峰态很尖锐。对于无机型河道,流速主要作用水中的颗粒态营养盐含量来影响水体的SPI值,且无机型水体中粗端粒径大小大于混合型和营养型;针对营养型河道,流速主要通过作用水中的藻类来影响水体的SPI值,但是影响不显著;针对混合型河道,流速通过作用水中的藻类、无机悬浮物含量从而影响水体的SPI值,并且随着流速的增加,水体的无机化水平增加,水体处于向无机型水体过渡的阶段。
其他文献
近20年来,学术写作中的元话语名词受到了广泛重视。基于此,笔者通过自建英语专业博士毕业论文语料库,对“this+元话语名词”构式的交互功能进行定性和定量分析。研究表明,该
随着新媒体技术的飞速发展,传统方法已难以准确表达具有人工智能属性的复杂知识结构,跨媒体成为大家关注的焦点。当前,媒体数据感知与分析已经从文本、语音、图像以及视频等
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
<正> 四位单片微机MSM5052是CMOS的微处理器,内部由逻辑运算单元、晶体振荡电路、定时器、ROM、RAM、热敏电阻计测电路、LCD驱动电路、蜂鸣器驱动电路等构成,是一个低电压(1.
[目的/意义]当前,中国特色新型智库建设迎来了最好的时代,发展步伐明显加快,逐渐呈现产业化的趋势,然而,还存在诸多不足,有必要借鉴古代传统智库的经验,推动中国现代智库的发
2008年11月24日,由URS华盛顿公司、AMEC公司和阿海珐集团(Areva)组成的联合集团核管理伙伴公司(NMP)与英国核退役管理局(NDA)就塞拉菲尔德核综合体的管理与运营签订一项合同。此前ND
针对黄金冶炼生产废水重金属含量过高不能达标排放的问题,对原工艺进行技术改造,应用电化学法处理生产废水,处理后水中重金属含量远低于国家规定的排放标准,减少了环境污染。
人们用工作调整来衡量个人有效适应工作环境的能力以及成功完成任务的能力。外派人员的工作调整已成为跨国公司成功的一个重要因素。本研究探讨辅助支持、跨文化激励、培训、
城市供水管网动态水力模型可以帮助水司技术人员掌握供水管网的实时运行状态,在日常调度和远期规划工作中提供技术支持。准确的水力模型是智能化供水的基本保障,但是如何提高水力模型校核效率,保证校核精度是目前亟待解决的问题。本文通过在动态水力模型基础上结合改进蚁群算法优化布置监测点,为水力模型校核提供大量监测数据,同时结合水池水位监测数据和仪器测量误差,建立校核目标函数,再利用改进免疫遗传算法进行计算,得到