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里下河腹部区水质时空变化特征及其原因分析
【摘 要】
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里下河腹部区是淮河下游相对封闭的低洼圩区,河网交错纵横,与长江水系关系密切。作为江苏省主要的粮食生产和水产养殖基地,长期保持传统农业生产方式,水生态环境面临面源污染物的威胁。区域内的水文事件和洪涝灾害的研究成果较多,但对水质时空变化特征及其原因的研究较少。泰州是里下河腹部地区的主要城市之一,长期受到工农业水污染的威胁。本文以里下河腹部区泰州地区为研究区域,分析水质的时空变化特征并探讨水质变化的原因
【机 构】
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扬州大学
【出 处】
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扬州大学
【发表日期】
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2021年08期
【基金项目】
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其他文献
大型低扬程泵站在平原地区的排灌工程中应用广泛,在水资源调配、水环境改善、城市防洪除涝和农业灌溉等方面发挥了关键的作用,是重要的水利工程建筑物。对于大型低扬程泵站而言,泵装置的水力性能至关重要,而水力性能的优劣又与水力模型的选择和进出水流道的水力设计有着密切的关系。本文以通吕运河泵站为例,研究大型低扬程泵站的水力模型优选与进出水流道的水力设计,并根据研究成果进行泵装置模型试验。本文主要研究内容和结论
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前池是泵站重要的进水建筑物,其水力特性直接影响进水池的进水条件,从而影响水泵性能。由于地理位置、泄水要求等因素的影响,泵站的布置有时选用侧向进水布置形式。泵站侧向进水的引河水流方向与前池主流一般存在一定角度的夹角,会在前池产生不良流态,可能会影响是泵机组的安全经济运行,故可以在前池施加整流措施来进行不良水流流态改善,对泵站的设计、改造以及安全经济运行都有着举足轻重的借鉴价值。本文采用曲线型翼墙和导
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我国的一部分水闸由于建设时间较早,普遍已进入病险期,多数水闸存在不同程度的损坏;所以为全面掌握水闸的风险及其对水闸运行状况的影响,确保水闸安全运行,本文通过分析水闸风险因素及其影响,对水闸运行风险进行评价和决策。(1)介绍风险的定义和风险分析的步骤,研究水闸主要的风险类型及其成因,通过具体实例分析水闸风险的产生和后果。(2)建立三维有限元模型,通过对水闸主要风险因素的分析和计算,研究水闸沉降、构件
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为应对快速城市化带来的各种负面影响,我国于2013年提出了“海绵城市”的理念,提倡在源头对雨水径流进行分散化处理,鼓励雨水资源就地入渗,补充地下水,最大限度地把区域的水文机制恢复到开发前。源头控制雨水径流主要借助城市绿地来建设低影响开发(LID)措施;然而,高强度城市地下空间的开发直接影响城市绿地的有效性,进而限制LID措施的布设和分布,这对区域海绵城市径流削减效果提出了新的挑战。本研究以太仓市某
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一体化预制泵站具有体积小、自动化程度高等优点。当一体化预制泵站抽送水体时,虽然经过格栅粉碎,但是水流中仍然有较多粒径较小的悬浮物颗粒,易在泵站底部沉积,造成底部淤积,影响机组运行安全,因此研究泵站底部悬浮物沉积特性具有重要的工程价值。基于CFD技术,从底部形式、吸水喇叭口几何参数、悬浮物特性和不同机组开机台数对泵站底部悬浮物沉积进行研究,为一体化预制泵站的设计和运行提供理论依据;模拟泵站运行时水位
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水利工程中由于地形、场地等因素多采用侧向进水泵站形式,这易致使泵站进水流态较差,影响进水流道的入流。为了改善这类泵站的进水流态,本文以浙江某侧向进水泵站为原型,建立物理模型和数学模型,对不同整流措施进行比选,发现整流底坎整流效果较好,为此对整流底坎进行深入分析,提出镂空式整流底坎的整流措施,重点对整流底坎的开孔参数进行优化研究。利用物理模型选取了7个不同孔高比的镂空整流底坎进行研究,结果表明,在设
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由于我国城镇化的迅猛发展以及极端气候等因素的出现,且为城市水环境等问题,引入一体化泵闸站。一体化泵闸是在闸门上安装贯流泵的一种新型水工结构形式,其水力特性及安装参数前人研究较少。因此,探究一体化泵闸水力优化数值模拟研究显得十分必要。以某地区一体化泵闸工程为背景,基于CFD数值模拟方法,研究在2种不同贯流泵形式、泵安装数量、不同几何参数与拍门开启角度下,通过不同方案对比分析对一体化泵闸水力特性的影响
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斜轴伸贯流泵装置具有流道水力损失小、开挖深度要求低及安装检修维护方便等优点,多被用于长江三角洲、珠江三角洲等地区。在泵站实际运行过程中,斜轴伸贯流泵装置易存在振动、噪音、叶片裂纹等影响泵装置机组安全稳定运行的现象,为提高此类泵站装置机组的水力运行稳定性,本文对斜轴伸贯流泵装置内流场及叶轮的流固耦合动力学特性开展研究,主要的研究工作和结论如下:(1)获取了不同流量工况时斜轴伸贯流泵装置各过流结构的熵
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