优良的河流水质是保障人畜饮水安全和河流生态功能的基本要求[26]。河流的蜿蜒程度是河流形态的重要表征指标之一[27],也是影响河流自净能力的关键因素。与人工取直后的顺直河流相比,自然弯曲的河流在河流水文、生态、环境等...[继续阅读]
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优良的河流水质是保障人畜饮水安全和河流生态功能的基本要求[26]。河流的蜿蜒程度是河流形态的重要表征指标之一[27],也是影响河流自净能力的关键因素。与人工取直后的顺直河流相比,自然弯曲的河流在河流水文、生态、环境等...[继续阅读]
为了观察试验河道水流的流势,试验采用在试验水流中加入泡沫颗粒示踪的方法,直观地观察各曲度河道的水流流态,并用摄像机进行记录。5.2.1.1 曲度为2.2时上覆水流线分析通过泡沫指示颗粒在水中留下的痕迹,如图5.21 (a) 所示。可以...[继续阅读]
无论是顺直河道还是弯曲河道,自然河流本身就具有多种自净因素,如蔡晔[64]认为光照对污染物的分解具有一定的催化作用,Cardenas[93]认为河流的侧向潜流交换是上覆水污染物运移的主要方式之一, Elósegui et al. [100]等认为水中悬垂生物...[继续阅读]
在最早的河流形态描述中常采用经验公式法进行定义,在经验公式法中将弯曲的河流线型看成是由一系列方向相反的圆弧以及圆弧之间的直线,并以河湾曲率半径、河湾跨度、中心角、弯曲系数以及幅度来表示河流纵向弯曲的平面形态...[继续阅读]
河流曲度的变化对上覆水污染物浓度的影响是最为直观和重要的,根据室内物理模型的试验结果,本节首先对河流曲度与上覆水中氮素的相关关系分别进行了分析。在河流曲度与氮素的物理模型试验中,共投入了有机氮、氨氮和硝氮三...[继续阅读]
微生物对水中的污染物具有净化作用,已经得到了广泛的认可[155]。在氮素削减试验前,对不同曲度组的模拟河道,人工建立了相同的基质微生物环境。在河道基质相同、微生物含量相同、水温控制相同、试验时间相同、培养基相同、培...[继续阅读]
本章通过物理模型试验研究了在试验室条件下,不同曲度河流 (曲度1.0、1.4、1.8、2.2) 中氮素的削减过程以及其在基质中的时空分布规律,同时对水质试验结束时的上覆水微生物量进行了分析,此外开展了对不同曲度河流的流速、水深、...[继续阅读]
本书以平原地区城镇周边的农村水系为研究对象,具体选取安徽省合肥市的典型河道——十五里河为样本,综合采用野外自然河流监测和室内物理模型试验的方法,从河流曲度和水体自净能力之间的相关关系出发,研究河流曲度对水体自...[继续阅读]
春季采样点个数仍为17个,采样点位置与秋冬季相同,如图4.4所示。采样时间为2018年5月10日8—17时,采样时天气晴朗,气温约为21℃,水温约为16℃,流速约为20cm/s。图4.4 十五里河秋、冬、春季监测点示意图...[继续阅读]
通过春季水质调查,对研究河段17个取样点的DO、TN、NH3-N、TP、CODCr这五项水质指标的测定分析,得出了以下水质数据,结果见表4.13。表4.13 十五里河春季水质检测结果汇总表样品编号DO/(mg/L)TN/(mg/L)NH3-N/(mg/L)TP/(mg/L)CODCr/(mg/L)(17)(16)(15)(14)...[继续阅读]