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正东南亚测绘协会的概述东南亚测绘协会于1995年3月15日在吉隆坡成立。据统计,截止到2012年7月6日,东南亚测绘协会有67个会员单位,其中印度尼西亚有6个会员单位,新加坡有9个会员单位,文莱有4个会员单位,马来西亚有23个会员单位,泰国有2个会员单位,菲律宾有7个会员单位,越南有3个会员单位,柬埔寨有1个会员单位,中国有12个会员单位。云南省测绘学会于2006年被东南亚测绘协会吸收为会员,湖北省测绘学会在第44届东南亚测绘协会理事会上被批准成为东南亚测绘协会正式团体会员单位。随后,有一些中国公司 相似文献
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对2017年4月采集的安海湾、围头湾表层沉积物中7种重金属Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb含量进行测定,结果显示,这7种重金属的含量平均值依次为96. 99、13. 35、33. 53、39. 68、132. 87、0. 17、39. 10μg/g;除Co外,其它重金属含量平面分布总体呈现由西北向东南降低的趋势,在靠近陆域的东南部有少量回升,可能与陆源输入有关,Co的分布特征没有明显的规律性;调查站位中Cd和Pb含量均符合第一类海洋沉积物标准,Cr、Cu和Zn含量符合第一类海洋沉积物标准的站位分别占35%、71%、71%,其余站位符合第二、三类海洋沉积物标准.利用主成分分析法分析安海湾、围头湾中重金属的主要来源,结果显示,Cr、Cu、Zn、Cd和Pb主要来源于人为排污输入,Ni主要来源于岩石风化等地球化学过程和人为排污输入,Co主要来源于岩石风化等地球化学过程.采用潜在生态危害指数法评价安海湾、围头湾重金属污染程度和潜在生态危害,结果显示,研究区域内的综合潜在生态风险评价为强生态危害,应该采取相应措施控制污染源加强环境保护. 相似文献
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西北冰洋表层沉积物中重金属的赋存形态研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用连续提取法对选自西北冰洋的32个表层沉积物进行分析,测定了Cr、Cu、Pb在全样中及其在P1-2、P3、P4、P5中的含量.结果表明随着离岸距离增加,水深加深,Cr、Cu、Pb含量呈增高的趋势.研究区陆架沉积物中Cr、Cu、Pb含量分别为60.66、14.77、16.65μg/g;深海沉积物中Cr、Cu、Pb的含量分别为80.40、41.70、25.62μg/g.元素赋存形态分析表明,Cr、Cu、Pb主要赋存在残渣态,残渣态中三元素的含量平均值分别为64.97、19.67、17.56μg/g,占元素总量的比例分别为93.58%、75.02%和83.76%.三元素在各赋存形态中的含量分布是:Cu为残渣态>有机质和硫化物态>铁锰氧化态>可交换及碳酸盐态;Pb和Cr则为残渣态>铁锰氧化物态>有机质硫化物态>可交换态及碳酸盐态.研究区重金属元素在不同赋存形态中的含量分布与北太平洋深海沉积物中类似. 相似文献
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从构造、岩浆活动、区域变质和矿源层,论述了乌拉山—大青山地区金矿的成矿环境、矿床成因、成矿作用,提示了金矿沿断裂带成矿的规律性,指出了金矿的找矿方向。 相似文献
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利用瓦里关大气本底站甲烷观测数据对美国Aqua卫星的AIRS观测结果进行对比分析,并分析研究了2003~2012年青藏高原对流层大气甲烷的时空分布特征,结果表明:1)AIRS观测结果与近地面观测资料变化趋势一致,存在显著的正相关关系,突变时间比较一致,可以用于青藏高原区域的甲烷浓度特征分析。2)青藏高原对流层甲烷浓度在空间分布上存在显著的西北—东南走向的低值带及其南北侧存在4个固定的高值中心,分别位于阿里、那曲、山南和玉树。3)青藏高原甲烷浓度呈现显著随高度而降低的趋势,年平均甲烷浓度分别为1.810ppm(1 ppm=10-6)、1.797 ppm和1.781 ppm。在对流层中层和中上层,甲烷浓度基本呈现低值带最低、南北侧均高的山谷型分布特征。在对流层层顶,以低值带为分界线,呈现明显的南高北低特征。4)青藏高原甲烷浓度随时间呈缓慢上升趋势,平均速度为0.0018 ppm/a,夏季上升最快,秋季上升最慢。5)青藏高原甲烷存在明显的单峰型季节变化特征,夏秋季高,冬春季低,与东部地区冬、夏双峰型特征不同,随着高度上升季节变化更为明显。 相似文献
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对有关土地利用数据综合方法的研究成果进行综述,主要回顾国内外在土地利用数据综合操作方面的理论规则、约束条件、算法等,并展望土地利用数据综合的未来研究方向。 相似文献
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地下水补给与开采量对降水变化响应特征: 以京津以南河北平原为例 总被引:7,自引:0,他引:7
通过对京津以南河北平原年降水量、地下水补给量和农业开采量三者动态规律及其互动关系研究表明, 年降水量减增, 同期地下水补给量与开采量呈互逆变化规律, 即降水量减小, 补给量变少, 开采量增大; 年降水量增大, 补给量较多, 开采量减小.在连续枯(丰) 水年份, 当年降水量减少(增加) 10mm时, 则地下水系统水量减少7.08 (增加7.06) mm, 水位下降(上升) 5.2~8.7cm; 在10~320mm变幅内, 当年降水量减少(增加) 10%时, 则地下水系统水量减少7.98 (增加7.67) %.气候旱化过程中降水变化对引起补给量减少和开采量增加的幅度, 大于气候增雨过程中降水变化对补给量增大和开采量减少的影响程度.因此, 需要重视连续枯水年份降水变化对地下水系统影响的应对举措, 这对于提高我国北方区域地下水资源供给安全保障具有重大意义. 相似文献