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漓江桂林水文站多年平均流黾132.6m^2/s,枯水期水资源仪占全年水资源量的18.35%,主要成因与气候、流域面积及地质地貌有密切关系,水源林质量下降和沿岸取水量增加又加重了水资源枯季短缺问题,青狮潭水库的年内调节对枯水径流具有积极的作用.漓江枯水导致河流功能性断流严重,不能满足水污染防治用水、生态用水、河道外取水以及旅游通航用水的临界水量.解决漓江枯水问题,确保水资源安全利用,在上游兴建3个生态水库具有重要的意义,水源林保护与建设、社会节水防污力度加强也是不能忽视的辅助措施. 相似文献
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桂林市区饮用水水源地保护研究 总被引:1,自引:1,他引:1
在全面搜集漓江桂林水文站以上流域内供水水资源利用及保护状况、水源地环境及水质状况的基本资料基础上 ,对水源地水质现状进行了评价 ,得出大面到味精厂水质良好 ,味精厂到宁远河入口水质较好 ,而宁远河入口到净瓶山水质较差 .在详细调查供水区污染源分布及排放情况后 ,划分出了水源地一级和二级保护区 ,拟定水源地保护目标为《地表水环境质量标准》 (GHZB 1 -1 999)的Ⅱ类水水质标准 ;计算出水源地污染物控制排放量和削减量 ,提出了包含 2个步骤的污染物排放控制方案 .根据污染物排放控制方案 ,以饮用水水源地水质目标为依据 ,确定具体的削减对象与削减量 ,按实际可操作性 ,提出了 3个步骤的削减量分配方案 . 相似文献
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紫砂的全手工成型工艺则使其区别于其他的茶具,同时充分的发挥了紫砂艺人的主观能动性,促进了紫砂造型艺术更加独特的发展.此壶壶身的祥云如意纹饰装饰其上,把中国传统文化之中的独特艺术审美和紫砂的良好可塑性结合起来,共同构成了其中的点睛之笔,从整体上来看这件紫砂作品《一壶正气》,想要表现出来的主题就是围绕方器的造型和其中想要表... 相似文献
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地下水中乙醇汽油溶解组分运移与生物降解的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了解乙醇混合汽油主要溶解组分在地下水中的迁移,开展了含水砂槽多孔介质的投注试验,投注物是含有溴化物、乙醇和汽油的混合溶液。试验结果表明:水动力弥散和混合电子受体条件下的土著微生物降解是乙醇和单环芳香烃(BTEX)自然衰减的主要过程。乙醇迁移没有滞后性(阻滞系数为1.0),在生物作用参与下随迁移距离增加而逐渐消失;但乙醇对生化氧量的高需求延迟了甲苯和乙苯的生物降解。苯与甲苯的阻滞系数为1.18,乙苯和二甲苯的阻滞系数为1.28;苯的晕体延伸最长,持续时间最长。基于守恒示踪剂溴离子的浓度校正,乙醇与BTEX的一级降解速率存在明显的大小顺序,即乙醇>甲苯>乙苯>间、对二甲苯>邻二甲苯/苯,与它们的迁移晕体长度大小顺序(即苯>间、对二甲苯/邻二甲苯>乙苯>甲苯/乙醇)具有相反的对应关系。这表明改善乙醇生物降解条件和加速其生物降解速率,是BTEX污染修复的一个有效策略。 相似文献
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中国自古以来就是一个擅长工艺品创作的国度,我国的前辈艺人创作了大量精美的工艺品,不仅给人们的生活增添了美,也给后人留下了宝贵的财富。陶瓷制品就是其中的一类,学习、研究古代的优秀传统造型艺术,目的是在吸收前人宝贵经验的基础上增强我们的造型设计能力。一个人造型设计能力的得来,主要是源于三个方面:一是学习传统,把传统中器型完美的作品作为研究对象深入研究。 相似文献
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对灰色系统关联分析的数据标准化方法进行了分类讨论,认为在水质评价分级应用中,传统的标准化方法给结果带来多解性以及人为确定解的困难。进一步提出了同单位化、仅作垂向平移的数据处理方法,其解是唯一的,不带有人为选择问题,并通过实例证明了所提方法的合理性及可信性。 相似文献
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本文提供了微型纯电动扫路车动力系统设计参考,选择驱动电机和动力电池作为研究对象,综合考虑城市道路行驶情况和清扫作业车辆作业工况,运用动力学理论、电机和能源电池相关知识,对动力系统的驱动电机、动力电池参数等进行了匹配和计算,为以后微型纯电动环卫车辆动力系统的设计提供了一定的理论基础和借鉴作用. 相似文献
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过硫酸盐(PS)是原位化学氧化技术处理有机污染地下水的高效氧化剂, 但是在投注含水层后可能会受其他因素影响而降低其持久性, 减少与污染物接触的机会。野外采集了石灰石和石灰土样品, 在实验室开展静水条件下的微元体实验和流水条件下的柱体实验, 研究PS 在岩溶地下水中的持久性及其影响因素。结果表明: 在微元体实验中, 当PS 投注浓度分别为1、8 和20 g/ L 时, 石灰石环境中pH 值接近中性,PS 分解慢, 半衰期为102. 21~202. 12 d, 持久性较好, 产氧效果好; 而石灰土中因为富含有机质导致PS 分解快, 半衰期为19. 41~51. 56 d, 持久性较差, 产氧效果差, pH 缓冲能力较差并导致钙离子浓度上升和重碳酸根离子浓度下降。柱体实验表明, PS 投注浓度分别为133. 5 和1 335. 0 mg/ L 时, 石灰石中PS 半衰期分别为7. 47 和9. 09 d, 水流作用可能会降低PS 的持久性, 有待进一步研究。 相似文献