石佛寺水库论文_杨俊冬

导读:本文包含了石佛寺水库论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:石佛,水库,水质,状况,香蒲,设施,评价。

石佛寺水库论文文献综述

杨俊冬[1](2019)在《石佛寺水库新型检修闸门设计》一文中研究指出文中根据工程实际情况,设计一种新型的闸门型式,既能实现泄洪工作闸门的检修,又能在闸门顶部溢流,满足蓄水、适当调整水位功能,减少泄洪工作闸门调整水位频繁启动的频率,保证了石佛寺水库防洪安全,节约了能源。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年11期)

卢志明,李志军,于贺海,魏玉成,贺杨[2](2019)在《石佛寺水库和乌梁素海冰温剖面类型的统计分析》一文中研究指出基于2017年12月至2018年3月在辽河石佛寺水库和黄河乌梁素海的冰温和冰厚观测数据,首先将冰温剖面形态划分为六种类型,然后统计分析调查期间各冰温剖面类型出现的时间和所占比例。发现辐射和气温联合影响冰温度剖面形态;纬度低,辐射强度大引起相同冰温剖面类型需要的气温偏低。各冰温剖面类型都能利用斯蒂芬方程统计,但系数不同,其中符合斯蒂芬模型理想冰温剖面形态的系数最大。各种形态系数的加权平均值与全部类型的综合统计系数较为接近。(本文来源于《水利科学与寒区工程》期刊2019年05期)

郭涛[3](2019)在《石佛寺水库水质状况及评价》一文中研究指出文中以石佛寺水库为研究对象,采用湖库化学完整性评估体系,对石佛寺水库的化学健康状况进行了评价,评价结果显示:石佛寺水库化学完整性评估类型为病态。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年08期)

单志朋[4](2019)在《基于综合水质标识指数法的石佛寺水库水质评价与分析》一文中研究指出运用综合水质标识指数法对石佛寺水库2009—2015年进口、出口处水质进行分析与评价,所选取的评价指标为DO、BOD5、CODMN等7项水质监测污染指标,评价时段选择水库2009—2015年汛期与非汛期,评价结果表明:湿地出口基本维持在Ⅲ类水质级别标准,总体来看湿地对水质净化效果良好;但对单项污染指标指进行评价时发现,湿地水质主要存在的2种污染指标因子分别为TN和TP;从综合水质标识指数变化来看,湿地存在水质净化功能趋于饱和的问题以及需加强水生水生植物管护与建设的问题。(本文来源于《人民珠江》期刊2019年07期)

康思宇,周林飞[5](2019)在《2018年石佛寺水库不同水深处香蒲生长状况及其影响因素研究》一文中研究指出为了研究石佛寺水库不同水深处香蒲的生长状况,于2018年6月30日、7月30日、8月29日和9月28日,采集石佛寺水库10 cm、20 cm、30 cm、40 cm、50 cm、60 cm和70 cm水深处的香蒲样品和各处5 cm深度的水样,计算香蒲种群密度,测量香蒲植株高度、基部直径、叶长、叶宽和计数分蘖数,称量香蒲鲜质量和干质量,测定香蒲叶片的SPAD值,并对各处水样的水质指标进行测定,分析不同水深和水质指标对香蒲生长状况的影响。研究结果表明,在不同水深处,香蒲各生长指标差异显着;在水深为50 cm处,香蒲的生长状况最优(8月29日香蒲种群密度为45 ind./m2,香蒲第4片叶片的叶宽为19.84 mm,香蒲基部直径为39.91 mm;6月30日、7月30日和8月29日香蒲分蘖数为每株分蘖出11株,7月30日香蒲叶片的SPAD值为58.99),香蒲具有较强的生存能力和繁殖能力;7月为香蒲生长最快的时期;4个采样日石佛寺水库5 cm深度水体pH为6.89~7.98,呈弱碱性;随着水深的加深,5 cm深度水样中的溶解氧、硝态氮和亚硝态氮含量逐渐减小,总氮和氨氮含量增大,总磷含量小幅度波动变化;水中的氨氮含量、溶解氧含量、硝态氮含量、亚硝态氮含量和水深是影响香蒲生长的主要因素。(本文来源于《湿地科学》期刊2019年03期)

王丽佳[6](2019)在《石佛寺水库水质现状及富营养化状态分析》一文中研究指出通过对石佛寺水库水质和水体浮游植物的监测,以及对水体富营养化状态进行分析,得出石佛寺水库水质为Ⅳ类水。入库口、库中心和坝前3个断面均呈中度富营养状态,水库富营化趋势明显,氮、磷等营养物为主要污染因子,石佛寺水库藻密度含量水平中等,水华风险不高,结合水库上游辽河现状提出治理建议。(本文来源于《水与水技术(第9辑)》期刊2019-05-01)

刘振宇[7](2019)在《石佛寺水库水质富营养化评价》一文中研究指出为有效解决石佛寺水库富营养化、水体污染严重的问题,利用MATLAB系统软件仿真预测了石佛寺水库的富营养化状态。结果表明:在不同时段石佛寺水库水质存在一定差异,在各个水期均处于轻度富营养状态,并且整体水质和丰水期存在中度富营养的发展趋势,水环境污染处于轻度状态;改进的BP模型基本能够反映水库水质的实际状况,研究可为该水库水环境治理和富营养化控制提供一定决策依据。(本文来源于《水土保持应用技术》期刊2019年02期)

孙昊,周林飞[8](2019)在《石佛寺水库叶绿素a浓度高光谱遥感反演》一文中研究指出在水质测量评价中,通常将水体中叶绿素a的含量大小作为一个非常关键的指标。为获取石佛寺水库水体叶绿素a浓度反演模型,对石佛寺水库的水体进行光谱测量,获取水体光谱特征,并对采集的水样进行检测,得出叶绿素a浓度。在此基础上分析叶绿素a浓度与水体反射率的相关性,得到如下结论:石佛寺水库水体叶绿素a的浓度与反射比R_(702)/R_(674)和595 nm波长处反射率的一阶微分值都有较为明显的相关性(r~2分别为0.724 4和0.745 0)。(本文来源于《节水灌溉》期刊2019年03期)

杨海若[9](2019)在《石佛寺水库安全防护系统研究》一文中研究指出为进一步增强石佛寺水库安全保护能力,提高石佛寺水源地、湿地水质,为全市经济社会发展和环境改善进一步提供安全的基础保障。依据相关法律要求,结合石佛寺水库实际,现拟建设石佛寺水库安全保护工程,以确保石佛寺水库防洪预警及水库供水安全。通过分析工程防护现状及建设必要性,提出防护工程建设方案,包括建设目标,物防、技防、人防措施,可为同类工程安全防护系统建设提供参考借鉴。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年02期)

潘俊,王昭怡,梁海涛,赵磊[10](2018)在《石佛寺水库周边地下水生态水位研究》一文中研究指出鉴于地下水生态水位埋深确定的重要性,通过室内土柱蒸发试验、毛细上升高度试验进行分析计算,确定极限蒸发深度与毛细上升高度,从而确定石佛寺水库不同功能区地下水生态水位埋深上、下限。结果表明,粉质砂土区、粘土区极限蒸发深度分别为4.1、4.0m;水库及周边地区毛细水上升高度约为1.5m;库区内各植物生长最适宜地下水位埋深为2.0m,附近农田区水稻高产的最适宜地下水位埋深为1.8m。因此,为均衡合理地利用地下水资源,避免产生生态负效应,应将石佛寺水库漫滩区地下水生态水位埋深控制在2.0~4.1m之间,湿地区生态水位埋深控制在2.0~4.0m之间,附近农田区生态水位埋深控制在1.8~4.0m之间。(本文来源于《水电能源科学》期刊2018年06期)

石佛寺水库论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

基于2017年12月至2018年3月在辽河石佛寺水库和黄河乌梁素海的冰温和冰厚观测数据,首先将冰温剖面形态划分为六种类型,然后统计分析调查期间各冰温剖面类型出现的时间和所占比例。发现辐射和气温联合影响冰温度剖面形态;纬度低,辐射强度大引起相同冰温剖面类型需要的气温偏低。各冰温剖面类型都能利用斯蒂芬方程统计,但系数不同,其中符合斯蒂芬模型理想冰温剖面形态的系数最大。各种形态系数的加权平均值与全部类型的综合统计系数较为接近。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

石佛寺水库论文参考文献

[1].杨俊冬.石佛寺水库新型检修闸门设计[J].东北水利水电.2019

[2].卢志明,李志军,于贺海,魏玉成,贺杨.石佛寺水库和乌梁素海冰温剖面类型的统计分析[J].水利科学与寒区工程.2019

[3].郭涛.石佛寺水库水质状况及评价[J].东北水利水电.2019

[4].单志朋.基于综合水质标识指数法的石佛寺水库水质评价与分析[J].人民珠江.2019

[5].康思宇,周林飞.2018年石佛寺水库不同水深处香蒲生长状况及其影响因素研究[J].湿地科学.2019

[6].王丽佳.石佛寺水库水质现状及富营养化状态分析[C].水与水技术(第9辑).2019

[7].刘振宇.石佛寺水库水质富营养化评价[J].水土保持应用技术.2019

[8].孙昊,周林飞.石佛寺水库叶绿素a浓度高光谱遥感反演[J].节水灌溉.2019

[9].杨海若.石佛寺水库安全防护系统研究[J].陕西水利.2019

[10].潘俊,王昭怡,梁海涛,赵磊.石佛寺水库周边地下水生态水位研究[J].水电能源科学.2018

论文知识图

石佛寺水库地下水位监测井平面位...石佛寺水库2009年7月地下水位等值...石佛寺水库2009年1月地下水位等值...一6石佛寺水库一期工程研究区叁角...4.6石佛寺水库浅层地下水铁锰含...石佛寺水库水质监测点布设图

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