中文名 | 河流拦截蓄水与温室气体产生机制及其通量研究 | 项目类别 | 面上项目 |
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项目负责人 | 汪福顺 | 依托单位 | 上海大学 |
人工水库碳排放是目前全球变化领域的热点问题。现有的研究案例并不完全具备全球外推意义。开展不同类型水库的相关研究是进一步全球推广的基础。因此,本项目选择了我国赣江、钱塘江流域不同时期建成蓄水的两座不同类型的大型水库及相关河段作为研究对象,详细调查了河流拦截筑坝后温室气体的产生机制、释放途径与通量关系。通过对比两座水库,本项目发现,水库水体滞留时间长短是影响水库碳循环的主要因素,进而影响到水库的温室气体排放通量。具体来说,新安江水库具有很长的水体滞留时间(>1年),水库因此发育了明显的分层现象,水气界面既存在碳排放、也存在碳吸收的季节性显著差异。新安江水库水面每年向大气释放88.9 kton CO2。其中,35.1 kton a- (约占39%) 又在热季节被水库重新吸收。因此,该水库水面年净通量为53.8 kton。由于水库下泄水具有很高的pCO2,因此尽管其水面面积较小,但释放了52.3 kton a-1 CO2。显然,下泄水是该水库CO2 释放的重要通道。因水轮机压力变化造成的CO2释放量估算为9.2 kton CO2 a-1。研究表明:整个新安江水库体系(包括水库水面、下泄水、水轮机部分)的净释放量为115.3 kton. CO2 a-1。 相比较而言,万安水库具有较短的水体滞留时间(<15天)。受此影响,万安水库库区河流基本呈现一维流态,剖面水体保持了较好的混合状态。因此,万安水库总体上没有出现明显的热分层、化学分层现象。水库水体参数的季节性差异比空间差异更为显著,水气界面的CO2交换通量也更接近自然河流状态。根据万安水库水面面积,以及各时期的CO2通量的平均值,估算得到库区水面向大气释放CO2的量为:春季16.08 kton;夏季18.92 kton;秋季26.57 kton;冬季8.42 kton。四个季节均为净释放通量,全年净释放量为69.99 kton。 此外,本项研究综合了相关报道,以水体滞留时间为梯度,提出水库CO2释放的水体滞留时间模式,并进一步推广到亚热带及温带地区水库(具体公式见报告正文)。 2100433B
近年来在热带地区水库温室气体释放的观测引起了人们对水电是否是清洁能源的争议。我国是水电大国,而对建坝后效的基础研究仍然薄弱,且明显滞后于水利工程实践。对我国水库温室气体释放状况展开研究因此具有重要的科学意义和现实需求。本研究选择我国亚热带地区两座不同类型的大型水库(河道型水库-万安水库和高坝大湖型水库-新安江水库)作为研究对象,系统开展河流-水库体系碳收支观测、阐明水库碳的主要转化过程,综合水文及历史资料的研究,重点揭示温室气体的产生过程、释放途径及其通量特征;并从水库碳收支角度评估温室气体释放的总通量和净通量;研究成果将为水库环境效应分析提供实时数据及研究范例,也将为认识水库温室效应提供可借鉴的评估方法。
主流支持碳排放和温室效应有关,个人以为最大因素是因为碳排放和工业能力相关,算是一个地区工业发达程度的重要指标。工业发达本身牵涉到很多其他的环保以及经济利益,所以我想不出一个理由来拒绝使用这个指标。
截水沟的作用不是拦截山坡上流向路基的水吗?截水沟有蓄水的作用吗?
截水沟是排水作用,是蓄不了水的
河流河流是陆地表面上经常或间歇有水流动的线形天然水道。河流在我国的称谓很多,较大的称江、河、川、水,较小的称溪、涧、沟、曲等。藏语称藏布,蒙古语称郭勒。每条河流都有河源和河口。河源是指河流的发源地,有...
在城镇污水处理厂正在普及的地区,化粪池的继续使用导致了温室气体的大量产生和影响污水处理厂运行等问题,我国已有部分地区在试点取消化粪池的工作。从温室气体减排的环境效益和经济效益角度,强调了污水处理厂服务地区取消化粪池的必要性。
2011年5月,天津市全面启动《2005年、2010年市级温室气体清单》编制工作,各区县清单编制工作随后相继展开。作为一项全新的工作,在编制温室气体清单过程中,针对遇到的具体情况,东丽区进行了一些尝试,本文主要对编制过程做一简要分析总结,希望可以为其他区县完善此项工作有所借鉴。
成果登记号 |
20180047 |
成果名称 |
中亚古生代火山岩形成机制及其与成矿关系研究 |
第一完成单位 |
中国地质调查局西安地质调查中心 |
主要完成人 |
夏林圻、夏祖春、徐学义、李向民、马中平 |
研究起始日期 |
2006-01-01 |
研究终止日期 |
2010-12-01 |
主题词 |
板内火山活动;火山岩形成环境;超大陆;古特提斯;青藏高原 |
【学员问题】蓄水工程渗漏的产生的原因?
【解答】蓄水工程渗漏的产生原因
1、变形缝渗漏分析
因为变形缝为混凝土结构的薄弱环节,因而在水利工程中,变形缝位置为渗漏水的主要位置。变形缝的止水设计防水等级高与止水材料均选用耐久性良好的材料,但在实际工程中,大部分变形缝处存在渗漏水的情况,即原因可以从设计、施工和材料三个方面解释。
在设计中如果设计的密封止水材料的尺寸和变形缝尺寸不合理,将导致密封止水材料的伸缩率小于变形缝的长期变形量,导到外水通过接缝渗入混凝土结构内部。在施工中如果不严格按照设计施工,将容易导致止水带周围混凝土有蜂窝孔洞、止水带位置偏移,止水带焊接不严密,密封材料嵌填质量差等。如果止水材料选用了劣质产品或未选用合适的止水材料,如在高腐蚀性环境中仍选用橡胶类止水材料,均易造成止水材料的老化与腐烂,形成渗水通道。
2、混凝土裂缝渗漏分析
混凝土为脆性材料,其抗拉强度远小于其抗压强度,当混凝土结构上拉应力超过混凝土的抗拉强度,在混凝土结构上将出现裂缝(裂缝多半为弯曲裂缝,而且拉裂缝)。根据裂缝形成原因不同,可分为温度裂缝,凝缩裂缝,干缩裂缝,碱骨料反应裂缝,超载裂缝,钢筋锈蚀裂缝,地基不均匀沉降裂缝等。根据裂缝发展深度的不同,可以分为贯穿裂缝,深层裂缝和表层裂缝。对于裂缝成因的分析应根据结构内力大小,混凝土材料性能,混凝土施工时的配合比,运营管理水平和运营环境等方面着手,一般混凝土裂缝产生的原因并非单方面的,而是由多种因素组合引起的。
3、蓄水工程扩建加高,新老防渗体衔接处理不当漏水
蓄水工程在经过多次扩建,新老防渗体的衔接处理往往不严,造成隐患。特别是心墙高时,对原有心墙很难采取补强措施。当蓄水位抬高以后,其防渗体承受的水力梯度明显加大,增加了被击穿的危险,有的将心墙改做斜墙,使基础处理不严,造成漏水隐患。
4、浸润线抬高使蓄水工程失稳
已建的均质蓄水工程中,常存在浸润线比设计计算的有所抬高,致使蓄水工程的下游坡面长期处于湿润状态而影响蓄水工程的稳定。浸润线的抬高多数原因是设计时没有考虑蓄水工程施工时是分层碾压的,因碾压使蓄水工程形成许多水平层面,导致水平向渗透系数大于垂直向渗透系数,产生各向异性渗流场的结果。