期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
千岛湖水体稳定度和热分层结构对溶解氧垂向分布的影响
1
作者 张如枫 兰佳 +9 位作者 王裕成 满小明 吴松涛 吴志旭 李慧赟 罗潋葱 李加龙 龚发露 殷鑫星 孙婷 《生态科学》 CSCD 北大核心 2024年第1期160-169,共10页
基于2017年1月—2020年2月千岛湖大坝前水质高频监测数据与湖心区气象数据,使用Lake Analyzer(LA)软件计算了水体稳定度指标(“施密特稳定度”和“浮力频率”)和热分层指标(“温跃层深度”和“温跃层厚度”),并与溶解氧垂向分布指标(“... 基于2017年1月—2020年2月千岛湖大坝前水质高频监测数据与湖心区气象数据,使用Lake Analyzer(LA)软件计算了水体稳定度指标(“施密特稳定度”和“浮力频率”)和热分层指标(“温跃层深度”和“温跃层厚度”),并与溶解氧垂向分布指标(“氧跃层深度”和“氧跃层强度”)结合分析。结果表明千岛湖存在时间长且稳定的热力分层和溶解氧分层,分层期为每年4—12月,根据结构变化可分为形成期(4—6月)、稳定期(7—9月)和减弱期(10—12月)三个阶段。水体稳定度指标、热分层指标和溶解氧垂向分布指标间相关分析结果表明:水体混合状态是影响溶解氧垂向分布的重要因素,湖体存在热分层则是氧跃层出现的根本原因,水体稳定度升高与热分层结构形成均阻碍溶解氧的垂向交换,促进氧跃层的形成。基于回归分析,发现温跃层深度与氧跃层深度具有良好的线性关系,拟合精度高(R^(2)=0.81,N=25),说明在千岛湖可通过温跃层深度推断氧跃层态势。研究结果同时证明LA在千岛湖的可适用性,以及在其它湖泊的可推广性,提供了水体稳定度和热分层指标定量化计算的工具。 展开更多
关键词 水体稳定度 热分层 溶解氧 氧跃层 Lake Analyzer 千岛湖
下载PDF
长江口邻近海域水体稳定度及其影响因子
2
作者 付定甜 谢存存 +1 位作者 吴建宝 魏永亮 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第S01期39-45,共7页
基于实测温盐深(CTD)剖面仪和声学多普勒流速剖面仪(ADCP)资料,对长江口邻近海域的4个站位(C03、D03、E02、E03)进行水体稳定度及其影响因子研究.利用实测温盐及海流数据,结合文献相应公式,估算出能够反映水体垂向混合与层化的一些物理... 基于实测温盐深(CTD)剖面仪和声学多普勒流速剖面仪(ADCP)资料,对长江口邻近海域的4个站位(C03、D03、E02、E03)进行水体稳定度及其影响因子研究.利用实测温盐及海流数据,结合文献相应公式,估算出能够反映水体垂向混合与层化的一些物理参数(浮性频率(N)、流速剪切(S)、梯度理查森数(Ri)等),绘制各物理参数剖面图,并将Ri与S和N的时空结构进行比对,找到造成各站位不同水体稳定度的主要影响因子.研究结果表明4个观测站位共有两种类型的水体:C03、D03站的不稳定水体被限制于水柱中下层,上层水体稳定,层化明显,此两站位水体稳定度主要受N控制;E02、E03站在某些时刻不稳定水体贯穿整个水柱,水体自底至表充分混合,此两站位水体稳定度主要受S控制. 展开更多
关键词 水体稳定度 浮性频率 剪切 梯度理查森数
下载PDF
三峡水库香溪河库湾水温结构及其对春季水华的影响 被引量:45
3
作者 易仲强 刘德富 +2 位作者 杨正健 马骏 纪道斌 《水生态学杂志》 北大核心 2009年第5期6-11,共6页
2007年9月至2008年8月对香溪河库湾进行每月1次的水温现场监测,分析研究了香溪河库湾水温结构特征,并初步探讨了水温对春季水华的影响。结果表明,整体上香溪河库湾水体下游水温高于上游,中、上游存在明显的底层温差异重流现象;垂向水温... 2007年9月至2008年8月对香溪河库湾进行每月1次的水温现场监测,分析研究了香溪河库湾水温结构特征,并初步探讨了水温对春季水华的影响。结果表明,整体上香溪河库湾水体下游水温高于上游,中、上游存在明显的底层温差异重流现象;垂向水温全年以正温层为主,春、夏季出现了水温分层现象;水温年变化明显,夏季高,春秋季次之,冬季最低;分析发现,水温的迅速上升是香溪河库湾2008年春季水华暴发的重要诱导因素之一,在春季水华暴发严重的区域,表征水温结构特征的水体稳定度与表层叶绿素a浓度具有较好的正相关关系,水体稳定度对春季水华暴发的强弱程度具有较大的影响。 展开更多
关键词 香溪河库湾 水温结构 时空分布 春季水华 水体稳定度
下载PDF
千岛湖极端水位变化对温跃层的影响 被引量:1
4
作者 龚发露 王裕成 +4 位作者 兰佳 罗纯良 罗潋葱 李慧赟 张如枫 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期33-40,共8页
为分析千岛湖极端水位变化对温跃层的影响,在水温垂直剖面数据缺测情况下,采用率定后的一维水动力模型DYRESM模拟了不同水位变幅下的温跃层,并设置了极端水位变化情况(情景1)和正常水文条件(情景2)两种情景进行对比分析;基于湖泊分析程... 为分析千岛湖极端水位变化对温跃层的影响,在水温垂直剖面数据缺测情况下,采用率定后的一维水动力模型DYRESM模拟了不同水位变幅下的温跃层,并设置了极端水位变化情况(情景1)和正常水文条件(情景2)两种情景进行对比分析;基于湖泊分析程序Lake Analyzer计算了两种情景下温跃层表层和底层深度、温跃层厚度和施密特稳定度等。模拟结果表明:情景1水体混合期为2013年11月20日至2014年3月23日,同时段内情景2水体混合期则为2013年12月5日至2014年3月16日;情景1在高水位时,湖体从上到下呈“混合层、温跃层、均温层(30~40 m水层)、温跃层、均温层”的双温跃层结构,同时段内情景2则呈“混合层、温跃层、均温层”的单温跃层结构;情景1与情景2相比,平均水位低2.24 m,施密特稳定度均值低119.19 J/m^(2),可见极端水位变化条件下出现的低水位情况能显著降低水体稳定度。 展开更多
关键词 温跃层 极端水位变化 水体稳定度 DYRESM Lake Analyzer 千岛湖
下载PDF
Influence of water flow on gas hydrate accumulation at cold vents 被引量:3
5
作者 CAO YunCheng SU Zheng CHEN DuoFu 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2013年第4期568-578,共11页
A cold vent is an area where methane-rich fluid seepage occurs. This seepage may alter the local temperature, salinity, and subsequent accumulation of the gas hydrate. Using a kinetic gas hydrate formation model and i... A cold vent is an area where methane-rich fluid seepage occurs. This seepage may alter the local temperature, salinity, and subsequent accumulation of the gas hydrate. Using a kinetic gas hydrate formation model and in situ measurement of tempera- ture, salinity and fluid flux at the southern summit of Hydrate Ridge, we simuIate the gas hydrate accumulation at three distinct fluid sites: clam, bacterial mat, and gas discharge sites. At the clam sites (pore water flux 〈 20 kg m-2 yr-1), pore water advec- tion has little influence on temperature and salinity. However, the salinity and temperature are increased (peak salinity 〉 0.8 tool kg-1) by the formation of gas hydrate causing the base of the hydrate stability zone to move gradually from -115 to -70 meters below seafloor (mbsf). The gas hydrate saturation at the clam sites is relatively high. The water flux at the bacterial mat sites ranges from 100 to 2500 kg m-2 yr-1. The water flow suppresses the increase in salinity resulting in a salinity close to or slightly higher than that of seawater (〈 0.65 mol kg-l). Heat advection by water flow increases temperature significantly, shifting the base of the hydrate stability zone to above 50 or even 3 mbsf. The gas hydrate saturation is relatively low at the bacterial mat site. At the gas discharge sites, the pore water flux could reach 10^10 kg m-2 yr-1, and the temperature could reach that of the source area in 9 min. There is no gas hydrate formation at the gas discharge sites. Our simulative analysis therefore reveals that a lower pore water flux would result in lower salinity, higher temperature, and a shallower base of the hydrate sta- bility zone. This in turn induces a lower gas hydrate formation rate, lower hydrate saturation, and eventually less gas hydrate resources. 展开更多
关键词 cold vent fluid seepage temperature SALINITY gas hydrate numerical simulation
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部