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鄱阳湖饶河段重金属污染水平与迁移特性
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作者:
简敏菲 游海 倪才英 来源:湖泊科学 年份:2006 文献类型 :期刊 关键词: 迁移转化 水生植物 重金属污染 饶河段 鄱阳湖 底泥
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描述:段水体中的重金属除Pb的含量超出地表水环境质量标准Ⅲ类标准外,其它各项监测指标均能达到地表水环境质量Ⅲ类标准.饶河段底泥及河滩土壤的重金属含量平均值与国家土壤环境质量相比,Zn、Cd的平均值超出了三级
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全文:段水体中的重金属除Pb的含量超出地表水环境质量标准Ⅲ类标准外,其它各项监测指标均能达到地表水环境质量Ⅲ类标准.饶河段底泥及河滩土壤的重金属含量平均值与国家土壤环境质量相比,Zn、Cd的平均值超出了三级
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基于Copula函数的鄱阳湖流域极值流量遭遇频率及灾害风险
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作者:
孙鹏 张强 陈晓宏 来源:湖泊科学 年份:2011 文献类型 :期刊 关键词: 鄱阳湖流域 遭遇频率 Copula函数 联合概率分布 极值流量
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描述:在以气温上升为主要特征的全球气候变化导致区域水循环加剧、极端气候水文事件频发的背景下,对极端水文事件,特别是水文极值遭遇频率的科学认识,对区域防洪抗旱具有重要意义.基于此,本文引入当前多变量分析中较
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全文:在以气温上升为主要特征的全球气候变化导致区域水循环加剧、极端气候水文事件频发的背景下,对极端水文事件,特别是水文极值遭遇频率的科学认识,对区域防洪抗旱具有重要意义.基于此,本文引入当前多变量分析中较
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鄱阳湖水面蒸发量的计算与变化趋势分析(1955-2004年)
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作者:
闵骞 刘影 来源:湖泊科学 年份:2006 文献类型 :期刊 关键词: 气候变化影响 变化趋势 鄱阳湖 水面蒸发量
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描述:利用器测折算法与气候模式法,分别计算鄱阳湖周围康山、棠荫、都昌、星子、湖口5站的单站水面蒸发量,以5站两种方法计算值的平均值代表鄱阳湖大湖面的水面蒸发量,求得鄱阳湖1955-2004年各月的水面蒸发
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全文:利用器测折算法与气候模式法,分别计算鄱阳湖周围康山、棠荫、都昌、星子、湖口5站的单站水面蒸发量,以5站两种方法计算值的平均值代表鄱阳湖大湖面的水面蒸发量,求得鄱阳湖1955-2004年各月的水面蒸发
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鄱阳湖流域径流模型
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作者:
刘健 张奇 左海军 靳晓莉 李丽娇 叶许春 来源:湖泊科学 年份:2009 文献类型 :期刊 关键词: 湖泊水量平衡 流域系统 鄱阳湖 湖泊 分布式径流模型
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描述:,赣江最多,占47%,其次为信江和抚河,分别占13%和12%,湖滨区坡面入湖径流约占4%,其余24%来自饶河、修水以及其它入湖支流.模型将用于评估流域下垫面或气候变化引起的入湖水量变化,为湖泊水量平衡计算提供依据.
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全文:,赣江最多,占47%,其次为信江和抚河,分别占13%和12%,湖滨区坡面入湖径流约占4%,其余24%来自饶河、修水以及其它入湖支流.模型将用于评估流域下垫面或气候变化引起的入湖水量变化,为湖泊水量平衡计算提供依据.
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鄱阳湖二维水动力和水质耦合数值模拟
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作者:
赖锡军 姜加虎 黄群 徐力刚 来源:湖泊科学 年份:2011 文献类型 :期刊 关键词: 数学模型 鄱阳湖 水动力 水质 非结构网格
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描述:适合于模拟鄱阳湖这类水陆界面动态变化极为显著的湖泊中的水流运动及其物质输运过程.在1998年全年水情率定的基础上,计算了2008年1-10月的水动力和水质(高锰酸盐指数和氨氮两个指标)时空分布.并用实测
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全文:适合于模拟鄱阳湖这类水陆界面动态变化极为显著的湖泊中的水流运动及其物质输运过程.在1998年全年水情率定的基础上,计算了2008年1-10月的水动力和水质(高锰酸盐指数和氨氮两个指标)时空分布.并用实测
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鄱阳湖湖泊流域系统水文水动力联合模拟
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作者:
李云良 张奇 姚静 李相虎 来源:湖泊科学 年份:2013 文献类型 :期刊 关键词: 水动力模型MIKE21 鄱阳湖 流域水文模型WATLAC 湖泊流域相互作用 湖泊流域系统联合模拟
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描述:结果进一步表明,该联合模型能用来获取重要的水动力空间变化特征.该模型可作为有效工具定量揭示湖泊流域系统水文水动力过程对气候变化和流域人类活动的响应.
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全文:结果进一步表明,该联合模型能用来获取重要的水动力空间变化特征.该模型可作为有效工具定量揭示湖泊流域系统水文水动力过程对气候变化和流域人类活动的响应.
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鄱阳湖典型洲滩湿地水分补排关系
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作者:
林欢 许秀丽 张奇 来源:湖泊科学 年份:2017 文献类型 :期刊 关键词: 鄱阳湖湿地 水分补排过程 根系层 HYDRUS模型 GSPAC系统 土壤水
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描述:季节性变化条件下,湿地水分在不同界面的传输过程,量化了湿地水分的补排关系.结果表明:(1)界面水分通量季节性差异大,降雨入渗地面和根系层水分渗漏均对降雨变化响应敏感,主要集中在4—6月,分别占年总量
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全文:季节性变化条件下,湿地水分在不同界面的传输过程,量化了湿地水分的补排关系.结果表明:(1)界面水分通量季节性差异大,降雨入渗地面和根系层水分渗漏均对降雨变化响应敏感,主要集中在4—6月,分别占年总量