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高坝大库主要生态环境影响研究文档
一下分别简单介绍所取的的主要成果,分5个方面 3.3 主要研究成果 (1) 试验鱼在TDG过饱和环境下的中毒症状 鱼鳞脱落、 鱼眼突出和口张开 剧烈窜动、螺旋式游动 (2) 试验鱼在TDG过饱和环境下的死亡症状 胸鳍出血、鱼鳃出血、尾鳍出血 鱼鳞脱落 鱼眼突出,口张开 鱼鳃出血 尾鳍出血 (一) TDG过饱和对鱼类的急性毒性研究 (120%~145%过饱和度下) * 试验鱼在某TDG饱和度下暴露时间与死亡率的S曲线拟合 * (二) 岩原鲤对过饱和水体的回避行为 (105%~145%过饱和度下) (1)岩原鲤在水平方向上对TDG过饱和水体有回避能力。 (2)岩原鲤未表现出利用补偿水深躲避TDG过饱和水体的能力。 (3)致死试验与回避试验结论显示,岩原鲤能够耐受TDG饱和度为115%的水体,但当TDG饱和度大于125%时,暴露48h后全部死亡。 * (三)岩原鲤在TDG过饱和水体中的生长特性 (1)慢性过饱和胁迫下(100%、104%、108%、112%、116%过饱和度下,连续饲养42天),对试验鱼的生长影响不显著,但随暴露时间延长、TDG饱和度增大,试验鱼的生长有被抑制的趋势。 (2)急性过饱和胁迫下(125%、131%、136%、141%浓度下,暴露两小时,后移入曝气自来水中饲养42天),对试验鱼的生长影响不显著,但随着TDG饱和度的增大,试验鱼的生长有被促进的趋势。 * (四) 岩原鲤在TDG过饱和水体中的慢性毒性生化效应 岩原鲤于TDG饱和度为100%、104%、108%、112%、116%水体中连续饲养42天,每隔7天取样测定肌肉及鳃丝的超氧化物歧化酶(SOD)与过氧化氢酶(CAT) 测定发现,不同生长阶段的岩原鲤、同一生长阶段鱼种的不同组织对TDG过饱和的敏感性存在差异。 具体差异表现为: 1年龄岩原鲤>2年龄岩原鲤>3年龄岩原鲤 鳃丝组织>肌肉组织 3.3 主要研究成果 * (五)岩原鲤在TDG过饱和水体中胁迫后的恢复试验 (1)慢性过饱和胁迫下,不同机体组织在不同TDG饱和度下恢复时间存在差异。 高饱和度(116%)胁迫时: 鳃组织恢复时间约6天 肌肉组织需4天。 低饱和度(116%)胁迫时: 鳃组织约需4天 肌肉组织2天。 (2)急性过饱和胁迫下,机体组织恢复时间约需2天。 3.3 主要研究成果 * 研究展望 进一步开展不同年龄段鱼类研究 结合实际工程选用不同的鱼类进行研究 通过组织学或生物学等学科交叉,进一步探究TDG过饱和胁迫鱼类机理 建立较为完善的TDG水环境质量参考标准,提出可执行的鱼类保护措施 * 河段减水会影响很多方面,如√ 维持所需要的水量;√ 维持河流水环境质量的最小稀释净化水量;× 量;× 维持地下水位动态平衡所需要的补给水量;× 环境需水量;× 。 * * * 水 丰满水电站是我国第一座大型水电工程,始建于1937年,1942年开始蓄水,至今已有74年历史。位于吉林省吉林市第二松花江干 流, 泄洪时,在高坝下很容易监测到水体中总溶解气体过饱和。而在实验室条件下,经过多次尝试才获得了TDG过饱和水体。 自行设计了两种TDG过饱和水体生成装置。。 (1)一种装置是高压釜,空气在高压作用下过溶于釜内水体,产生的过饱和水流从出口流出,釜内水体的过饱和程度一致。根据不同的实验需要,选择不同的TDG过饱和水体的生成装置。 (2)另一种是高为5m的立柱,通过空压机从立柱底部对立柱内水体充气,产生TDG过饱和水体 这就解释了高坝泄洪掺气+水垫塘足够的压力导致TDG过饱和 或者泄洪洞掺气坎掺气+水垫塘压力 * 通过室内水槽结冰试验,寻求冰与外部环境条件和水库流动特性相互作用机理 室内实验研究 * 室内实验研究 冰晶演变过程 初冰及结冰历时 垂向水温分布 热量变化过程 冰盖形态对比 垂向水温分布 冰厚增长过程 冰温垂向分布 冰厚消融过程 冰温垂向分布 结冰期 封冻期 解冻期 * * 流速加大推迟初冰时间,缩短结冰历时,初冰冰盖增厚,破冰时间提前。 流动条件对结冰初期和融冰末期影响较大。 冰盖的增长和消融主要受气象条件影响。 * 全库区的立面二维水温冰情模型 在本实验室开发的立面二维水库温度模型的基础上,增加冰情耦合计算模块,建立全库区的立面二维水库冰盖生长消融的数值模型 * 冰盖生长消融方程 冰盖生长过程 冰盖下表面热平衡 冰盖上表面热平衡 冰内热传导通量 冰盖融化过程 冰气热交换 冰水热交换 * 2010.6 2
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