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面向生态环境的河湖连通引水调控方案研究

发布时间:2025-06-18 22:36
   河湖水系连通是解决湖泊水环境和水生态问题的重要手段,但如何确定合理的引水调控模式是目前开展河湖连通工作中面临的重点和难点问题。以汤逊湖水系连通工程为研究对象,建立二维浅水湖泊水动力水质数学模型,分析5种引水流量工况下汤逊湖的NH3-N、TN和TP水环境改善效果,根据改进的成本效益评估法对不同引水方案的环境效益进行评估,由此确定最佳的引水调控方案。研究结果表明:引水后汤逊湖水质得到明显改善,且引水流量越大,汤逊湖的水质浓度改善率越大,超标水体比例越少;随着引水流量的增加,净效益先增大后减小,引水流量为40 m3/s时河湖连通能够带来最大的引水效益。本研究可为汤逊湖及其他类似水域河湖水系连通方案的选择提供科学的参考依据。

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

图1 引水线路示意图

图1 引水线路示意图

为改善汤逊湖的水环境状况,武汉市提出实施河湖水系连通工程,将汤逊湖水系与邻近的梁子湖水系连通,通过“引江济湖”和“湖湖连通”增强水体流动性,恢复汤逊湖湖泊群的水生态环境。引水路线为:梁子湖→东坝河→汤逊湖→青菱河→汤逊湖泵站(陈家山闸)→长江,以及汤逊湖→黄家湖→青菱湖→野湖→十....


图2 不同工况下汤逊湖水体超标比例随时间的变化

图2 不同工况下汤逊湖水体超标比例随时间的变化

初始浓度根据采样点2014年实测水质数据的年平均值插值生成。5种引水流量工况下汤逊湖水体超标率结果如图2所示,可以看出,各引水工况下,汤逊湖的水体超标率均有不同程度的下降,引水流量越大,水体超标率越小。引水10d后水体超标率下降十分显著,引水20d后水体超标率情况基本达到稳定....


图3 不同工况下汤逊湖各类水体比例

图3 不同工况下汤逊湖各类水体比例

以NH3?N为例,对不同工况下汤逊湖引水20d后汤逊湖水质空间分布情况进行分析。从图4可以看出,各工况引水后汤逊湖水质均得到不同程度的改善,且引水流量越大,水质改善范围越大,水体改善效果越显著。引水后大部分湖区达到了Ⅳ类水质标准,特别是引水口和出水口附近水体水质浓度明显降低,但....


图4 各工况引水20 d后汤逊湖NH3?N浓度分布(单位:mg/L)

图4 各工况引水20 d后汤逊湖NH3?N浓度分布(单位:mg/L)

1)本文构建基于DEM的二维浅水湖泊水动力水质数学模型,对不同引水工况下汤逊湖的水质改善状况进行了模拟和分析。5种引水流量工况的模拟结果表明,引水初期水体超标率下降十分显著,引水20d后水体超标率情况基本稳定。引水流量越大,汤逊湖的NH3?N、TN和TP水质改善率越高,水质改善....



本文编号:4050441

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