渭河西安段生态环境保护研究
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渭河滩人工湖浮游生物和大型底栖动物群落结构调查摘要对渭河滩人工湖水生生物群落结构进行调查,结果表明:华阴渭河滩人工湖浮游植物种类组成比较多样,共检测到5个门类,以硅藻门的种类为主,种类数占总种类数的50%以上,此外浮游植物的数量也较为丰富,这表明浮游植物群落结构较为稳定。
关键词浮游生物;底栖动物;群落结构;渭河滩人工湖中图分类号Q179.2 文献标识码 A 文章编号1007-5739(2015)20-0231-01渭河是黄河最大的一级支流,发源于甘肃省渭源县,流经甘肃、宁夏、陕西3省(区),在陕西省潼关港口镇注入黄河,干流全长818 km。
陕西是渭河流经的重要省份,其所辖区域内沿渭河滩涂是由于历史上渭河洪水的冲刷和连年淤积所形成。
渭河陕西段地处渭河中下游,流经宝鸡、咸阳、西安、渭南、华阴5个大中型城市,河长208 km,地理坐标东经104°00′~110°20′,北纬33°50′~37°18′。
渭河陕西段大部分河段地势平坦,河道较宽,河滩面积较大,水资源比较丰富,适宜进行渭河流域生态综合开发与保护,近年来在渭河水利工程建设和流域生态保护中制造了很多蓄水人工湖。
人工湖对保护水利设施、调节气候、改善环境、保持水域生态平衡等方面具有重要作用。
水生生物是水域生态系统的重要组成部分,其中浮游植物是天然水域的初级生产者,其种类和数量的变化通过“上行效应”直接影响初级消费者和次级消费者,在生态链中起着重要的作用[1-3]。
对环境的变化比较敏感,能更好地反映水域生态环境的变化。
浮游动物种类和数量的变化也直接或间接通过“上行效应”和“下行效应”对水生生物的分布和丰度产生影响,也是较佳的水环境质量特征指示类群[4-6]。
大型底栖动物在水域生态系统中也具有重要的生态学作用,处于食物链中的关键环节,其通过钻营、翻耕和摄取底泥,加速水体的自净过程,对环境的变化具有敏感响应。
因此,保持水域水生生物的多样性对流域生态平衡的维持意义重大。
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践调查报告西安市周边河流污染与治理现状及西安市民对其态度和认识的调查小组成员:冯志华,张文浩,郑晓萌,师学腾,任超,范润,王东华,姚佩林,张鹏长安大学公路学院2011级岩土与隧道(3)班2011210303目录摘要 (2)一.基本状况 (2)1.总体状况 (2)2.各河流状况 (3)二. 政府主要的河水污染治理部门与近几年的政府主要措施 (4)1.负责河流污染治理部门或单位 (4)2.近几年的主要治理措施及治理效果 (5)3.饮用水现状 (6)三.调查问卷及其成果分析 (7)1.调查问卷 (7)2. 调查结果统计分析 (10)四.我们的调查认识与建议 (20)1、整体的调查认识 (20)2. 一些问题和建议 (21)西安市周边河流污染与治理现状及西安市民对其态度和认识的调查摘要:众所周知,随着我国社会主义现代化的发展,由于各方面的原因造成的河流污染现象已经非常普遍。
一方面我们的经济发展了,我们的生活提高了,可是另一方面我们的生活环境却在急剧恶化!从微小的沙尘到固体的垃圾,从周围的空气到附近的水源,无时不在危害着我们的生活和健康!好在党的十七大召开以后,党中央提出又好又快的建设社会主义,要求统筹人与自然和谐发展的科学发展观,我们的政府在环境污染治理方面便开始有了很大的举措,改变观念,创新思维,我们的环境在社会发展的同时也在不断好转。
本次实践调研,我们就西安市周边河流展开调查,了解政府举措,调查基层民情,并以此调查结果向有关部门提出发展意见。
一、基本状况1、总体状况背依秦岭的西安,曾是水资源丰富的城市。
自周朝在这里定都,先后有十三个朝代将都城选在了这里。
八水环西安,千年帝都,八水环绕,秀水滋润,人杰地灵。
从上世纪80年代开始,随着城市化、工业化进程日益加快,大量工业废水和生活污水直排河流,“长安八水”不再清澈,河流污染黑臭难闻。
到“十五”末,西安市排向渭河的废水量和化学需氧量占陕西省总排量的一半。
渭河陕西段水环境质量评价李平;向太吉;侯淑敏;王丰;问思恩;任惠丽【摘要】应用改进的模糊层次分析法对渭河干流陕西段2014年各监测点5个指标进行水污染程度权重和隶属度综合分析,结果显示,渭河陕西段DO达到Ⅱ类水质标准,CODMn为Ⅲ类水质标准,NH3-N达到I类水质标准,TP和TN均为Ⅴ类水质.评价单因子污染指数由大到小分别为TN>TP>CODMn>DO>NH3-N.权重分析显示:总磷(TP)和总氮(TN)的权重均在40%以上,对水质的影响程度最大.分析表明:通过长期以来对渭河陕西段水质污染的防治,水体环境有了明显改善,对比2002年数据,综合污染指数下降了79.1%,氨氮、DO和CODMn均在Ⅲ类水质标准以内,尤其是CODMn和NH3-N对比2010年数据,下降幅度分别达到85.1%和95.6%,总磷和总氮浓度远远低于往年.%The five indexes of each monitoring point inShaanxi section of the Weihe River in 2014 were analyzed by the com⁃prehensive analysis of the water pollution degree of weight and membership degree with the application of the improved fuzzy analytic hierarchy process. The result showed that the DO in Shaanxi section of the Weihe River were within class II of water quality stand⁃ards, the CODMn was within class III and the NH3-N was within class I, TN and TP were class V of water quality. The evaluation of single factor pollution index from small to large order was, respectively, TN, TP, CODMn, DO, NH3-N. Weight analysis showed that the total phosphorus (TP) and total nitrogen (TN) weights were all over 40%, which had the largest degree of impact on water quality. Analysis showed that the aquatic environment had improved significantly though the long-term prevention and treatment ai⁃ming at water pollution in Shaanxi section of the Weihe River in 2014, compared with the data of 2002, comprehensive pollution in⁃dex fell by 79.1%, the ammonia nitrogen, DO and CODMn were within class III of water quality standard, especially CODMn and NH3-N decreased respectively by 85.1% and 95.6%, total phosphorus and total nitrogen concentration is much lower than usual.【期刊名称】《渭南师范学院学报》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】6页(P40-45)【关键词】渭河陕西段;水质评价;模糊层次分析法【作者】李平;向太吉;侯淑敏;王丰;问思恩;任惠丽【作者单位】陕西省水产研究所,西安710086;大连海洋大学,辽宁大连116023;陕西省水产研究所,西安710086;陕西省水产研究所,西安710086;陕西省水产研究所,西安710086; 大连海洋大学,辽宁大连116023;陕西省水产研究所,西安710086【正文语种】中文【中图分类】X824【现代应用技术研究】渭河是黄河的最大支流,发源于甘肃省渭源县乌鼠山,流经陕、甘、宁三省,至陕西省潼关县注入黄河.全河长818.0 km,流域面积134 766 km2,多年平均径流量为75.7亿m3.渭河在陕西境内河流长502.2 km,流域面积33 784 km2,占全省总面积的27%,聚集了全省64%的人口、56%的耕地,多年平均径流量为53.8亿m3[1]. 渭河水质分析与科学评价是渭河综合治理的基础性工作,对渭河水环境质量数据进行科学的评价,才能制定切实有效的整治规划方案[2].用于河流水环境质量评价的方法较多,且有不同优缺点 [3-4],在水质综合评价中,模糊评判法与层次分析法相结合的模糊层次分析法在河流、湖泊、水库等水质评价中进行了大量应用[5].模糊评判法很好地反映了水环境质量的模糊性与连续性,层次分析法能够对复杂系统的水质定性分析并对其进行量化处理[6],有效解决了隶属度与权重问题.本文根据2014年陕西省渔业环境水质监测数据,应用改进的模糊层次分析法对渭河陕西段的水环境质量监测数据进行了研究评价.1.1 采样点设置据渭河陕西段河床特点,选择上林桥(108°46′28″E,34°21′19″N)、红东村(107°46′21″E,34°17′07″N)、耿镇(109°06′06″E,34°28′00″N)、北兴村(107°46′16″E,34°17′24″N)、老桥(109°15′13″E,34°30′08″N)、朱家崖(107°48′03″E,34°15′11″N)6个监测断面,样品的采集方法及保存方法均按照GB/T12998—1991、GB/T12999—1991的相关要求进行.1.2 检测参数与方法选取温度、pH、溶解氧、CODMn、氨氮NH3-N、总氮、总磷7个指标进行分析,温度、溶解氧和pH用水质分析仪现场测定,其余监测指标在实验室内测定,总磷采用钼酸铵分光光度法测定、氨氮采用纳式试剂光度法测定,CODMn按照GB11892—89滴定法测定,总氮采用碱性过硫酸钾消解法测定,具体测定方法参照《水和废水监测分析方法(第4版)》[7].2.1 层次结构模型的建立根据水质监测结果,选择水质中溶解氧、高锰酸盐指数(锰法)、氨氮、总磷、总氮为水质评价因子,构建评价因子集U,即U={u1,u2,u3,…,un};建立水质评价指标的分级因子集S={Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ},采用GB3838—2002《地面水环境质量标准》进行评价.评价因子集U和评价标准集S见表1.2.2 建立模糊评价矩阵水质评价单因素评价矩阵R由单因素隶属度Rij为行组成相应的矩阵,矩阵R隶属度为水质污染物的含量和环境质量标准的函数,下标i、j分别代表评价因子和评价标准.通过函数计算确定隶属度,对于越小越优型指标( 除DO外),隶属函数表达式如下:Ⅰ级:Ⅰ~(M-1)级:M级:其中:Sij为第i(i=1,2,…,n)个评价因子的第j(j=1,2,…,m)级水质标准值,x为实测测定的水质污染物含量.对于水质中DO参数指标,仅需改变条件中符号的方向.根据污染因子实际测定值,通过函数计算求出第i个污染因子相对应各级水的隶属度,由此得到一个i×j阶的相应模糊关系矩阵R:2.3 权重的确定可用权重来衡量各因子的重要程度,为了使各因子具有可比性,运用层次分析法确定权重,用单项污染指数法对数据进行处理[8].计算公式如下:其中:公式中di表示第i个评价指标的标准值、ci表示水质污染因子测定值,coi表示各级浓度标准值的均值(mg/L).式(1)中标准值取值方法有两种:一种是根据国标Ⅲ类水质标准[9],另一种是取Ⅴ类标准值的平均数.本文根据徐兵兵等[10]的研究,采用标准判断值的加权平均算法确定coi,以水质标准的中间值和上下限的差值与总距离的比例作为权重.以总氮为例,确定其水质级别分别为( 0,0.2],( 0.2,0.5],(0.5,1],( 1,1.5],( 1.5,2],计算如下式所示. 其他指标均依照此方法进行计算,结果见表2.为便于进行模糊运算,单项权重需进行归一化处理,得到一个模糊矩阵A=(t1,t2,… ,tm),公式如下:.3.1 建立子集根据6个监测点数据,建立综合评价污染因子集U={DO,CODMn,NH3-N,TP,TN};根据水环境质量标准(GB3838—2002),建立分级集V={Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ}.3.2 建立隶属函数以CODMn为例,进行说明.CODMn的I类水的隶属函数为:CODMn的Ⅱ类水的隶属函数为:CODMn的Ⅲ类水的隶属函数为:CODMn的Ⅳ类水的隶属函数为:CODMn的Ⅴ类水的隶属函数为:3.3 模糊矩阵R的建立将各测定值分别代入隶属函数中,最终得到5×5的模糊评判矩阵R,以上林桥监测点数据为例,建立的模糊评判矩阵R为:3.4 计算污染因子权重根据2.3中公式(1)(2)分别计算各监测点污染因子权重,并建立相应矩阵,以上林桥监测点为例,见表3.各点得到归一化权重分配矩阵为:3.5 复合计算将矩阵R和A进行模糊关系计算,得到评判矩阵B,各个监测点评判矩阵分别为:4.1 主要影响因子对监测结果数值进行平均数计算,结果见表4.分析表明,水质中溶解氧(DO)平均含量较高,已达到Ⅱ类水质标准,CODMn达到Ⅲ类水质标准,氨氮达到I类水质标准,TP和TN平均值为Ⅴ类水质.对各污染因子平均值进行单因子评价,单因子污染指数由大到小顺序为TN>TP>CODMn>DO>NH3-N,评价结果显示,渭河陕西段水质属于Ⅴ类,其中TN为主要污染物.按最大隶属度原则,对模糊层次评判矩阵B进行分析.上林桥、耿镇和老桥监测点的Maxbi值均在0.9~1.0之间,水质等级为Ⅲ类;红东村、北兴村和朱家崖的监测点的Maxbi值均在0.6~0.9之间,水质等级也为Ⅲ类.但从空间分布看,Maxbi 值在上林桥、耿镇和老桥监测点接近1.0,明显比上游的红东村、北兴村和朱家崖高出很多.分析权重计算过程中的各数据,有机污染物指标总磷(TP)和总氮(TN)对水质的影响程度最大,在耿镇和老桥2个监测点上,总磷的权重均在40%以上,总氮在35%以上,特别是在朱家崖,总氮超过了70%,6个监测点氨氮对水质的影响较小,其权重值均小于5%,表明渭河陕西段水体中主要是总氮和总磷超标,水质富营养化严重.4.2 时间空间变化通过对渭河眉县流域的采样点时间上分析(表5),DO夏季比春天低,CODMn和总氮(TN)夏季监测值明显高于春天,氨氮和总磷(TP)的监测值显示,夏季明显低于春季.虽然总体来说夏季河流污染比春季严重,但是对比往年数据有很大改善.2006年和2010年CODMn分别为61.4 mg/L和31.7 mg/L,氨氮分别为4.75 mg/L 和3.69 mg/L.监测点从渭河上游到下游依次为红东村—北兴村—朱家崖—上林桥—耿镇—老桥,从监测数据、A矩阵和B矩阵分析可以看出,从上游到下游,污染呈上升趋势,其中处在西安段的耿镇污染指数最高,到下游渭南段的老桥有所降低.根据杨玉珍等[11]的研究,可以看出近几年各项指标对比以往数据有明显好转,尤其是氨氮、DO和CODMn,其中氨氮由Ⅴ类变到Ⅰ类,CODMn在渭河上游红东村、北兴村和朱家崖3个监测点水质标准由Ⅲ类变到Ⅱ类.对比关建玲等[12]的研究发现水质改善效果很明显,综合污染指数2002—2004年的总体变化呈下降趋势(见图1),主要污染物为总磷和总氮,但是检测数值远远低于往年,且主要集中在咸阳和西安段,在上游宝鸡段甚至接近Ⅰ类标准.因此渭河陕西段的水质通过近几年的防治,已经取得明显效果.通过采样调研发现,随着近几年渭河水质的改善,其鱼类资源量也有所改善,湿地周围的水生动物和迁徙鸟类也有所增加.【相关文献】[1] 刘秀花,黄兴国,周春华.渭河陕西段水环境污染历时分析研究[J].水资源保护,2005,21(5):70-72.[2] 徐祖信.我国河流综合水质标识指数评价方法研究[J].同济大学学报(自然科学版),2005,33(3):321-325.[3] 薛巧英.水环境质量评价方法的比较分析[J].环境保护科学,2004,30(124):64-67.[4] 陆卫军,张涛.几种河流水质评价方法的比较分析[J].环境科学与管理,2009,34(6):174-176.[5] 李莲芳,曾希柏,李国学,等.利用模糊综合评判法评价潮白河流域水质[J].农业环境科学学报,2006,25(2):471-476.[6] 褚克坚,华祖林,田红.一种改进的水环境质量模糊层次综合评价模型[J].中国科技论文在线,2009,4(5):379-386.[7] 国家环境保护局.水和废水监测分析方法[M].第4版.北京:中国环境科学出版社,2002.[8] 潘峰,付强,梁川.基于层次分析法的模糊综合评价在水环境质量评价中的应用[J].东北水利水电,2003,21(8):22-24.[9] 朱雷,陈威.模糊综合指数法在水质评价中的应用[J].武汉理工大学学报,2001,28(3):61-65.[10] 徐兵兵,张妙仙,王肖肖.改进的模糊层次分析法在南苕溪临安段水质评价中的应用[J].环境科学学报,2011,31(9):2067-2072.[11] 杨玉珍,关建玲,王蕾,等.近10年渭河干流陕西段水质变化趋势与成因分析[J].安徽农业科学,2012,40(25):12609-12612.[12] 关建玲,王蕾,裴晓龙,等.渭河陕西段水体主要污染物变化趋势分析[J].水土保持通报,2012,32(6):51-54.。
渭河(陕西段)主要支流水质污染分析与控制对策研究高飞;刘鹏;张淳;郭亚飞;宗时屹;康巍;牛天田;王雨薇;王彬蔚【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2015(000)033【摘要】[目的]研究渭河(陕西段)主要支流水质污染状况及控制对策.[方法]通过分析近几年渭河(陕西段)7条主要支流监测断面化学需氧量和氨氮浓度的变化趋势,研究渭河(陕西段)7条主要支流水质污染的变化情况,根据污染现状提出对应的污染防治措施.[结果] 2005 ~ 2009年,渭河(陕西段)7条主要支流断面中,除张家庄断面外,其他断面水质均超过了其水质功能标准,污染极为严重.通过推进渭河(陕西段)主要支流沿岸产业结构调整、严格执行排污标准、加强污水处理厂及城市环保基础设施建设等措施,控制渭河(陕西段)主要支流水污染.[结论]该研究为渭河(陕西段)主要支流水质污染治理提供了理论依据.【总页数】4页(P251-253,291)【作者】高飞;刘鹏;张淳;郭亚飞;宗时屹;康巍;牛天田;王雨薇;王彬蔚【作者单位】陕西省环境监测中心站,陕西西安710054;陕西省环境监测中心站,陕西西安710054;陕西省环境监测中心站,陕西西安710054;陕西省环境监测中心站,陕西西安710054;陕西省环境监测中心站,陕西西安710054;陕西省环境监测中心站,陕西西安710054;陕西省环境监测中心站,陕西西安710054;陕西省环境监测中心站,陕西西安710054;陕西省环境监测中心站,陕西西安710054【正文语种】中文【中图分类】S181.3;X522【相关文献】1.2005-2010年渭河主要支流水质变化趋势 [J], 牛姗姗2.渭河陕西段主要监控断面水质变化趋势分析 [J], 郭巍3.渭河干流(陕西段)水污染特征与控制对策研究 [J], 高飞;薛科社;魏学东;张淳;刘鹏;王彬蔚;王林;解宏;赵钊4.渭河干流(陕西段)水污染现状及控制对策研究 [J], 李孝廉;杜新黎;王安林5.渭河陕西段河床沉积物重金属污染分析 [J], 罗琳;宋进喜;王颖因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
西安的八水绕长安是什么河流(西安八水绕长安文化)首页>生活常识 >正文西安的八水绕长安是什么河流(西安八水绕长安文化)发布日期:2023-09-03 15:27:17 西安自古以来就有 '八水绕长安'之说,为历代文人学士所称道。
这八水指的是渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞八条河流。
渭河,发源于甘肃省的渭源县鸟鼠山,于陕西省的宝鸡峡进入关中平原,自西向东横贯关中,流经西安市西北部,于潼关汇入黄河。
全长935公里,是流经关中地区的最大河流。
从春秋时期到秦汉、隋唐,渭河都是重要航道,孕育了6000多年的古文化。
渭河上的咸阳古渡,几千年来被誉为关中八景之一。
泾河,发源于宁夏泾源县六盘山,于长武县入陕,流至高陵县汇人渭河,全长300公里,是绕西安北面的河流。
泾河是关中平原上开发利用最早的河流之一,战国时期开凿的郑国渠、汉代修建的六辅渠、白渠,使关中成为千里沃野。
秦咸阳、汉长安也位于沣河、渭河交汇处,汉、唐时的昆明池也是引沣河水形成的。
涝河,发源于户县涝峪,北流至咸阳汇入渭河,与沣河平行,也是绕西安之西的河流。
潏河,发源于长安县秦岭北坡的大峪,是西安地区最负盛名的河流,为秦、汉、唐古都提供了丰富的水源。
滈河,发源于长安县石砭峪,全长46公里,绕西安之南。
浐河,发源于蓝田县汤峪,与灞河汇合后注入渭河,全长64公里,是绕西安东面的河流。
西安自古以来就有“八水绕长安”之说,为历代文人学士所称道。
这八水指的是渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞八条河流。
渭河,发源于甘肃省的渭源县鸟鼠山,于陕西省的宝鸡峡进入关中平原,自西向东横贯关中,流经西安市西北部,于潼关汇入黄河。
全长935公里,是流经关中地区的最大河流。
从春秋时期到秦汉、隋唐,渭河都是重要航道,孕育了6000多年的古文化。
渭河上的咸阳古渡,几千年来被誉为关中八景之一。
泾河,发源于宁夏泾源县六盘山,于长武县入陕,流至高陵县汇人渭河,全长300公里,是绕西安北面的河流。
最美家乡河:陕西渭河的华丽嬗变渭河是黄河最大的支流,也是陕西人民的“母亲河”。
她孕育了富庶的“八百里秦川”,哺育了三秦百姓,奠基了源远流长的中华文明。
周佩2017年12月17日,由水利部水情教育中心、中国水利报社、阿里巴巴天天正能量、新浪微公益等单位联合主办的首届中国“寻找最美家乡河”大型主题活动评选结果在陕西西安揭晓,陕西渭河等10条河流荣膺2017年度全国“最美家乡河”称号,这让每个陕西人都为之振奋和自豪。
渭河作为陕西生态改善的一个缩影,生动诠释着水润三秦、水美三秦、水富三秦的伟大梦想。
“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。
”《诗经》中所说的水,指的是渭水,也就是渭河。
千百年来,渭河以其博大的胸怀,无私的奉献,像母亲一样用甘甜的乳汁哺育着她的儿女,被誉为陕西人民的“母亲河”。
然而,随着经济社会的发展,渭河出现了水资源枯竭、水生态恶化、水污染严重、洪涝灾害频发等诸多问题。
不过,经过近年来的综合整治,“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的目标已成为现实,渭河综合治理更成为人类治理大江大河的生动实践和成功典范。
悠久文化缔造美丽传说蜿蜒曲折的渭河缔造了生生不息的历史故事与神话传说,这里有姜子牙渭水垂钓、大禹导洪治水、后稷教农稼穑、苏轼太白求雨,有大秦帝国所向披靡的雄伟军阵,有刀光剑影、危机四伏的鸿门宴地,有韩信明修栈道、暗渡陈仓的经典,还有泛舟之役、泾渭分明、灞柳风雪、草堂烟雾、人面桃花、雁塔晨钟、咸阳古渡……无数凄美动人的故事在渭河中流淌。
可以说,渭河流域是中国古代政治经济文化艺术的中心,书写着中国古代历史文化最繁荣灿烂的篇章。
在数千年的历史长河里,人们认识渭河、利用渭河、治理渭河、保护渭河,给一条普通的河流赋予了沉甸甸的文化意区域发展义和经济内涵。
在渭河的滋养下,世世代代的秦人聚居在渭河两岸,繁衍生息,创造并传承着历史,成就了“关中粮仓”的美誉,一代又一代关中百姓在富庶的土地上度过了安居乐业的幸福时光。
城市中保障河流生态基流的可行性与方法研究——以渭河流
域关中段典型城市为例
张薇;王文科;张倩;王宇航
【期刊名称】《西北大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2014(044)003
【摘要】保障河流生态基流,保护河流生态环境.通过对傍河城市降雨资源的调蓄,减少城市生产生活对河流径流量的索取,从而保障河流生态基流量.借鉴国内外城市降雨资源的开发利用方法,提出了傍河城市保障河流生态基流的基本原则.计算出不同频率年可利用降雨量与城市总用水量以及生态用水量的比例关系.从3方面提出了傍河城市保障河流生态基流的方法.城市降雨资源化后可以极大地满足城市生态环境用水量,即使在枯水年和特枯年,城市降雨资源量对生态环境用水量的保障率也在70%以上.
【总页数】4页(P495-498)
【作者】张薇;王文科;张倩;王宇航
【作者单位】长安大学环境科学与工程学院,陕西西安710054;长安大学环境科学与工程学院,陕西西安710054;长安大学环境科学与工程学院,陕西西安710054;长安大学环境科学与工程学院,陕西西安710054
【正文语种】中文
【中图分类】P641
【相关文献】
1.我国北方城市河流生态治理——以渭河流域皂河为例 [J], 胡梦云;何国富
2.基于OWA多属性决策的生态系统服务最优保护区选择研究\r——以渭河流域(关天段)为例 [J], 张渝萌;李晶;曾莉;杨晓楠;刘婧雅;周自翔
3.基于渭河流域西安段城市防洪的生态建设研究 [J], 张立
4.谈聊城市徒骇河马颊河生态基流保障措施 [J], 叶晓宁
5.基于生态水文法的城市河流生态基流综合评估 [J], 王鸿翔;张爱民;郭文献;郭科因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。