径流过程特征论文-苏斌,史正涛,叶燎原,凌祯,冯泽波

径流过程特征论文-苏斌,史正涛,叶燎原,凌祯,冯泽波

导读:本文包含了径流过程特征论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:氮汇,面源污染,硝酸盐氮同位素,滇池流域

径流过程特征论文文献综述

苏斌,史正涛,叶燎原,凌祯,冯泽波[1](2019)在《宝象河雨季径流过程氮素输移特征及来源示踪》一文中研究指出为探究滇池主要入湖河道的氮素来源及输移特征,研究于雨季对宝象河水系径流氮营养盐进行了系统监测,分析了宝象河径流过程中氮的浓度、赋存形态特征及其变化规律等环境过程,并对不同区位的氮来源进行了示踪.结果表明,干流总氮浓度从上至下呈现增长趋势,河源至中游地区以硝酸盐氮(NO_3~--N)为主,而下游则以氨氮(NH_4~+-N)为主.流域主要氮源总氮浓度从低到高依次为:雨水、村镇排污口、农田沟渠径流、城市排污口,其中农田沟渠径流以NO_3~--N为主,而其他叁类则以NH_4~+-N为主.雨季宝象河流域各主要氮源的汇入是导致宝象河径流氮浓度及其赋存形态的变化的重要原因,不同氮源的氮赋存形态在一定程度上决定了对应受纳区河道径流氮赋存形态.干流水体δ~(15)N-NO_3~--N从河源至入湖口呈现先增后减的趋势,其变化范围是6.576‰—9.708‰.流域雨水、农田沟渠径流、村镇排污口和城市排污口等氮源δ~(15)N-NO_3~--N分别为3.389‰—5.619‰、6.681‰—19.623‰、5.031‰—9.278‰和5.497‰—7.02‰.降雨和土壤径流是河源氮素主要贡献源;农业源和村镇源是上游、中游地区氮素主要贡献源;宝象河下游除了农业源、村镇源外,城市源也是其主要贡献源.研究结果能为滇池流域氮素面源污染精确治理和调控提供依据.(本文来源于《环境化学》期刊2019年03期)

孙鹏,孙玉燕,张强,温庆志[2](2018)在《淮河流域径流过程变化时空特征及成因》一文中研究指出径流变化特征及成因研究对于农业灌溉、流域水资源配置与管理等具有重要理论与现实意义,而淮河流域是我国重要农业区,因而淮河流域径流过程特征及机理研究更突显其重要性.利用非参数Mann-Kendall趋势检验和小波转换等方法系统分析了淮河中上游息县、王家坝和蒋家集等9个水文站点径流资料,分析淮河流域中上游径流年内分配、年际变化、径流趋势、突变特征及周期变化等径流过程变化特征,并探讨了径流变化特征的成因.研究发现:(1)淮河中上游径流量主要集中于5-9月,约占年径流总量的70.37%,变差系数介于0.16~0.85之间,径流年际极值比则介于1.7~23.9之间,径流年际变化剧烈;(2)淮河中上游径流量整体呈下降趋势,尤其是4-5月径流下降趋势显着,季节变化不明显;(3)各站点年径流量在2000s呈显着周期变化,班台、王家坝、鲁台子和蚌埠站在该尺度上存在2.0~3.4 a尺度的小周期,息县、潢川和蒋家集站处于高能区.季节和汛期与非汛期的显着周期集中出现在1960s、1980s和2000s,1960s周期主要为2~8a.(4)潢川站年径流量对气候因子的响应最为明显,其对混合ENSO指数和太平洋中高纬年代际振荡指数(PDO)的响应分别通过了95%和99%的显着性检验.PDO对各站点月径流的直接影响最为显着,且主要集中在6月份,多呈显着负相关关系,以班台站最为显着,分别在1、4和6月通过了95%的显着性检验.南方涛动指数、北大西洋涛动指数和Nino3.4区海表温度距平指数(Nino3.4)对研究区月径流量的响应存在显着滞后性,Nino3.4对研究区月径流量滞后期的影响主要发生在潢川和蒋家集站,而北极涛动指数和PDO指数无滞后性响应.(本文来源于《湖泊科学》期刊2018年02期)

张林,黄志霖,肖文发,曾立雄,宋文梅[3](2018)在《叁峡库区兰陵溪小流域径流氮磷输出及其降雨径流过程特征》一文中研究指出以叁峡库区兰陵溪农林复合系统小流域为研究对象,对小流域氮磷流失量及其浓度进行连续监测,结合丰水期次降雨分析径流氮、磷输出变化特征及其响应过程.结果表明:(1)小流域雨季径流总量为50.92×10~4m~3,输出总氮载荷为52.43kg·hm~(-2),其中以硝态氮(30.26 kg·hm~(-2))和颗粒态氮(21.61 kg·hm~(-2))为主体,输出总磷为0.10 kg·hm~(-2);(2)降雨量分布具有阶段性特征,丰水期强降雨是土壤养分输出的主要驱动,其降雨径流贡献了雨季88%的总氮和90%的总磷流失;(3)小流域土壤养分氮、磷主要经由降雨形成地表径流过程输出,占养分总流失量的68%和74%;(4)降雨径流过程硝态氮浓度与径流量表现为负相关,养分输出主要在径流过程后期;径流的氨氮、总磷浓度与降雨量显着正相关,输出主要在径流过程前期;(5)雨季流域水体总氮浓度超标,降雨或非降雨期间均属劣Ⅴ类水质.(本文来源于《环境科学》期刊2018年02期)

石飞[4](2017)在《城市回填土草地径流过程中径流水体及污染物分配特征研究》一文中研究指出本研究采用人工降雨装置,探讨了不同坡度、植被、雨强、降雨历时对城市回填土径流过程中径流水体及污染物分配的影响。主要结果如下:(1)坡度对城市回填土径流过程中径流水体及污染物分配有较大影响。当坡度为0°时,小区不产生地表径流。随着坡度的增加,小区的地表径流水量及污染物占比逐渐增加,但变化不大。(2)植被对城市回填土径流过程中径流水体及污染物分配有较大影响。在4°时植被小区只产生地表径流,裸土小区叁种径流都产生了;植被小区地表径流的水量及污染物占比随时间延长呈现下降的趋势,侧渗流呈现上升的趋势,裸土小区地表径流的水量及污染物占比随时间延长呈现先增加后稳定的趋势,侧渗流和下渗流则呈现先减小后稳定的趋势。(3)降雨强度对城市回填土径流过程中径流水体及污染物分配有较大影响。当降雨强度较小时,小区只有地表径流产生。降雨强度增大后,小区会有侧渗流产生,并且侧渗流水量及污染物占比会随雨强增加呈现先上升后下降的趋势,地表径流水量及污染物占比一直占主导地位。(4)降雨历时对城市回填土径流过程中径流水体及污染物分配有较大影响。随着降雨历时的增加,小区地表径流、侧渗流和下渗流水量及污染物占比呈现上升或下降的趋势。(本文来源于《南京信息工程大学》期刊2017-06-01)

程甜甜[5](2017)在《药乡小流域降雨径流过程特征研究》一文中研究指出山东省处于北方土石山区,山丘区面积占约2/3。该区域山地干旱瘠薄,岩层破碎且风化严重,生态环境十分脆弱,土壤肥力和保水保肥能力低下,水土流失严重,土壤侵蚀量为全国平均值的3倍,因此开展山东山丘区水土流失治理工作迫在眉睫。通过对山丘区降雨-径流特征及相关关系的研究将有助于从过程与机制上深入了解流域径流对降雨的响应机理,进而为采取相应的水土保持措施提供理论依据,为基于强降雨产生的洪水过程下水土流失的规划以及洪水的利用提供参考。本研究选择位于山东鲁中南山丘区的泰安药乡小流域,以该流域2012-2016年的降雨、径流等实地观测数据为基础,通过对该流域进行降雨产流分析,得出降雨与产流之间的定量定性关系,并运用不同的基流分割方法进行径流组分的划分,从而得出更适用于该流域的基流分割方法,然后对洪水退水过程线进行分割,以期为山东山丘区产流过程的研究提供理论参考。主要研究结果如下:(1)药乡小流域降雨具有明显的季节变化,且呈单峰性分布,主要集中在5-9月,占到全年降雨量的85.6%,侵蚀性降雨总量占全部降雨总量的82.5%,其中7-8月所占比例最大,约占全部侵蚀性降雨的18.7%-40.4%。各降雨特征值的最大值均出现在7月份,降雨极不平衡。径流较降雨来说有一定的滞后效应。通过皮尔逊相关分析和逐步回归方法分析降雨与径流之间的相关性,得出降雨量、降雨历时、最大30 min雨强是产流的主控因子,且均与径流总量呈正相关,降雨量和最大30 min雨强对产流的影响更大。(2)当两场降雨的降雨量、降雨历时等降雨指标相近时,是否有前期降雨就成为影。响产流的主要因素。当有前期降雨时,径流随降雨的变化响应十分敏感,径流量达到峰值的时间几乎与降雨量的峰值同步。当无前期降雨时,径流会滞后于降雨产生,滞后时间的长短取决于土壤的干燥程度。(3)通过K值均值聚类分析方法,根据降雨量、降雨历时和降雨侵蚀力将药乡小流域2012-2016年间的180场降雨划分成叁种雨型。平均雨量较小,降雨历时较短,降雨侵蚀力较小的降雨被划分为雨型Ⅰ ;中等雨量,较长降雨历时和中等降雨侵蚀力的降雨被划分为雨型n;降雨历时中等,降雨量大且降雨侵蚀力大的降雨被划分为雨型Ⅲ。不同雨型引起的产流差异十分明显,引起药乡小流域产流的主要为雨型Ⅱ,占全部产流的 50.3%。(4)同时运用数字滤波法和基流指数法对药乡小流域径流过程进行基流分割,得出最适宜的方法为数字滤波法,且最合适的过滤参数取a为0.525,β为0.925。在洪水过程中下一次洪水的起涨时刻从该次洪水与上次洪水的拐点开始,而上一次洪水未退完的那部分径流从该点继续消退直至结束;退水过程的第二段与第一段相比更为平缓。(本文来源于《山东农业大学》期刊2017-05-01)

王彩霞,董志文,秦翔,张杰,杜文涛[6](2016)在《氢氧同位素和水化学特征反映的祁连山老虎沟冰川径流过程(英文)》一文中研究指出Stable hydrogen and oxygen isotope has important implication on water and moisture transportation tracing research. Based on stable hydrogen(δD) and oxygen(δ~(18)O) isotope using a Picarro L1102-i and water chemistry(e.g. major ions, p H, EC and TDS) measurement, this study discussed the temporal variation and characteristics of stable hydrogen and oxygen isotope, chemistry(e.g. TDS, p H, EC, Ca~(2+), Mg~(2+), Na+ and Cl-) in various water bodies including glacier meltwater runoff, ice and snow, and precipitation at the Laohugou glacier basin during June 2012 to September 2013. Results showed that δD and δ~(18)O in the meltwater runoff varied obviously with the temporal change from June to September, showing firstly increasing trend and then decreasing trend, with the highest values in July with high air temperature and strong glacier melting, which could indicate the temporal change of glacier melting process and extent. Variations of δD and δ~(18)O in the runoff were similar with that of snow and ice on the glacier, and the values were also above the GMWL, which probably implied that the glacier runoff was mainly originated from glacier melting and precipitation supply. The glacier meltwater chemical type at the Laohugou glacier basin were mainly composed by Ca-Na-HCO_3-SO_4 and Ca-Mg-HCO_3-SO_4, which also varied evidently with the glacier melting process in summer. By analyzing the temporal change of stable hydrogen and oxygen isotope and chemistry in the melting period, we find it is easy to separate the components of the snow and ice, atmospheric precipitation and melt-runoff in the river, which could reflect the change process of glacier melting during the melting period, and thus this work can contribute to the glacier runoff change study of large-scale region by stable isotope and geochemical method in future.(本文来源于《Journal of Geographical Sciences》期刊2016年06期)

王闪,李敏,张立秋[7](2015)在《不同屋面材料径流过程中重金属的污染特征》一文中研究指出以青瓦、沥青瓦、沥青卷材3种典型屋面材料为研究对象,模拟搭建了3种常见屋面,通过人工模拟降雨试验和天然降雨试验,分析3种屋面材料在不同降雨条件下径流液中4种常见重金属(Pb、Hg、Zn和Cd)的浓度变化规律。试验结果表明,沥青瓦屋面和沥青屋面在降雨初期冲刷效应明显,初期Pb浓度最高值分别为63.21μg/L、81.26μg/L,后期浓度最小值分别为1.42μg/L、13.19μg/L,青瓦屋面雨水初期冲刷效应相对较弱,径流过程Pb浓度为3.14μg/L~16.27μg/L。3种屋面材料径流液中,Zn的平均浓度为407.71~279.68μg/L,Pb的平均浓度为23.43~26.68μg/L,锌和铝是主要的重金属污染物。屋面材料对屋面径流中重金属浓度的差异影响显着,Hg在青瓦屋面径流液中浓度最高,平均浓度为0.95μg/L,其次是沥青屋面径流0.41μg/L,最后是沥青瓦屋面0.38μg/L;Cd在沥青瓦屋面径流液中浓度最高,平均浓度为4.11μg/L,紧接着是青瓦屋面2.90μg/L,沥青屋面1.52μg/L。(本文来源于《城市环境与城市生态》期刊2015年03期)

马美景[8](2015)在《降雨—径流作用下红壤坡面侵蚀过程及溶质迁移特征》一文中研究指出南方红壤丘陵区气候温和,雨量丰富,是我国水热条件较好、占地面积较大,是我国重要的粮食生产区,对我国农业经济发展起关键性作用。随着经济发展,过度的人为活动使该区森林和地表植被大面积破坏,加之该区地形复杂,降雨强度大且集中,水土流失比较严重,致使该区土层薄化,岩石裸露,耕地面积锐减,耕地质量下降,农业生产全面衰退。同时土壤中大量的农药和养分随着径流泥沙流入河流、湖泊、水库等,使水体受到严重污染。因此,开展南方红壤区土壤侵蚀机理及养分迁移机制研究,保护红壤资源迫在眉睫。本研究结果可为红壤区防治水土流失、改善生态环境及发展农业生产提供依据。本文基于室内模拟降雨试验和径流冲刷试验相结合的研究方法,选择非吸附性Br-作为示踪剂,研究了雨滴打击、径流冲刷、降雨-径流组合作用这叁种侵蚀动力下坡面红壤侵蚀过程和养分迁移规律,评价了降雨-径流不同作用机制对坡面产流产沙的影响,揭示了坡面产流产沙的水动力学机理及坡面径流溶质溴的迁移机制,阐明了坡面土壤侵蚀过程及溶质迁移特征。主要结论如下:(1)雨滴打击对坡面侵蚀过程及溶质流失的影响模拟降雨条件下,雨强对坡面产流产沙速率影响显着,雨强越大,产流、产沙速率越大。产流、产沙速率和径流含沙量随降雨时间的持续呈现阶段性变化趋势,其中累计径流量和累计泥沙量均与产流历时呈较好的线性关系,累计径流量与累计泥沙量之间呈现显着的幂函数相关关系;产流初始6 min是径流溶质流失的主要阶段,相同降雨历时下径流溶质Br-流失量表现为:120 mm/h> 90 mm/h> 60 mm/h。(2)径流冲刷对坡面侵蚀过程及溶质流失的影响模拟径流冲刷条件下,不同流量下坡面侵蚀产沙呈现不同的变化趋势,其中低流量下(10L/min)侵蚀泥沙变化平缓,高流量下(15L/min、20L/min)侵蚀泥沙主要集中在最初5 min。溶质流失主要集中在最初5 min,占总量的40%以上。累计径流量与产流历时呈现显着的正线性相关关系,累计泥沙量与产流历时、累计径流量间均呈现幂函数关系;径流溶质Br-浓度随产流历时呈现幂函数递减规律。(3)降雨-径流共同作用对坡面侵蚀过程及溶质流失的影响降雨和放水冲刷共同作用下,降雨强度和上方来水流量对产流产沙动态变化曲线影响较小,产流产沙速率随产流时间总体呈减小趋势,产沙速率衰减速度比产流速率快。累计径流量与产流历时呈线性关系,而累计泥沙量与产流历时、累计径流量间呈幂函数关系。径流溶质Br-浓度与产流时间呈幂函数关系。降雨-径流共同作用下,坡面水流流态主要以紊流、急流为主,阻力系数(f)与雷诺数(Re)之间呈现很好的幂相关关系。通过通径分析与相关分析得出,雷诺数是影响土壤坡面侵蚀的主要水力学参数。径流剪切力、水流功率和单位水流功率叁个水动力学参数均是描述径流平均输沙率、径流溶质流失率的良好指标。(本文来源于《华中农业大学》期刊2015-06-01)

时京林,丁文学,王兵[9](2014)在《玛纳斯河流域地表径流过程时空分异特征研究》一文中研究指出新疆内陆河流域干旱缺水。在全球气候变化影响下,流域水资源不确定性增加。以玛纳斯河流域为研究典型,依据流域内塔西河、玛纳斯河、金沟河以及八音沟河出山口水文站1957-2012年径流量资料,统计分析了56年来玛纳斯河流域各河流年径流量的多年变化规律以及空间变异特征。研究结果表明,玛纳斯河流域内各河流年径流过程大致存在4~5个时间尺度的周期性规律,其中8~10 a和16~20 a左右的周期性变化起作用主导。通过泊松相关分析,基本可以认定,流域4条河流年径流过程存在着正相关性,也即存在着同步变化规律。(本文来源于《水利科技与经济》期刊2014年03期)

唐晓芬,王云琦,王玉杰,郭平,胡波[10](2014)在《水文过程对缙云山径流盐基离子变化特征的影响》一文中研究指出通过选取缙云山针阔混交林(马尾松×四川大头茶)和常绿阔叶林(四川大头茶×四川山矾)内2个标准径流小区,结合野外观测和室内分析研究降雨及径流的化学性质径流盐基离子变化特征,为该地区水环境保护提供依据。结果表明:1)针阔混交林与常绿阔叶林中p H值变化趋势相同均为:地表径流>壤中流>大气降水。p H与降雨量之间存在显着相关关系。2)在大气降雨-地表径流-壤中流过程中,NH+4的地表径流及壤中流输出总量小于降雨输入量,表明了土壤对NH+4有一定的吸附持留能力。其他盐基离子径流输出量均高于大气降雨的输入量,且主要以壤中流输出为主,元素发生流失。从盐基离子总量来看,径流输出量均增加:针阔混交林(2.86 kg/hm2),常绿阔叶林(2.47 kg/hm2),说明在两种林分内养分均流失。(3)K+、Ca2+、Mg2+和Na+盐基离子输出量与径流量之间存在相关关系,随着径流量的增大径流输出量增加。而NH+4输出量与径流量之间的相关性不明显,说明了NH+4的变化除受径流量的影响外,可能还受微生物、季节等其他因素的影响。(本文来源于《生态学报》期刊2014年23期)

径流过程特征论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

径流变化特征及成因研究对于农业灌溉、流域水资源配置与管理等具有重要理论与现实意义,而淮河流域是我国重要农业区,因而淮河流域径流过程特征及机理研究更突显其重要性.利用非参数Mann-Kendall趋势检验和小波转换等方法系统分析了淮河中上游息县、王家坝和蒋家集等9个水文站点径流资料,分析淮河流域中上游径流年内分配、年际变化、径流趋势、突变特征及周期变化等径流过程变化特征,并探讨了径流变化特征的成因.研究发现:(1)淮河中上游径流量主要集中于5-9月,约占年径流总量的70.37%,变差系数介于0.16~0.85之间,径流年际极值比则介于1.7~23.9之间,径流年际变化剧烈;(2)淮河中上游径流量整体呈下降趋势,尤其是4-5月径流下降趋势显着,季节变化不明显;(3)各站点年径流量在2000s呈显着周期变化,班台、王家坝、鲁台子和蚌埠站在该尺度上存在2.0~3.4 a尺度的小周期,息县、潢川和蒋家集站处于高能区.季节和汛期与非汛期的显着周期集中出现在1960s、1980s和2000s,1960s周期主要为2~8a.(4)潢川站年径流量对气候因子的响应最为明显,其对混合ENSO指数和太平洋中高纬年代际振荡指数(PDO)的响应分别通过了95%和99%的显着性检验.PDO对各站点月径流的直接影响最为显着,且主要集中在6月份,多呈显着负相关关系,以班台站最为显着,分别在1、4和6月通过了95%的显着性检验.南方涛动指数、北大西洋涛动指数和Nino3.4区海表温度距平指数(Nino3.4)对研究区月径流量的响应存在显着滞后性,Nino3.4对研究区月径流量滞后期的影响主要发生在潢川和蒋家集站,而北极涛动指数和PDO指数无滞后性响应.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

径流过程特征论文参考文献

[1].苏斌,史正涛,叶燎原,凌祯,冯泽波.宝象河雨季径流过程氮素输移特征及来源示踪[J].环境化学.2019

[2].孙鹏,孙玉燕,张强,温庆志.淮河流域径流过程变化时空特征及成因[J].湖泊科学.2018

[3].张林,黄志霖,肖文发,曾立雄,宋文梅.叁峡库区兰陵溪小流域径流氮磷输出及其降雨径流过程特征[J].环境科学.2018

[4].石飞.城市回填土草地径流过程中径流水体及污染物分配特征研究[D].南京信息工程大学.2017

[5].程甜甜.药乡小流域降雨径流过程特征研究[D].山东农业大学.2017

[6].王彩霞,董志文,秦翔,张杰,杜文涛.氢氧同位素和水化学特征反映的祁连山老虎沟冰川径流过程(英文)[J].JournalofGeographicalSciences.2016

[7].王闪,李敏,张立秋.不同屋面材料径流过程中重金属的污染特征[J].城市环境与城市生态.2015

[8].马美景.降雨—径流作用下红壤坡面侵蚀过程及溶质迁移特征[D].华中农业大学.2015

[9].时京林,丁文学,王兵.玛纳斯河流域地表径流过程时空分异特征研究[J].水利科技与经济.2014

[10].唐晓芬,王云琦,王玉杰,郭平,胡波.水文过程对缙云山径流盐基离子变化特征的影响[J].生态学报.2014

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