长江有多深_范文大全

长江有多深

【范文精选】长江有多深

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【专家解析】长江有多深

【优秀范文】长江有多深

范文一:长江经济“深”行其道 投稿:陆峐峑

12.5米,标注的是长江与大海相拥的深度,展示的则是交通之于经济发展引擎的力度。8月28日,长江下游深水航道12. 5米水深一期工程即将鸣金开锣,3年后南京以下航道将全面实现深水化。在水深的大幅增深利好下,长江经济将“深”行其道,突飞猛进,更好地服务沿江经济社会的发展。

  一寸水深一寸金

  长江干线下游航道深水化,极大地释放了长江航道潜力,带动了沿江经济发展。

  2010年3月,长江口航道水深提升到12.5米,大大提高了长江口的航道通过能力。上世纪末的长江口,吃水大于9米的船舶每天只能通行12艘,2008年这一数字翻了4倍。5万吨以上的船舶更是从无到有,突破13艘。此外,航道水深从7米增深到12.5米后,船舶平均每航次可多装载50%至110%,提升了大型船舶的营运水平,为货主企业带来了显著的经济效益。随着一期、二期工程的相继完工,2002年至2009年,仅大宗散货、石油及制成品、集装箱等三大货种运输船舶因运输费节约、中转费节约和中转损失减少产生的直接经济效益就达729.83亿元,相当于工程总投资的5倍。

  2011年1月,12.5米长江口深水航道又向上延伸至太仓,这进一步促进长江水系形成与长江口深水航道相衔接、干流通畅、干支直达的高等级航道体系。

  12.5米深水航道的开通,为太仓港插上了腾飞的“翅膀”。2011年,全港完成集装箱吞吐量305.79万标箱,同比增长38.27%,集装箱吞吐量列长江沿线港口第一位。其中,外贸货物吞吐量3572.59万吨,同比增长35.8%,完成木材进口量417万立方米,同比增长63%,成为全国海运木材进口第一大港;完成铁矿石进口量1524万吨,同比增长36%,成为长江沿线进口铁矿石第一大港。

  与此同时,超大型船舶到太仓港数量明显增加。2011年,太仓港进出超大型船舶1458艘次,同比增长25.69%,单船运量平均增加三成,超大型船舶运输量已占港口吞吐总量的三分之一。数据显示,今年前5个月太仓港到港超大型船舶达456艘次,单船载货量也是屡创新高,最大单船载货量达到10.9万吨。

  一寸水深一寸金。航道水深的提高进一步降低了物流成本,以太仓港武港矿石码头为例:太仓港武港矿石码头是一座年接卸能力1500万吨、吞吐能力3000万吨的大型矿砂江海中转码头。深水航道开通以后,船舶吃水标准从10.5米提升至11.5米,万吨铁矿石运输成本减少14万元,降低了20%。

  今年8月28日,长江下游深水航道12.5米水深一期工程即将鸣金开锣,这预示着3年之后12.5米水深将上延至南京。这将极大带动南京、江苏乃至整个长江流域经济的发展。

  催生大港口大物流

  长江下游深水航道的建设,预示着大港口、大项目、大物流时代的到来。

  截止目前,江苏省沿江地区已布局建设了91个5万吨级及以上的码头泊位,但由于受到航道条件的限制,3万吨级以上船舶目前只能减载运输,运输船舶和码头的效益不能充分发挥,长江南京以下航道水深条件与沿江地区经济社会发展要求不相适应的问题日趋突出。实施长江南京以下深水航道建设工程,对于解决这一问题、建设大港口具有重要意义。

  建设大港口是一个趋势,南京早就行动起来。2009年3月12日,南京市委市政府调整南京港口集团的领导班子,吹响港口大发展号角:用3~5年时间重振港口雄风、再创南京港辉煌!

  3年来,南京港完成基本建设和更新改造投资近20亿元,先后完成了中化扬州石化仓储码头、煤炭筛分及高效装车系统工程、惠宁公司706~708码头泊位改造等工程。

  大港口带来了高效率。2010年9月6日,接卸第一条“华盛江”海轮,3.1万吨,南京港仅用44小时卸完,小试牛刀。11月15日,又是“华盛江”,3.15万吨,29小时卸完,班产最高达1500吨/小时,为唱响“效率品牌”打下了坚实的的基础。

  高效率意味着大物流。南京港的高速装车系统,一节60吨的火车车皮只需3~4分钟就可以搞掂,比原来用装载机装车快上了5倍,年装车可达300多万吨。

  12.5米深水航道上延至南京后,南京港可满足第四代集装箱船和5万吨级海轮全潮双向通航,10万吨级海轮满载乘潮通航,15~20万吨级散货船减载乘潮通航。船舶大型化将极大节约运输费用。长江下游货运主要包括煤炭、铁矿石、石油及制品、粮食等,数据显示,通过大船运输,2015年,北方煤炭运费节约9.1亿元,石油及制品节约2959万元,粮食节约3.9亿元。如果算上其他运输物品,2015年全年可节约运费16.2亿元。

  12.5米水深上延至南京后,南京港肩上使命将更重:直接面向远洋,更好参与国际竞争,为长江流域提供更便捷的海运通道和更广泛的开放窗口,使沿江海运直达、江海转运和长江中上游中转联运三大运输体系更为完善,大港口大物流的优势将充分展现。

  激发腹地发展潜力

  长江干线深水航道的建设和腹地经济的发展是相辅相成的。

  南京港的腹地首先是江苏省沿江八市。依托长江深水航道的建设,江苏沿江产业带规模日益扩大,沿江八市创造了全省79%的GDP,84%的工业增加值,实现了全省97%的进出口总额和94%的实际利用外资,集中了全省近75%的电力、100%冶金和炼油企业。随着12.5米深水航道上延至南京,将有力支撑八市沿江产业的发展。

  不仅如此,深水航道建设还将促进区域劳动力就业水平的提升。参考江苏省2008年工程建设期航道投资拉动就业系数0.094个就业岗位/万元投资,即航道投资每增加10.64万元可增加1个就业岗位系数测算,南京深水航道建设总投资174亿元,将产生间接就业岗位16.4万个,如按9年计算,则平均每年新增1.8万个就业岗位。

  另外,深水航道工程的实施,将使长江南京以下航道水深得到显著提高,使江苏沿江地区的水运优势得到进一步增强。这不仅有利于钢铁、石化、装备制造等传统产业的发展,而且有利于航运、物流、贸易、金融等现代服务业的聚集,产业的聚集又诱发沿江城镇群的形成,从而为沿江地区产业布局优化,现代服务业密集带和基础产业发展带的形成,以及城镇化的发展奠定基础。

  南京港的腹地还包括广阔的长江中上游地区。随着12.5米水深上延至南京,将缩短长江中上游地区与沿海的距离,增强企业在国际、国内两个市场的竞争力。深水航道延伸到南京,相当于海港上溯了400多公里,沿江的深水岸线得到更加充分的利用,也将带动沿江地区江海联运。实施长江南京以下深水航道建设工程,对于中下游沿江产业的布局有着十分积极的促进作用,对武汉以下及皖江带沿江经济社会发展也将发挥积极的作用。

  数据显示,长江中上游地区加速发展,“十一五”期,GDP和外贸进出口年均增速分别达到13.6%、21.7%,高于上海市,持平江苏省。深水航道的建设,将进一步激发长江中上游沿江腹地经济发展的潜力。

范文二:长江经济“深”行其道 投稿:姚屢屣

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长江经济“深”行其道

作者:赵虎 甘琛

来源:《珠江水运》2012年第19期

12.5米,标注的是长江与大海相拥的深度,展示的则是交通之于经济发展引擎的力度。8月28日,长江下游深水航道12. 5米水深一期工程即将鸣金开锣,3年后南京以下航道将全面实现深水化。在水深的大幅增深利好下,长江经济将“深”行其道,突飞猛进,更好地服务沿江经济社会的发展。

一寸水深一寸金

长江干线下游航道深水化,极大地释放了长江航道潜力,带动了沿江经济发展。

2010年3月,长江口航道水深提升到12.5米,大大提高了长江口的航道通过能力。上世纪末的长江口,吃水大于9米的船舶每天只能通行12艘,2008年这一数字翻了4倍。5万吨以上的船舶更是从无到有,突破13艘。此外,航道水深从7米增深到12.5米后,船舶平均每航次可多装载50%至110%,提升了大型船舶的营运水平,为货主企业带来了显著的经济效益。随着一期、二期工程的相继完工,2002年至2009年,仅大宗散货、石油及制成品、集装箱等三大货种运输船舶因运输费节约、中转费节约和中转损失减少产生的直接经济效益就达729.83亿元,相当于工程总投资的5倍。

2011年1月,12.5米长江口深水航道又向上延伸至太仓,这进一步促进长江水系形成与长江口深水航道相衔接、干流通畅、干支直达的高等级航道体系。

12.5米深水航道的开通,为太仓港插上了腾飞的“翅膀”。2011年,全港完成集装箱吞吐量305.79万标箱,同比增长38.27%,集装箱吞吐量列长江沿线港口第一位。其中,外贸货物吞吐量3572.59万吨,同比增长35.8%,完成木材进口量417万立方米,同比增长63%,成为全国海运木材进口第一大港;完成铁矿石进口量1524万吨,同比增长36%,成为长江沿线进口铁矿石第一大港。

与此同时,超大型船舶到太仓港数量明显增加。2011年,太仓港进出超大型船舶1458艘次,同比增长25.69%,单船运量平均增加三成,超大型船舶运输量已占港口吞吐总量的三分之一。数据显示,今年前5个月太仓港到港超大型船舶达456艘次,单船载货量也是屡创新高,最大单船载货量达到10.9万吨。

一寸水深一寸金。航道水深的提高进一步降低了物流成本,以太仓港武港矿石码头为例:太仓港武港矿石码头是一座年接卸能力1500万吨、吞吐能力3000万吨的大型矿砂江海中转码头。深水航道开通以后,船舶吃水标准从10.5米提升至11.5米,万吨铁矿石运输成本减少14万元,降低了20%。

范文三:深化对长江经济带战略的认识 投稿:宋濏濐

深化对长江经济带战略的认识

2015-07-22 09:42 来源:人民日报 我有话说

2015-07-22 09:42:49来源:人民日报作者:责任编辑:田依漪

作者:重庆工商大学原校长、长江上游经济研究中心名誉主任 王崇举 近代以来,长江流域成为我国最重要的经济带。为了充分发挥这一重要经济区域的作用,1992年6月,国务院召开长江三角洲及长江沿江地区经济规划座谈会,提出发展“长江三角洲及长江沿江地区经济”的战略构想。2014年9月,国务院印发《依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》。在我国发展新阶段,中央提出长江经济带战略,并将其与“一带一路”和京津冀协同发展一起作为三大国家发展战略,具有全局性重大意义。历史地看,上世纪90年代长江三角洲及长江沿江地区经济协同发展的推进虽然有成效,但不够显著。当前,有必要将长江经济带战略的背景、条件和动力与之作一简要比较,以探寻实施长江经济带战略的科学路径。

上世纪90年代初,长三角地区与长江中上游的中西部地区在财政税收、经济发展和对外开放政策方面差别较大,改革发展存在较大不同步,沿海地区的开放优势、政策优势、经济优势与长江中上游地区的资源优势、劳动力优势形成一定互补关系。中央希望相关区域通过合作扩大优势,希望沿海的改革开放势头传递到内地。但当时中西部地区生产力水平与长三角地区差距较大,而且普遍受制于国企改革滞后、非公有制经济发展迟缓、招商引资困难等问题,加之长期实行计划经济形成的政府主导型经济发展和资源配置,长江流域的经济合作很难顺利推进。20多年后的今天,东中西部经济社会发展政策已经趋同,国家区域发展战略重心内移,对外开放的通关一体化建设卓有成效。土地资源、环境资源、劳动力资源约束进一步导致产业西移,沿江各省、市间产业转移已有相当规模,长

江中上游地区产业结构升级,发展势头迅猛。各地政府对经济的管控不断让位于市场对资源的有效配置,长江流域经济合作与协调发展的条件远比20年前成熟。 无论从开拓国际合作领域、整合国家对外开放战略的角度,还是从实施国家功能区规划、推进新型城镇化下的东中西部主要城市群开发建设和新兴产业发展的角度,都需要一个国家发展战略将东中西部连接起来,长江是实现这种连接的最好纽带。1993年,长江经济带10省市(现在是11省市)地区生产总值为13165.8亿元,占当年全国国内生产总值的37.26%。到2014年,这个比重提高到44.72%。1993年,10省市进出口贸易总额在全国的占比为20.21%,2014年该比重上升到41.25%。长江经济带在我国经济社会发展中的地位和作用日益突出。长江还是连接21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带的纽带,长江经济带将支撑起我国经济新常态下新的对外开放战略。

有必要指出的是,20年间长江水运发生了巨大变化。三峡工程动工前的1993年,长江中上游河道水浅流急,货运能力十分有限。当年长江干流水运量为

3.6亿吨,进出川运量为950万吨。2014年,沿江经济发展和三峡工程建成后出现的“高峡平湖”,使长江干流水运量达20.6亿吨,为1993年的5.7倍,连续10年位居世界内河水运榜首;2014年通过三峡船闸(即进出川、渝)货运量为1.19亿吨,比1993年增长10倍以上。同时,货物结构不断优化。这为国家实施依托黄金水道推动长江经济带发展战略奠定了重要基础。

今天实施长江经济带发展战略,应总结20年前对区域合作局限于倡导以及未能充分转变政府职能、缺乏市场动力和物流推力的经验教训。各省市应着眼于长江经济带共性化的创新能力培育和新兴产业发展,共同推进新技术、新产品、

新业态、新商业模式等方面的进步和变革;建立长江经济带政府间定期研讨、协商机制,减少对企业跨区域合作和协同创新的行政干预,真正让市场配置资源;建立适当平台和机制,以市场化方式运作,进一步分航段整治长江河道,加强港口基础设施建设,建设沿江公路、铁路新干线。

范文四:长江资深专家——卫玉林 投稿:廖裱裲

长江资深专家——卫玉林

毕业院校:兰州军医学院

社会任职:

国学中医名医协会副会长

中国试孕中心名医堂教授

中国中西医学会不孕症分会常委

河南省输卵管病专家会诊中心成员

中原地区不孕症专家组成员

参与会议:

参加国际妇产联盟主办的“世界人类生殖与健康”国际学术交流大会、多次应邀赴世界卫生组织总部瑞士日内瓦、英国、法国等地参加学术交流、多次参加国际国内专业学术会议并发表学术论文和学术交流。

发表论文:

中西治疗输卵管疾病疗效分析

输卵管积水与不孕的诊断与治疗

女性不孕症病因学探讨

卵泡凋亡与不孕的关系

男性不育症常见病因分析

性功能障碍与不育症

精索静脉曲张与不育症关系研究

医学著作:

曾主编《不孕与不育》、《排卵障碍性不孕症诊断及治疗》、《不孕不育食疗与用药》等。

专业擅长:

专业从事不孕不育症临床诊疗、科研工作,对各种造成女性不孕的多发病、常见病、疑难病的诊断和治疗有丰富的经验。尤其擅长中西医结合现代微创方法治疗因输卵管堵塞、积水、粘连、上举、输卵管炎等病因引起的输卵管性不孕。同时针对巧克力囊肿、多囊卵巢综合症、内分泌失调性不孕、习惯性流产、卵巢囊肿、卵巢早衰、盆腔粘连、免疫性不孕、子宫腺肌症和男性精液异常、性功能障碍、精索静脉曲张、输精管阻塞、生殖感染、内分泌失调性不育等不孕不育方面有着扎实的理论基础和丰富的临床经验。临床手术成功案例超过万例,为众多个家庭完成生儿育女的梦想。

成功案例:

二十一世纪的人们,大多经历着活的压力、事业的需要、情感的变迁……这些都让怀孕成为奢求,就有不少女性因为不孕而痛苦着,严重的甚至还会妨碍到女性家庭幸福,婆媳关系紧张、夫妻感情变质了等等,这位已经30岁的周女士就是不孕大军中的一位,多年的不孕经历,最后在郑州长江不孕不育医院得到了解决,成功怀上了宝宝。

周女士今年已经31岁了,结婚五年来一直都想要个孩子,但不知道什么原因,就是一直没有好消息,她甚至还和老公也去很多医院做过检查,医生都说原因出在周女士身上,说是宫腔问题造成的受孕困难,为此,她和丈夫还特意去了上海、北京、等多家医院,吃过不少中药西药,还有一些小门诊、各种民间偏方也试过,但是依然毫无起色。

为了要个孩子,周女士可谓和什么都堵上了,辞职了专心要宝宝,药也是能吃就吃了,也顾不上药有什么副作用了,那段日子她经常小腿浮肿,呕吐等,身心都受到折磨。

但是一次偶然的机会,她看到郑州长江不孕不育医院上面写着可以享受一些免费检查,而且医院的规模还是挺大的,地址也就在她家附近,所以就抱着试试看的心态去了郑州长江不孕不育医院,所幸的是她遇上了卫玉林主任。

2015年4月26日,周女士和先生来到了郑州长江不孕不育医院,导医很热情地接待了我们,见到了卫玉林主任,在针对周女士夫妻的了解后,建议她们都进行了检查,最后得出不孕的原因是因为宫腔受损,最后安排了宫腔镜的治疗,经过卫主任的精心治疗,2015年10月她就顺利怀上宝宝了,高兴之余她还给卫主任送上一幅“送子观音”的锦旗,来表达她们深深的谢意!

范文五:深阅读:关注长江类保护 投稿:侯嚙嚚

责 任 编 辑 李 明 爽j 本 期 聚焦 

长江鱼类资源现状怎样?  
资源衰退较严重 ,但 “ 崩溃 ”   说法太夸张 ;目前对长江  特有物种的状况缺少监测 

所长 陈大 庆也表 示 :   “   崩溃  过 于夸  水 电 项 目所 带 来 的 洄 游 通 道 阻 断 、江 水 
张 了 ,科 学 上 没 有 这 个 术 语 。 可 以 说 资  水温降低 等连带 效果  更 是严重破坏 了   源 衰 退 、物 种 濒 临 灭 绝 ,等 等 。 ”   多 种 鱼 类 的 生 长 规 律 ,导 致 其 数 量 急 剧  对 此 , 中 国 科 学 院 院 士 曹 文 宣 表  对 于  报 告 》 中  长 江 里 原 有 1 7 5   减 少。  

种特 有物种 ,近 四五年来 .已经有 一半 

以上 找 不 到 了 ” 的说 法 , 陈 大 庆 认 为 有  示 .将 资源 破 坏 都 怪 罪 到 水 电 站 说 不 过 

  ” 由于 没 有 开 展 长 期 深 入  去 。长江渔 业资源遭 破坏 的原因 .除了  据 了解 ,  ̄ 2 o l 3 - K江上游 联合科考  待 深 入 研 究 。

报 告》 由农业部 长江流 域渔业 资源管理  科学 研究 ,我 们也没 法提供 这方面 的研  水 污染和渔 业过度 捕捞外 ,还 有一个就 
委 员会 ( 下文 简称 “ 长 渔 委 ” )和 世 界   究 数 据 。 ”  

是 挖沙船作 业严重破 坏 了底 栖生物 的栖  加效应 。”   赵 依 民 也 表 示 .此 次 考 察 虽 然 是 
关 注 水 电对 环 境 的 影 响 .但 水 电 只 能 作  江 的 状 况 确 实 不 容 乐 观 ,影 响 因 素 除 了 

自然 基 金会 ( 下文 简称 ” WW F ” )联 

中国科 学院水 生生物研 究所研 究员  息 地 。  “ 水 电 站 对 环 境 的 影 响 是 一 个 叠 

合 发 布 .双 方 在 2 0 l 3 年 组 织 了 一 次 长 江   陈毅 锋参 与了此次科 考。他 告诉记 者 .  

上 游科学 考察 .历 时1 2 天 .总考察路程  按 照中科 院水 生所2 0 1 0 年 的统 计  长 江 
4 0 0 0 公里。  《 报告》 系此次科 考活动考  共有 鱼类4 1 8 种 。长江特 有鱼类 l 7 3 种,   察 结果。   5 种  中 游 ( 宜 昌一 鄱 阳 湖 湖 口 )   由于 有 长 渔 委 的参 与 ,  《 报告》   上 )7

主 要 分 布 在 中 上 游 ,金 沙 江 ( 宜 宾 以  为 影 响 鱼 类 资 源 衰 退 的 一 个 因 素 。   “ 长 

6 种 、下 游 ( 鄱 阳湖 湖 口一 人 海 口 ) 1 6   水 电 工 程  还 有 过 度 开 发 和 捕 捞 、沿 江   被 许 多媒体 作 为官方数 据进行报 道 。但  5

记 者 在 翻 看  报 告 》 原 文 时 发 现 一 条 免  种 .川 江 ( 宜 宾一 宜 昌 )9 7 种 。对 于 特  的 工 农 业 污 染
、 挖 沙 、 围 垦 等 人 类 活 

责声 明 :   “ 本 报告 中所 有 内容 系科考 队  有物 种消 失的历年数 据 .陈毅 锋表 示 目   动 。”   集体研讨 并一 致同意  仅代表 本科考 队  前缺少监测和 统计。  
观 点 .不 代 表 任 何 相 关 机 构 的 官 方 观  
点。”  

wwF  f 中 国 )淡 水 项 目 主 任 雷 刚 

不过 ,陈毅锋对 当前长江 生态 系统  介 绍 说 ,对 长 江 鱼 类 来 说 .至 少 有 3 个  的前 景表示担 忧 。   “ 评价 生态系统 一般  重 要 原 因 导 致 其 加 速 衰 亡 。 第 一  上 
世 纪5 0 —6 0 年 代 的 大 围 垦 导 致 大 量 鱼 类 

作 为本 次 科 考 的组 织者 之 一 ,长  有 结 构 和 功 能 两 大 指 标 。从 结 构 来 看 ,  

0 年 来 严 重 的 非  渔 委 办 公 室 主 任 赵 依 民 在 接 受 采 访 时表   结 构 越 复 杂越 不 容 易 被 打 破 。 具 体 到 长  栖 息 地 消 失  第 二 .近 3 示:   “ 这 次 活 动 不 是 科 研  只 是 一 个 科   江 .它 的 捕 捞 量 已经 很 少 了 .说 明 物 种  法 、 过 度 捕 捞 导 致 亲 本 鱼 的 下 降 :第  普 宣 传 活 动 ,侧 重 于 宣 传 。 ”   记者 在 《 报 告》 中看到如 下描述 :   数 量 和 种 群 数 量 都 少 了 。从 功 能 来 看 .   除 了 提 供 产 品 的 功 能 ,还 有 多 种 功 能 ,   三  干 流 大 型 水 利 工 程 建 设 。   “ 鱼 类 资 源 的急 剧 下 降 和 人 类 活 动  有直 接 关 系 ,尤 其 是 捕 捞 量 的 增 加 。 ”  

“ 考虑到 考察 时间 的有限性和 现场工 作  比如 自净 的 功 能 。 随 着 食 物 链 简 单 化 

条件 的局 限性 ,在 出发 之前考察 团经过  加上 水体 污 染与富营 养化 ,长 江 的生态  陈 大 庆 说 .中 上 游 影 响 比 较 大 的 是 水 利 
多 次 讨 论 .并 咨 询 沿 途 相 关 专 业 机 构 和  系统 功 能 被 削 弱 得 越 来 越 严 重 。 ” 陈 毅  枢 纽 . 中下 游 一 般 是 过 度 捕 捞 和 江 湖 阻 

合作伙伴 .最 后甄选 了较有代 表性考察  锋 说 
路线和方案 。”  

隔。  

“ 这 个 科 考 只是 走 马观 花 ,报 告 
太 绝 对 了 .但 是 反 映 的 大 趋 势 是 这 样   的 。 ” 农 业 部 淡 水 生 物 多 样 性 保 护 重 点 
实验室主任危起伟评价 道。  

水 电是导致鱼类衰退 的主因?   工农业污染 过度捕捞 、   挖沙  围垦  水 电建设  均是重要 因素 ,不 同江段影响  因素不 同 
《 报告》 认 为 .当前 的水 电建设 .  

如何看待发展 与保护之争?   水资源 不利 用不对 ,如果过度  利用 ,将打破环境大平衡 ;
  水 电开发要更加注重流域统筹,   过程监 管 
《 报 告 》 引 发 了 环 保 人 士 与 水 电 专 

对 于 报 告 中 鱼 类 资 源  濒 临 崩 溃 ”  

的观点 .接受 采访 的多位专家也 表示 不 
认 同 。 中 国 工 程 院 院 士 王 浩 认 为 . 生 态 

系统不 存在  崩溃 ”一说 ,它只是 不断  反复衍化 .从 一种平衡 到另一 种平衡 。  

尤其 是金沙江 段密集 的水 电开 发 .导致  家 的争论 。那么  如何 看待发展水 电7   中 国水 利水 电科 学 研 究 院副 院长 

中国水产 科学 研究 院长 江水产 研究所 副  了大 量鱼类栖 息地遭 到破坏 和丧失 .而 

9  

本期聚焦 l 责 任 编 辑 李 明 爽  

月   加 库 尾 ,这 些 鱼 类 还 是 可 以生 存 的 。 ”   贾 金 生 介 绍 说 .我 国 的 水 能 资源 总 量 居  能 , 许 多 专 家 也 表 示 了 肯 定 。 今 年 1

世 界首位 .但水 电技术 开发度 约3 6 %,  

发 布 的长 江 流 域 片 第 一 次 全 国 水 利 普 查  陈大 庆建 议 。  
中国 水 电 工 程 顾 问 集 团公 司 环 保 处 

经 济开发 度5 1 % .与 发 达 国 家 相 比 还 很  数据显 示 ,长江 流域水 土保 持措施 面积 

5 8 5 . 0 3 万公顷 .水土流 失情 况得到有  处 长 喻 卫 奇 介 绍 说 ,美 国 能 以 整 个 流 域   低 。据2 0 1 2 年统计 数据 ,瑞 士的水 电技  达3   术开 发 度9 7 % ,经 济 开 发度 1   1 2 %:日   效控制 。
本的水 电技术 开发度7 3 % ,经 济 开 发 度  济 开 发 度9 5 %。   来 考 虑 河 流 中 的鱼 类 保 护 。   以 田纳 西  水 资 源 不 利 用 不 对 ,如 果 1 0 0 %  河 为 例  我 们 去 参 观 他 们 的 实 验 室  发  水 电 开 发 不 能 说 过 度 .但 要 好 好 规 划 

9 0 %.美 国的水 电技术 开发度6 7 % ,经   都 利 用 了 ,环 境 大 平 衡 将 被 打 破 。 目前  现很 多东 西都跟环 保有关 ,甚 至大 坝溢 

洪 设施 、水轮机都 考虑如何 减少鱼 类下 
这 些 年 ,环 保 部 门也 是 积 极 地 在 

  “ 水 资源积蓄 起来 .有利于人 类的  让研 究环境 的 、生态 系统 的、水电建设  行 的 伤 亡 。 ”

发展 ,不 能偏激地 来考虑水 电工程对 生  的 、 水 利 的  都 坐 下 来 进 行 勾 画 。 ”陈 
态 环 境 的 影 响 。修 电 站 、水 库 ,不 仅 能  毅 锋 说 。   改 善 生 态 环 境 ,从 防 洪 的 角 度 看 还 能 保  护 大 量 的 优 质 土地 。   陆佑楣指 出。  

和我们一 起推进 工作  例 如如何在 未来 

“ 长江上的4 0 0 多 种 水 生 生 物 .4 5
%  水 电开 发 中更 加 注 重 流 域 统 筹 、过 程 监  段 分 布 。修 建 水 电 站 的 时 候 ,如 果 适 当  喻卫奇说 。  

中 国 工 程 院 院 士  是 适 应 流 水 性 环 境 的 ,而 且 是 在 一 个 江   管 、 事 后 评 估 ,加 强 基 础 科 研 等 等 。 ”  

对于 水电 工程 的防洪 、水土保 持功  拉 开 一 点 距 离 ,而 不 是 像 现 在 这 样 库 头 

☆长江鱼类保 护难在哪 ?  
记 者 调 查 采 访 发 现 .虽 然 长 江 生  治 中华鲟4 2 尾 .胭脂 鱼4 7 尾  救治 成活  存 在 盲 目性 。   “ 必 要 的 河 流 生 态 空 间是  

态濒 临崩 溃之说过 于夸张 .但 长江鱼类  率 达 到 6 1 %。   资源 衰退却是 不争 的事实 。 目前长江鱼  题 ?记者 采访 了有关专家 。  

确保 鱼类 增殖 放流效 果的前提 ,但 随着 

为消 除 水 电建 设 对 环 境 造 成 的 不  梯 级 开 发 ,鱼 类 栖 息 空 间 被 压 缩  栖 息 
  施  主要 包 括 鱼 类 增 殖 站 、鱼 道 、 生 态  障 。 ”危 起 伟 说 。 调 度 、分 层 取 水 等 。 其 中 ,鱼 类 增 殖 放  为降低 下泄低温 水对鱼 类的影 响 ,  

类保 护现状如 何 7又存 在哪些 困难与 问  利影 响 ,我 国还 采取 了多种鱼类保 护措  地 质 量 下 降 ,增 殖 放 流 效 果 可 能 难 以保  

已采取增殖放流 、生态调度等  鱼类保护措 施 ,但 部分措施  存在盲 目性 

流 措 施被 广 泛应 用 。专 家 们介 绍  目   我 国 已有 糯 扎 渡 、锦 屏 一 级 、 光 照 、 三 
前 ,我 国 已先 后 建 成 乌 江 索 风 营 、 大 渡  板 溪 等 一 批 水 电 站 设 置 了分 层 取 水 叠 梁  河 瀑 布 沟 、金 沙 江 向 家 坝 、澜 沧 江 糯 扎  门。   中 国 水产 科 学 研 究 院 长 江 水 产 研 究 

记者在 长江 中上游的 宜昌 、重庆 等  渡 、 雅 砻 江 锦 屏 等 近 2 0 座 鱼 类 增殖 站 ,  
的 自然 保 护 区 .成 为 沿 江 地 区 采 取 的 重  分 鱼 类 实 现 了 批量 生产 。  

地 采访发现 ,在生 态薄弱地 带建立专 门  并 相 继 开 展 了 大 规 模 的放 流 活 动  使 部  所副所长 陈大庆认 为 .叠 梁门确实 对水  温改善 有效  但 升温效果 不佳 。   “ 尤其  要生态保 护举措 。例如 ,针对长江 流域 
不 过 ,据 长 江 流 域 渔 业 资 源 管 理 委  是 一 些 高 坝 大 库  通 过 分 层 取 水  可 能 

~2 度 ,但 实 际 需  著名 的珍 稀鱼种 中华鲟  湖北 省政 府在  员会 办公室 主任赵依 民介 绍 ,增殖 站短  费 很 大 的 劲 才 能 改 变 1

~6 度左右 .因此收效甚 微。”   1 9 9 6 年4 月
就 批准 建 立长江 湖北 宜 昌中  期 内难 以 实现 设 计 要 求 的 生 产 规 模 。到  要升温5
华 鲟 自然 保 护 区 .强 化 各 部 门 的统 筹 与  目前 为止 ,仍 有 相 当 数 量 物 种 的 人 工 繁  在 生 态 调 度 方 面 .2 0 1 1 ~2 0 l   3 年,   中 国长 江 三 峡 集 团 公 司 连 续 进 行 了 生 态 

协调 。保 护 区成立 了受伤 中华鲟救 护 、   救治专 家组  使 受伤 中华鲟第一 时间得 

殖 问题 没有解决。  

农 业部 淡 水 生 物 多样 性保 护 重 点  调 度  即 为 四 大 家 鱼 的 产  口 制 造 人 造 洪 

到 及 时救 治 。2 0 0 0 年 以 来 ,保 护 区 共 救  实验室主 任危起伟认 为 . 目前增殖放 流  峰 。 试 验 初 步 证 明生 态 调 度 对 四 大 家 鱼 

1   0  

责 任 编 辑 李 明爽I 本期聚焦 
一 

繁 殖 产 生 了促 进 作 用 。  

  部 、农业部  他 们 协 调 起 来 很 困难 。 ”

控制捕捞 、发展 游钓 。  

美 国 是 不 允 许 

应 该 说 生 态 调 度 人 造 洪 峰 有 一 定  陈大 庆 说 。  

商业 捕 捞 的  但 可 以提 供 娱 乐 化 的 垂 
2 0 1 2 年6 月5 日 ,环 保 部 副 部 长 吴 晓 

效 果 .但是现 在处于起 步阶 段 ,效 果达  不断试验改进跟 踪。”陈大庆表示 。  

专 家 们 介 绍 . 国 外 一 般 都 有 流 域  钓 。 ”  

到 好 的 状 态 还 有 很 长 一 段 距 离 ,还 需 要  管 理 机 制 。 比 如 欧 洲 的 一 些 河 流 流 经 好 

几个 国家 .就 由这 些 国家联 合成 立流域  青 在 新 闻 发 布 会 上 曾 表 示 ,如 何 准 确 评  管理 机构 。在美 国 .有 密西西 比河 流域  估 水 电 建 设 对 生 态 系 统 的 影 响 是 一 个 世 
渔 业 管 理 委 员 会  针 对 鱼 类 保 护 提 出对  界 性 的 难 题 。   策  比如 航 道 维 护 开 挖 .要 经 过 详 细 论 
保 留。  

对长江的管理涉及  水利 .环保 交通 、  

农业等 多部 门 ,鱼类  保护监管难 
专 家介绍 .在 法律法规 的建设 上 

有专 家表示 .我们可 以借鉴发 达国  “ 绿色水 电 ”认 证制度和 美国 “ 低 影响  据 了解 .美 国 “ 低 影 响 水 坝 “评  估主要 针对小水 电开展 ,每五年论 证一 
次 .取 得 认 证 资 格 的 电站 允 许 其 价 格 上 

证 ,哪 个 地 方 能 挖 ,哪 个 地 方 不 能 挖 要  家 的 某 些 成 功 经 验 .例 如 瑞 士 和 欧 盟 的  中科 院 院 士 曹 文 宣 呼 吁 ,成 立 专 门   水 坝 ”评 估 。  

我 国有 《 水 污染防 治法》 《 环境影 响评  的长江渔 业资源 管理机构 .在原 有行业  价法》 《 环境
保护 法》 《 自然保护 区条  主管 职 能 之 外 ,增 加 执 法职 能 。  
例》 《 渔 业 法 》 等 .对 包 括 鱼 类 在 内 的  水 生 生 物 保 护 有 所 涉 及  但 鲜 见 系 统  地 针 对 水 生 生 物 保 护 的 可 操 作 性 法 律 规 
范。  

专家建议实行生态补偿 ,   进行水电定价机制改革  如何调动各方保护流域生态  环境 的积极性?  

浮 .通过 宣传绿 色电 力 ,鼓励消 费者购 
买。   这 种 利 益 导 向 的政 策 比较 容 易 调  动 企 业 积 极 性 。 ” 陈 大 庆说 。  

危 起 伟 告 诉 记 者 ,水 生 生 物 的 管 理  “ 太 过复杂 ” 。   “ 以 鱼 类 为 例  《 渔 业 

但一 位不愿 具名 的国家发 改委工作 
人 员 则 对 该 制 度 是 否 适 宜 我 国表 示 了 忧 

法》 是从保 障鱼类 蛋 白质供 给 的角度考 

  “ 首先如何 界定低 影响 ,标 准并没  曹 文 宣 院 士 建 议 , 应 该 实 行 生 态  虑 :

  虑 的。   野 生动物保 护法》 虽然规 定 了   补偿。   修水 电站要建保 护 区 .但保护  有建 立  再者 ,上浮 的价 格谁来 买单 7   水 里 的 归 农 业 部 、 岸 上 的 归 林 业 部 ,但  区 没 钱 怎 么 保 护 7 对 一 些 作 出 了 贡 献 和  消费者 的购买积极 性如何调动7”
农 业 部 属 于 生 产 型 部 门 ,保 护 作 为 其 一  牺 牲 的贫 困地 区 ,应从每 度 电里 面抽取 

据记 者调查  目前水 电定价机 制仍  且水 电价格 比火 电平 均 低 了0 . 2 元 。有 

项 职 能 ,并 不 是 核 心 业 务 .因 此 在 机 构  1 ~2 分钱 作 为基 金专 门管理 .作 为给予  然是 采取 成本加 成的 审批 电价模 式 ,而 

设置 、人 员编制上都缺乏足够重 视。”  
“ 我 国 对 长 江 的 管 理 涉 及 防洪 、发 

这些地区的生态补偿 。”  

针对 过度捕 捞的 问题 ,许 多专家表  专 家 表 示 .应 逐 步 放 开 作 为 清 洁 能 源 的  价” 。 ( 报道转载 自人 民 日报)  

电 、 生 态 、航 运 、 渔 业 ,各 个 归 口管 理  示 .应 实 施 长 江 全 流 域 休 渔 十 年 的 特 别  水 电上网电价 ,实现 “ 水 火 同网同质 同  又 分 属 于 水 利 部 、 电 网 、 环 保 部 、 交 通  措施 。陈大庆提 出 ,可借 鉴美 国经验 .  

2 』 0   牟  

1   1  


范文六:长江之歌拓宽加深练习 投稿:沈材村

【当堂检测】

一、看拼音写词语。

bǔ yù ɡuànɡài yuán quán chén'āi dànɡ dí rǔ zhī (哺育) (灌溉 ) (源 泉) (尘埃) (荡涤)(乳汁) 二、给加点字选择正确的解释,将序号填在括号里。 1.气概( ③ ): ①大略 ②一律 ③气度,气魄 .

2.无穷( ③ ): ①没有钱 ②极端 ③完了,穷尽

3.采:①用手指或指尖摘;②选用,取用;③精神上的活力或生气;④色彩。 (1)你从雪山走来,春潮是你的风采。 ( ③ ) .(2)太阳升起来了,采茶姑娘个个神采飞扬。 ( ④ ) ..

(3)班会课上,同学们的许多建议都被老师采纳了。 ( ② )

.1.可用来描写长江的成语:

滔滔不绝 气贯长虹 波澜壮阔 惊涛骇浪 奔腾不息 源远流长 2.与长江有关的诗句。

(1)星垂平野阔,月涌大江流。——杜甫《旅夜书怀》 (2)无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》

(3)孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。——李白《送孟浩然之广陵》 (4)天门中断楚江开,碧水东流至此回。——李白《望天门山》 五、句子练习

1.《长江之歌》那荡气回肠的旋律,令我深深感动。(改成反问句)

2.仿照例句写一个句子,赞美一位你敬爱的人。

例:你用甘甜的乳汁,哺育各族儿女;你用健美的臂膀,挽起高山大海。

老师呀,你用 你用坚定的脚步,走遍万里河山:你用锐利的眼睛,见证天翻地

覆。您用母亲的情怀,抚慰天下儿女。您用博大的胸怀,容纳世间万物

3.阅读课文片段,完成练习。 你从远古走来,巨浪荡涤着尘埃;你向未来奔去,涛声回荡在天外。你用纯洁的清流,灌溉花的国土;你用磅礴的力量,推动新的时代。我们赞美长江,你是无穷的源泉;我们依恋长江,你有母亲的情怀。

(1)用“——”画出作者直接抒发情感的句子。

(2)选段中的“你”指的是 长江 ,用“你”而不用“她”,好处是直接抒发对母亲长江的赞美和依恋 。

(3)选段中有两个表示时间的词语是“ 远古 ”和“ 未来 ”。这两个词充分体现了长江的历史悠久,源远流长。

(4)选段中“ 赞美 ”“ 依恋 ”这两个词语集中表达了作者的思想感情。

(5)“你用磅礴的力量,推动新的时代。”举两个例子说明长江在祖国建设中的伟大作用:

长江南水北调 、 长江三峡水电枢纽

(6)你是怎样理解“你是无穷的源泉”“你有母亲的情怀”的?

“你是无穷的源泉”是因为长江历史悠久、源远流长、资源丰富,她滋润养育了两岸的动

物、植物;“你有母亲的情怀”是因为长江贡献巨大,在这里作者把长江看做母亲,长江无私奉献。

六、教你写法:

抓住景物特征进行描写

复习本文:本文在赞美长江时,紧扣长江源远流长和宏伟壮观两大特征进行刻画,把长江写

得气势恢弘,雄壮豪迈。可见,描写景物时要抓住景物的特征去写,才能把景物写话

那么,怎么抓住景物特征进行描写呢? 1、明确景物的特征。构成景物的一般特征有:形态,颜色,大小,声音,明暗,

冷暖等。这些特征在写时不一定面面俱到,要根据所写景物的需要而定。如,我们在描写春时,就可以抓住春的特有景观:微风,细雨,新柳,青草,鲜花,

小燕子等,抓住了这些景观的形态,颜色特征进行描绘,展现在我们眼前的便是一幅春意盎然的风景画。我们还要注意,不同的景物有其不同的特

征,同一景物在不同的时刻,不同的地点也往往会表现出不同的特征。

2、动态描写和静态描写相结合。所谓动态,指事物处于活动发展变化中的状态。

所谓静态,指事物处于静止不动的状态。有动,有静,动静结合才能使所写的景物有活力,有灵性。如,我们在描写美丽的草原时,可以先写草原面积的广阔,再写草原的人和动物,写时有动有静,动静结合,这样,所写景物就有了活力,有了生机。

3、正确运用描写方法。根据景物的不同特征,我们要恰当的采用一些描写方法。

有时要粗笔勾勒,有时要细腻刻画,有时要展开丰富的联想,有时要通过比喻,拟人,对比,排比等修辞手法,使描写更加具体,形象,生动,逼真。

七、小练笔

范文七:潘长江和我的“深”交[散文欣赏] 投稿:周鋩鋪

说来话长,那是2004年11月7日的事情,那天我去北京人民大会堂参加一个颁奖大会。

早晨9点多钟,在人民大会堂东门外广场,大家正等待进入。一辆并不高级的小轿车停在了我们面前,车门打开,潘长江走了下来,没等大家反应过来,紧随的几个人(应该是经纪人吧)很快地就把他簇拥着进入了人民大会堂。大家一阵骚动,叹息、懊恼者不乏其人。当时,我也体会了一回,什么叫失之交臂。

大会开了,潘长江也是与会者,不仅领了奖,还表演了节目。但他一直在舞台上。

会议结束,明星们都从贵宾通道返回。追星族们也只好望“星”而叹。不少女粉丝垂头顿足,懊恼不已。

当大家都鱼贯而出的时候,我去了趟卫生间,等我赶到人民大会堂东门口时,潘长江刚好出来,走在后边的人,纷纷与潘长江合影。我迫不及待地挤进人群,把相机交给素不相识的人,和著名艺术家合了影。这时,与会人员大多已到大会堂广场。

范文八:长江口深度基准面查考 投稿:唐塠塡

海洋测绘7;

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第!#卷第!期!""#年#月

长江口深度基准面查考

劳顺根,胡连法

(上海海事局,上海

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!"#$%&’()*’,+,!-.’(/.

摘要:通过对长江口近代历史海图各深度基准面的查证、计算和探讨,推求其与某一假定高程的关系,并进行误差分析,确定其最后可能值,供研究长江口近代历史海图时参考。

关键词:长江口;历史海图;深度基准面;查证中图分类号:(!!&

文献标识码:)

文章编号:%*+%$#"’’(!""#)"!$""’"$"’

!前言

研究航道变迁,为上海港的建设和发展创造条件。"

深度基准面是海图及各种水深资料所载深度的起算面,确定深度基准面时,既要考虑到船舶航行的安全,又要考虑到水深利用率。

我国是航海大国,海图是航海者必备的资料之一,也是分析水域变化的重要资料,发展港口、整治航道必须对历史海图作较仔细的研究。但是,由于不同时期、不同部门所测绘海图的基准和数学基础不同,特别是他们所采用的深度基准面不同,给研究工作带来了不少困难。

鸦片战争后,上海港定为“五口通商”之一,为列强争夺的对象。%,’!年*月,英国率先对长江口地

区(徐六泾至长江口外)进行了水深测量,开创了以英版海图为主体的长江口海图系统。此后的%""余年中,在长江口采用的深度基准面种类繁多,既有与世界通用名称相同的,也有按长江口的工程要求取名的,而各深度基准面的高程关系以及联测资料都无从查考。

%&-*年我国开始统一采用理论最低潮面作为沿海水域水深测量的深度基准面,上海港在%&-,年起也使用理论最低潮面于长江口的测图。目前,我国对沿海所采用的深度基准面———理论最低潮面的保证率,要求在&".以上。

建国前后的这些深度基准面,如何串联起来,查清它们之间的相互关系,不但能为长江口深度基准面的变化提供依据,也为正确使用近代的历史海图,

深度基准面实际上是人为的假定起算面,一般是根据当地当时的潮汐资料以不同的计算方法求取,也不排除人为地按当时的需要选定一个高程面作为深度基准面。本文介绍的长江口各深度基准面,是以所查到的海图中记载的名称为依据。!/%%&-,年前曾采用的深度基准面

据统计,我国在建国前曾采用过%-种以上不同的深度基准面,而长江口一地有名称的深度基准面就有%!种之多,部分深度基准面在建国初期出版的海图中,还因某些原因而仍继续保留。长江口曾采用的深度基准面为:

特大潮低潮面(01234567189:57417;<=47>?@7<=A:英国海军测量长江口后出B<;6C)%&世纪*"年代,版扬子江海图系列时开始使用,后被旧海关海务处承袭。%&’&年以前,中国海测机构出版的长江口海图也曾采用,上海浚浦局主要在出版的刊物附图和研究用图中使用。

最低大潮低潮面(01234567180126C5?@7<=A

:中国旧海关海务处采用的特大潮低潮面的另B<;6C)一种注法。

大汛平均低潮面下约#英尺:这里所说的大汛平均低潮面即是常用的大潮平均低潮面(D64=012

,而大汛平均低潮面下约#英尺与特34567?@7<=AC)

大潮低潮面是基本一致的,%&’*年英版长江口图曾

收稿日期:!""#$"%$"&

万方数据作者简介:劳顺根(%&’"$),男,浙江余姚人,高级工程师,主要从事海事测绘研究。

第.期劳顺根,等长江口深度基准面查考

"!

使用。

:即可能最低低潮面(!"#$%&’"%%()*$!"#+,&$-)

最低低潮面,中国海测部门出版的./世纪0/年代,长江口外海图中使用。

略最低低潮面(1$,-*2!"#$%&!"#+,&$-):即部分国家使用的印度大潮低潮面。3403年左右,日本海军出版长江口海图时采用,此后也曾在长江口测图时使用,直至3456年。

使用,当时按3K.5///比例尺从江阴测量至长江口

(包括海门水道),采用一个外,共布设验潮站./个月的整点潮位以调和分析法推算调和常数,再按弗拉基米尔法,根据调和常数计算各站的理论最低潮面。

确定深度基准面,要兼顾船舶航行安全和航道利用率两个要素,深度基准面定得低了不能充分利用自然水深,定得高了又影响安全。因此,确定合理约最低低潮面(788-"9(:,&$!$;$*"

+,&$-)

:美国海军编图用的一个基准面,在略最低低潮面为深度基准面的图上,加绘其他水深资料后,改略最低低潮面为约最低低潮面,故两者应基本一致。寻常大潮低潮面(!"#+,&$-"<=->(?,-2@8-(?AB(>$%)和浚浦零点(C"?%$-;,?D2E$-"):34//F343G年的英版海图以及34/H年旧海关海务处和3433年前的上海浚浦局测图都曾在吴淞口附近使用过此基准面,当时,浚浦局因为黄浦江整治工作需要,将黄浦江的寻常大汛低潮面以浚浦零点名称作为施工基准,并用于黄浦江口附近的水深测量。

大潮低潮面(!"#+,&$-@8-(?A):3404年以前曾在长江口灯船外海区使用。

最低水位(!"#$%&!"#+,&$-):或称最低低水位,上海浚浦局施测的长江口图均以此作为深度基准面。

上述深度基准面中,许多是同一个基准面而名称不同。如:最低大潮低潮面、大汛平均低潮面下约G英尺就是特大潮低潮面的别称;约最低低潮面是略最低低潮面的改称;寻常大汛低潮面、浚浦零点与寻常大潮低潮面是同一个基准面;最低低水位就是最低水位;最低低潮面就是可能最低低潮面;大汛平均低潮面,也就是世界各国常用的大潮平均低潮面等。由于大潮平均低潮面没有在长江口使用过,而寻常大潮低潮面也只是作为整治工程的施工基准使用,大潮低潮面局限在长江口外使用。因此,综合以上“名称”并考虑其在长江口的实际使用情况后,可将需要查考的3456年以前长江口深度基准面归纳为:特大潮低潮面、可能最低低潮面、略最低低潮面和最低水位等0种。

.I.3456年起所采用的深度基准面

在建国初期,长江口仍沿用原来常用的深度基准面,编绘出版的海图以原来的略最低低潮面作为深度基准面。

345J年我国开始统一采用理论最低潮面作为深度基准面,当时称理论深度基准面,344/年后恢

复理论最低潮面的名称。长江口自万方数据3456年起开始

的深度基准面,是海洋测绘工作者在水深测量执行前首先要考虑的问题之一。长江口地区自采用理论最低潮面作为深度基准面后,保证率均在44L左

右,但是随着河床的变化、航道的变迁、岸线的变异以及环境的改变,都会对潮汐现象产生作用,而影响深度基准面的合理性。所以长江口自3456年采用理论最低潮面作为深度基准面以来,针对当时的实际情况,分别在34J0、34H3、3465年重新进行大规模潮位观测和推算工作,以验证深度基准面确定的正确性,对于个别验潮站的深度基准面还作了相应的调整。!

由于各种原因,正确查实近代历史海图上采用的各深度基准面高度,困难很大,目前仅能采取一些较可靠的方法,来计算各深度基准面的可能值。GI3

转换方法

目前求取各深度基准面换算值的方法,以水准比较法的精度最高,潮信资料法和公式计算法的精度次之,回归分析法和改正数场法的精度较差,而固定定位法的精度最差。

长江口近代的历史海图各深度基准面的水准联测,由于多种原因没有发现记载资料,因此,要直接把各深度基准面的关系定位在当时的水准点上,然后求取其正确的关系值已不可能办到。这次推求长江口近代历史海图深度基准面关系,是以某一假定高程面为基准,按潮信资料法和公式计算法求取长江口特大潮低潮面、可能最低低潮面、略最低低潮面等三种深度基准面在假定高程面上的计算值,再进行综合判断,以确定其可能值;最低水位是采用某一历史最低潮位值作为深度基准面,因此,可查各站的历史潮位观测资料,本文不再推算。GI.

数据推算

潮汐资料法是利用平均海面、大潮升、小潮升的数值(全日潮区和不正规全日潮区为平均高高潮潮高和平均低高潮潮高)来推算深度基准面关系值的一种方法。长江口近代历史海图的深度基准面,很

"!

海洋测&.&

绘最可能值

第+&卷

大部分是使用潮汐资料求取的,但是,如何求取以及它所使用的是哪些潮汐资料均已无从查考。而长江口近代历史海图上的潮信表中都较完整地载录了平均海面、大潮升和小潮升等潮信资料,因此,使用潮信资料法来推算!"#$年前的长江口各深度基准面,是目前较有效的方法。

根据潮汐调和分析所求得的调和常数,可以选择性的按公式直接计算平均低低潮面、可能最低低潮面、略最低低潮面、平均低潮面和大潮平均低潮面潮信资料法和公式计算法都是利用潮汐资料进行深度基准面换算,其精度相当。本文在计算时,虽然所采用原始素材的性质不同、数量不同、年份不同,但经各自平均后,仍以不加权方式取其中数作为各深度基准面的最可能值还是合理的。各历史深度基准面在假设高程面上的高度计算见表*。

表$历史深度基准面最可能值

单位:’(

等深度基准面,这就是上面所称的公式计算法。而特大潮低潮面可以由大潮平均低潮面加一常数值而求得。!"#%年,我国采用理论最低潮面后,调和分析法已普遍采用,因此,用当时计算理论最低潮面的调和常数来推算长江口近代历史海图所使用的各深度基准面也是可行的。

现将上述两方法所求得的计算值均归算至同一个假定高程面起算后,列于表!至表&。

表!略最低低潮面计算值表单位:’(

表"可能最低低潮面计算值表单位:’(

表#特大潮低潮面计算值表单位:’(

&.*误差分析

(!)潮信资料法计算值

采用潮信资料法推算近代历史海图的深度基准

面时,是在假设历年同一潮位站(或同一水域)的平均海面、大潮升和小潮升的数值基本不变的基础上进行的。而长江口近代历史海图上的平均海面,其概念不同于现在用整点潮计算的/-,

而是指两个连续高低潮位的平均数,相当于半潮面。因此,近代历史海图深度基准面的推算精度受到以下几个因素的影响:

!平均半潮面的精度取决于参加平均的年份

数,其计算值中误差与平均海面相同年份数的精度相近,根据资料统计,年平均海面的中误差小于0

#’(,

!"年平均海面的中误差小于0!’(。这次推求深度基准面时,均以多年平均半潮面代入计算,因此,其本身值的误差较小;

"多年平均半潮面与近代历史海图上的半潮面尚有一个差值;

#海图潮信表中所载平均海面的中误差为小于0#’(,

因此,可以认为以平均海面求取的单张海图深度基准面改正数中误差约小于0)’(;

$个别潮位站在图上没有标出平均海面时,

以大潮升和小潮升来推求深度基准面,这时,由于各张海图上的数值不一致,所以误差较大。

这次推求的深度基准面以通过平均海面计算为主,当采用大潮升和小潮升推求时,取其平均值。

(+)

公式计算法计算值长江口采用最低潮面作为深度基准面后,曾经

第,期劳顺根,等长江口深度基准面查考

+-#

基准面关系

"!

过多次验证,个别潮位站的深度基准面由于海况变化而有所微调外,基本无变动。虽然对长江口各站都可采用任何时期的潮位值来进行调和分析,计算近代历史海图的深度基准面,但是,以上计算或验证最低潮面同一日期段的调和常数来推算近代历史海图的深度基准面,可与同时期计算的最低潮面进行比较。通过!"#$、!"%&、!"’!、!"$#四年所用的调和常数推求的历史深度基准面,其误差主要有以下几个来源:

!所用各年的调和常数都是采用长江枯水期的

潮位推算求得,与近代历史海图所确定深度基准面的日期不同时,必然存在一定误差;

"!"’!年推算调和常数的月份较其他三年所用的推算月份晚,虽然对月份来说也有一些代表性,但是,与!"#$、!"%&和!"$#三年的推算数值有较大差异;

#!"’!年前采用人工镂空法进行调和分析,!"’!年起采用电子计算机运用平方逼近法计算。根据同一时期潮位的计算结果,两者之差约在!()*左右。

对公式计算法推求的&次深度基准面数值,在适当剔除!"’!年差值较大的个别计算值后,取其平均值,作为公式计算法推求的按近期潮位资料计算的历史深度基准面。

(+)平均值精度

两种方法所计算的近代历史海图各验潮站不同深度基准面数值的绝对差,均小于+$)*,绝大部分的差值小于,()*,大于+()*的仅,个。根据绝对差计算的历史深度基准面总的推算中误差为,!)*。

收集到的建国前长江口最低水位资料有《吴淞至江阴水位特征曲线图》(年份不详)和《长江口(吴淞至绿华山)各种潮水面纵比降图》(!"&!年)。现将本文推算的略最低低潮面、可能最低低潮面、特大潮低潮面以及目前使用的深度基准面———理论最低潮面,并摘录上述两水位图中的最低水位值,统一绘制成长江口各主要验潮站深度基准面关系图(见图。!)

图!长江口各主要验潮站深度基准面关系图

!结束语

近代历史海图深度基准面推算,由于其确定的

时间至今已很久,水准点的沉降、高程基准面的变化、自然环境的改变、推算资料的选择等等,均对推算精度产生不同的影响,因此,推算值不可能是原来所确定的实际值。但是,综合上述分析,认为这些推算的均值是相当接近原来的实际值的,误差在允许范围以内,精度满足现行海道测量规范要求。所以,可以供换算近代历史海图水深时使用。

参考文献:

[!]汪家君-近代历史海图研究[!]测绘出版社,-北京:!"",-[,]汪家君-近代历史海图及应用文集[!]测绘出版社,-北京:!"$"-[+]朱国贤-长江口历史海图基准面考证["],&):-上海航道科技,!"$+(!$-

万方数据

长江口深度基准面查考

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

劳顺根, 胡连法

上海海事局,上海 200090

海洋测绘

HYDROGRAPHIC SURVEYING AND CHARTING2003,23(2)2次

参考文献(3条)

1.朱国贤 长江口历史海图基准面考证 1983(04)2.汪家君 近代历史海图及应用文集 19893.汪家君 近代历史海图研究 1992

引证文献(2条)

1.刘雁春.暴景阳.李明叁 我国海洋测绘技术的新进展[期刊论文]-测绘通报 2007(3)2.赵娟 长江河口(南支)冲淤变化对流域来水来沙的响应研究[学位论文]硕士 2006

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hych200302011.aspx

范文九:深化对长江经济带战略的认识 投稿:姚乒乓

深化对长江经济带战略的认识

王崇举

近代以来,长江流域成为我国最重要的经济带。为了充分发挥这一重要经济区域的作用,1992年6月,国务院召开长江三角洲及长江沿江地区经济规划座谈会,提出发展“长江三角洲及长江沿江地区经济”的战略构想。2014年9月,国务院印发《依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》。在我国发展新阶段,中央提出长江经济带战略,并将其与“一带一路”和京津冀协同发展一起作为三大国家发展战略,具有全局性重大意义。历史地看,上世纪90年代长江三角洲及长江沿江地区经济协同发展的推进虽然有成效,但不够显著。当前,有必要将长江经济带战略的背景、条件和动力与之作一简要比较,以探寻实施长江经济带战略的科学路径。

上世纪90年代初,长三角地区与长江中上游的中西部地区在财政税收、经济发展和对外开放政策方面差别较大,改革发展存在较大不同步,沿海地区的开放优势、政策优势、经济优势与长江中上游地区的资源优势、劳动力优势形成一定互补关系。中央希望相关区域通过合作扩大优势,希望沿海的改革开放势头传递到内地。但当时中西部地区生产力水平与长三角地区差距较大,而且普遍受制于国企改革滞后、非公有制经济发展迟缓、招商引资困难等问题,加之长期实行计划经济形成的政府主导型经济发展和资源配置,长江流域的经济合作很难顺利推进。20多年后的今天,东中西部经济社会发展政策已经趋同,国家区域发展战略重心内移,对外开放的通关一体化建设卓有成效。土地资源、环境资源、劳动力资源约束进一步导致产业西移,沿江各省、市间产业转移已有相当规模,长江中上游地区产业结构升级,发展势头迅猛。各地政府对经济的管控不断让位于市场对资源的有效配置,长江流域经济合作与协调发展的条件远比20年前成熟。 无论从开拓国际合作领域、整合国家对外开放战略的角度,还是从实施国家功能区规划、推进新型城镇化下的东中西部主要城市群开发建设和新兴产业发展的角度,都需要一个国家发展战略将东中西部连接起来,长江是实现这种连接的最好纽带。1993年,长江经济带10省市(现在是11省市)地区生产总值为13165.8亿元,占当年全国国内生产总值的37.26%。到2014年,这个比重提高到44.72%。

1993年,10省市进出口贸易总额在全国的占比为20.21%,2014年该比重上升到41.25%。长江经济带在我国经济社会发展中的地位和作用日益突出。长江还是连接21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带的纽带,长江经济带将支撑起我国经济新常态下新的对外开放战略。

有必要指出的是,20年间长江水运发生了巨大变化。三峡工程动工前的1993年,长江中上游河道水浅流急,货运能力十分有限。当年长江干流水运量为3.6亿吨,进出川运量为950万吨。2014年,沿江经济发展和三峡工程建成后出现的“高峡平湖”,使长江干流水运量达20.6亿吨,为1993年的5.7倍,连续10年位居世界内河水运榜首;2014年通过三峡船闸(即进出川、渝)货运量为1.19亿吨,比1993年增长10倍以上。同时,货物结构不断优化。这为国家实施依托黄金水道推动长江经济带发展战略奠定了重要基础。

今天实施长江经济带发展战略,应总结20年前对区域合作局限于倡导以及未能充分转变政府职能、缺乏市场动力和物流推力的经验教训。各省市应着眼于长江经济带共性化的创新能力培育和新兴产业发展,共同推进新技术、新产品、新业态、新商业模式等方面的进步和变革;建立长江经济带政府间定期研讨、协商机制,减少对企业跨区域合作和协同创新的行政干预,真正让市场配置资源;建立适当平台和机制,以市场化方式运作,进一步分航段整治长江河道,加强港口基础设施建设,建设沿江公路、铁路新干线。

(作者为重庆工商大学原校长、长江上游经济研究中心名誉主任)

范文十:GMS在长江三角洲长江以南深层地下水资源评价中的应用 投稿:周塑塒

GMS在长江三角洲(长江以南)深层地下水

资源评价中的应用

祝晓彬,吴吉春,叶淑君,赵建康,吴孟杰

1

1

1

2

2

(11南京大学,江苏南京 210093;21浙江省地质环境监测总站,浙江杭州 310013)

摘要:长江三角洲地区地下水的过量开采已引起地裂缝、地面沉降等地质灾害,严重制约了该区社

会经济的可持续发展。必须加强地下水资源的管理,其基础和前提是对该区地下水资源量进行调查和评价。由于长江三角洲面积大,含水层系统结构复杂,所以准确评价该区的地下水资源是一项十分困难的工作。本文采用GMS,实现了对该区长江以南深层地下水的三维数值模拟。应用过程及模拟结果表明GMS具有操作简便、三维可视效果好、前后处理能力强等突出优点,即便用于长江三角洲如此大范围、条件复杂、实际工作量非常大地区的地下水数值模拟,仍可以达到较高的精度要求。

关键词:GMS;长江三角洲;地下水资源;数值模拟中图分类号:P64118文献标识码:AAbstract:GeologicalhazardssuchasgroundfracturesinYangtzeDeltaareinducedbytheexcessiveexploitationofgroundwater,developmentoftheeconomyinthearea.Themanagementoftheresstressed,andthebaseforthemanagementistoinvestigateandinthearea.Owingtothelargeareaandthecomplexaquiferstructure,itisthegroundwaterresourcesinthearea.GMSsoftwareisusedtocarryouttheforthedeepaquifertothesouthoftheYangtzeDelta.TheresultsshowthattheGMSstheadvantagessuchasconvenienceforoperation,goodvisualeffectandstrongfunctionsforpre2processingandpostprocessing.Thesimulationresultsareidealtothesaidcomplexarea.Keywords:GMS;YangtzeDelta;groundwaterresource;numericalsimulation

  GMS(地下水模拟系统GroundwaterModelingSystem的简称)是由美国BrighamYoungUniversity的环境模型研究实验室和美国军队排水工程实验工作站在综合MODFLOW、FEMWATER、MT3DMS等已有地下水模型基础上开发的1个综合性的、用于地

[1]

下水模拟的图形界面软件。

目前国内关于GMS软件在地下水数值模拟中具体应用的报道还不曾见,地下水数值模拟多采用

[2,3][4][5,6]

MODFLOW,ModIME,VisualMODFLOW等软件,并且应用模型一般为二维或准三维,真正的三维模型还不多。不过,国内地下水的三维数值模

[7,8]

拟也还是有过一些成功的计算实例,吴吉春等

[9]

研究了溶质运移和海水入侵问题;钱家忠等对徐州市张集水源地裂隙岩溶水采用三维等参有限元进行了数值模拟等。但总的来看,这些有关三维地下水流模型研究区的范围都比较小、含水层结构也不是很复杂。基于此,本文采用GMS软件对整个长江三角洲(长江以南)地区深层地下水(第Ⅰ、

  26工程勘察 GeotechnicalInvestigation&Surveying

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ承压含水层)进行了三维数值模拟,将

该软件成功用于如此大范围、多层、含水层系统结构复杂地区的地下水三维数值模拟在国内还是少见的。

1 研究区水文地质条件和含水层系统结构的三维

可视

  研究区为长江三角洲长江以南地区,跨越苏、

2

沪、浙地域,总面积达26340km。该区为第四系松散堆积平原,总地势西高东低,原始坡降约1Π10000。第四系沉积物类型多且厚度变化大,岩性主要为粉细砂、中粗砂、含砾中粗砂,夹亚黏土、黏土,黏土层与砂层呈互层分布,垂向具有3~4个由细至粗的沉积韵律

。地下水类型主要为松散岩类孔隙水,发育有多个含水层组。自上而下分为孔

收稿日期:2003210227;修订日期:2004207219

作者简介:祝晓彬(1980-),男(汉族),安徽东至人,博

士.

2005年第1期 

隙潜水含水层,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(对应上海的

)孔隙承压含水层。其中深层的第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ承压含水层厚度大、水质优、富水性好,是目前本区主要开采层,也是本次数值模拟的对象。

将各含水层标高等值线数据化后生成的分散点数据导入GMS并通过插值操作,可得到研究区任一点处各含水层的顶、底板标高,进一步可生成含水层系统结构的三维视图(图1)

默认为二类边界;对一类边界则需给定表示这一段边界曲线2个端点的水头值,这一曲线中间任一点的水头则由两端点的水头线性插值得到;

2)创建定义区域属性例如降雨入渗区和蒸发区的图层,即生成一属性为layer的图层,在该图层上分别用多个多边形来表示不同入渗率和蒸发率的区域并为它们赋以相应的值。对第Ⅱ承压含水层,由于无降雨和蒸发,所以不必定义该图层;

3)创建定义含水层属性例如渗透系数和贮水率的图层,属性为area。同样也是用多个多边形来表示不同渗透系数和贮水率的区域并为它们赋以相应的值。第Ⅱ承压含水层共分78个区,分别用78个多边形来表示

。该含水层参数分区如图2所示。

图1 研究区深层含水层系统结构的三维可视图

2 研究区地下水的三维数值模拟

GMS中常用于地下模是MODFLOW和FE分法,而采限单元法。由于GMS311版中的模块在参数分区、网格单元属性等的定义上不能体现GMS概念化方式建

[1]

立水文地质概念模型的优越性,所以本次数值模拟采用更便捷有效的MODFLOW模块。应用MODFLOW模块进行三维数值模拟的过程主要可分为建立水文地质概念模型、计算区剖分、水文地质概念模型的转换、模型的检查及求解、查看模拟结果、模型识别及模型预报等几个步骤,分述如下:

(1)建立水文地质概念模型

水文地质概念模型包括研究区的范围、含水层的结构、边界约束条件、源汇项等。GMS中建立概念模型有2种方式:网格化方式和概念化方式。对范围大、含水层系统结构复杂、模拟时要求处理的数据量非常大的长江三角洲地区,采用概念化方式

[1]

来建立水文地质概念模型更简单、更便捷。以第Ⅱ承压含水层为例,GMS中分别用不同的图层来分别定义其边界条件及源汇项、降雨和蒸发以及该含水层的水文地质参数:

1)创建水文地质概念模型的边界及源汇项的图层。首先在GMS中定义一属性为sourcesΠsinks的图层(coverage),然后在导入GMS的JPG格式底图上用点和曲线定义研究区边界及边界的类型。系统

 2005年第1期

图2 第Ⅱ承压含水层分区

(2)计算区剖分

研究区边界范围一旦确定,下一步就是对计算

区进行剖分。GMS中对计算区的剖分非常灵活,可以自由调整网格的位置、大小以及密度等,具体步骤如下:

1)使用“网格框架”(GridFrame)命令,在概念模型上定义研究区的大致轮廓。如果模型的主轴与平面x,y轴存在一定的角度,可依需要旋转框架,使其尽可能的恰好包围整个研究区;

2)使用“底图→三维网格”(Map→3DGrid)命令来生成网格。网格的位置由网格框架来控制,网格的密度可以通过我们所给定的点(通常为井)来自动调整;本次模拟将研究区剖分为300×300×

4

7的网格,共63×10个单元,每个网格的边长不超过600m;

3)使用“在底图中激活单元”(ActivateCellsinCoverage)的命令来定义网格中激活区域。这样会自动激活研究区边界内的所有单元,而边界与网格框架间未被击活的单元即为死单元,不显示,也不

工程勘察 GeotechnicalInvestigation&Surveying   27

参与计算。

(3)水文地质概念模型的转换

依据水文地质概念模型,研究区的地下水流可概化为非均质各向同性介质中的三维非稳定流问

[10]

题,建立相应的数学模型。在对数学模型进行求解前,需先将GMS概念模型中定义的数据转换到所剖分的网格单元和结点上去,具体步骤如下:

1)选择Modflow菜单中“新的模拟”(NewSimulation)命令来初始化Modflow数据。到BCF(Block2CenteredFlow)包对话框中将模型的类别设为非稳定流,同时定义每一含水层的类型为承压的。因为模拟的是非稳定流,所以还需在基础包(BasicPackage)对话框中定义应力期(指非稳定流中井、河流、湖泊、降雨入渗及蒸发等源汇项没有发生改变的某一时期)、时段,本次模拟拟合检验期分为15个应力期、15个时段,以1996年到2000年每年的3月30日、8月30日和12月30日作为时段末时刻;模型预报至2010年,分为30个应力期、30个时段,以2001年到2010年每年的3308月30日和12月30为91d至153d不等(head),模型校验选择1995年,模型预报选择200012月30日的流场作为初始流场;

2)选择“底图→Modflow”命令来自动将Modflow边界条件、应力(源汇项数据)和含水层参数赋给网格中相应的单元;

(Specialized3)使用“专用插值工具”

InterpolationTools)来定义含水层的标高。将各含水层标高等值线数据化后生成的分散点数据导入GMS并通过此插值操作,即可得到研究区任一点处各含水层的顶、底板标高,进而得到各含水层的厚度。

(4)模型的检查及求解

与其它地下水数值模拟软件相比,GMS在对模型进行求解前,多了一步“检查”操作,它为求解过程的顺利运行提供了一定的保障:

(Check1)选择菜单中的“检查模拟”

Simulation)对话框的“运行检查”(RunCheck)命令来核实一下给定的所有模型参数是否正确合理。若模型的某些参数给的不合理,系统就会报出错信

息。一旦报错,则需修改参数;

2)

保存(Save)并运行Modflow程序(RunModflow)来对模型进行求解。

(5)查看模拟结果GMS为Modflow提供的强大后处理功能使用户

  28工程勘察 GeotechnicalInvestigation&Surveying

(Read可以直接选择Modflow菜单中“读解”

Solution)等命令来方便直观的看到水位等值线,观测值计算值对比曲线等系列视图及不同时段水位等值线演化过程的动画,而很多同类地下水数值模拟软件却需将这些图形的相关数据导出后在绘图软件里作出这些图。GMS这种后处理功能方便了调参过程、节省了模型识别的时间,是该软件的突出优点之一。观测值计算值对比曲线如图3所示,2000年计算流场与观测流场对比图如图4所示。

图3 观测值与计算值拟合曲线截屏图

图4 2000年8月30日计算流场与观测流场对比

2005年第1期 

  (6)模型识别

模型的识别过程也就是不断调整参数值来解逆问题的过程,包括模型的校正和模型的检验。GMS中可以通过调整“建立水文地质概念模型”中的步骤3)中各多边形被赋的参数值,再重复“水文地质概念模型的转换”中的步骤2)以及“检查并运行模型”的全步骤以达到模型校正的目的。模型校正后,对比校正后的计算结果与观测值来检验模型的可靠性。

在GMS中,灵活运用PEST,UCODE自动调参模块则可以在一定程度上加快模型识别过程。

(7)模型预报

本次预报结合全区的地下水漏斗现状,为有效

江苏境内

2000年

控制该区的地下水位,要求在2000年开采布局和开采量及补给量的基础上,假设对各地区各含水层全区的开采量进行不同程度的压缩后,要求水位满足表1所列最低控制标准,对年平均开采量进行预报。该预报方案下的年平均开采量和最终的水位回升结果分别见表2和表3。

预报方案各区各层2010年8月最低控制水位(m)

表1

地区ⅠⅡⅢⅣ

江苏境内

-20-40-40-

上海境内

-18-20-60-60

浙江境内

-20-35-40-

预报方案各区各层预报年平均开采量与2000年开采量对比(m3Πa)

上海境内

预报开采

2150E+07

01110E+07

2000年-319636188812225411115E+07

表2

预报开采

8130E+0152130E+072110E+07

预报开采

6+07107160E+06

105E+1103E+083142E+07

ⅡⅢⅣ

7111E+072105E+082120E+07

注:正值表示开采,负值表示回灌。

(m)

表3

江苏境内

2000年

2010年-1911-5916-4413-

上海境内

2000年-611-1014-5412-6912

2010年-216-513-3010-58

19

浙江境内

2000年-3618-4416-4416-2010年-2218-3410-3015-

08mΠa压缩至8130E+05mΠa;第Ⅱ承压含水层的

33

开采量由1103E+08mΠa压缩至2130E+07mΠa;第Ⅲ含水层基本可维持2000年开采。

3

3

ⅡⅢⅣ

-4514-8615-5416-

4 结论与建议

(1)模拟过程及模拟结果表明GMS操作简便、三维可视效果好、前后处理能力强,可用于大范

3 模拟及预报结果分析

拟合后的参数在局部上满足观测孔计算值与观测值的对比要求,在总体上使流场拟合结果较好。参数拟合的这种结果表明所建三维模型可靠,可以用于该区的地下水预报。

由预报结果可以看出,江苏的第Ⅱ承压含水层即使从2001年1月1日开始全面禁采,即开采量由

2

2105E+08mΠa压缩至0,也不能满足表1所列的控制水位要求;而第Ⅰ承压含水层开采量由7111E+

3307mΠa压缩至2150E+07mΠa。上海的第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ承压含水层在2000年开采补给条件下即可基本满足水位控制要求,第Ⅳ承压含水层所需压缩的开采量也很少。而浙江的第Ⅰ、Ⅱ含水层要在现状开采条件下进行一定程度的压缩开采才能满足水位控制要求,即第Ⅰ承压含水层的开采量由1105E+

 2005年第1期

围、含水层系统结构复杂地区的水流模拟并可达到

较高的精度要求。

(2)模型预报结果表明研究区第Ⅲ、Ⅳ含水层总体处于未超采状态,采补基本平衡;第Ⅰ、Ⅱ含水层总体超采严重,开采潜力已严重不足。

致谢:本文在研究、写作过程中得到了南京大学姜蓓蕾硕士、阎婷婷硕士及陈彦硕士的帮助,在此向她们表示感谢!

[1] 祝晓彬.地下水模拟系统(GMS)软件[J].水文地质工程

地质,2003,30(5):53~55.

[2] 周念清,朱蓉,朱学愚.MODFLOW在宿迁市地下水资源评

价中的应用[J].水文地质工程地质,2000,27(6):9~

13.

[3] 王智,高瑾,董新光.MODFLOW在三工河流域地下水资源

评价中的应用[J].新疆农业大学学报,2002,25(4):29~34.

(下转第33页)

工程勘察 GeotechnicalInvestigation&Surveying   29

312 迭代过程

本研究采用了基于实数编码的遗传算法,算法历经逐次选择、杂交、变异3个过程时,以适应度对个体进行综合评价,直至最优个体的目标函数值差的绝对值小于或等于收敛误差值。313 求解结果

表1给出各观测孔求参迭代次数、适应度函数、目标函数。表2给出了推求的水文地质参数。表3给出了推求的参数与其他方法推求的参数间的对比。表4给出了用推求的参数按泰斯公式计算的各抽水历时的计算降深与抽水试验实际降深间的对比分析。图2给出1号观测孔实测降深曲线与计算降深曲线拟合图。4 结论

(1)遗传算法不要求参数估计模型可微、连续、可线性化,因此直接利用目标函数值的信息,从众多点出发,在较大区域内做出3应并行搜索,得出由表2参数。,图2给出1深曲线拟合图01996且残差平方和为01008。因此,遗传算法在水文地质求逆过程中是1种可行的方法。

(2)用水位恢复方法和直线图解法求出的T、

图3 1号观测孔恢复水位法拟合曲线

图4 1号观测孔直线图解法拟合曲线

  (3)表3给出各观测孔不同方法得出的T值

和X、Y方向上的平均值,由此可近似认为T在平面上各向同性。

[1] 雅・贝尔.地下水水力学[M].地质出版社1985.[2] 薛禹群.地下水动力学原理[M].地质出版社.1992.[3] 金菊良等.水资源系统工程[M].四川科学技术出版社.

2002.

[4] 吴剑峰等.基于连续不确定区域的遗传算法求水文地质逆问

μ、μ3等参数和抽水时段按Theis公式反求出降深,

称此降深为计算降深,

点绘计算降深和时间关系曲线。图3、图4给出1

号观测孔实测降深曲线和其他2种不同方法的计算降深曲线的拟合图。比较图2、3、4,遗传算法和恢复水位法曲线拟合较好,但恢复水位法是采用Theis公式的近似式求参,其精度没有Theis公式的遗传算法理想,而且遗传算法与传统配线法相比简单、方便、快速。(上接第29页)

[4] 吴剑锋,朱学愚,阎婷婷.运用ModIME模拟潜水含水层应

题[J].水利学报,2002(10).

[5] 刘廷玺,朱仲元等.推求含水层参数的一种新方法———s—

lnr直线趋势模拟法[J].内蒙古农业大学学报,2002(2).[6] 朝伦巴根等.水文水资源水环境应用软件研制与开发[M].

内蒙古农牧学院水资源研究所,1992.

型[J].南京大学学报(地球科学版),1992(1):93~100.

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注意的问题[J].工程勘察,2002(2):17~19.

[5] 武强,董东林,武刚等.水资源评价的可视化专业软件

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[7] 吴吉春,刘培民,姜清波等.山东龙口市地下水资源管理模

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 2005年第1期工程勘察 GeotechnicalInvestigation&Surveying   33

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