水動(dòng)力條件對(duì)SWI氧通量影響機(jī)制的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、水體-沉積物界面(SWI)的氧通量大小直接影響沉積物中氧的空間分布,繼而會(huì)影響沉積物中各種物質(zhì)的形態(tài)轉(zhuǎn)化及能量傳遞過(guò)程;SWI中的氧通量大小受到水動(dòng)力條件以及沉積物理化性質(zhì)的影響。本論文選擇三峽庫(kù)區(qū)典型次級(jí)河流-御臨河為研究對(duì)象,設(shè)置實(shí)驗(yàn)裝置,模擬御臨河水動(dòng)力情況,利用聲學(xué)多普勒流場(chǎng)測(cè)試技術(shù)與微電極測(cè)試技術(shù),構(gòu)建非侵入式渦度相關(guān)測(cè)量法,探索了不同水動(dòng)力條件下氧在SWI中的傳質(zhì)途徑及規(guī)律,分析了沉積物中物質(zhì)的理化性質(zhì),主要包括有機(jī)質(zhì)、Fe

2、2+、Mn2+的氧化過(guò)程,探究了沉積物的理化性質(zhì)對(duì)SWI的氧通量的影響。
  研究得出的主要結(jié)論如下:
 ?、凫o止?fàn)顟B(tài)下(流速為0±0.01m/s),SWI的溶解氧濃度隨時(shí)間的增加而遞減,溶解氧濃度1小時(shí)變化量為2.359mmol/m3,在五種水動(dòng)力條件下最小。平均流速為0.03m/s、0.07m/s、0.12m/s和0.2m/s時(shí),SWI的溶解氧濃度隨時(shí)間增加而增加的,溶解氧濃度1小時(shí)變化量分別為11.484mmol/m3

3、、15.027mmol/m3、19.533mmol/m3和24.829mmol/m3,溶解氧濃度變化量也隨著平均流速的增大而增大。平均流速為0.03m/s時(shí)的溶解氧濃度1小時(shí)變化量是平均流速為0m/s時(shí)的1.5倍。
 ?、陔S著平均流速的增加,SWI氧通量不斷增加,最大值達(dá)到了-2.955mmol?m-2?h-1,在平均流速為0.2m/s獲得,比最小值多了92.80%。水體擾動(dòng)(流速為0.03±0.02m/s)時(shí)SWI氧通量是靜止?fàn)?/p>

4、態(tài)下SWI氧通量的2.4倍,水體紊動(dòng)越劇烈,溶解氧濃度增加越快,SWI的傳質(zhì)作用越強(qiáng);水體受擾動(dòng)且未處于懸浮狀態(tài)(流速為0.03m/s~0.12m/s)時(shí),SWI的氧通量隨著平均流速的增加呈線性增加;水體處于懸浮狀態(tài)(流速為0.20±0.02m/s)時(shí), SWI的氧通量比水體流速為0.12±0.02m/s時(shí)SWI氧通量增加了50.57%,此時(shí)SWI的氧通量增加速率大約是水體擾動(dòng)時(shí)(流速為0.03±0.02m/s~0.12±0.02m/s

5、)的3倍。
 ?、鄄煌畡?dòng)力條件下SWI的氧通量全部為負(fù)值,表明沉積物充當(dāng)溶解氧的匯,五組實(shí)驗(yàn)SWI的氧通量隨時(shí)間的增加而不斷減少,呈現(xiàn)遞減規(guī)律,最小值達(dá)到了-5.732mmol?m-2?h-1,比最大值減少了17.23%。
 ?、芩w流速介于0~0.01m/s時(shí),氧的垂直渦動(dòng)擴(kuò)散系數(shù)(Kv)與水體流速呈線性相關(guān)關(guān)系;水體處于擾動(dòng)且底泥未懸浮狀態(tài)(流速為0.01~0.14m/s)時(shí),氧的Kv隨著速度的增加呈線性增加,比水體流

6、速介于0~0.01m/s時(shí)高2個(gè)數(shù)量級(jí);懸浮狀態(tài)(流速為0.18~0.22m/s)時(shí),氧的Kv無(wú)明顯的規(guī)律。
 ?、輰?shí)驗(yàn)中沉積物中的有機(jī)質(zhì)、Fe2+和Mn2+含量
  隨著實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行,不斷被氧化降低,SWI的氧通量也隨著實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行也不斷降低;有機(jī)質(zhì)耗氧量占沉積物總氧通量的最高比例可達(dá)56.17%,所占比例最大;化學(xué)耗氧量中Fe2+的耗氧量較大,占總氧通量的最高比例可達(dá)10.96%,Mn2+的耗氧量在三者之中最少,占總氧通量比

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