• 泥沙输送会放大水力建模误差(一维和二维)
以前金属矿[煤炭管理局图像]的照片摘要:煤炭管理局,环境局(EA)和环境,食品和农村事务部(DEFRA)正在努力解决废弃金属矿山污染的广泛遗产,为人们和野生动物提供清洁的水环境。该工作构成了水和废弃金属矿业计划的一部分,旨在减少历史金属采矿活动引起的水污染。该策略的一部分是在污染的河流中构造检查堰,以捕获并随后去除金属撞击的沉积物,从而减少河流中的污染物载荷。支票堰需要定期疏nd,以确保它们以最佳效率起作用。疏来的沉积物在历史上被放置在垃圾填埋场上,通常是由于铅和锌含量较高而作为危险废物。这种方法涉及通过较小的乡村道路运输到垃圾填埋场> 100公里远的垃圾填埋场。这对货车排放产生了巨大的成本和碳的影响,这对当地社区造成了严重破坏,以至于负面影响会超过河流水质的好处。Ramboll向废物分类过程挑战,将挖掘的沉积物视为一种资源,而不是废物,并开发了解决方案,以重新利用当地疏new的沉积物。采用良好实践:CL下的潜在再利用选项:aire的废物定义:行业实践守则(DOWCOP);
Convection in porous media Double diffusive convection Buoyancy-driven instability Marangoni convection Moist convection Plumes/thermals Drops and Bubbles Aerosols/atomization Boiling Breakup/coalescence Bubble dynamics Cavitation Drops Electrohydrodynamic effects Sonoluminescence Thermocapillarity Flow Control Control theory Drag reduction Instability control Mixing enhancement Geophysical and Geological Flows Air/sea interactions Atmospheric flows Baroclinic flows Coastal engineering Geodynamo Geostrophic turbulence Geothermal flows Gravity currents Hydraulic control Ice sheets Internal waves Magma and lava flow Mantle convection Meteorology Oceanography Ocean circulation Ocean processes Quasi-geostrophic flows River dynamics Rotating flows Sediment transport Sea ice Shallow water flows Stratified flows Topographic effects Waves in rotating fluids Granular media Avalanches粘性沉积物
美国陆军工程兵团和 TWI 将负责现场数据收集。美国陆军工程兵团于 2019 年秋季开始收集沉积物和流体动力学数据。系统流体动力学、沉积物特性和流动性将用于项目选择和设计,以及对沉积物放置效果进行建模。TWI 一直在潜在放置地点收集鸟类场地使用数据。数据将用于告知基线条件和初步设计,制定力求模仿自然过程的放置策略,与资源机构协调,并在 2021 年初之前建造多个放置点。所有活动期间都将收集监测数据。我们将评估适应性管理策略并告知政策,以有利于该地区的长期可持续实践和沿海复原力。美国陆军工程兵团、新泽西州和湿地研究所作为 SMIIL 的主要合作伙伴,将经常协调并向更大的工作组通报进展、结果和未来计划。SMIIL 活动的更新也将定期在美国陆军工程兵团和合作伙伴网站上分享。
3。生活在采石场湖中的微生物净化水并有助于生态系统的健康。在水和湖泊沉积物中的微生物在各种环境过程中起着重要作用,例如通过光合作用产生氧气,分解有机物(例如树叶)以及分解有毒化学物质(例如环境中的农药)。例如,科学家发现,沙子和砾石采石场的水和沉积物中的微生物能够降解丙烯酰胺,这是一种在许多行业(例如建筑和采矿)中使用的化学物质,可能会引起癌症。在我们的研究中,可以将金属转化为毒性较小和降解有机物的细菌在采石场沉积物中很丰富,而在水中发现了光合细菌,例如蓝细菌。因此,通过采石和采矿产生的湖泊中的微生物对于分解这些活动留下的有害污染物以及在粪便和动植物的残留物中的有机化合物中回收营养物质至关重要。
摘要。最近的调查表明,某些排水盆地中通道网络的程度受到陆上流侵蚀的阈值的控制。使用基于物理的排水盆地进化模型分析了这种盆地对气候变化的敏感性。魔像模型在风化过程,山坡运输以及紫外基岩侵蚀和沉积物传输的作用下模拟了盆地的进化。扰动分析结果表明,盆地反应的性质和时间表取决于变化的方向。径流强度的提高(或植被覆盖率的减少)将导致通道网络的迅速扩展,导致沉积物供应最初沿主要网络产生促进,然后随着沉积物供应台的关闭而下降。相比之下,径流强度的降低(或侵蚀阈值的增加)将导致活动通道网络的回缩和更逐渐的地貌响应。循环变化的径流强度变化被证明会产生类似于该场中观察到的循环的杂质降解循环。径流中的环状变化也会导致高度打点的剥离率,在径流强度增加和/或植被覆盖率下降的期间集中剥离。因此,从阈值主导的盆地产生的沉积物产量可能会显示出对相对微妙的环境变化的重大变化,这一发现强调了在解释现代沉积物数据时需要谨慎的需求。
地点(克拉克斯顿港):疏浚:华盛顿州阿索廷县克拉克斯顿的蛇河。处置:华盛顿州加菲尔德县河英里 118 处毕晓普巴附近的蛇河。工作:从四个停泊区疏浚大约 21,600 立方码的累积沉积物,并将疏浚物投入水中处理,为幼年鲑鱼创造浅水休息/饲养栖息地。地点(刘易斯顿港):疏浚:爱达荷州内兹珀斯县刘易斯顿的克利尔沃特河。处置:华盛顿州加菲尔德县河英里 118 处蛇河。工作:从刘易斯顿港的停泊区疏浚大约 4,380 立方码的累积沉积物,并将疏浚物投入水中处理,为幼年鲑鱼创造浅水休息/饲养栖息地。目的:保持港口停泊设施的通航水深。疏浚物管理计划 (DMMP):疏浚物测试:已根据 2014 年《下蛇河计划沉积物管理计划最终环境影响声明》(FEIS) 和 2018 年《疏浚物评估和处置程序 (用户手册)》中规定的程序完成沉积物采样和测试。疏浚物管理计划机构已确定疏浚物适合在华盛顿州加菲尔德县蛇河 118 英里处的开放水域处置场处置。我们将在完成审查之前考虑这一适用性决定。沉积物测试数据将在工程兵团、西雅图区、疏浚物资管理办公室和瓦拉墙区网站上提供,网址为:https://www.nww.usace.army.mil/Missions/Projects/Programmatic-Sediment- Management-Plan/ 处置场地使用条件:工程兵团和华盛顿州自然资源部将在联邦/州许可流程中指定以下标准场地使用条件: