化学浓度和水温仅以公制单位给出。水中的化学浓度以毫克每升 (mg/L) 或微克每升 (ng/L) 为单位。毫克每升是表达每单位体积(升)水中溶质质量的单位。一千微克每升相当于 1 mg/L。对于小于 7,000 mg/L 的浓度,数值与百万分率浓度大致相同。比电导率以 25°C 下的微西门子每厘米 (^iS/cm) 为单位,氧化还原电位 (Eh) 以毫伏 (mV) 为单位。放射性以居里表示,居里是每秒产生 3.7x10'° 衰变的放射性衰变量,或以皮居里每升 (pCi/L) 或皮居里每克 (pCi/g) 表示,皮居里每升是每分钟在单位体积 (升) 的水或质量 (克) 的沉积物中产生 2.2 次衰变的放射性衰变量。底部沉积物中的化学浓度以克每千克 (g/kg) 或微克每克 (fig/g) 表示。克每千克等于千分之一 (ppt)。毫克每千克和微克每克等于百万分之一 (ppm)。微克每千克等于十亿分之一 (ppb)。
(1)国土交通省网站:碳零排放社会贡献分科委员会第 1 次会议资料(2021 年 10 月 1 日) http://www1.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000734.html(2022 年 1 月 21 日) (2)高濑伸明等:“利用卷积自动编码器进行污水处理设施的异常检测”,DIA2020 动态图像处理实用研讨会,第 276-282 页,2020 年 (3)木村优希等:“基于 AI 的污水处理厂运行决策技术的验证”,第 57 届下水道研究会议论文集,第 889 页,2020 年
为评估干旱对农村地区地下水系统的影响,将标准化地下水位指数 (SGI) 应用于韩国地下水监测井。此外,还计算了监测井的累积期 (AP),即 SGI 与标准化降水指数 (SPI) 之间相关系数最高的月份。在这种情况下,使用 SPI 进行相关性分析以研究降水量和地下水位对干旱的响应差异。分析使用了 68 口监测井的地下水位数据。地下水位对降水的响应时间似乎很短,但在长期干旱期间,地下水位并不与 SPI 一致。水库水位与 SPI 之间的相关性分析结果显示,在相对较长的 AP 上具有高度相关性。SGI 和 SPI 之间的分析结果表明,大多数井的 AP 值在 1 至 3 个月之间,这表明在长期干旱期间地下水总量不会显着减少,而高 AP 值的水库则不同。全国范围内,SGI与SPI之间AP值最大值在中部地区约为4,而最小值在东部和西部地区约为2,因此可以推断出AP值较低的水井对短期干旱有较好的响应,但对地下水系统影响不大。
为评估干旱对农村地区地下水系统的影响,将标准化地下水位指数 (SGI) 应用于韩国地下水监测井。此外,还计算了监测井的累积期 (AP),即 SGI 与标准化降水指数 (SPI) 之间相关系数最高的月份。在这种情况下,使用 SPI 进行相关性分析以研究降水量和地下水位对干旱的响应差异。分析使用了 68 口监测井的地下水位数据。地下水位对降水的响应时间似乎很短,但在长期干旱期间,地下水位并不与 SPI 一致。水库水位与 SPI 之间的相关性分析结果显示,在相对较长的 AP 上具有高度相关性。SGI 和 SPI 之间的分析结果表明,大多数井的 AP 值在 1 至 3 个月之间,这表明在长期干旱期间地下水总量不会显着减少,而高 AP 值的水库则不同。全国范围内,SGI与SPI之间AP值最大值在中部地区约为4,而最小值在东部和西部地区约为2,因此可以推断出AP值较低的水井对短期干旱有较好的响应,但对地下水系统影响不大。
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从排放到地表水的含水层中抽水的地下水可以降低液压连接的地表水的流量和水位。这可能会耗尽可用于分配的地表水的量,可能会影响现有的地表水权,并且当流量低于最低环境流量需求(EFN)时,可能会损害水生健康。增加井和溪流或地表水之间的距离并不一定会减少地表水消耗的影响,而只是随着时间的推移延迟了影响,有时会延迟影响。地下水资源的可持续分配和保护水生栖息地的保护需要了解水井和地表水资源之间的液压连通性。现有的含水层打字系统为省份将SW-GW互动广泛分类提供了基础。
(开发编号2001)2020年1月22日三菱电机株式会社实现高能源效率的污水处理:开发基于AI的污水处理厂曝气量控制技术三菱电机株式会社开发了一种曝气量控制技术,该技术利用其AI技术Maisart®*1,通过提前数小时准确预测进入进行污水处理所需氧化过程的生物反应器的水质(氨浓度),来抑制生物反应器的过度曝气(空气供应)。通过控制每个部分,可以在保持处理水质的同时,与传统方法相比减少约 10%*2 的曝气量。这将有助于减少污水处理厂的电力消耗,目前污水处理厂每年消耗约 70 亿千瓦时*3 的电力,相当于全国电力消耗的约 0.7%。
2024 年 5 月 9 日星期四上午 10:00,Bayou Casotte 港北回转盆地西岸的 Bollinger 造船厂将侧向下水拖船 Genesis Spirit。Genesis Spirit 下水后,预计杂物将进入水道,对水道中的水手造成潜在危险。此外,当拖船通过铁路侧向下水并接触到水时,1' - 2' 的下水波将从下水点向东和东南传播,穿过 Bayou Casotte 北回转盆地。回转盆地北部的水位也可能上升 1' - 2'。
该地下水管理计划的目标是确保地下水提取不超过安全收益率,以保护含水层的物理完整性,并保护铁县锡达城谷地下水盆地的水质。本计划的目的是根据《犹他州法典》第73-5-15条为该领域提供具体的管理指南。研究表明,锡达城山谷中的平均年度地下水戒断超过安全收益率,使该地下水盆地成为《犹他州法典》第73-5-15.1节所定义的关键管理领域。地下水盆地的安全收益率估计为每年21,000英亩,而当前从地下水盆地的平均耗尽估计为每年28,000英亩英尺。如果要使用批准或完善的所有地下水权,则每年从地下水盆地的总耗竭约为50,000英亩。据估计,必须在该地下水盆地平衡补给和耗尽量,每年必须将平均实际耗竭减少7,000英亩英尺。
1全球环境补救中心(GCER),工程,科学与环境学院,ATC大楼,纽卡斯尔大学,卡拉汉大学,新南威尔士州2308,澳大利亚; davamani@tnau.ac.in或davamani.veeraswamy@newcastle.edu.au(V.D.); anandhi.santhosh@newcastle.edu.au(A.S。); srinivasulu.asadi@newcastle.edu.au(A.S。)2环境科学系,泰米尔纳德邦农业大学自然资源管理局,印度哥印拜陀641003,印度641003; parameswari.e@tnau.ac.in 3印度泰米尔纳德邦政府环境与气候变化部3号,印度600015; ezrajohn4@gmail.com 4印度哥印拜陀641003,泰米尔纳德邦农业大学环境科学系; poorna155c@gmail.com 5印度Baramati 413115 ICAR-National National Ressigic Management Institute; gopalakrishnan.b@icar.gov.in 6化学系,Bannari Amman理工学院,Erode 638401,印度; arulmani@bitsathy.ac.in *通信:alvin.lal@newcastle.edu.au(A.L.); ravi.naidu@newcastle.edu.au(R.N.)