1.7.2.1 流量或温度时间序列日期不足以运行请求的时间窗口..................................................................................................................... 289
• Ackers 和 White (1973) • Engelund-Hansen (1967) • Lausen-Copeland (1989) • Meyer-Peter-Muller (1948) • Soulsby-van Rijn (1997) • Toffaleti (1968) • Van Rijn (1984ab, 2007ab) • Wilcock 和 Crowe (2003) • Wu 等 (2000) • Yang (1984)
B) 2004 年至 2007 年未燃烧、燃烧和回收利用流域的年 TSS 特定产量 (kg ha l -1 d l -1 ) (Silins 等人,2008)
地表侵蚀、水库淤积和河道泥沙输送(包括侵蚀和沉积)是流域管理、自然资源保护规划、水质最佳管理实践 (BMP) 评估和总最大日负荷 (TMDL) 研究的组成部分。这些过程包括地表土壤侵蚀和泥沙输送,对各种关键方面具有深远影响,包括农业土地生产力、水生生态系统的功能、河流和水库的休闲质量、河道的通航性以及水库在供水、环境流量和洪水风险管理目标方面的运营灵活性。在这种情况下,HEC-HMS 的使用成为一种宝贵且不可或缺的工具,可增强建模者对河道和水库系统内地表侵蚀和泥沙输送对流域动态的潜在影响的理解。通过利用 HEC-HMS 的功能,建模者可以更合理地预测峰值流量和泥沙输送,从而促进各种情景的模拟,同时结合必要的水文和泥沙数据。该软件为用户提供了一个强大的工具,可以对与泥沙输送相关的高风险进行全面评估。这些风险包括系统内的侵蚀和沉积。通过这样做,它有助于制定强有力的侵蚀控制策略、维持水质、保护关键基础设施和建立可持续供水。下图直观地展示了德克萨斯州上北博斯克河流域的地表土壤侵蚀和泥沙输送模型。它提供了有价值的数据,包括子流域地表侵蚀率、水库圈闭效率率和河流范围内的沉积物趋势。您可以通过此链接访问完整论文:https://ascelibrary.org/doi/epdf/10.1061/%28ASCE% 29HE.1943-5584.0001205 。
该公司的水文工程中心河流分析系统 (HEC-RAS) 旨在模拟一维 (1D) 稳定、非稳定流。最新版本的 HEC-RAS V6.0 还模拟非稳定二维水平 (2D) 泥沙输送以及河床变化、分类和分层。泥沙输送采用非平衡总负荷公式计算。总负荷输送方程采用隐式有限体积法在与流动求解器相同的非结构化多边形网格上求解。泥沙输送在时间步长级别与流动模型耦合。2D 流动求解器的一个强大功能是它们将子网格地形变化直接用于模型,从而提高了解决方案的准确性,并允许使用相对粗糙的网格,从而缩短了计算时间。泥沙输送模型设计为在流动模型的子网格框架内工作,并计算子网格侵蚀和沉积速率、河床高程、级配和河床分层。
摘要:这项研究检查了使用不同水性的咖啡渣的利用,该咖啡园具有不同的水性训练方法,用于从沿海底栖沉积物通过沉积物微生物燃料电池(SMFC)系统的生物电力产生。评估了SCG水性提取的不同方法,包括冲洗和干燥SCG(SMFC-CRD),浸入,冲洗和干燥(SMFC-CRID),单独干燥(SMFC-CD)和未经处理的SCG(SMFC-C)(SMFC-C)。使用预处理可显着降低SCG中的咖啡因浓度,而SMFC-Crid达到了最低浓度为0.021±0.001 mg/g。SMFC-CRD在闭路运行过程中导致了213.7 mA/m 2的最高电流密度的产生,并且在SCG中的咖啡因含量合适的咖啡因含量为0.275±0.001 mg/g,在极化测试中表现出96.9 mW/m 2的最高功率密度。这项研究可以提供一种具有成本效益的方法来重用SCG(即128 g),同时产生生物电度作为替代能源。这些结果表明,使用SCG进行预处理对于达到最佳功率密度和降低SMFC系统中的咖啡因浓度至关重要。
• 泥沙输送会放大水力建模误差(一维和二维)
a. 水利工程研究。各种水文工程研究都需要水文测量支持来定义基本模型。这些研究或模型包括 HEC/GEO-RAS(河流分析系统)、稳定流水面剖面、非稳定流模拟、UNET(非稳定流网络水力模型)、泥沙输送建模、洪水淹没建模、水力洪水水位建模和预报、洪水淹没建模和绘图以及洪水损害评估。水利研究通常需要三个一般数据类别:(1) 流量、(2) 几何形状和 (3) 泥沙。水文测量员可能需要获取这三个类别中任何一个的基本现场信息。获取河段和毗邻河岸和洪泛区几何形状是迄今为止最常见的。