登陆注册
30039500000007

第7章 测量

水库关键参数和过程

气象仪器通常用来测量和记录风速、气温、降雨和传入的太阳辐射。在水库内的测量中,可以使用电阻测温仪、测流计和氧气传感器。通过采集水库、流域和下游河道流入的水样,实验分析测定可溶性和颗粒有机物、营养物质的浓度。用测流计、压力传感器或水位计可进行排放和水深的水文测量。

碳加载可源于初级生产力、水淹土壤和植物生物量的内部输入,也可发生于河流和溪流的外部负载。在初级生产力的测量中,需要连续测定库区生长的木本植被和草本植被的生物量以及藻类植物中溶解无机碳的摄取量和排氧量。水库中生长的水生植物的生物量通过直接采样确定。水淹土壤生物量和植物生物量可直接测量,或通过二氧化碳信息分析中心(CDIAC)的数据库进行估计。外部载荷为排水率、可溶性和颗粒有机碳浓度的产物。

不同有机物矿质化过程中甲烷和二氧化碳的释放量可以通过缺氧条件下的培养进行测量。天然湖泊沉积物、有机物质的降解率、产生的二氧化碳和甲烷底栖通量可通过沉积物孔隙水的垂直剖面或水底箱实验获得。因为水中存在妨碍箱芯和水底箱使用的互相缠绕的树干和树枝,所以水淹有机物和孔隙水的采样可能会很困难。考虑到这些困难,被洪水淹没的有机物降解期间二氧化碳和甲烷的产生率可通过体外调查方法获取。从流域中抽取类似水淹区域的土壤和植物样品,并在缺氧条件下的水中培养。二氧化碳和甲烷潜在的生产速率通过长时间的培养可以测出。水库表层和大坝下河道中的有氧呼吸作用需要在有氧条件下测定二氧化碳的生产量。

在水生生态系统中,甲烷氧化是控制甲烷向大气排放的重要因素。这个过程对甲烷和和二氧化碳排放之间的平衡有着显着影响。在有氧条件下,通过来自水库表层和大坝下游河道的水和沉积物的培养可确定此动力学过程。

库存量的变化

大多水库可作为沉积物收集器,通过累积沉积物中的碳,可捕获大量的碳。沉积物也可以提供缺氧条件导致甲烷的产生。必须评估水库沉积物和整个水体上大气之间的碳总通量。通过测量,也可以计算碳输入和碳输出之间的差值获得该通量。

水库输出

水库和坝体下河段水-气界面的二氧化碳和甲烷扩散通量可使用漂浮气室测定,也可基于水-气界面的局部压力梯度和交换系数来计算,交换系数取决于水-气界面的风速、水流速度、雨量和温度梯度。植被的甲烷通量和植物二氧化碳交换量可通过深色透明的气室测定。水库的甲烷气泡通量可用和最初注满水的气体收集器相连接的倒置漏斗确定。气泡通量主要发生在静水压力不足以溶解间隙水中的甲烷的水库浅水区。因为沸腾是阶段性的,所以精确测量很困难。

大坝下方排气已经被估计为发电厂上下游气体浓度之间的差值乘以涡轮机过流量。如有可能,气体浓度的样品采集应在通往涡轮机的管道内进行。甲烷及二氧化碳浓度的表面和垂直剖面可以通过顶空法结合气相色谱分析确定。

除二氧化碳和甲烷通过下游排气之外,可溶性和颗粒有机碳、溶解二氧化碳和甲烷通过大坝排放,并通过河流输送。这个输出已经被计算为是排水率、溶解气体浓度、颗粒和可溶性有机物浓度的产物。然而,在此计算过程中,二氧化碳和甲烷的排气量、水库中生成的有机物在河流中的呼吸作用产生的二氧化碳和甲烷氧化为二氧化碳等都要考虑在内。这就有必要准确量化这条通道的大气排放和大坝下有机物的输出。

时间和空间分辨率

为了准确估计一个水库的大气排放量,必须研究整个水库系统通量的季节变化(包括湖泊、排气和河流下游)。如PetitSaut和Balbina水库所示,由于水库中有机碳供应、热分层、不规则的对流混合、深度、水力运行和冲洗率的季节变化,大气排放在一年内的变化超过一个数量级。如有着超过10年的以月为单位测量的数据集的PetitSaut水库所示,总排放量的季节性变化高于年际变化。这说明基于每年一次或两次调查的估计量应引起注意。所以,研究水库的季节性变化,并进行可靠的质量守恒分析,至少需要对关键参数、二氧化碳和甲烷通量进行以月为单位的监测。在监测期间,每个水库的测量时间跨度应为数天,每天应进行数次。

水库监测管理应按不同区域进行,使不同区域的量化反映出区域特征和主导过程。长期监测可能需要选择6类取样站点:

位于水库上游范围之内和水库上游流入处的站点。

位于水库纵轴线上的站点。

位于水库沿岸区域的取样站,分为植被区和非植被区。

位于河湾(如果存在)的取样站。

靠近大坝的取样站,用以了解大坝上游水体的混合程度。应从涡轮机通道处取样。

大坝下河道的取样站。必须研究沿河道的排放量,直到二氧化碳和甲烷的部分压力达到自然基准。需根据受大坝影响的河道长度确定取样站的数目。

单位标准化

在一个模型框架中,在化学计算中大量的化学物质(如浓度、通量、生物地球化学反应速率等)必须以摩尔(mol)表示。二氧化碳和甲烷的通量以每天每平方米碳的克数表达(gCm-2d-1)。所有其他测量必须以国际单位制(SI)表达。

同类推荐
  • 大国水情:中国水问题报告

    大国水情:中国水问题报告

    《大国水情:中国水问题报告》,披露了中国水资源紧缺的现状,解读中国水问题存在的内在根源,剖析了世界上水资源管理的先进经验,为中国解决水问题、水危机提供了切实可行的方案。
  • 航天航空小百科-航天事业的希望

    航天航空小百科-航天事业的希望

    航天的未来,令人神往。航天技术的开拓,既有无数实用的价值,又有诱人的发展前景。宇宙宇宙空间中尚有无数奥秘等待人们去揭示和探寻,在这个广阔天地里航天技术将大有作为,并会发展到一个新的阶段。
  • 绍兴黄酒与养生保健

    绍兴黄酒与养生保健

    绍兴黄酒对人体的作用,对疾病的预防和治疗作用,不论是古籍记载,还是现代医学研究,都有着正反两方面的结论。饮酒的利弊,应根据不同人群、不同场合、不同剂量等具体情况加以分析。倡导科学、适度饮用绍兴黄酒是编写本书的出发点。本书以问答的编写形式,对绍兴黄酒的历史、分类、价值和饮用注意事项进行了简单的阐述;对黄酒的科学饮用,黄酒对人体健康的利弊,醉酒的危害以及如何防醉解酒等方面进行叙述;对药酒的作用和方剂进行了分类说明。本书是国内第一本有关绍兴黄酒与健康保健方面的医学科普专著。
  • 汽车养护与急救

    汽车养护与急救

    本书站在专业汽车修理人员的角度,从车主和驾驶员朋友的实际情况出发,用通俗化的语言简要地介绍了汽车在使用和管理过程中,驾驶员朋友自己能够动手或者有必要知道的一些关于汽车养护翻故障应急修理的相关知识。其主要内容主要包括汽车养护、汽车故障诊断基础、常见部件的保养及汽车运行中一些常见故障的应急处理。
  • 求知文库-能源解密

    求知文库-能源解密

    人类利用能源是以薪柴、风力、水力和太阳能等可再生能源开始,后来才发现了煤炭和石油。中国大约在春秋末(公元前500年)开始利用煤炭作燃料,但是直到13世纪英国开采煤矿,才把煤炭推上了能源的主角地位。
热门推荐
  • 幽梦影

    幽梦影

    《幽梦影》是清代文学家张潮所著的随笔体格言小品文集。其内容丰富,文笔优雅洒脱。天上地下、行云雨露、花鸟草木、湖光山色,看似信手拈来,娓娓侃谈,实则深蕴理趣,令人遐思。本书在写作的过程中即得到清初120余位大学者和艺术家的赞赏和评点,影响极大,意义深远!
  • 寂静流年遍开花

    寂静流年遍开花

    她小心翼翼地靠近他的身旁,汲取他的温暖和快乐,为他欢喜,为他忧伤,独自沉浸在自己的小世界中悄悄地喜欢他。然而她已经忘记,他却从未远离,总是温柔而坚定地陪伴在她身边。她曾经问他,一朵花的流年有多久?在她寂静年华中,在空白记忆的深处,她记得他递过来的那副梵高的向日葵,张扬的颜色,舒展的姿态。后来她才知道,向日葵的花语是,沉默的爱。一如那些年华中,他给她的守候。她不记得他,但是他却爱着她。他的爱,是否可以绵长,是否可以唤起她的记忆,熨帖伤痛,抚平伤痕。要有多少爱,才能成全一份无望的守候?他说,只要你在这里,只要我在这里,我们不紧不慢,一起走过每一个四季。
  • 超异能之手

    超异能之手

    这是异能者们的世界他们有的力大无穷他们可以掌控心灵他们无所不能又无处不在……这是属于异能者陈宇的故事
  • 科学大家风采(下)

    科学大家风采(下)

    本套书简明扼要,通俗易懂,生动有趣,图文并茂,体系完整,有助于读者开阔视野,深化对于中华文明的了解和认识;有助于优化知识结构,激发创造激情;也有助于培养博大的学术胸怀,树立积极向上的人生观,从而更好地适应新世纪对人才全面发展的要求。
  • 天行

    天行

    号称“北辰骑神”的天才玩家以自创的“牧马冲锋流”战术击败了国服第一弓手北冥雪,被誉为天纵战榜第一骑士的他,却受到小人排挤,最终离开了效力已久的银狐俱乐部。是沉沦,还是再次崛起?恰逢其时,月恒集团第四款游戏“天行”正式上线,虚拟世界再起风云!
  • 逃杀五届

    逃杀五届

    正真的是正吗?感情,真的很脆弱吗?胜利,真的那么重要吗?
  • 大秦帝国之平定天下

    大秦帝国之平定天下

    你想知道秦始皇为什么登基后没有册封皇后吗?想知道他最爱的女人是谁吗?想知道他为什么一直拖着不立太子吗?西安大学的历史系学霸叶西伦,在观看兵马俑的时候不小心头撞上了战车,就此昏厥。当他醒来后发现自己来到了战国时代的赵国,变成一个名为夏羽的男子......金戈铁马,诸子百家,这是一个礼崩乐坏的时代;这是一个战火连天的时代,这同时也是一个积极进取的时代,一个欣欣向荣的时代。兵吞六国,南征百越;焚书坑儒,徐福出海……这些未解的谜题,到底真相是什么?让夏羽带着我们一起回到这个时代,去寻找答案......
  • 每天自我激励5分钟

    每天自我激励5分钟

    以创作《谁动了我的奶酪》一书而闻名世界的斯宾塞·约翰逊先生,是一位医学博士,然而他却是一位饮誉全球的思想家、演说家和一位高产的著作家。他的众多作品持续出现在畅销书排行榜上,已被译成26种文字,在世界范围内广泛传播。
  • 斩尊青莲

    斩尊青莲

    她是一个平平凡凡的美丽女子,普通得不能再普通,可是镇世之宝白叶青莲却选择了她,她是谁?这背后有隐藏着什么呢?
  • 贪恋红尘三千尺

    贪恋红尘三千尺

    本是青灯不归客,却因浊酒恋红尘。人有生老三千疾,唯有相思不可医。佛曰:缘来缘去,皆是天意;缘深缘浅,皆是宿命。她本是出家女,一心只想着远离凡尘逍遥自在。不曾想有朝一日唯一的一次下山随手救下一人竟是改变自己的一生。而她与他的相识,不过是为了印证,相识只是孽缘一场。