最新辽宁省冻土深度监测信息

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1961—2010年辽宁省季节性冻土变化特征分析

1961—2010年辽宁省季节性冻土变化特征分析

份为 1 0月 , 为一 0 . 0 8 e m / l O年 。 由此 可以看 出 , 冻 土 的融化 期
明显提 前 。
2 . 3 气 候 变 化 与 冻 土 深 度
[ 2 ] 徐 学祖 , 王家澄 , 张 立新 . 冻 土物理 学【 M] . 北京: 科学 出版社 , 2 0 0 1 :
于玉 米 螟越 冬 , 越 冬 虫源 基 数较 大 , 冬 后存 活 率 高 , 蛹期 幼 虫 质量 较 好 , 幼虫 死 亡 率较 低 , 玉米 螟 为 害加 重 , 反 之越 冬
1 9 9 9, l O ( S 1 ) : 2 3 — 3 3 .
部地 区 冬 季 气候 变 暖 的事 实 , 进 一步 说 明 了冻 土 要 素对
气候 变化 响应 的敏 感性 。
3 结 语
【 5 ] 郭志梅 , 缪启龙 , 李雄 . 中 国北 方 地 区 近 5 O年 来 气 温 变 化 特 征 及 其 突 变性 『 J ] . 干 旱 区 地理 , 2 0 0 5, 2 8 ( 2 ) : 1 7 6 — 1 8 2 . [ 6 】 翟 盘茂 , 任 福 民. 中 国近 四十 年 最高 最低 温 度变 化 [ J ] . 气 象学 报 ,
致。 最 大 冻土深 度 随时 间和 空 间的 变化 分析 表 明 , 全省 最 大
度减 少趋 势显 著 。 其中, 南部 地 区及 沿海 地 区冻 土深度 减 少
趋势显著 , 东部 、 西部 、 北 部 山 区如 黑 山 、 西丰 、 清原 、 本溪 、
冻 土 深度 变化 呈 减 小趋 势 。
资源 与环 境科 学

现 代农 业科技
1 O

2 0 1 3年 第 2 1 期

辽宁省本溪市水文地质条件简述

辽宁省本溪市水文地质条件简述

辽宁省本溪市水文地质条件简述发表时间:2018-11-03T12:09:11.740Z 来源:《建筑模拟》2018年第23期作者:张卓[导读] 简单说明本溪市水文地质条件张卓辽宁省地质环境监测总站沈阳 110032摘要:简单说明本溪市水文地质条件关键词:本溪地质条件本溪地处辽宁东部山区,长白山系龙岗支脉和千山支脉自东北向西南斜贯全境,地势东部、中部较高,西部、南部较低。

境内山峦相接,连绵起伏,千米以上高峰有花脖子山、老秃顶山、草帽顶子、韭菜顶子等,素有辽宁屋脊之称。

最高峰在脖子山,为辽宁省最高山峰,海拔1336米。

境内平均海拔在400至600米之间,太子河与细河的汇合处,为全境的最低处,海拔在85米左右。

在低山丘陵地区,有些小面积平原。

境内有浑江、太子河、草河、细河4条水系。

太子河和浑江两大水系通过的地方,形成一些河谷盆地。

地下水分布不均,山区多为岩层裂隙水,充水溶洞较多,河滩冲积层赋存潜流地下水。

境内山多林密,森林覆盖率达75%。

本溪矿产资源丰富,以煤、铁和有色金属为主,非金属矿产有石灰石、方解石、耐火粘土、石膏、大理石、花岗岩、硅石、滑石等储量非常可观。

本溪属中温带大陆季风气候,因地形高差悬殊,气候差别较大。

年均气温6.2℃至7.8℃之间。

年平均降水量在800至900毫米之间,降水量分布自南向北递减,多雨中心在草河口、草河掌地区。

1 气象与水文本溪市地处北中温带湿润区,属大陆性季风气候,境内气候温暖,四季分明,日照充足。

年平均气温6.9℃,一月气温最低,平均气温-13.2℃,最低为-37.9℃;七月温度最高,平均气温23.1℃,最高气温35.5℃,年降雨量850—900mm,且分配不均,大气降水多集中在六、七、八月份,占全年降水量的60%以上,多为暴雨;区内夏秋季多雨,春冬季多风,全年主导风向春冬为西北风,夏秋季为东南风。

无霜期为110—150天,年平均湿度为0.64;冻土深度通常为0.5-1m之间。

辽宁省本溪市源达铁矿水文地质条件分析

辽宁省本溪市源达铁矿水文地质条件分析

地质钻探及巷道水文地质测绘 , 岩性 、 构造不 同, 富水性 、 导水 学类型为重氯硫酸钙 钠型低矿化度水, 富水性弱 。 性亦不同。 1 . 1 _ 3构造 裂 隙含 水 含 水 层
1 . 1 含 水层的含水性 1 . 1 . 1 第 四系松散岩类孔隙含水层 ( 1 ) 基岩构造裂 隙含水带。基岩构造裂富水性主要取 决于 构造裂隙发育程度,构造越发育富水性越强。钻孔岩芯大部
旱面积和受旱程度 , 进行 降雨距平分析、土壤相对湿 度分析 、 情 状态 监测 ,综合模拟各地区受灾情况 ,可辅助抗旱救灾 决 连续 无雨 日分析 、 受旱面积 比率 、 地下水位下降程度等发 问分 策, 为防旱和 抗旱提供及 时可靠 的技 术信 息, 达到防旱、 减灾 析 。经软件模型计算可 自动生成分析 图形 ,根据 受旱面积 以 的 目的 。
表 水体 。内植被较发育 ,多为杂木林 。本区属中温带湿润气 受基岩裂隙水补给, 雨季- ) } 水溢出井 口, 旱季水位埋深 3 . 2 5 m。 候 区, 属大 陆性季风气候, 四季分 明, 雨量充沛。年最高气温 1 . 1 . 2基 岩 风 化 裂 隙含 水层 3 5 . 5 ℃, 最低气温为. 3 7 . 9 ℃, 年平均气温 6 . 9 ℃; 雨季集 中在 7
3 5 c m, 最大冻土深度 1 . 2 0 m。
别 为+1 6 4 m、 + 1 4 2 m和+ 1 2 0 m。
不同, 但其裂 隙都含有地下水, 并形成具有 一定水力联系 的风
异 。强 风 化 带 深度 一 般 不 大 于 l 0 m。向 下 的 弱 风化 带是 由上
目前矿 山已形成两个竖井、三个 中段 。中段开采标高分 化裂 隙含水层。 由于风化裂隙发育程 度不 同,富水性也有差 1水文地质 条件 向下逐渐变弱, 一般在 1 0 m~ 3 0 m之 间。 据钻孔 Z K0 . 3号孔

全国城市气象、冻土查询

全国城市气象、冻土查询

室外计算相对湿度 序 号 最热月 地 名 平均温度 最冷月 月平均 最热月 月平均 最热月 室
外 气

象 参 数

最多风向及其频率
续附表
外 风
冬 冬季最多 冬 季 夏 季 平 均
季 频 率

季 频 率

年 频 率


最大冻 土深度
日照率 时平均 风向平均 平 均 风 向 风 向 风 向
北京市 延 庆 密 云 北 京 天津市 蓟 县 天 津 塘 沽 河北省 承 德 张家口 唐 山 保 定 石家庄 邢 台 山西省

室外计算相对湿度 序 号 最热月 地 名 平均温度 最冷月 月平均 最热月 月平均 最热月 室
外 气

象 参 数

最多风向及其频率
续附表
外 风
冬 冬季最多 冬 季 夏 季 平 均
季 频 率

季 频 率

年 频 率


最大冻 土深度
日照率 时平均 风向平均 平 均 风 向 风 向 风 向
合 肥 六 安 芜 湖 安 庆 屯 溪 福建省 建 阳 南 平 福 州 永 安 上 杭 漳 州 厦 门 江西省 九 江 景德镇

室外计算相对湿度 序 号 最热月 地 名 平均温度 最冷月 月平均 最热月 月平均 最热月 室
外 气

象 参 数

最多风向及其频率
续附表
外 风
冬 冬季最多 冬 季 夏 季 平 均
季 频 率

季 频 率

年 频 率


最大冻 土深度
日照率 时平均 风向平均 平 均 风 向 风 向 风 向

盘锦市土壤墒情变化特征分析

盘锦市土壤墒情变化特征分析

资源与环境科学现代农业科技2018年第7期摘要近年来,辽宁地区普遍出现春旱灾情,自动土壤水分观测和人工测墒能够及时了解土壤墒情,减少干旱对农业生产造成的损失。

本文利用盘锦市自动土壤水分观测站土壤墒情监测资料,分析水田和旱田2种耕地的墒情变化特征,以期为盘锦地区的农业抗旱提供科学的依据。

关键词自动土壤水分观测;墒情;土壤体积含水率;辽宁盘锦中图分类号S152.7文献标识码A 文章编号1007-5739(2018)07-0218-02盘锦市土壤墒情变化特征分析任中怡王政伟庞蓝青蔡昕哲王昊(辽宁省盘山县气象局,辽宁盘山124010)盘锦市地理坐标为东经121°25′~122°31′、北纬40°39′~41°27′,位于辽宁省西南部、辽河三角洲中心地带,属暖温带大陆性半湿润季风气候,四季分明,雨热同季。

盘锦市广泛种植水稻,主要分布于大洼区,盘山县北部则主要种植玉米等旱田作物。

近年来,辽宁地区普遍出现春旱灾情,利用自动土壤水分观测和人工测墒,可及时了解土壤墒情,减少干旱对农业生产造成的损失。

1自动土壤水分观测站选址自动土壤水分观测站的选址应遵从以下原则:所选地点的土壤类型、地貌、地质应具有代表性;应尽量选择地势平坦、能代表本地区自然环境下土壤水分变化特征的地块,在山丘地区安装自动土壤水分观测站时,避免选取斜坡、沟底、积水洼地和山顶等地块;自动土壤水分观测站与建筑物、水塘、公路和铁路的距离应≥20m ,同时要远离大型水体(如河流、水库等);自动土壤水分观测站安装在作物观测地段时,种植面积应≥0.1hm 2;安装在固定观测地段时,面积应≥10m×10m ;自动土壤水分观测站应安装在自然下垫面,有较厚的自然土壤,而非回填土。

观测地段一经确定,则不得随意改变,以确保土壤水分观测资料的一致性和连续性[1-4]。

按照《自动土壤水分观测规范》的要求,目前盘锦市共建设了2个自动土壤水分观测站,分别位于盘山县高升街道后屯村(种植玉米的旱田耕地)和盘锦市大洼区田家镇(种植水稻的水田耕地),代表了盘锦市2种田地类型的土壤墒情,盘锦市自动土壤水分观测站水文常数如表1所示。

冻土对建筑物的危害及预防措施

冻土对建筑物的危害及预防措施

浅析冻土对建筑物的危害及预防措施【摘要】冻土处理不当,易使地上建筑物产生变形。

为防止冻土对建筑物的危害,应做好预防冻胀措施。

【关键词】冻土危害预防我国辽宁东北部,气候寒冷,冬季多半时间处在零下20多度,冻土深度均在1.2米左右。

由于季节性气温变化,冬季地基土冻结后产生冻胀变形,夏季融化后产生融化下沉变形,易造成建筑物冻害,严重的甚至不能使用。

因此寒冷地区土壤的冻胀直接关系到建筑物的使用年限和结构安全。

如何解决季节性冻土地基与浅基础的问题,是我们在建筑设计与施工中面临的重要课题。

一、土壤冻胀的原理土壤中的自由水结冰时,薄膜水冰点较低尚未冻结。

在温度继续下降时,接近自由水的薄膜水逐渐变成了冰,使原来的冰晶体增大,而薄膜水更薄,吸引力有了剩余,因而产生了压力差,吸引着下部水份来补充。

细粒土中土粒周围有薄膜水,使土粒和土粒间不直接接触,薄膜水互相贯通,成了水份转移的良好通路。

0℃的水向更低温度土层移动,破坏了毛细水胀力与悬浮水柱的重量平衡,为了达到平衡又吸引下层水,水份逐渐上升冻结成冰,使水体积增大。

因而水份转移使土壤产生冻胀。

二.土壤冻胀的因素土壤冻胀与很多因素有关,主要因素是低温延续时间、土壤种类、土壤的秋季天然含水量及地下水位等情况。

1.冬季低温连续时间的长短对土壤的冻结深度有直接影响。

在土壤冻胀性相同的情况下,低温连续时间愈长则冻结深度就愈深,冻结深度愈深冻胀量亦愈大。

2.土壤种类是土壤冻胀的重要因素。

土壤愈细(如粘类土〉颗粒间接触面积愈大,给水份转移创造了有利条件,故呈现出的冻胀量亦较大。

3.基土的冻胀还取决于冬季冻结前的土壤天然含水量超过塑限的程度。

因为天然含水量超过塑限愈多,转移水份也愈多,因此基土冻胀就较大。

4.地下水位距基土的距离是基土冻胀时水份转移的补给条件。

冻结时地下水位距冻结基土之间的距离称为毛细管高度。

毛细管补充高度是判断土壤冻胀性的一个主要指标。

三、土壤冻胀对建筑物的危害1、冻胀力的危害作用于基础底面的冻胀力一般都大于土壤地耐力,有时竟达40-50吨/米2。

浅析冻土对建筑物的危害及预防措施

浅析冻土对建筑物的危害及预防措施

浅析冻土对建筑物的危害及预防措施冻土处理不当,易使地上建筑物产生变形。

为防止冻土对建筑物的危害,应做好预防冻胀措施。

标签:冻土危害预防我国辽宁东北部,气候寒冷,冬季多半时间处在零下20多度,冻土深度均在1.2米左右。

由于季节性气温变化,冬季地基土冻结后产生冻胀变形,夏季融化后产生融化下沉变形,易造成建筑物冻害,严重的甚至不能使用。

因此寒冷地区土壤的冻胀直接关系到建筑物的使用年限和结构安全。

如何解决季节性冻土地基与浅基础的问题,是我们在建筑设计与施工中面临的重要课题。

一、土壤冻胀的原理土壤中的自由水结冰时,薄膜水冰点较低尚未冻结。

在温度继续下降时,接近自由水的薄膜水逐渐变成了冰,使原来的冰晶体增大,而薄膜水更薄,吸引力有了剩余,因而产生了压力差,吸引着下部水份来补充。

细粒土中土粒周围有薄膜水,使土粒和土粒间不直接接触,薄膜水互相贯通,成了水份转移的良好通路。

0℃的水向更低温度土层移动,破坏了毛细水胀力与悬浮水柱的重量平衡,为了达到平衡又吸引下层水,水份逐渐上升冻结成冰,使水体积增大。

因而水份转移使土壤产生冻胀。

二.土壤冻胀的因素土壤冻胀与很多因素有关,主要因素是低温延续时间、土壤种类、土壤的秋季天然含水量及地下水位等情况。

1.冬季低温连续时间的长短对土壤的冻结深度有直接影响。

在土壤冻胀性相同的情况下,低温连续时间愈长则冻结深度就愈深,冻结深度愈深冻胀量亦愈大。

2.土壤种类是土壤冻胀的重要因素。

土壤愈细(如粘类土〉颗粒间接触面积愈大,给水份转移创造了有利条件,故呈现出的冻胀量亦较大。

3.基土的冻胀还取决于冬季冻结前的土壤天然含水量超过塑限的程度。

因为天然含水量超过塑限愈多,转移水份也愈多,因此基土冻胀就较大。

4.地下水位距基土的距离是基土冻胀时水份转移的补给条件。

冻结时地下水位距冻结基土之间的距离称为毛细管高度。

毛细管补充高度是判断土壤冻胀性的一个主要指标。

三、土壤冻胀对建筑物的危害1、冻胀力的危害作用于基础底面的冻胀力一般都大于土壤地耐力,有时竟达40-50吨/米2。

辽宁省生态环境厅关于华锦股份营口储运分公司仙人岛至盘锦已建输油管线改造工程环境影响报告书的批复

辽宁省生态环境厅关于华锦股份营口储运分公司仙人岛至盘锦已建输油管线改造工程环境影响报告书的批复

辽宁省生态环境厅关于华锦股份营口储运分公司仙人岛至盘锦已建输油管线改造工程环境影响报告书的批复文章属性•【制定机关】辽宁省生态环境厅•【公布日期】2023.12.23•【字号】辽环函〔2023〕174号•【施行日期】2023.12.23•【效力等级】地方行政许可批复•【时效性】现行有效•【主题分类】正文辽宁省生态环境厅关于华锦股份营口储运分公司仙人岛至盘锦已建输油管线改造工程环境影响报告书的批复北方华锦化学工业股份有限公司:你公司《华锦股份营口储运分公司仙人岛至盘锦已建输油管线改造工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。

经研究,批复如下。

一、本项目拟新建3条输油管道,采用同沟敷设,东起自盘锦市大洼县荣兴镇十一屯南侧与现有管线碰头,向西南敷设至辽滨华锦新厂,管线长度均为5千米。

其中2条原油管道规格为DN508×7.9mm,设计压力为5.5MPa;1条柴油管道规格为DN355.6×7.1mm,设计压力为4.6MPa。

新建营口中间输油泵站、辽滨分输阀室、辽滨末站,并对已建仙人岛首站进行改造(新增输油设施)。

项目实施后,可实现将仙人岛首站原油输送至辽滨末站(1100万吨/年),为辽滨华锦新厂供应原油;华锦老厂与辽滨华锦新厂原油互供;华锦老厂炼制柴油经辽滨分输阀室,可实现一部分输送至辽滨末站(50万吨/年),另一部分输送至仙人岛首站(150万吨/年),分别在盘锦港和营口港装船。

该项目用地已取得辽宁省自然资源厅《关于仙人岛—盘锦已建输油管线改造工程建设项目用地预审意见的复函》(辽自然资预审字〔2022〕7号)。

在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后,工程建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。

我厅原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中,你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施,依法做好征占土地手续办理工作。

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辽宁省冻土深度监测信息
2010年第(2)期 2010年2月10日辽宁省专业气象台
冻土概念:冻土是指含有水分的土壤因温度降到0℃或以下而呈冻结的状
态。

冻土深度观测以厘米(cm)为单位。

2月10日冻土深度观测资料(表1)分析表明:辽宁北部、西部、西北部
以及本溪和丹东的部分地区冻土深度都在90厘米以上,其中最大冻土深度出现
在沈阳市的康平,为134厘米。

辽宁南部大部分地区冻土深度都在70厘米以下,
其中大连市的旅顺冻土深度仅有29厘米,为全省最小值。

其他地区冻土深度为
70~90厘米。

与1月31日所测冻土深度相比,除大连市的旅顺冻土深度减少1
厘米以外,省内其他地区冻土深度均有所增加,其中中部以南地区冻土深度增
加1~8厘米,其他地区增加8~17厘米(图1)。

表1 辽宁省2010年2月10日冻土深度观测结果
39°40°41°42°43°
图1 辽宁省2010年2月10日冻土深度观测图(单位:厘米)。

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