浙江椒江山溪性强潮河口的若干特征
椒江口海域环境质量现状监测与评价

椒江口海域环境质量现状监测与评价作者:陈立红张荣保叶茂森林柏金矛郑芳琴叶新荣来源:《科技创新导报》 2014年第26期陈立红张荣保叶茂森林柏金矛郑芳琴叶新荣(国家海洋局第二海洋研究所工程海洋学重点实验室浙江杭州 310012)摘要:该文利用 2011—2012年对椒江口海域海洋环境监测结果,分析了椒江口海域环境质量现状,并对椒江口的环境质量现状进行评价。
评价结果表明:椒江口海水中pH、DO、CODMn、石油类和重金属(Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As、Cr)等评价因子可满足各水质类别的要求,营养盐类(无机氮、活性磷酸盐)已大大超出二类海水水质标准,椒江口海域水质处于富营养状态,沉积物质量各评价因子的标准指数均小于1,能满足环境保护目标对沉积物质量的要求。
关键词:椒江口海域环境质量评价水质特征富营养化中图分类号:X8 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)09(b)-0109-05椒江水系流经仙居、天台、临海、黄岩、椒江入台州湾,全长209km,为浙江第三大河。
椒江是浙江省中部的一条独流入海河流,上游干流为灵江,与支流永宁江汇合后称椒江,流域面积达6750km2,椒江流经海门、牛头颈,注入台州湾,它具有山溪性强潮河口的性质。
多年平均径流量为51.72×108m3,椒江流域的径流主要由降水形成,其年内分配与降水量基本相应。
受梅雨和台风雨影响,径流量的年内分配极不均匀,主要集中于汛期(4~9月),占全年总量的75%;枯季(10月至翌年3月)径流量仅占全年的25%。
其径流携带着上游乡镇生活污水和工农业废水进入河口海域。
由于近年来随着台州地区工农业的迅猛发展和城镇化及外来人口的激增,工农业污水、乡镇生活污水产生的污染物排海量迅速增加,特别是营养盐类和有机物质的过量排放,引起椒江口海水水质下降和富营养化,从而给生态环境质量现状带来一定的影响。
为了分析当前椒江口海域环境质量现状,该文根据2011年春季和秋季、2012年夏季椒江口海域环境质量监测主要结果进行评价,从海域生态环境方面探讨了椒江口海域富营养化程度,为海洋生态环境保护、生态系统修复和渔业增养殖提供科学依据。
钱塘江河口概况(林炳尧)

钱塘江河口概况(林炳尧)钱塘江河口基本情况1 水系概况1.1 概况钱塘江,古称浙江。
三国时,始见“钱唐江”之名,当时仅指流经钱唐县境内的河段。
民国时期方作为全江的统称。
各段又有各自的名称。
梅城以上北面一支为新安江;南面一支称兰江,两江汇合后称为富春江;闻家堰以下通称钱塘江。
钱塘江是浙江省最大的河流。
干流从西到东,贯穿皖南、浙北,在杭州湾的湾口——上海芦潮港与我省镇海外游山的连线——汇入东海,流域跨浙江、安徽、江西、福建、上海五省市。
流域面积555582 km,86.5%在我省境内,占我省总面积47.2%。
发源地:历史习惯是唯长为源,但是,也有径流量大者为源之说。
新安江比兰江长,但是流域面积远小于兰江。
因此,现在采用“两源说”:北源:新安江;南源:兰江。
两源在建德市梅城汇合。
从北源的源头起计量,一直到杭州湾的湾口,钱塘江河长668.1km钱塘江水系图1.2 干流分区按照河床特性划分,钱塘江分成山地区河床、河口平原区河床两类。
换言之,钱塘江没有平原冲积性河道。
钱塘江干流两类河床2 钱塘江河口2.1 河口分区东海潮汐的影响一直波及到富春江电站,大潮期,电站下游不远的溜江滩水位还有变动,潮汐学中称为“潮区界”,一般,将富春江电站以下称为钱塘江河口区,长281km。
河口区分成近口段、河口段、河口湾3个区段,河口区之外为口外海滨。
钱塘江河口分区涌潮。
大潮期,涌潮在尖山下游形成,溯源推进中,逐渐壮大、衰减、湮灭,一直推进到闻家堰以上,全程90余km ,涌潮的各个发展阶段均处河口段内。
2.2 概况东海潮波传入海湾后,潮差迅速增大,潮流速不断增加,澉浦实测最大潮差达9m ,是我国潮差最大的海域之一。
每潮经过澉浦进入河口段的潮量在35~503810m ?间,平均涨潮流量195,000s m /3。
流域的径流经富春江电站下泄,进入河口区。
多年平均年径流量3003810m ?,多年平均流量952s m /3。
流域径流仅为涨潮流量的1/200。
叔江控导工程引起的水沙特征变化分析

2 0 1 3年 1 1月
人 民 长 江
Ya n g t z e Ri v e r
V0 1 . 44. NO . 21
NO V., 2 01 3
文章编号 : 1 0 0 1—4 1 7 9( 2 01 3) 2 l一0 0 8 5—0 5
椒 江 为 强 潮 河 口, 潮 流 界 可 达 灵 江 起 点 三 江 村
4 4 k m, 宽 3 0 0— 8 0 0 m, 为感 潮 河 段 , 向东 折 南 至 黄 岩 区三江 口, 与 永 宁江 ( 澄江 ) 汇合 , 始称椒江; 下游河 口
段 自三 江 口至牛 头颈 , 长为 1 2 k m, 河 面宽 9 5 0~ 2 0 0 0 m, 河道 顺 直 , 为 纳 潮 河 段 。 出海 口两 山夹 峙 , 形 似 天 然关 隘 , 称海 门( 牛头颈 ) , 海 门 以外 称 椒江 口, 又 称 台 州湾, 呈 喇 叭状 , 岸 线 展宽 。海 门 口宽 不足 1 k m, 向东 1 7 k m 的 白沙 口 一琅 矶 山断 面 宽 度 达 1 9 k m。椒 江 口
本文 针 对椒 江流 域及 河 口区部分 已建 工程 引起 的 水 沙 变化 开展 分 析 。结合 灵江 建 闸引起 的水沙 变化 模 拟 研究 结 果 , 提 出对椒 江 的保 护性 开发 建 议 , 可为类 拟
1 . 2 径 流 与 潮 流
椒 江流域 雨 量 丰 沛 , 年均降水量约为 1 7 0 0 m m, 但 降水和 径流 的 时间分 配很不 均 匀 , 汛期( 4—9月 ) 径
年) 、 车 口溪 电站 ( 1 9 9 7~1 9 9 8年 ) 。2 0 0 5年 提 出在灵
椒(灵)江水沙特性及最大浑浊带模拟

椒(灵)江水沙特性及最大浑浊带模拟徐雪松;张新周;李琼;夏威夷;赵晓冬【摘要】椒(灵)江属于典型的山溪性强潮河流,水动力泥沙条件异常复杂.潮流和径流共同作用极易引导细颗粒泥沙在特定河段集聚,形成最大浑浊带,并发育浮泥,对河道河床演变起重要作用.尤其是近年来河口围填和河道采砂等人类活动对河流的水动力和边界条件造成较大的改变,加之上游水库建设致使径流量及洪峰流量减小,配合强潮的顶托作用,枯水期最大浑浊带向上游运动距离更远,导致河道淤涨、江水变浑,影响到河道航运资源开发与保护.在实测资料的基础上分析椒(灵)江山溪性强潮河流的水沙特性,并考虑黏性细颗粒泥沙运动特性和盐度的影响,开发山溪性强潮河流最大浑浊带数学模型,模拟枯季大潮椒(灵)江水沙运动特性和最大浑浊带运移过程.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2018(000)012【总页数】9页(P134-142)【关键词】山溪性强潮河流;最大浑浊带;水沙特性;数值模拟【作者】徐雪松;张新周;李琼;夏威夷;赵晓冬【作者单位】中交第四航务工程勘察设计院有限公司, 广东广州510230;南京水利科学研究院, 港口航道泥沙工程交通行业重点实验室, 江苏南京210024;临海市水利局, 浙江临海317000;南京水利科学研究院, 港口航道泥沙工程交通行业重点实验室, 江苏南京210024;南京水利科学研究院, 港口航道泥沙工程交通行业重点实验室, 江苏南京210024【正文语种】中文【中图分类】TV148;U61椒(灵)江流域位于浙江中部沿海,是浙江省第三大水系,流域面积6 603 km2,主流全长209 km,由西北至东南汇入台州湾。
椒(灵)江流域由上游支流(永安溪和始丰溪)、灵江、椒江、椒江口组成。
灵江上游永安溪长约144 km,始丰溪长约129 km。
永安溪和始丰溪汇集于临海市西郊三江村,至黄岩三江口为灵江主河段,长约46 km,宽200~1 400 m。
椒江河口径、潮流变化对含沙量时空分布的影响

椒江河口径、潮流变化对含沙量时空分布的影响夏威夷;赵晓冬;张新周【摘要】通过对3次水文泥沙测验资料的整理,分析了椒江河口含沙量在纵向、垂向的空间分布和随季节变化、潮汛变化、涨落潮变化等时间分布特征;依据径、潮流相对强弱的不同,将椒江河口分为3个区段来讨论.研究表明:①径、潮流通过对河床的冲刷和对泥沙的输运来实现对含沙量时空分布的影响.②径流控制的河段含沙量垂向变化梯度大于潮流控制的河段.不同区段含沙量峰值出现时刻具有显著差异,含沙量变化周期大致有两种,分别约为6和12h.造成各区段差异的原因主要与水流输沙方向,水力活跃度和沙源供给有关.③径流量增大能显著提高灵江河床冲刷速率,且对含沙量起到“稀释”作用.④洪水将严重破坏含沙量分布的规律性,各区段含沙量明显降低且持续时间较长.【期刊名称】《水利水运工程学报》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】11页(P35-45)【关键词】椒江河口;径流;潮流;含沙量;时空分布【作者】夏威夷;赵晓冬;张新周【作者单位】南京水利科学研究院港口航道泥沙工程交通行业重点实验室,江苏南京210029;南京水利科学研究院港口航道泥沙工程交通行业重点实验室,江苏南京210029;南京水利科学研究院港口航道泥沙工程交通行业重点实验室,江苏南京210029【正文语种】中文【中图分类】TV148对于河口泥沙特性的研究一直是国内外相关领域的热点问题,国内学者对于河口含沙量的时空分布进行了大量研究[1-5],这些文献大多采用数据分析的手段,对水文、泥沙等现场测验资料进行整理分析,从而研究含沙量在纵向、垂向的空间分布或随涨落潮变化的时间分布特征,并进而探讨形成这些特征的内在机理。
椒江河口属山溪性强潮河口,潮流界可达灵江起点三江村处。
永宁江大闸建成后,椒江河口由灵江、椒江、椒江口三段组成[6]。
灵江为三江村至三江口河段,长约45 km,宽约200~1 100 m。
三江口以下至口门(牛头颈)河段为椒江,长约12 km,宽约为880~1 800 m。
浙江省自然灾害时空特征(参考样例)

浙江省自然灾害时空特征描述概况:浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼,省会杭州。
浙江省东西和南北的直线距离均为450公里左右,陆域面积10.18万平方公里,为全国的1.06%,是中国面积最小的省份之一。
08年底全省共有地级市11,市辖区32,县级市22,县36(其中自治县1),乡446,镇747,街道318个。
2009年全省人口____,人口数在万人以上的少数民族有畲族、土家族、苗族、布依族、回族、壮族、侗族。
2009年,全省生产总值为22832亿元,比上年增长8.9%。
浙江位于我国东部沿海,处于欧亚大陆与西北太平洋的过渡地带,该地带属典型的亚热带季风气候区。
浙江大陆总面积10.18万平方公里,境内地形起伏较大,浙江西南、西北部地区群山峻岭,中部、东南地区以丘陵和盆地为主,东北地区地势较低,以平原为主。
浙江海岸线全长2253.7公里,沿海共有2161个岛屿,浅海大陆架22.27万平方公里。
受东亚季风影响,浙江冬夏盛行风向有显著变化,降水有明显的季节变化。
由于浙江位于中、低纬度的沿海过渡地带,加之地形起伏较大,同时受西风带和东风带天气系统的双重影响,各种气象灾害频繁发生,是我国受洪涝、台风、暴雨、干旱等灾害影响最严重地区之一。
据浙江农业受灾面积统计数据,对影响浙江农业的几种自然灾害进行排序,前三位的分别是:洪涝灾害>台风灾害>旱灾。
每年因灾造成的损失约为______元。
主要灾种时空特征洪涝与暴雨灾害时空特征概述:浙江梅汛期每年都有暴雨与洪灾,洪涝灾害是浙江最严重的自然灾害,它所造成的损失占浙江各类灾害损失的40%左右。
受两种类型的洪水的影响程度的不同,可以将浙江洪涝灾害划分为梅雨型暴雨洪水、台风型暴雨洪水和过渡性洪水。
时空分布:①梅雨暴雨由西向东逐渐减少,而台风暴雨则逐渐增强。
钱塘江中上游地区,特别是在新安江、兰江、衙江流域雨涝灾害偏多。
起源于天目山南北两侧的东、西若溪沿溪两岸及下游太湖流域的杭嘉湖平原时有雨涝灾害发生。
椒江河口河床宽深比对水沙条件的响应分析

椒江河口河床宽深比对水沙条件的响应分析周鸿权;李伯根;顾裕兵;巩明;杨辉【摘要】本文利用多年水文泥沙和水深地形资料,分析了椒江河口河床宽深比长周期变化特征,并尝试探讨了河床宽深比对水沙条件的响应.结果表明,径流和潮动力对河床形态影响程度沿程此消彼长,江口沙上游河段受径流作用较明显,栅浦下游河段受潮动力影响较显著,这应是弯曲和顺直河段河床横断面形态调整差异的影响因素;河床宽深比与径流平均输沙率正相关,径流产沙量减少,河床形态趋向窄深;顺直河段宽深比与平均流量负相关,径流来水减少,河床趋于宽浅;河床宽深比与平均潮差负相关,应是人为作用改变了潮动力对河口河床形态调整的影响.【期刊名称】《海洋学研究》【年(卷),期】2014(032)004【总页数】7页(P69-75)【关键词】椒江;宽深比;河床形态;长周期调整;统计分析【作者】周鸿权;李伯根;顾裕兵;巩明;杨辉【作者单位】国家海洋局第二海洋研究所工程海洋学重点实验室,浙江杭州310012;国家海洋局第二海洋研究所工程海洋学重点实验室,浙江杭州310012;浙江省电力设计院,浙江杭州310012;国家海洋局第二海洋研究所工程海洋学重点实验室,浙江杭州310012;国家海洋局第二海洋研究所工程海洋学重点实验室,浙江杭州310012【正文语种】中文【中图分类】TV148+.3椒江河口位于浙江沿海中部,属于典型的山溪性强潮河口。
椒江支流永宁江上游于1962年修筑长潭水库后,流域流量大幅减少,椒江河口海门港区及航道淤积较为严重,影响了航运能力和港口正常作业。
这引起了港务管理部门、港口工程师及河口沉积地貌学者的关注。
自20个世纪70年代以来,对椒江河口水文泥沙进行了多次调查研究,从河床淤积的角度,着重于河口形成过程[1]、沉积[1-2]、地貌特征[1]、水文泥沙特性[3-4]、港区航道淤积原因①海门港务管理局.长潭水库对椒江航道产生的影响[R]. 1990.、最大浊度带形成机理[5]、悬沙质量浓度分布规律[6-7]、高浑浊水混合过程[8]、泥跃层形成机理[9]、浮泥运动规律[10]、河床冲淤调整机理[11]等诸方面进行了大量的研究工作。
钱塘江河口特征

钱塘江河⼝特征钱塘江河⼝特征、治理开发的简介韩曾萃(浙江省⽔利河⼝研究院技术顾问)⼆00六年⼗⼀⽉⼗六⽇钱塘江河⼝特征、治理开发的简介钱塘江河⼝为国内、国际的著名强潮河⼝,其灾害和资源都同时存在。
为减少灾害、开发利⽤资源,⽔利界的⼏代⼈付出了艰⾟的努⼒,取得了丰厚的成果。
将其科研、治理、实践的经验、教训⽤通俗、简洁的⽂字介绍给有关的学⼈、同⾏⼗分必要。
本⽂即是为此⽬的写的⼀个材料,限于本⼈才疏学浅,很难达到上述⽬的,可放⼼的是今后会后继有⼈,不断积累、修改、完善。
⼀、河⼝的定义及其重要性最早介绍河⼝研究河⼝专著的是前苏联学者萨莫依莫夫,他认为河⼝是河流到海洋的过渡段,再根据河流和潮汐动⼒的强弱⼜分为河流段(河流径流作⽤为主、潮汐作⽤微弱)、河⼝段(河流动⼒与潮汐动⼒相当、相互作⽤段)及潮流段(潮汐动⼒为主,径流作⽤微弱)。
他的著作和学术观点深深影响了我国的地学界、⽔利界及其他领域,以后的⼀些专著为中国⼤百科全书(海洋卷)、(⽔⽂⽓象卷)及中国⽔利⼤百科都是按他的著作阐述的。
美国著名河⼝学者普瑞查得(Donacd·w·pritchard)于1967年发表论⽂《从物理学观点论河⼝》(载于美国密歇根⼤学George H·Lauff著《Estuaries》⼀书中)对河⼝的定义、范围、分类都有⽐较详细的论述并⼴泛地为国际学者引⽤,他的定义是“河⼝是⼀个与外海⾃由连通的半封闭海岸⽔体,其中的海⽔可以量测出被陆地径流冲淡”。
他对此进⼀步解释。
(1)、“河⼝是⼀个半封闭的⽔体”,河⼝受两岸的影响很⼤,使河⼝中的⽔流约束呈现往复流,不同于外海的旋转流,是河⼝动⼒上的⼀⼤特征。
他举出美国东海岸⼝门宽50km以上,集⾬⾯积17万km2的切萨⽪克湾(Chesapeake Bay)为典型,我国钱塘江河⼝的杭州湾、珠江⼝的伶仃洋即属此。
(2)、“河⼝海⽔应可量测出被陆域径流冲淡”,海⽔盐度为30‰~36‰,淡⽔为0.01‰~0.05‰,钱塘江河⼝的⽔体盐度正在这⼀范围内,随径流⼤⼩变动为0.1‰~20‰之间。