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洪泽湖骆马湖微山湖低于死水位抗旱水源严重不足

记者4日从江苏省防汛防旱指挥部办公室获悉,受持续干旱,上中游无来水补充,抗旱水源消耗等影响,江苏淮北地区主要湖库水位继续下降。4日8时,洪泽湖,骆马湖,微山湖水位为11.28米,20.33米,31.19米,分别低于死水位0.02米,0.17米,0.31米,江苏淮北地区抗旱水源严重不足,湖区生态遭受威胁。 针对当下严峻形势,江苏省防指继续调度江水北调沿线泵站全力抽引江水北送。目前江都站,淮安站,淮阴站,泗阳站抽水流量分别达480立方米每秒,230立方米每秒,130立方米每秒,160立方米每秒左右。 为增加淮北地区抗旱水源,控制洪泽湖,骆马湖等湖泊水位下降速度,维护湖泊生态水位,江苏省防指今年首次调度宝应站投入抗旱抽水运行,并调度淮安,淮阴两个梯级泵站相应增加翻水流量,以减少洪泽湖出流量。宝应站于1日19时30分开机抽水,4日流量为66立方米每秒。同时,江苏省防指还调度皂河站于1日开机向皂河闸上中运河及骆马湖补水,4......阅读全文

洪泽湖骆马湖微山湖低于死水位 抗旱水源严重不足

  记者4日从江苏省防汛防旱指挥部办公室获悉,受持续干旱,上中游无来水补充,抗旱水源消耗等影响,江苏淮北地区主要湖库水位继续下降。4日8时,洪泽湖,骆马湖,微山湖水位为11.28米,20.33米,31.19米,分别低于死水位0.02米,0.17米,0.31米,江苏淮北地区抗旱水源严重不足,湖区生态遭

洪泽湖区非法采砂亟待重拳治理 联合执法予以打击

  江苏省洪泽湖渔管办日前组织有关部门开展“2016鱼水情”洪泽湖水环境保护联合执法和研讨,合力打击湖区非法采砂,着力保护洪泽湖水环境资源。  洪泽湖是我国第四大淡水湖泊,同时也是南水北调东线工程重要的中转站。今年开捕渔民收获寥寥。湖里日益增多的吸砂船不仅严重破坏了湖床结构,更让水生生物的栖息生境丧

洪泽湖“黑水”:跨境而来,责不过界?

  灾难突然降临  “整个河道都是黑的”  “今年水调和,螃蟹长得也漂亮,本来准备大赚一笔,笑着过日子。”被烈日暴晒皮肤黝黑的渔民朱德俊哭着说,“现在辛苦不说,投入的这么多钱,全部打了水漂。”  朱德俊是泗洪县临淮镇胜利村人,这是一个水上村,全村基本都是渔民,以养殖螃蟹和鳜鱼为生。往年这个时候大家都

山东:滨湖矿启用微山湖水位自动监测系统

  微山湖水位自动监测系统投入运行两个月以来,不仅节省了大量的监测人力财力,也保证了监测数据的准确和及时。”7月19日,山东能源枣矿集团滨湖煤矿地测科高级工程师梁宇向记者介绍。滨湖煤矿在微山湖区采煤矿井首家实现了湖水水位的自动观测。   滨湖煤矿濒临微山湖,地势比较低洼,部分采区位于微山湖下,汛期

洪泽湖水质污染 逾万亩大闸蟹塘绝收

  中国的农历九月是大闸蟹“出湖”的大日子,一众饕餮及养殖户都期待已久。然而作为内地知名大闸蟹养殖区、位于江苏的洪泽湖,因水质污染,逾万亩大闸蟹塘绝收。洪泽湖污染逾万亩大闸蟹塘绝收(图源:VCG)  综合媒体8月30日报道,中国内地主要大闸蟹养殖湖区之一的江苏洪泽湖,日前因安徽上游泄洪污水过境,导致

生理干旱的机理

干旱对植物的伤害体现在:(1)整体水平:一是抑制生长,降低产量;二是使植物死亡。干旱抑制生长和使植物死亡具有不同的机理;(2)器官、组织水平:生长受抑,失去正常功能,部分或全部坏死;(3)细胞水平:代谢失调,膜损伤,失去正常功能,甚至死亡。

生理干旱的定义

生理干旱指植物因水分生理方面的原因不能吸收土壤中水分而造成的干旱。例如,土壤溶液浓度过高、土壤温度过低和土壤中严重缺氧等,都能使植物根系吸水的正常生理过程遭到破坏而致缺水受害。

干旱半干旱区造林可有效增加土壤碳氮储量

   你信吗?在干旱半干旱区荒地植树造林,0到30厘米的表层土壤中,有机碳和全氮储量在造林后分别显著提升了131%和88%,荒地造林后土壤碳、氮储量的增幅要显著大于农田造林和草地造林。 5月3日,一项来自中科院新疆生态与地理研究所的研究得出这一结果。该所科研团队通过数据整合分析对此进行了评估,相

干旱指数评估中国不同区域的干旱频率变化趋势

  在区域和全球尺度上,干旱被认为是影响当前陆地生态系统的最主要胁迫因子,也是影响人类社会最为严重的灾害之一。干旱指数作为定量评估干旱的重要指标和手段,其对干旱特征的准确描述是干旱研究的重要前提。然而,由于所采用的时间尺度及侧重的气候因素(温度、降水等)不同,不同干旱指数对于干旱的时空分布特征(如干

研究为鱼类快速适应性进化的分子机制提供新思路

  11月4日,中国科学院海洋研究所研究员刘进贤课题组在Molecular Biology and Evolution上,在线发表关于鱼类快速适应淡水生境的遗传学机制研究成果。该研究从基因组水平揭示鱼类快速适应淡水生境的遗传学基础,为生物复杂性状快速适应性进化的分子机制提供新认知,并对预测生物应对环