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王康

作品数:4 被引量:32H指数:3
供职机构:曼尼托巴大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院战略性先导科技专项博士科研启动基金更多>>
相关领域:环境科学与工程天文地球更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇天文地球

主题

  • 4篇青藏
  • 4篇青藏高原
  • 3篇纳木错
  • 1篇时空变化特征
  • 1篇时空分布特征
  • 1篇水体
  • 1篇气候
  • 1篇气候变化
  • 1篇总汞
  • 1篇流域水体
  • 1篇径流
  • 1篇湖泊沉积
  • 1篇湖泊沉积记录
  • 1篇湖水
  • 1篇
  • 1篇冰川
  • 1篇冰川区

机构

  • 4篇中国科学院
  • 2篇中国科学院研...
  • 1篇西南大学
  • 1篇中华人民共和...
  • 1篇曼尼托巴大学
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 4篇黄杰
  • 4篇郭军明
  • 4篇张强弓
  • 4篇王康
  • 4篇康世昌
  • 1篇王建力
  • 1篇郑伟
  • 1篇丛志远
  • 1篇李清
  • 1篇张国帅
  • 1篇孙学军

传媒

  • 3篇环境科学
  • 1篇沉积学报

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2014
  • 2篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
青藏高原内陆典型冰川区“冰川-径流”汞传输过程被引量:4
2016年
为研究青藏高原内陆典型冰川区"冰川-径流"汞输送过程,于2011年8月15日-9月9日对青藏高原内陆念青唐古拉山脉扎当冰川-曲嘎切流域内雪坑、冰川融水以及径流进行了采样,检测了不同环境介质中汞浓度,并分析了不同介质中汞的控制因素及输送过程.结果表明,扎当冰川-曲嘎切流域内雪坑、冰川融水以及曲嘎切径流中总汞浓度分别为(3.79±5.12)、(1.06±0.77)和(1.02±0.24)ng·L-1,处于全球背景水平.不同环境介质中均以颗粒态汞为主,受到总悬浮颗粒物和径流量的控制.随着气温升高,冰川消融,受其补给的河流径流量增加.不同环境介质间,从冰川末端融水到曲嘎切下游河水,总汞浓度峰值时间分别是14:00、16:00和20:00以后,体现了汞在"冰川-径流"环境系统中随冰川消融、径流量变化的释放和传输过程.冰川补给河流汞的传输受多种因素制约,气候变化背景下,冰川消融和径流增加带来的侵蚀将在汞释放及其向下游传输发挥日益重要的作用.
孙学军王康郭军明康世昌张国帅黄杰丛志远张强弓
关键词:青藏高原冰川
青藏高原纳木错湖近150年来气候变化的湖泊沉积记录被引量:2
2014年
高海拔地区的纳木错湖是研究过去气候环境变化的理想场所。本文结合附近气象站点实测数据与纳木错浅湖芯的研究结果,筛选出适用的气候环境代用指标,并对当地过去近150年来的气候变化记录进行重建。其结果显示,19世纪50年代至20世纪,以偏暖湿为主;20世纪初至20世纪50年代,该阶段气候总体上呈现出冷干特点,并从20世纪20年代左右逐渐向暖湿气候过渡;20世纪中叶至2005年,这期间气候有一定波动,但整体上以气温上升为主要趋势,在降水略减的情况下湖泊并未出现萎缩,表明气温升高可能导致冰川消融加快从而对入湖径流有一定补给作用。
李清康世昌张强弓黄杰郭军明王康王建力
关键词:青藏高原纳木错湖泊沉积气候变化
青藏高原纳木错流域水体总汞的时空分布特征被引量:8
2012年
为研究青藏高原纳木错流域水体中总汞的时空分布特征,于2007~2010年对纳木错湖表层水及入湖河水进行了采样,检测了其总汞浓度,并分析了总汞浓度与降水量、河水径流量等的关系.结果表明,纳木错表层湖水和河水中的总汞质量浓度均值分别为(1.09±0.73)ng.L-1和(2.87±2.59)ng.L-1,显著低于受到汞污染的水体.近岸带湖水的总汞浓度在季风期远大于非季风期,而其浓度水平和空间变化明显大于湖心区.河水的总汞浓度季节变化明显,表现为季风盛期最高且波动最大,而季风期后最低,这与降水量变化趋势基本一致.对你亚曲的定点观测表明,河水总汞浓度的时间变化与径流量一致.入湖河流总汞浓度的空间分布特征在不同的时间表现不同,这可能是由河流的流域面积、流域内土壤汞本底值及补给方式的差异引起的.
王康康世昌郭军明张强弓黄杰郑伟
关键词:青藏高原纳木错总汞水体
青藏高原纳木错湖水主要化学离子的时空变化特征被引量:21
2012年
为揭示青藏高原纳木错湖水化学离子的时空变化特征、来源以及主要控制因子,于2006~2010年连续定点(30°47.27'N,90°58.53'E,4 718 m a.s.l.)采集近岸表层湖水样品;于2009年8月采集湖心区剖面样品;于2010年10月采集湖心区剖面样品及表层湖水样品;对其主要化学离子进行分析.结果表明,纳木错湖水中主要阳离子为Na+,主要阴离子为HCO3-.绝大多数离子浓度在季风期较高(6~9月),而非季风期尤其是封冻期(1~4月)偏低;Ca2+浓度的变化则相反,即封冻期较高,而非封冻期较低且变化较小.对垂直剖面湖水分析表明,在湖水垂直结构稳定的非季风期(如10月),除Ca2+浓度随深度无显著变化外,其他离子浓度随深度增加而增大.纳木错湖水主要离子来源于入湖河水的贡献;影响离子时空变化的因素包括蒸发、降水、pH值等,其中蒸发是最主要的影响因素,它造成湖水Na+浓度不断升高而Ca2+浓度降低.
郭军明康世昌张强弓黄杰王康
关键词:青藏高原湖水
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