长江口细颗粒泥沙耦合絮凝机制及其对底部边界层悬沙结构影响研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51009068
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0903.水力学与河流动力学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

河口海岸区域细颗粒泥沙絮凝过程对该区域泥沙输运、沉积和再悬浮具有重要影响。本项目以水沙丰沛、陆海相互作用活跃的高浊度长江口为典型研究区域,拟联用光学、声学等自动化监测技术,通过定点、走航和底部边界层三脚架观测模式,结合实验室化学和生物分析,研究原位条件下,代表性物理、化学和生物因子对长江口细颗粒泥沙絮凝过程的耦合作用机制,及絮凝过程对底部边界层悬沙结构的影响,建立复杂环境条件下细颗粒泥沙絮凝耦合动力学模型,定量表达动水环境下细颗粒泥沙絮凝体的动力学特征。通过开展本项目工作,不仅可深化河口海岸区域细颗粒泥沙运动特征、输运模式、耦合絮凝机制及其影响的研究,而且可为细颗粒泥沙吸附各类有机质、营养盐、重金属和放射性物质等的输运、沉积和再悬浮过程等研究提供科学参考。

结项摘要

河口海岸区域细颗粒泥沙絮凝过程对该区域泥沙输运、沉积和再悬浮具有重要影响。本项目以水沙丰沛、陆海相互作用活跃的高浊度长江口为典型研究区域,联用光学、声学等自动化监测技术,通过定点、走航和底部边界层三脚架观测模式,结合实验室化学和生物分析,研究了原位条件下,代表性物理、化学和生物因子对长江口细颗粒泥沙絮凝过程的耦合作用机制,及絮凝过程对底部边界层悬沙结构的影响,建立复杂环境条件下细颗粒泥沙絮凝耦合动力学模型,定量表达动水环境下细颗粒泥沙絮凝体的动力学特征。初步研究结果显示:(1)长江口表层絮凝体体积浓度主要受水流流速影响,再悬浮现象明显,体积浓度过程线滞后流速过程线,落潮期间滞后10~30 min,涨潮则滞后30~50 min。(2)絮凝体有效密度由粒径大小控制,粒径大,有效密度小,反之亦然,粒径和有效密度共同决定絮凝体静水沉速,有效密度和沉速与平均粒径之间均存在良好的幂指数关系。(3)小于一定流速时絮凝体平均粒径随流速增大而增大,大于一定流速时絮凝体平均粒径则随流速增大而减小,大、小潮表层絮凝体在50 cm/s的垂线平均流速时出现平均粒径与垂线平均流速关系的转折。(4)最大浑浊带区域存在剪切应力和絮凝体粒径的临界点,大于临界剪切应力,粒径随剪切应力增加而减小,反之增大。大潮和小潮的临界剪切应力分别为0.5 N/m2和0.1 N/m2。(5)絮凝过程改变细颗粒泥沙的水体反射光谱特征,导致SSC与光谱反射率的相关性低于投影表面积与光谱反射率的相关性。可选择常用卫星遥感可见光、近红外通道范围,且PSA与光谱反射率相关性较高的波段,建立PSA与单波段光谱反射率和多波段光谱反射率组合比值的拟合关系式(6)构建了光谱反射率与絮凝体沉速间的幂函数拟合关系式(r=0.8337,p<0.001),这为监测长江口大尺度区域絮凝体投影表面积和沉速的空间分布和动态变化提供了一种新的方法。通过开展本项目工作,不仅可深化河口海岸区域细颗粒泥沙运动特征、输运模式、耦合絮凝机制及其影响的研究,而且可为细颗粒泥沙吸附各类有机质、营养盐、重金属和放射性物质等的输运、沉积和再悬浮过程等研究提供科学参考。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
A Study of turbulent shear stress on fine-grained suspended sediment flocs size in the Yangtze estuary
长江口湍流剪切应力对细粒悬浮泥沙絮体尺寸的影响研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Applied Mechanics and Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jiang CHENG;Wei PAN;Panjun DU
  • 通讯作者:
    Panjun DU
Research of Analytical Method for Halogenated Hydrocarbon Degradation Materials in Groundwater Methane, Ethylene and Ethane
地下水中卤代烃降解材料分析方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Disaster Advances
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jin Yang;Dongni Ou
  • 通讯作者:
    Dongni Ou
苏二期雨水调蓄池整体设计后评估与优化建议
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    给水排水
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程江
  • 通讯作者:
    程江
上海中心城区市政排水系统雨水排水的管理与实践
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国给水排水
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程江;潘炜;丁敏
  • 通讯作者:
    丁敏
上海下立交积水自动监测系统优化设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    给水排水
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王辉;庄敏捷;刘波;周彤;程江
  • 通讯作者:
    程江

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其他文献

填料塔的理论研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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