在重新通风实验中使用的水装置中评估溶解的氧气
M de S Ferreira1, M S da Luz2, A Silveira3
1Departamento de Engenharia Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Avenida Trabalhador São-Carlense, 400, Parque Arnold Schimidt, 13566-590, São Carlos, SP, Brasil
概括
在实验室水装置中发现了物理溶解氧气槽,影响了再通风测量. 识别这些水槽对于在水生生态系统中准确估计溶解氧 (DO) 是至关重要的.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 评估水质水质的评估.
- 水生生态系统 水生生态系统
背景情况:
- 溶解氧 (DO) 对水生生物和水质至关重要.
- 表面再通风 (K2) 是水生环境中DO的主要来源.
- 实验室的再通风研究往往忽略了水装置 (WSS) 中的物理DO水槽.
研究的目的:
- 为了研究和量化各种实验室水设置中的物理溶解氧.
- 评估这些水槽对再空气系数 (K2) 测量的影响.
- 要了解物理DO沉没在WSSs的起源.
主要方法:
- 在四个WSS中进行了实验:循环液压道 (CHC),直流液压道 (SHC),轮动 (TST) 和振荡电网 (OGT).
- 在DO平衡方程中引入了一个第一阶项 (K3),以量化物理DO水槽.
- 静态压力测量与K3值相关,以确定DO下沉的原因.
主要成果:
- 所有经过测试的WSS都表现出物理DO水槽.
- 直接液压通道 (SHC) 显示了最高的平均K3 (4.58天-1),其次是TST (1.30天-1),CHC (1.12天-1) 和OGT (0.13天-1).
- 物理DO水槽与WSS内部的低压区有很强的相关性,这可以通过K3和SHC中的静压之间的负相关性 (r = -0.78) 来证明.
结论:
- 物理DO水槽存在于常见的实验室水装置中.
- 这些水槽是由低压区引起的,可以显著影响再通风测量.
- 准确量化物理DO水槽对于精确估计水生研究中的再空气系数 (K2) 是必不可少的.


