首页 理论教育某咸水湖全盐量测量的背景与工作方法

某咸水湖全盐量测量的背景与工作方法

【摘要】:为了研究电站抽蓄江水对湖泊全盐量的影响程度及范围,我们拟通过现场测量在电站抽水过程中,采集一系列湖区水样,分析它们的全盐量变化过程。本次湖泊水体全盐量的现场监测过程中将采集大量水样,采用重量法进行测试将花费大量的时间及劳动强度,拟采用电导法进行现场测量。

该咸水湖湖面面积620km2,最大水深59m,水面宽2~8km,容积约150亿m3。该湖泊为天然封闭型湖泊,湖水清澈湛蓝,透明度高达10m。水体含盐量高,全盐量在1670~1800mg/L范围内。

抽水蓄能电站即以该湖泊为上池,以低海拔的某江为下池,利用系统负荷低谷时段的多余电量抽取江水至湖泊内蓄能发电。由于江水全盐量浓度较低,平均仅为172mg/L。江水进入湖泊后会使湖水全盐量降低,表现为靠近取水口全盐量低,低含盐量水逐渐向外扩散,形成一系列等淡水浓度带,等浓度带的外边缘及以外的区域为湖泊水体不受影响区域。另一方面,由于高全盐量浓度水体中含有更多的溶解性的金属离子,水体密度较淡水大,根据现场取水样监测,该湖泊水体密度约为1000.4 kg/m3,而下池江水密度约为998.83kg/m3,因此下池江水体可能趋于从表层进入湖区,湖水的稀释作用减缓,淡水影响范围更广。为了研究电站抽蓄江水对湖泊全盐量的影响程度及范围,我们拟通过现场测量在电站抽水过程中,采集一系列湖区水样,分析它们的全盐量变化过程。

本次湖泊水体全盐量的现场监测过程中将采集大量水样,采用重量法进行测试将花费大量的时间及劳动强度,拟采用电导法进行现场测量。由于溶液的导电性与所含电解质的特性有关,对于不同的盐分组成溶液,电导率与全盐量的对应关系曲线也不同。根据湖泊水质监测成果,湖水中含有硫酸盐、碳酸盐氯化物等多种成分,很难用单一成分的模拟水样直接建立电导率与全盐量的关系曲线。因此,本次采用重量法与电导法相结合的方法测量湖泊全盐量,重量法用于辅助建立电导率与全盐量的关系曲线。