传统的水电
岩石速度和捕食者栖息地的一种方法
领导公司
垦务局
首席研究员
- 珍娜保罗
在萨克拉门托河和圣华金河上,一个连续的速度序列和捕食者避难所对外出迁徙的鲑鱼幼鱼的生存是必不可少的. 河流走廊沿线栖息地的缝隙增加了被捕食的风险, 乏力, 压力, 增长率降低, 因此, 有必要采取缓解行动. 然而, 传统的生境改善方法, 如侧通道恢复, 是否适用于所有河段或所有流量条件. 被堤坝包围的区域, 陡峭的银行, 或者其他地形限制需要新的方法来补充缺少或不足的迁徙栖息地. rockwad是指固定在巨石上的树干(带根簇). 巨石和树根提供了速度和捕食者的避难所, 因此, 允许幼鱼在迁徙过程中安全休息和进食. 通过水动力学模拟, 物理建模, 鱼类行为算法, 这个项目将确定最佳数量和安置模式,以达到合适的迁徙栖息地条件. 预计这项研究的结果将为未来的生境项目提供设计建议.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境与可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
正在进行的
完成日期
2022
传统的水电
二氧化碳防治德雷氏菌的替代策略
领导公司
垦务局
首席研究员
- 凯文•凯利
二氧化碳是否可以用作环境中性的杀软体剂,以减轻斑马和斑驴贻贝的大污染? 二氧化碳是一种天然的化学物质,不需要单独或专门的生产.g. 发酵), 已经大量生产了吗, 是否从初始燃烧废物流中回收,以实现良好的环境管理, 有无限期的保质期吗, 不燃烧的, 易于处理和储存, 不需要电力或机械动力输送, 并能在水中均匀分布, 包括难以触及的密闭水. 通过碳酸/碳酸氢盐缓冲液,水的pH值变化受到限制. 二氧化碳的加入也会降低水中钙的生物利用度, 从而抑制壳的生长. 只有在密闭水中居住的物种(如.e. 德雷氏菌)暴露的时间长到足以致死. 一旦水自由地暴露在出口的空气中, 清除, 或者二氧化碳被剥离再利用, 平衡很快重新建立,二氧化碳分压回到环境压力, 这样就不会影响下游的水生态.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境与可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
正在进行的
完成日期
2020
传统的水电
电学方法对德雷氏菌的交替控制策略
领导公司
垦务局
首席研究员
- 凯文•凯利
自从1986年在劳伦森五大湖的天然气井口和油井标志上发现斑马贻贝以来, 斑马和斑驴贻贝(斑马贻贝科.)已经蔓延到美国大陆的大部分地区. 在工业系统中,控制装置. 生物污染主要集中在氧化性和非氧化性化学品上. 然而,在填海设施中,化学处理通常不是可行的选择. 在回收原水输送系统中,需要对这些主要的生物污染贻贝采取经济、环保的控制策略. 利用电力的替代方法已被证明可以影响贻贝的行为, 包括死亡率和臀骨形成率的降低(臀骨附着). 方法包括电场抑制活的幼虫(幼虫生命阶段)的通过和电流阻止附着在金属表面. 本项目建议进行完善的电气测试程序,以调查在类似填海设施的现场条件下电气控制方法的有效性. 这个项目的目标是确定和比较在不同波形(正弦交流)下应用的交流和直流的电量和电力消耗, ²直流, 循环率, 等.),在科罗拉多河下游(LCR)的填海设施中常见的原水参数中,诱导斑草贻贝死亡和抑制生物生成。. 电剂量或功率密度可以由测量的环境电导率和施加的电压梯度来确定.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境与可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
正在进行的
完成日期
2021
传统的水电
局部深度分析, 浮动, 水电设施下游鱼类通道的不透水导流结构
领导公司
马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校
首席研究员
- 凯文·穆里根
下游鱼类通道的浮动防渗导流结构(FIGS)是由一系列部分深度板锚定在河道上, 储层, 或者功率通道. 如果引导是成功的,鱼将避免进入一个危险的入口结构(i.e. 涡轮进气口),而通过一个更安全的通道路线从上游到下游末端的大坝.e. 旁路). 计算FIGS上游的流场, 在ANSYS Fluent v中建立了理想功率通道的参数化CFD模型. 14.5. 研究的设计参数为FIGS的角度和深度以及功率通道内的平均接近速度. 主要研究结果表明,在较小的角度和足够深的位置设置FIGS,使得FIGS的有效引导深度大于预期 垂直分布的鱼接近结构的效果最好.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境与可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
完整的
完成日期
2014
传统的水电
自主声学接收系统,用于三维跟踪和实时监测鱼类生存
领导公司
太平洋西北国家实验室
首席研究员
- 杰森-马丁内斯
该项目正在开发与JSATS自主声学接收器相关的两项技术:1)可用于近实时估计鱼类生存的系统,以优化水电操作, hereafter referred to as the Real-time Autonomous Acoustic Detection System (RAADS); 2) an advanced machine learning based 3D acoustic-tagged fish tracking system, 以下简称机器学习自主跟踪系统(MLATS).RAADS将允许从水下自主声学接收器向地面接收器广播来自声学标记鱼类的探测信息,然后将数据传输到场外位置. 这将产生及时的信息,这些信息可以输入到模型中,从而可以计算出鱼类生存和行为的指标,并显示在仪表板上.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境与可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
正在进行的
完成日期
TBD
传统的水电
下一代DNA测序与传统形态鉴定在环境监测中的比较
领导公司
垦务局
首席研究员
- 雪莉Pucherelli
这项研究将有助于确定其益处, 限制, 与传统的分类方法相比,下一代DNA测序的准确性. 从福尔松湿地收集的大型无脊椎动物样本, CA, 以前被分类学家鉴定过, 将通过下一代测序(NGS)进行分析。. DNA将从异丙醇上清液中提取, 用作样品的固定和储存介质, 从汇集和浸泡的大型无脊椎动物组织中.这项研究的结果将有助于确定下一代测序如何用于需要环境监测以响应建筑活动的填海工程, 外来入侵物种, 栖息地的恢复, 水处理.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境与可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
正在进行的
完成日期
2020
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