传统的水电
岩石速度与捕食者栖息地的一种方法
领导公司
垦务局
首席研究员(s)
- 珍娜保罗
在萨克拉门托河和圣华金河上,持续的速度和捕食者的庇护是洄游鲑鱼幼鱼生存的必要条件. 河流走廊沿线栖息地的空白增加了被捕食的风险, 乏力, 压力, 增长率下降, 因此, 需要减排措施. 然而, 传统的生境改善方法, 如侧沟修复, 是否适用于所有河段或所有流动条件. 被堤防限制的地区, 陡峭的银行, 或者其他地形的限制要求新的方法来补充缺少或不足的迁移栖息地. 岩团是指固定在巨石上的树干(带根簇). 巨石和树根为捕食者提供了速度和避难所, 因此, 让幼鲸在迁徙过程中安全地休息和进食. 通过水动力模拟, 物理建模, 鱼类行为算法, 该项目将确定最佳数量和安置模式,以实现合适的迁移栖息地条件. 本研究的结果可望为未来的生境工程提供设计建议.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水产资源
状态
正在进行的
完成日期
2022
传统的水电
利用二氧化碳对Dreissinids的替代控制策略
领导公司
垦务局
首席研究员(s)
- 凯文•凯利
二氧化碳能否作为环境中性的杀螺剂用于缓解斑马和斑驴贻贝的大面积污染? 二氧化碳是一种不需要单独或专门生产的天然化学品.g. 发酵), 已经大量生产了吗, 是否从最初燃烧的废物流中回收,以达到良好的环境管理, 保质期是无限期的, 不燃烧的, 是否易于操作和储存, 不需要电力或机械动力输送, 在水中容易均匀分布, 包括难以到达的承压水. 通过碳酸/碳酸氢盐缓冲液,限制了水的pH值变化. 二氧化碳的加入也降低了水中钙的生物利用度, 从而抑制壳的生长. 只在封闭水域内栖息的物种(i.e. Dreissinids)暴露的时间长到足以致死. 一旦水在出口自由地暴露在空气中, 清除, 或者二氧化碳被剥离再利用, 平衡很快重新建立,二氧化碳分压恢复到环境压力, 使其不会影响下游的水生态.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水产资源
状态
正在进行的
完成日期
2020
传统的水电
利用电法的Dreissinids交替控制策略
领导公司
垦务局
首席研究员(s)
- 凯文•凯利
自从1986年在劳伦斯五大湖的天然气井口和井标上发现斑马贻贝以来, 斑马和斑驴贻贝(Dreissena属).)分布在美国大陆的大片地区. 在工业系统中,德莱森纳的控制. 生物污染主要集中于氧化性和非氧化性化学品. 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和环境安全的控制策略. 利用电的替代方法已经被证明会影响贻贝的行为, 包括死亡率和骨突发生率的降低(骨突附着). 方法包括电场抑制活的游鱼(幼虫生命阶段)通过和电流阻止附着在金属表面. 这项计划建议在类似于填海设施的实地条件下,进行完善的电气测试程序,以调查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)下交流电和直流电的用量和电能消耗, ²直流, 循环率, 等.),以在科罗拉多河下游填海设施(LCR)常见的原水参数诱导斑鳖贻贝死亡及抑制藻生。. 电剂量或功率密度可以通过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
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水产资源
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
大学在一起
首席研究员(s)
- 凯文·穆里根
一种用于下游鱼类通道的浮动不透水引导结构(FIGS)是由一系列部分深度板锚固在河道上, 储层, 或权力通道. 如果引导成功,鱼将避免进入危险的入口结构(i.e. 涡轮进水口),而从上游到下游的大坝通过一个更安全的通道路线(i.e. 旁路). 为了评估图的上游流场, 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的平均接近速度. 关键发现表明,FIGS设置在一个小的角度和足够的深度,这样FIGS的有效制导深度大于预期 接近该结构的鱼的垂直分布表现最好.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水产资源
状态
完整的
完成日期
2014
传统的水电
沉积物环境DNA分析用于检测入侵dreissenid贻贝
领导公司
垦务局
首席研究员(s)
- 耶鲁Passamaneck
这项拟议的工作将测试DNA分析在沉积物中检测入侵dreissenid贻贝低丰度种群的有效性. 许多被认为是侵入性dreissenid贻贝建立风险较低的水库,由于资源分配有限,很少取样. 这种不频繁的抽样降低了在贻贝被引入的情况下发现它的可能性. 因为DNA预计在沉积物中比在开阔水域中有更长的持久性, 沉积物的采样和分析应提供一种额外的方法来检测在不经常采样的水域中入侵的dreissenid的引入.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水产资源
状态
正在进行的
完成日期
2022
传统的水电
自主声学接收系统的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(s)
- 杰森-马丁内斯
该项目正在开发两项与jsat自主声接收器相关的技术:1)一种可用于近实时估计鱼类生存状况的系统,以优化水电作业, 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将允许水下自主声波接收器向水面接收器广播来自声波标记鱼的探测信息,然后将数据传输到其他位置. 这将生成及时的信息,可以输入到模型中,从而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
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水产资源
状态
正在进行的
完成日期
TBD
传统的水电
水电和供水设施贻贝控制和缓解的最佳做法
领导公司
垦务局
首席研究员(s)
- 雪莉Pucherelli
这项研究的目标是汇编目前使用的技术和技术,以控制入侵贻贝在水电和供水设施. 该方法涉及多个机构的案例研究,以确定已使用的有效技术和战略,以便与联邦和州机构以及受影响的利益攸关方分享这些信息. 这项工作将为设施管理人员提供信息和选择,以便在设施检测到入侵贻贝的情况下进行规划. 贻贝控制和缓解技术是特定地点的,并取决于设施的设计和操作, 对美国各地受到影响的各种设施进行调查,可能会发现可以在各种各样的填海设施中实施的技术.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水产资源
状态
正在进行的
完成日期
2020
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(s)
- 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, 这是之前被分类学家发现的, 将被下一代测序(NGS)分析. DNA将从异丙醇上清液中提取, 用作样品的固定剂和储存介质, 从汇集和浸渍的大型无脊椎动物组织.本研究的结果将有助于确定如何利用新一代测序有利于需要环境监测的项目,以响应建设活动, 外来入侵物种, 栖息地的恢复, 和水处理.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水产资源
状态
正在进行的
完成日期
2020

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