用户名: 密码: 验证码:
平原地区人工景观湖规划设计中若干问题的研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
为了美化和改善城市生态环境,并为居民提供舒适的休闲娱乐空间,近年来许多城市都在大力兴建人工景观湖,特别是水资源比较丰富的平原地区,如江苏、上海和浙江等地。但是在人工景观湖的规划设计中还有诸多问题未得到解决,因此一些人工景观湖在建成后经过短暂运行往往会发生水质恶化,其治理难度很大。
     本文在综合分析其研究现状的基础上,总结了在人工景观湖规划设计中需考虑的四个主要问题:基本设计要素、湖水水动力分析、富营养预测和污染物浓度场预测,并以嘉兴桐乡革新区人工景观湖为例进行分析。
     人工景观湖的基本设计要素包括水源、湖形、防渗处理和水处理;其中水源设计又分为湖泊需水量、水源和配套建筑物设计;湖形设计包括湖泊立面、湖泊平面、湖底湖岸设计。
     人工景观湖属于宽浅型湖泊,本文利用地表水模拟软件SMS的RMA2和RMA4模块建立了二维浅水湖泊水动力模型和二维水质输移扩散模型,对其在引水冲污时的水动力进行模拟,然后在水动力分析的基础上对其浓度场分布进行预测。通过模拟可以计算其在引水时湖内的流场,从而可以优化其引水时进出水口的打开方式;另外可以定量的计算其在引水时不同时刻湖内浓度场的分布。
     湖水水质问题,特别是富营养化是人工景观湖建成后面临的一个主要问题之一。本文通过大量文献查找列出了多个简单总磷总氮模型,并在实测数据的基础上拟合得到一个总磷总氮计算公式,然后将多个模型和数据拟合得到公式进行一定的分析和验证,最后选择出几个模型用于人工景观富营养化的预测。
     对人工景观湖进行了上述的研究后认为:前面所论述的几个方面内容应在人工湖规划设计中予与考虑,同时论文对研究内容及成果作了简单总结,可供人工景观湖规划设计参考,但是文中也存在不足之处,需要作进一步研究。
Many cities, especially in plain area such as Jiangsu, Shanghai and Zhejiang wherewater resources are abundant, are constructing artificial landscape lakes to beautify andimprove the city’s ecological environment and provide the dwellers a comfortablelifespace.The water qualityin these artificial landscape lakes became bad before long after theyhavebeen built, and a few problems in the planning and design of artificial landscape lakes needtobestudied.
     This paper summarizes four main problems which needs to be considered during theplanning and design of artificial landscape lakes: they are basic design factors, thehydrodynamic analysis of lake water, the forecast of eutrophication and the forecast ofpollutant’s concentration field, basing on its studies. Then this paper analyses the artificiallandscapelakeinTongxiang,Jiaxingasanexample.
     The basic design factors of artificial landscape lake include water source, lake shape,water-tightmeasures and watertreatment.Thedesignof watersourceincludespondage,thechoose of water source and matching buildings. The design of lake shape includes verticalplane,horizontalplane,lakebedandlakeshore.
     In this paper, the hydrodynamics and concentration field of an artificial landscape lakeis simulated by the RMA2 and RMA4 moudles of SMS software. The flow patterns andcontaminant concentration have been forecasted by this calculation. The computed resultshave optimized the operation modes of the inlets and outlets, and have provided theconcentrationfielddistributionintheartificiallandscapelake atdifferenttimes.
     Eutrophication in the artificial landscape lake is one of the main problems after it isbuilt.Thispaperlistsseveralsimpletotalphosphorusandnitrogenmodelsbasingona gooddeal ofdocuments and makes a simple totalphosphorus and nitrogen model bydatas fitting.Then chooses some of them to predict the eutrophication in the artificial landscape lake bycomparingallthesemodelsandthenewfittingformula.
     This paper also summarizes the research results which are very helpful for theplanning and design of artificial landscape lakes, but there still exist some problems whichareworthtobestudiedfurther.
引文
[1]刘晓群, 刘克文. 城市人工湖与富营养化防治[J]. 湖南水利水电, 2003, 6: 28-29.
    [2]安铃, 李明章, 徐伟忠. 上海太平桥公共绿地人工湖建设中新技术的应用[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2003, 21(2): 156-163.
    [3]蒋梅兰, 高枫. 金华姿江人工湖水质突变性研究[J]. 环境与健康杂志, 2002, 19(5):389-390.
    [4]袁新明, 贾仁甫, 王丽艳. 桐乡市革新区中心湖湖水动力学分析及工程设计研究报告,2003.
    [5] 赵艳艳, 郑孝宇, 王同成. 浅谈郑州市龙湖防污及景观生态系统的建设[J]. 河南科学,2005, 23(1): 147-149.
    [6] 崔专, 张琳娜, 张松华. 从水力条件论莱农青岛校园人工湖的利用[J]. 当代生态农业,2003, (Z1):106-107.
    [7]杨绍南.大连金石滩国家旅游度假区人工湖湖水形成条件分析[J]. 辽宁地质, 1999, 16(4):310-314.
    [8]安梦雄. 杨凌区水系工程人工湖设计探讨[J]. 西北水资源与水工程, 2000, 11(1):59-64.
    [9]上海勘测设计研究院. 金山保滩工程可行性分析报告(内部资料).2005.
    [10]陈斌. 厦门笎筜湖搞活水体新途径[J]. 城市建设,
    [11]周荣官,葛进,赵江倩. 砂土地基上人工湖防渗方案的技术分析与经济比较[J]. 水运工程,2004, 369(10): 13-18.
    [12]程松青. 福州大学城景观水体的规划探讨. 福建建筑, 2005, 5: 43-45.
    [13]余树勋. 水景园[M]. 天津大学出版社, 天津,2002, 7.
    [14]毛培琳, 李雷. 水景设计[M]. 中国林业出版社, 北京, 1993,7.
    [15]卢学波. 复合土工膜在人工湖中的应用[J]. 中国农村水利水电, 2004, 8: 65-66.
    [16]杨丙峰. 防渗膜在人工湖防渗处理中的应用[J]. 铁道标准设计, 2005, 2: 83-85.
    [17]杨世如, 叶筠. 膨润土防渗毯的设计与施工[J]. 上海建材, 2000, 5: 19-21.
    [18]樊雅民. 太原市森林公园人工湖防渗方案的比选[J]. 科技情报开发与经济, 2004,14(9):319-320.
    [19]杨晓华. 人工景观湖生态水处理设计[J]. 建设科技, 2002: 67-69.
    [20]李梅, 曲久辉, 彭永臻. 脉冲磁场水处理技术在杀菌、灭藻方面的研究[J]. 环境科学学报, 2004, 24(2): 260-264.
    [21]廖振方, 陈德淑, 邓晓刚等. 利用空化射流清洗湖泊[J]. 清洗世界, 2004, 20(4): 1-6.
    [22]徐振林, 吕康, 赵安刚等. 二氧化氯在水厂灭藻除嗅中的应用[J]. 净水技术, 2001, 20(1):31-32.
    [23]谭洪新, 罗国芝, 朱学宝等. 臭氧在水族馆水处理中的应用[J]. 水产科技情报, 2000, 27(1):3-10.
    [24]曹德康, 王民, 胡冰冰. 臭氧在水消毒中的应用[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(5):629-631.
    [25]于冰洋, 焉莉, 贾萍等. 用化学法去除污水中的磷[J]. 首都师范大学学报(自然科学版),2004, 25(4): 48-51.
    [26]边归国. 湖泊和水库中藻类去除方法的研究进展[J]. 福建环境, 2003, 20(5): 62-65.
    [27]隋永强, 梁成浩, 姜毅. 絮凝剂的应用现状及发展趋势[J]. 石油化工腐蚀与防护, 2003,20(6):14-17.
    [28]朱广一, 冯煜荣, 詹根祥等. 人工曝气复氧整治污染河流[J]. 城市环境与城市生态,2004, 17(3):30-32.
    [29]陈伟, 叶舜涛, 张明旭. 苏州河河道曝气复氧探讨[J].上海环境科学, 2001,20(5):233-234.
    [30] 高 军 , 孙 厚钧 , 赵 静 野 . 一 种 振 荡 射流 充 气 混 合 设 备 [J]. 机 电 工 程 技 术 ,2000,(4):60-61.
    [31]MONZUR, ALAM, IMTRAZ, TAKASHI, ASAEDA. Artificial mixing of lake water by bubbleplume and effects of bubbling operations on algal bloom[J]. 2000,Wat. Res., 34(6): 1919-1929.
    [32]黄漪平. 太湖水环境及其污染控制[M]. 科学出版社, 2001, 10.
    [33]秦伯强, 胡维平, 陈伟民等. 太湖水环境演化过程与机理[M]. 科学出版社, 2004.
    [34]Simons T J. Development of three-dimensional numerical model of the greatlakes[J]. CaInlanWater Branch, Sci Ser, 1973(12):269.
    [35]Cheng R T, Tung C. Wind driven lake circulation by the FEM. Proc, 13thConference Great Lakes, 1970.
    [36]李炜. 环境水力学进展[M]. 武汉水利水电大学出版社, 1998.
    [37]Kresimir Zic, Jorg Imberger. Numerical simulation of Lake Biwa. ED-807-KI,Center for water Research, UniversityofWeaternAustralia, 1993.
    [38]I.Zacharias, G.Ferentinos. A numerical model for the winter circulation in lakeTrichonis, Greece[J]. Environmental Modelling & Software, 1997, 12(4): 31l-321.
    [39]O. Bergen, C. Forkel, J. Kongeter等. Calculation of Complex Flow andTransportPhenomenas in Lakes and Reservoirs[J]. Phys. Chem. Earth, 1995, 20(2):149-154.
    [40]Victor Podsetchine, Gerald Schernewski. The Influence of spatial windinhomogeneityon flow patterns in a small lake[J].Wat. Res., 1999, 33(15):3348-3356.
    [41]Musteyde B. Kocyigit, RogerA. Falconer. Three-dimensional numerical modellingof wind-driven circulation in a homogeneous lake[J].Advances inWater Resources,2004, (27):1167-1178.
    [42]吴坚. 数据模拟方法在湖泊学中的应用[J]. 湖泊科学, 1986, 3(1):74-81.
    [43]王谦谦. 太湖风生流的数值模拟[J]. 河海大学学报, 1981, 15:11-18.
    [44]姜加虎.南扶仙湖、滇池内波与环流数值模拟. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 1991.
    [45]刘启峻. 太湖梅梁湾风生流数值模拟. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 1993.
    [46]姜加虎, 黄群. 东太湖风生流套网格模拟模拟[J]. 海洋与湖沼, 1997, 28(4): 426-432.
    [47]姜加虎, 黄群. 洪泽湖风生流数值模拟[J]. 海洋湖沼通报, 1996, 3: 7-12.
    [48]姜加虎, 黄群. 洪泽湖混合流数值模拟[J]. 水动力学研究与进展, 1998, 13(2):147-151.
    [49]马生伟, 蔡启铭. 浅水湖泊风生流的迎风有限元数值模型研究[J], 水科学进展, 2000,11(1): 70-75.
    [50]张利民, 濮培民, 大西行雄. 一个三维斜压水动力模型的建立及其在日本琵琶湖中的应用, 湖泊科学, 1996, 8(1): 1-7.
    [51]逄勇, 濮培民. 大气-水耦合模式下三维太湖湖流场研究[J], 湖泊科学, 1996, 8(2):97-102.
    [52]华祖林, 钟金华. 三维紊动风生湖流数值模拟[J]. 电力环境保护, 1997, 13(1): 1-7.
    [53]胡维平, 濮培民, 秦伯强. 太湖水动力学三维数值试验研究-2.典型风场风生流的数值计算[J]. 湖泊科学, 1998, 10(4): 26-34.
    [54]胡维平, 秦伯强, 濮培民. 太湖水动力学三维数值试验研究-3.马山围垦对太湖风生流的影响[J]. 湖泊科学, 2000, 12(4): 335-341.
    [55]王惠中, 宋志尧, 薛鸿超. 考虑垂直涡粘性系数非均匀分布的太湖风生流准三维数值模型[J]. 湖泊科学, 2001, 13(3): 233-239.
    [56]高庆先, 胡铭, 杨新兴等. 湖泊流体动力学模型及其应用[J]. 环境科学研究, 2001,14(6): 29-32.
    [57]张萍峰, 景韶光, 黄凤岗. 滇池二维浅水湖泊风生流模型研究及结果显示[J]. 系统仿真学报, 2002, 14(5): 554-556.
    [58]宋志尧, 李瑞杰, 薛鸿超. 太湖台风风暴流准三维数值模拟的应用[J]. 海洋湖沼通报,2003, 1: 7-12.
    [59]计勇, 张洁, 张荣保等. 典型城市型湖泊风生流的数值模拟[J]. 水科学与工程技术,2005, 3: 57-59.
    [60]袁国林, 陈异晖. 滇池水动力仿真研究[J]. 云南环境科学, 2005, 24: 22-24.
    [61]上海勘测设计研究院. 金山保滩工程可行性分析报告(内部资料),2005.
    [62]卢文喜, 祝廷成. 长春南湖富营养化状态的预测[J]. 东北师大学报自然科学版,1999,(2): 91-94.
    [63]《全国主要湖泊、水库富营养化调查研究》课题组. 湖泊富营养化调查规范[M]. 中国环境科学出版社, 1987.
    [64]周启星, 俞洁, 陈剑等. 某城市湖泊中磷的循环特征及富营养化发生潜势[J], 环境科学,2004, 25(5): 138-142.
    [65]全为民, 严力蛟, 虞左明等. 湖泊富营养化模型研究进展[J]. 生物多样性, 2001, 9(2):168-175.
    [66]吴重华, 王晓蓉, 孙昊. 羊角月芽藻的生长与湖水中几种磷形态的研究[J]. 环境化学,1997, 16(4): 341-347.
    [67]刘鸿雁, 徐云麟. 镜泊湖藻类生长和湖泊富营养化预测初探[J]. 生态学报, 1996, 16(2):195-201.
    [68]韩菲, 陈永灿, 刘昭伟. 湖泊及水库富营养化模型研究综述[J]. 水科学进展, 2003,14(6): 785-791.
    [69]陈旈龄. 滇池湖泊网络富营养化水质预测模型的研究[J]. 环境监测管理与技术, 1994,6(1): 21-23.
    [70]乌云塔那, 尚士友, 吴利斌等. 草型富营养化湖泊总磷控制模型研究[J]. 内蒙古农业大学学报, 2002, 23(4): 87-91.
    [71]张永泽, 郑丙辉, 侯宇光等. 湖泊生态动力学模型的改进研究[J]. 成都科技大学学报,1996,90: 1-7.
    [72]KoichiTaguchi, Kisaburo Nakata.Analysis of water qualityin Lake Hamana usinga coupled physical and biochemical model[J]. Journal of Marine Systems, 1998,(16):107–132.
    [73]Xiaobo Chao, Yafei Jia, F. Douglas Shields Jr.等. Numerical modeling of waterqualityand sediment related processes[J]. Ecological modeling, 2007, (201):385-397.
    [74]雏文生, 宋星原. 水环境分析及预测[M]. 武汉大学出版社, 2000: 20~37.
    [75]陈永灿, 张宝旭, 李玉梁. 密云水库富营养化分析与预测[J]. 水利学报, 1998(7):12-15.
    [76]陈云波. 完全均匀混合质量平衡水质模型在滇池中的应用[J]. 环境科学研究, 1999,12(5): 53-55.
    [77]顾丁锡, 舒金华. 湖泊水污染预测及其防治规划方法[M]. 中国环境科学出版社, 1988.
    [78]金相灿. 湖泊富营养化控制与管理技术[M]. 化学工业出版社, 2001,9.
    [79]李玉琢, 张忠桢. 多元多重线性回归--自回归数学模型及其在湖泊水质预测中的应用[J].数理医药学杂志, 1997, 10(1): 8-10.
    [80]耿治平. 巢湖生态环境变化及趋势预测[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版), 2005,13(1): 59-63.
    [81]刘丽萍. 灰色系统论在湖泊水质预测中的应用[J]. 云南环境科学, 1995, 14(1): 32-33.
    [82]李强. 灰色动态模型在湖泊 TP、TN 储蓄量预测中的应用[J]. 水资源保护, 1998, (2):23-26.
    [83]李新贤, 党新成. 开都河、博斯腾湖、孔雀河水质现状及灰色预测分析[J]. 干旱区研究,1995, 12(1): 55-61.
    [84]陆琦, 郭宗楼, 姚杰. 灰色神经网络模型在湖泊水质预测中的应用[J]. 农机化研究,2004,(3): 159-161.
    [85]张青, 杜禹, 张华孝等. 干旱区湖泊水质预测的数学模型[J]. 数学的实践与认识, 2003,33(12): 4-8.
    [86]高庆先, 胡铭, 杨新兴等. 湖泊流体动力学模型及实验[J]. 环境科学研究, 2001,14(5): P47-50.
    [87]马生伟, 蔡启铭. 太湖水体的总磷分布及湖流对其影响的数值研究[J]. 湖泊科学, 1997,9(4):P325-330.
    [88]朱永春, 蔡启铭. 太湖梅梁湾三维水动力学的研究[J]. 海洋与湖沼, 1998, 29(1):79-85.
    [89]胡维平, 秦伯强. 太湖水动力学三维数值试验研究-4.保守物质输移扩散[J]. 湖泊科学,2002, 14(4): 310-316.
    [90]Seung-Won Suh, Jung-Hoon Kim, In-Tae Hwang, Hye-keun Lee. Water quality simulationon an artificial estuarine lake Shiwhaho[J]. Korea, Journal of Marine Systems, 2004,(45): 143-158.
    [91]Rudi Rajar, Matjaz Cetina. Hydrodynamic and water qualitymodelling:Anexperience[J]. Ecological Modelling, 1997, 101:195-207.
    [92]汪德颧. 计算水力学[M], 河海大学出版社, 1989: 15-18.
    [93]梁瑞驹, 仲金华. 太湖风生流的三维数值模拟[J]. 湖泊科学, 1994, 6(4): P289-297.
    [94]李锦秀, 刘树坤, 陈喜军等. 山体遮挡对滇池风生流的影响初探[J]. 湖泊科学, 1996,8(4): 312-318.
    [95]戴树桂, 王萍, 庄源益等. 湖泊水环境中湖流及其风效应研究[J]. 南开大学学报, 1998,31(3): 22-26.
    [96]龚春生, 姚琪, 赵隶华. 玄武湖风生流数值模拟研究[J]. 河海大学学报(自然科学版),2005, 33(1): P72-75.
    [97]李红仙.西湖流场和浓度场对引水工程响应的数值模拟研究[D]. 浙大大学硕士论文,2006,5.
    [98]纪洪艳, 林顺才, 关许为. Mike21软件在上海新水源地工程设计中的应用. 第四届亚太地区 DHI 软件技术论坛论文集, 2006.
    [99]逄勇, 濮培民. 太湖风生流三维数值模拟试验[J]. 地理学报, 1996, 51(4): 322-328.
    [100]黄平. 湖泊风生流的三维数值模拟[J]. 中山大学学报(自然科学版), 1996, 35(增刊):222-227.
    [101]姜加虎. 贡湖及其相关水域风生流模拟研究[J]. 海洋湖沼通报, 1997, 4: 1-7.
    [102]罗潋葱, 秦伯强. 基于三维浅水模式的太湖水动力数值试验-盛行风作用下的太湖流场特征[J]. 水动力学研究与进展, 2003, 18(6): 686-691.
    [103]李一平, 逢勇, 张志毅等. 太湖梅梁湾、贡湖套网格风生流数值模拟[J]. 水资源保护,2004, 2: 19-21.
    [104]Wu J.. Wind stress and surface roughness at air-sea interface[J]. J.Geophys. Res.,1969, 74(2): 444-445.
    [105]吴炳方,沈良标,朱光熙.东洞庭湖湖流及风力影响分析[J].地理学报,1996,51(1):51-58.
    [106]张万顺, 方译, 赵金保. 天然湖泊定常流场数值模拟的预处理方法[J]. 四川水力发电,(3), 1996: 98-101.
    [107]黄平,毛荣生.湖泊三维风生流隐式差分模型的研究[J], 湖泊科学, 1997, 9(1):P15-21.
    [108]孙卫红,逢勇,姚琪. 三维水动力学方程模拟太湖风生流[J]. 水资源保护, 2003, (3):27-30.
    [109]刘培斌, 耿六成,孙东坡等.河流工程问题数值模拟理论与实践[M].黄河水利出版社,1999.
    [110]任玉新, 陈海昕. 计算流体力学基础[M]. 清华大学出版社, 2006.
    [111]胡维平, 濮培民, 秦伯强.太湖水动力学三维数值试验研究-1.风生流和风涌增减水的三维数值模拟[J]. 湖泊科学, 1998, 10(4): 17-25.
    [112]朱永春, 蔡启铭. 太湖梅梁湾三维水动力学的研究Ⅱ-营养盐随三维湖流的扩散规律[J].海洋与湖沼,1998,29(2):169-174.
    [113]YongqiWang, Kolumban Hutter.ASemi-Implicit Semispectral PrimitiveEquation Model for Lake Circulation Dynamics and Its StabilityPerformance[J].JOURNALOF COMPUTATIONALPHYSICS,1998,139:209–241.
    [114]吴坚. 太湖水动力学数值模拟[D]. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 1993.
    [115]王谦谦. 太湖风成流的数值模拟[J]. 河海大学学报, 1987, 15(增刊 2): 11-18.
    [116]Karyn Matthews, John Noye, Peter Bills. A new method for numericalrepresemtation of the land-water boundary in lake circulation models. Math. Modelling,1996, (20):562-571.
    [117]刘启峻. 太湖梅梁湾风生流的数值模拟[D]. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 1993.
    [118]刘儒勋, 蒋伯诚. 计算流体动力学[M]. 国防科技大学出版社, 1989.
    [119]彭泽洲, 杨天行, 梁秀娟等. 水环境数学模型及其应用[M]. 化学工业出版社, 2007.
    [120]Brigham Young University-Environmental Modeling Research Laboratory. SMS 9.0tutorials[M],2005,9.
    [121]宋文林, 彭近新. 湖泊富营养化与磷模型预测[J].
    [122]黄锦辉, 李群, 潘帙敏. 鸭河口水库水体总氮、总磷预测研究[J]. 环境污染与防治,2003, 25(1): 10-11.
    [123]孙华, 周文幸, 江建华. 湖库氮、磷水环境容量模型的选择及应用[J]. 山东环境, 2003,116(4): 40-41.
    [124]全为民, 严力蛟, 沈新强. 磷模型在千岛湖水体污染预测中的应用研究[J]. 生物数学学报, 2004, 19(1): 98-102.
    [125]舒新兴. 水体富营养化及其防治[J].景德镇高专学报, 1999, 14(4): 41-43.
    [126]文军, 罗献宝, 骆东奇等. 千岛湖水体生态风险胁迫因子氮、磷预测模型应用研究[J].水土保持研究, 2005, 12(6): 65-67.
    [127]吴德玲. 滇池化学需氧量及营养盐负荷量的预测[J]. 湖泊科学, 1993, 5(4): 358-366.
    [128]韩曾萃, 朱军政, 江影等. 杭州西湖总磷模型及其治理应用(I)[J]. 环境污染与防治,2005, 27(2): 139-141.
    [129]卢文喜, 祝廷成. 长春南湖富营养化状态的预测[J]. 东北师大学报自然科学版, 1999,2: 91-94.
    [130]韩丽媛. 应用磷负荷模型预测劳动湖磷平均浓度[J].
    [131]梁健. 双龙湖水体富营养化模型及综合治理技术方案研究[D]. 重庆大学硕士论文,2002.
    [132]彭近新, 陈慧君. 水质富营养化与防治[M].中国环境科学出版社, 1988.
    [133]W.金士博. 水环境数学模型[M]. 中国建筑工业出版社, 1987.
    [134]龙腾锐, 郭劲松, 冯裕钊等. 二维水质模型横向扩散系数的人工神经网络模拟[J]. 重庆环境科学, 2002, 24(2): 25-28.
    [135]俞柏炎. 多进出水口湖泊水体推移及浓度场预测分析[D]. 浙大大学硕士论文, 2006, 6.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700