【摘 要】
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随着全球变暖,极地冰川融化加剧,近几十年来海平面上升不断加速,对沿海地区的威胁也引起了全世界的广泛关注。海平面上升会造成严重的盐水入侵、海岸侵蚀、滨海湿地退化等一系列危害,对淡水资源造成严重影响。盐水入侵直接影响着河口三角洲地区居民的生产生活。为保障粤港澳大湾区经济的稳定发展,在珠江河口开展海平面上升对盐水入侵的影响具有重要意义。本文采用三维水动力模型EFDC(Environmental Flui
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随着全球变暖,极地冰川融化加剧,近几十年来海平面上升不断加速,对沿海地区的威胁也引起了全世界的广泛关注。海平面上升会造成严重的盐水入侵、海岸侵蚀、滨海湿地退化等一系列危害,对淡水资源造成严重影响。盐水入侵直接影响着河口三角洲地区居民的生产生活。为保障粤港澳大湾区经济的稳定发展,在珠江河口开展海平面上升对盐水入侵的影响具有重要意义。本文采用三维水动力模型EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code)对珠江河口水动力过程进行数值模拟,在充分校验模型的基础上,从径流、潮汐、风场三个方面展开珠江河口上游盐水入侵动力机制的研究。长时间的高径流量可以有效抑制盐水入侵,而在短时间的高径流量作用主要在表层水体。通过分析枯水期底层盐度的时空分布发现,盐水入侵与潮汐作用密切相关,强盐水入侵发生时间总在大潮前1-3天。此外,本文还发现持续的北风作用会导致珠江河口上游水体长时间处于一个强盐水入侵状态,并且在小潮期间持续的北风会引起更显著的盐水入侵。为深入分析2008年2月珠江河口上游超强盐水入侵事件的形成原因,在虎门水道横断面进行盐通量分解,并评估各因子的贡献。结果发现:河口环流导致的稳定剪切项是控制盐水入侵的主要原因;径流引起的平流项的贡献次之;涨潮与落潮不对称引起的潮汐振荡项的贡献最弱。当小潮期的强环流与持续的北风强迫叠加时,会在珠江河口上游形成强盐水入侵。因此,大、小潮的周期性和风向的持续性可以用来预警虎门水道超强盐水入侵的发生。据IPCC预测,至2100年全球平均海平面上升高度可达110cm。本文利用数值模拟研究在未来海平面上升50cm、100cm的条件下,珠江河口上游盐水入侵的响应。结果表明,当海平面上升时,盐水上溯,河口中上游区域盐度变化最显著。上游自来水厂取水点处的盐度会显著增大,取水天数显著减少。河口中上游区域盐度变化最显著。通过调节径流量模拟“压咸补淡”措施,发现,当海平面上升100cm时“压咸补淡”措施仍能有效抑制枯水期盐水入侵,盐度变化与径流量阈值有着良好的指数回归关系,利用该回归曲线可以得到具体的压咸流量阈值,为未来海平面上升情况下抑制盐水入侵所需的压咸流量提供可靠参考。但在超强盐水入侵期间,“压咸补淡”措施成本大于收益,建议采用挡潮闸工程、水幕工程、提前蓄水等传统措施应对强盐水入侵时段无水可取的状况。
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