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洞庭湖水文对流域干旱情势的响应及归因分析 被引量:1
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作者 刘志文 申幸志 +5 位作者 钱湛 姜恒 李峰 曾静 耿明明 田恬 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2024年第5期60-70,共11页
【目的】极端气候变化加剧了通江湖泊水文情势的波动性,亟需从流域视角探究流域干旱情势对通江湖泊水文环境的影响。【方法】以我国典型通江湖泊洞庭湖及洞庭湖流域为研究对象,选取2010—2020年及2022年极端干旱情景下洞庭湖流域5个代... 【目的】极端气候变化加剧了通江湖泊水文情势的波动性,亟需从流域视角探究流域干旱情势对通江湖泊水文环境的影响。【方法】以我国典型通江湖泊洞庭湖及洞庭湖流域为研究对象,选取2010—2020年及2022年极端干旱情景下洞庭湖流域5个代表性气象水文站的降水量、温度、水位等数据,结合水文趋势分析、标准化降水指数(SPI)和回归分析等方法,对洞庭湖流域和湖泊的气象水文演变特征、干旱情势以及湖泊水位与流域干旱情势的响应关系进行了全面分析。【结果】结果表明,研究期间洞庭湖流域降水量呈小幅上升趋势,流域温度变化趋势不显著,但澧水流域温度总体较低,变化范围16.07~17.41℃。洞庭湖水位总体呈波动上升趋势,变化在23.63~25.81 m。洞庭湖流域SPI指数变化在-0.86~0.31,正常和轻旱年份占比分别为91%和9%。流域年内干旱情势总体呈先升后降变化趋势,正常和湿润等级频率分别变化在0.18%~0.64%和0.18%~0.36%。洞庭湖水位与流域降水和径流量呈显著正相关,与温度呈显著负相关。2022年洞庭湖水位呈先升后降变化趋势,6月达到年内水位最高值(30.45 m)后骤降。2022年1—6月洞庭湖流域干旱情势总体处于湿润和正常等级,后降至中旱和重旱等级。【结论】洞庭湖流域年际干旱情况多为正常年份,其余为轻旱年份。与多年月均水位相比,2022年极端干旱情景下洞庭湖水位峰值由往年7月提前至6月,随后水位骤降。此外,4月、5月、7月洞庭湖水位与流域SPI指数显著相关,反映了当前月份湖泊水位对流域干旱情势的深度响应,刻画了流域降水异常引起的洞庭湖“夏旱”特征。以上结果可为水文及农业部门应对气象灾害、实施农业生产保护措施等提供科学参考。 展开更多
关键词 洞庭湖流域 干旱 降雨 水位 驱动机制
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分区建设水利枢纽对洞庭湖水环境影响预估
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作者 田恬 李峰 +3 位作者 吴爱平 耿明明 钱湛 姜恒 《水生态学杂志》 2025年第6期125-136,共12页
模拟闸坝在不同运行情景下对洞庭湖水文水环境的影响,为洞庭湖综合水利工程建设和生态环境保护提供技术指导。基于2018年洞庭湖实测水环境数据和MIKE 21模型,构建了洞庭湖二维水动力水质模型,模拟分析了不同水利枢纽建设情景下洞庭湖水... 模拟闸坝在不同运行情景下对洞庭湖水文水环境的影响,为洞庭湖综合水利工程建设和生态环境保护提供技术指导。基于2018年洞庭湖实测水环境数据和MIKE 21模型,构建了洞庭湖二维水动力水质模型,模拟分析了不同水利枢纽建设情景下洞庭湖水动力时空变化特征及其对湖泊水质的影响。结果显示,城陵矶(T1)、磊石山(T2)和赤山(T3)水利枢纽在枯水期均可有效提升洞庭湖水位,其闸前水位变化分别在23.09~29.82、27.72~30.35和29.18~31.77 m。各闸坝运行情景较自然情景湖泊保水效果显著,特别是三闸联合(T4)运行情景下全湖平均水位提升了1.58 m。水利枢纽运行导致枯水期湖泊流速呈下降趋势,三闸联合(T4)运行情景流速下降了0.02 m/s。自然情景下,NH3-N、TN和TP浓度在年内呈现先降后升的变化趋势,COD_(Mn)浓度变化趋势则相反。在各枢纽运行阶段,湖泊水质分布具有明显的空间异质性,且不同污染物空间分布格局相似,其浓度由低到高依次为西洞庭湖、南洞庭湖和东洞庭湖。枯水期各水利枢纽运行时洞庭湖TN、NH3-N和COD_(Mn)均低于自然情景,分别下降了0.04~0.12、0.02~0.10和0.01~0.03 mg/L,但TP浓度高于自然情景。建设水利枢纽工程可有效调控洞庭湖枯水期水位,但会对湖泊流速和水质产生影响。 展开更多
关键词 枢纽工程 水动力 水质 模型模拟 洞庭湖
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