北部湾盐水入侵风险评估决策支持系统(最终报告)
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XXX盐水入浸风险评估决策支持系统成果报告目录第一部分数值模拟1 前言 (4)2 河口盐度数学模型 (5)2.1研究范围 (5)2.2数学模型 (6)2.2.1 二维潮流盐度数学模型 (6)2.2.2 模型设置 (7)2.3方案计算 (10)2.3.1 工况一:2007年洪季 (12)2.3.2 工况二:2007年枯季 (14)2.3.3 工况三:2007~2010多年平均流量 (16)2.2.4 计算结果分析 (17)3 风险评估模型 (18)3.1评价指标体系 (18)3.2评价方法 (19)4小结 (20)第二部分决策支持系统1 系统概述 (22)2 系统功能 (23)2.1功能组成 (24)2.2模块汇总 (24)2.2主界面 (26)2.2.1基础地理信息导航工具栏(菜单) (27)2.2.2信息服务 (27)2.2.3盐水入浸业务菜单 (28)2.2.4系统管理 (28)2.3子界面 (28)2.3.1基础地理信息导航工具 (28)2.3.2信息服务 (29)2.3.3盐水入浸业务 (29)第一部分数值模拟1 前言XXX市位于XXX地区XXX海岸带的东段,市区三面环海,具有得天独厚的自然环境资源,被列入我国十四个沿海开放城市之一。
近年来,XXX市为促进社会和经济发展,利用其丰富的环境资源,进行了大规模的地下水开采、旅游度假区开发和海水养殖等活动。
然而这些开发自然资源的活动同时也引起了诸如海水入侵,海岸线变迁等严重的环境地质问题。
XXX市海水入侵最早发生于上世纪七十年代末,在老城区海角路(海城水源地西段)一带。
到上世纪九十年代初,由于地下水开采量剧增,形成了多个降落漏斗中心,发生较大规模的海水入侵,1993年3月(枯水季节)入侵面积达到3km2。
近年来,老城区的海水入侵范围正在缩小,承压含水层地下水基本变淡。
但由于沿海地区兴起海水养殖热潮,加剧了局部地区的海水入侵,据监测,XXX市半岛南部大冠沙一带潜水、承压水均已受海水入侵咸化。
附件1:广西北部湾银行理财资产管理系统项目需求说明一、项目背景随着利率市场化的实质性推进以及监管框架的完善,国内资产管理业务将越来越呈现其本原特色,即商业银行作为专业投资管理人,为各类投资者设计符合其需求的金融产品,并通过在各类金融市场上的专业化运作满足投资者风险收益管理需要的专业化经营活动。
理财资产管理业务已经成为银行重要的收入和利润来源之一,随着资产业务规模的不断增长,为应对越来越复杂的市场风险、信用风险、操作风险以及合规风险等,为改变现有手工设计、手工台账的管理格局以及风险监控指标缺失、监控力度不到位的现状,提高我行理财信息报送效率,实现各类理财产品产品设计、产品发行、资产管理、投资交易、产品兑付的全流程电子化、标准化管理,提高我行理财业务管理水平,达到银监[2014]35号文“银行应建立独立的理财业务管理信息系统”要求。
二、总体要求及目标理财资产管理系统以资产管理业务为核心,围绕着理财产品管理、交易管理、风险管理、投组管理等关注重点而架构,在系统数据结构设计方面考虑未来其他系统数据接入的兼容性,使系统功能具备不断扩充的可能。
该项目实施后,系统架构应能够满足今后一段时间内系统进一步扩充与发展的需要。
(一)实现理财业务全生命管理服务体系,可实现理财产品从规划、辅助设计、发行、投资运作、限额管理、估值核算、清算、记账、对账等理财产品全生命周期管理,在提升银行综合实力的基础上,逐步提高理财资金投资管理能力。
(二)建立高效、专业的流程化管理模式。
改变目前纸质流转,人工控制和审批的模式,建立高效专业的流程化管理模式,在有效分工的基础上整合内部资源,实现风险可控,决策高效。
(三)建立涵盖前中后台的综合业务系统。
实现资金流、资产流、信息流的电子化管理,实现前台交易、中台风控、后台核算的无缝对接。
(四)全面的风险管理体系。
以市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险为核心,建立覆盖全业务流程的风险控制和风险分析体系,响应银监会的风险监管要求,提升银行核心竞争力。
环境决策支持系统在海洋特殊开发利用保护区管理服务中的应用随着海洋资源的日益枯竭,保护海洋生态环境和推动可持续发展已成为全球关注的焦点。
海洋特殊开发利用保护区的建立和管理,对于实现海洋生态保护与可持续利用具有重要意义。
而环境决策支持系统(EDSS)作为一种有效的信息技术工具,具备提供数据分析、模型模拟、评估和决策支持的优势,在海洋特殊开发利用保护区管理服务中发挥着重要的作用。
首先,EDSS可以提供全面准确的数据信息支持。
海洋保护区管理服务需要大量的环境数据、生态信息和经济统计数据等,才能在决策中得到充分考虑。
通过EDSS系统,可以收集、整理和分析相关数据,为管理决策提供准确的基础信息。
例如,可以利用EDSS系统记录和监测海洋保护区内生物多样性、物种分布、渔业资源等数据,实时监测和评估海洋生态环境的变化,为保护区管理者提供决策参考。
其次,EDSS能够进行模型模拟和风险评估,对海洋特殊开发利用保护区的管理提供科学支持。
利用EDSS系统中的模型和算法,可以模拟不同开发活动对海洋环境的影响,量化生态风险,预测可能的后果和作出科学的决策。
例如,可以通过海洋环境模型预测特定开发活动对水质、生物资源和海洋生态系统稳定性的影响,评估不同保护策略的效果,从而制定出最合理的保护区管理方案。
另外,EDSS还能够提供决策者与利益相关者之间的沟通和合作机制。
在海洋特殊开发利用保护区管理中,涉及到众多利益相关者的利益平衡和多方面的决策。
EDSS可以通过提供可视化的数据和模拟结果,促进决策者和利益相关者之间的交流与合作。
利益相关者可以通过EDSS系统了解管理决策的逻辑和数据支持,表达自己的诉求,并参与到决策过程中。
这样的沟通和合作机制有助于凝聚共识,增加管理决策的可接受性和可行性。
此外,EDSS还具备实时监测和报警的功能,对保护区内部和周边环境变化进行实时监控。
通过传感器、遥感和地理信息系统等技术,EDSS能够对海洋生态系统、水质和污染情况等进行全面监测和预警,及时预防和应对可能的环境风险。
项目汇报范本目录1. 项目概述 (2)1.1 项目名称 (3)1.2 项目背景 (3)1.3 项目目标 (4)1.4 项目范围 (5)2. 项目进度 (6)2.1 已完成工作 (7)2.2 正在进行的工作 (8)2.3 计划工作 (9)2.4 进度安排 (10)3. 项目成果 (12)3.1 主要成果介绍 (12)3.2 成果展示 (14)3.3 成果评估 (14)4. 项目风险与问题 (15)4.1 项目风险 (17)4.2 风险应对措施 (18)4.3 存在的问题 (20)4.4 对策建议 (21)5. 项目成本及预算 (22)5.1 成本预算 (23)5.2 预期收益 (23)5.3 成本控制 (24)6. 项目未来展望 (26)6.1 下一步工作计划 (27)6.2 总结与展望 (28)1. 项目概述在本次汇报中,我将就项目的背景、目标、实施过程、取得的成果以及存在的问题等方面进行全面介绍。
本项目的启动基于市场需求的调研与分析,旨在为公司创造新的增长点,推动业务的进一步发展。
通过团队的共同努力,我们在规定的时间内完成了项目的主要任务,实现了预期目标,为公司带来了显著的效益。
项目背景:本项目是在对当前行业发展趋势和市场需求进行深入研究的基础上提出的。
随着科技的快速发展,行业面临着转型升级的压力和挑战。
公司决定启动本项目,以抓住市场机遇,提高自身竞争力。
公司内部的资源和技术储备也为项目的实施提供了有力的支持。
项目实施过程:自项目启动以来,我们按照预定的时间表和任务分配,逐步开展了各项工作。
经历了需求调研、产品服务设计、技术研发、测试验证、市场推广等关键阶段。
在此过程中,我们克服了诸多困难,如技术难题、市场变化等,通过团队的努力和外部资源的协调,顺利完成了各阶段的任务。
项目成果:本项目已成功开发出符合市场需求的产品服务,并通过了初步的测试验证。
在市场上取得了良好的反响,获得了客户的认可和好评。
决策支持系统在海洋特殊开发利用保护区管理服务中的应用随着人类对海洋资源的需求增加以及海洋环境的不断恶化,海洋特殊开发利用保护区的建设和管理日益受到关注。
而在保护区管理的过程中,决策支持系统(DSS)的应用被认为是一种高效、科学的手段。
本文将重点探讨DSS在海洋特殊开发利用保护区管理服务中的应用,并分析其优势和存在的挑战。
首先,DSS在海洋特殊开发利用保护区管理服务中的应用涉及到多个方面,如规划管理、资源评估、环境监测和风险评估等。
在规划管理方面,DSS可以帮助管理者确定合适的保护区范围和管控措施,并进行可行性分析。
例如,通过收集和整理大量的海洋环境数据,DSS可以帮助管理者评估特殊开发利用对环境的影响,并通过模拟和预测技术提供合理的决策建议。
其次,在资源评估方面,DSS可以帮助管理者对海洋特殊开发利用保护区内的资源进行评估。
通过整合各种数据源,DSS可以实现资源的统计和监管,从而为管理者提供科学、准确的资源评估结果。
同时,DSS还可以针对不同的资源类型进行分析,帮助管理者合理利用资源,实现可持续发展。
此外,环境监测是海洋特殊开发利用保护区管理服务中不可或缺的一部分。
通过DSS的应用,可以实现对海洋环境的实时监测和预警。
DSS可以自动化收集和分析大量的环境数据,帮助管理者及时了解保护区内的环境状况。
当监测指标超过阈值时,DSS可以发出预警并提供相应的调控建议,从而保证保护区内的环境质量。
最后,在风险评估方面,DSS的应用可以帮助管理者对特殊开发利用活动带来的风险进行评估和管理。
通过建立风险评估模型,DSS可以分析潜在风险的发生概率和影响程度,并提供相应的应对措施。
例如,在特殊开发利用活动中可能导致的污染、生态破坏等问题,DSS可以通过模拟和预测技术提供可行的风险管理方案。
然而,尽管DSS在海洋特殊开发利用保护区管理服务中具有重要作用,但也存在一些挑战。
首先,由于保护区管理涉及到众多的利益相关方,如政府、企业、科研机构等,各方对数据的收集和共享存在着不同的利益考虑和技术要求,因此数据整合和处理是一个复杂的问题。
北部湾盐水入侵风险评估决策支持系统北部湾盐水入侵风险评估决策支持系统(以下简称北部湾决策支持系统)是为了评估北部湾地区的盐水入侵风险,并提供决策支持而开发的一种软件系统。
此系统的目的是帮助决策者在应对盐水入侵的过程中做出科学合理的决策,以减轻盐水入侵带来的负面影响。
北部湾地区是一个以渔业和农业为主的沿海地区,盐水入侵对其生态环境和经济发展都带来了严重的影响。
正因如此,需要一个合理可靠的评估系统来帮助分析盐水入侵的风险,评估盐水入侵风险的潜在后果,并提供相应的应对措施。
北部湾决策支持系统正是为了满足这一需求而设计的。
北部湾决策支持系统主要包含以下三个主要模块:1.数据收集与处理模块:通过收集北部湾地区的地理、气象、地质、人文等多种数据,建立起一个完整的数据库。
该数据库可以包含历史数据、实时数据以及模拟数据,以便提供更准确的盐水入侵风险评估。
2.盐水入侵风险评估模块:该模块基于建立完善的数学模型,对北部湾地区的盐水入侵风险进行评估。
通过分析之前收集的数据,系统可以预测盐水入侵的可能性、盐水入侵的程度以及其对生态环境和经济发展带来的影响。
此外,该模块还可以根据不同的气象条件、海洋水文特征以及人类活动情况进行模拟,以提供更加准确的风险评估。
3.决策支持模块:在经过风险评估之后,系统将根据评估结果提供相应的决策支持。
该模块可以根据不同的情景提供不同的应对措施,例如修建防护堤、改变农业种植结构、进行环境治理等。
决策支持模块还可以通过模拟不同的场景,帮助决策者选择最优的决策方案。
通过北部湾决策支持系统,决策者可以更加全面地了解盐水入侵风险,并能够针对不同的风险情景做出相应的应对措施。
这有助于减轻盐水入侵带来的负面影响,并促进北部湾地区的可持续发展。
总结来说,北部湾决策支持系统是一个基于数据收集、风险评估和决策支持的软件系统,旨在帮助北部湾地区评估盐水入侵风险并提供相应的决策支持。
通过使用该系统,决策者能够更好地了解盐水入侵的潜在后果,并制定出相应的应对策略,从而减轻盐水入侵对北部湾地区的影响。
系统评估报告模板部门名称软件部保密级别文档编号 <ProjectName>-SER-G-001项目名称 <项目名称>项目主管 <项目主管>作者名字 <作者名字>创建时间 2001-11-22 14:28初审人员初审时间2009-12-4 15:54:00X.XX.XXXX<>: [注:以下提供的模板用于部门技术文档的建立。
其中用方括号括起来并以蓝色斜体(样式=使用说明)显示的文本,他们用于向作者提供指导。
在文档创建之后应该将其删除,同] 时将样式修改为普通样式(样式=正文)[文档首次创建的时候需要做一些定制工作。
选择菜单文件>属性>摘要信息,将标题、<项目名称>-<文档类别>-<模块名主题、作者、经理、类别和关键词字段替换为此文档对应的>、<项目名称>、<作者名字>、<项目主管>、<文档类别>和<模块名称>。
关闭对话框以后,称CTRL+A选择全部文档并按F9,这样文档中的自动字段就被更新了。
利用] 。
[]项目名称> 系统评估报告:总体 <[[YYYY-MM-DD] [X.XX.XXXX] ] [名字创建行为,该项可以不填;修改行为,该项使用超级链接标明修改之处;审] 核行为,该项填写审核意见版权所有 ? Octant Communications Co. Ltd. 保留所有权利。
第2页共7页项目名称> 系统评估报告:总体 <历史记录 ..................................................................... ........................................................................ .... 2 目录 ..................................................................... ........................................................................ .... 3 系统评估报告:总体................................................................................................................................ 4 1 引言...................................................................... ........................................................................ .. (4)1.1 编写目的 ..................................................................... . (4)1.2 背景 ..................................................................... (4)1.3 定义 ..................................................................... (4)1.4 参考资料 ..................................................................... ............................................................. 4 2 系统概述 ..................................................................... ........................................................................4 3 市场评估 ..................................................................... ........................................................................43.1 发展的现状 ..................................................................... (4)3.2 市场的格局 ..................................................................... (5)3.3 发展的趋势 ..................................................................... (5)3.4 我们的客户 ..................................................................... (5)3.5 竞争的对手 ..................................................................... (5)3.6 其他的涉众 ..................................................................... ......................................................... 5 4 技术评估 ..................................................................... ........................................................................54.1 系统业务流程 ..................................................................... .. (5)4.2 系统技术特征 ..................................................................... .. (5)4.3 系统涉及技术 ..................................................................... ..................................................... 5 5 资源评估 ..................................................................... ........................................................................55.1 资金资源 ..................................................................... . (5)5.2 人力资源 ..................................................................... ............................................................. 5 6 风险评估 ..................................................................... ........................................................................6 7 放弃原则 ..................................................................... ........................................................................67.1 内因 ..................................................................... (6)7.2 外因 ..................................................................... (7)8 评估总结 ..................................................................... ........................................................................78.1 结果 ..................................................................... (7)8.2 建议 ..................................................................... (7)版权所有 ? Octant Communications Co. Ltd. 保留所有权利。
北部湾盐水入浸风险评估决策支持系统成果报告目录第一部分数值模拟1 前言 (3)2 河口盐度数学模型 (4)2.1研究范围 (4)2.2数学模型 (5)2.2.1 二维潮流盐度数学模型 (5)2.2.2 模型设置 (6)2.3方案计算 (9)2.3.1 工况一:2007年洪季 (11)2.3.2 工况二:2007年枯季 (13)2.3.3 工况三:2007~2010多年平均流量 (15)2.2.4 计算结果分析 (16)3 风险评估模型 (17)3.1评价指标体系 (17)3.2评价方法 (18)4小结 (19)第二部分决策支持系统1 系统概述 (20)2 系统功能 (22)2.1功能组成 (22)2.2模块汇总 (22)2.2主界面 (24)2.2.1基础地理信息导航工具栏(菜单) (25)2.2.2信息服务 (25)2.2.3盐水入浸业务菜单 (26)2.2.4系统管理 (26)2.3子界面 (26)2.3.1基础地理信息导航工具 (26)2.3.2信息服务 (27)2.3.3盐水入浸业务 (27)北部湾盐水入浸风险评估决策支持系统第一部分数值模拟1 前言北海市位于北部湾地区广西海岸带的东段,市区三面环海,具有得天独厚的自然环境资源,被列入我国十四个沿海开放城市之一。
近年来,北海市为促进社会和经济发展,利用其丰富的环境资源,进行了大规模的地下水开采、旅游度假区开发和海水养殖等活动。
然而这些开发自然资源的活动同时也引起了诸如海水入侵,海岸线变迁等严重的环境地质问题。
北海市海水入侵最早发生于上世纪七十年代末,在老城区海角路(海城水源地西段)一带。
到上世纪九十年代初,由于地下水开采量剧增,形成了多个降落漏斗中心,发生较大规模的海水入侵,1993年3月(枯水季节)入侵面积达到3km2。
近年来,老城区的海水入侵范围正在缩小,承压含水层地下水基本变淡。
但由于沿海地区兴起海水养殖热潮,加剧了局部地区的海水入侵,据监测,北海市半岛南部大冠沙一带潜水、承压水均已受海水入侵咸化。
海水入侵造成水质恶化,土地盐渍化,地面沉降等环境问题,不仅会制约北海市未来社会经济的发展,对已退化的环境进行治理,需要花费更多的代价。
南流江是广西沿海最大的河流, 发源于广西大容山、大平山一带, 流经六万大山和云开大山, 向南注入北部湾, 在合浦县党江附近开始分汉。
主要的分道汉道有南干江、南西江和南东江。
根据河口水动力结构和地貌特征, 本河口总江口至党江附近属近口段, 党江至水边线属河口段, 水边线至水深5m以外属口外海滨。
南流江河长287km,流域面积9704km2,集水面积为8635km2,多年平均径流量高达68.3×108m3。
由于强大径流的输送作用,使位于河口海域的北海湾产生了河水和海水交汇的冲淡水锋面,但由于该湾又属强流区,盐度锋面常随潮流的流向及强度而发生改变;在河海水发生激烈混合的过程中,伴随着该过程发生的,盐度锋面发生着时空变化。
在强潮情况下,盐水上溯至南流江口,严重影响了南流江河口水质及饮用水安全问题。
所以南流江河口盐水入侵研究具有重大的现实意义。
因此,为了开发和保护自然资源和环境生态,保障北海市社会经济的可持续发展,有必要对北海市海水入侵的原因和机理,时空演变规律进行系统的调查和研究,并据此修订水资源合理利用纲要,研究和制定海水入侵的有效防治对策,实现区域环境的可持续发展。
本报告主要以Mike21 HD数学模型为基础,建立南流江河口盐水入侵模型。
研究不同条件下,盐水倒灌过程及影响范围,倒灌的影响因素。
2 河口盐度数学模型2.1 研究范围根据本项目研究的内容和所掌握的资料情况,本次模型计算区域包括常乐站以下整个南流江河口,如图2.1所示,河口径流主要有南干江、南西江及南东江,外海为潮汐作用。
图2.1研究范围2.2 数学模型2.2.1 二维潮流盐度数学模型① 基本控制方程: ()()0=∂∂+∂∂+∂∂vD y uD x t ζ(1.2.1) ⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂∂∂+⎥⎦⎤⎢⎣⎡∂∂∂∂+--∂∂-=-∂∂+∂∂+∂∂x v y u D A y x u D A x x gD fvD yuvD x D u t uD m m bx sx 202ρττζ (1.2.2) ⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂∂∂+⎥⎦⎤⎢⎣⎡∂∂∂∂+--∂∂-=+∂∂+∂∂+∂∂x v y u D A x y v D A y y gD fuD yD v x uvD t vD m m by sy 202ρττζ (1.2.3)(1.2.4) 式中,0ρ为流体密度,u 、v 为垂向平均流速,D 为总水深,ζ为水位,f 为科氏力系数,m A 为水平紊动粘滞系数,sy sx ττ,为表面切应力,在这里取0,by bx ττ,为底部切应力,S 为垂线盐度平均值;分别为方向上的盐度紊动扩散系数。
② 定解条件:● 初始条件0v 0u ===ζ;● 边界条件自由表面边界条件:对于潮汐模拟,表面风应力为0。
())0,0(,=oy ox ττ ;底边界条件:()const ,b b =y x ττ ; 固边界条件:0=n V ,其中,n 为岸线外法线方向; 开边界条件:00])(cos[)(H g u V t H f t n n n n n n i +-++=∑σζ, 其中i ζ为第i 个开边界点的潮位, H n 为分潮振幅;g n 为分潮迟角, H 0为平均海面高度。
③动边界处理:动边界问题是指计算区域中有水和无水区域交界线的确定问题。
本模型采用“冻结法”处理,通过定义临界水深Δh 来确定干、湿点或干、湿单元,当水深h>Δh 时,糙率取正常值,反之糙率取一大值(1010量级)。
陆地边界的处理方法是令闭边界的法向流速为0,而沿切线方向的流速为非0值,即:0n =ΓV ,0l ≠ΓV 。
对计算区域内滩地干湿过程,采用水位判别法处理,即当某点水深小于一浅水深dry ε (如0.1m) 时,令该处流速为零,滩地干出,当该处水深大于flood ε(如0.2m )时,参与计算,潮水上滩。
④求解方法:模型求解采用非结构网格中心网格有限体积法求解,其优点为计算速度较快,非结构网格可以拟合复杂地形。
2.2.2 模型设置(1)网格剖分根据本项目研究的内容和所掌握的资料情况,本次模型计算区域包括常乐站以下整个南流江河口(图2.1)。
为了准确反映南流江河道及河口区的潮流场、盐度场,模型网格在地形变化剧烈区进行了局部加密,相当好的拟合了南流江陆边界及自然岸线,工程附近网格空间步长最小约为50米(图2.3),计算节点12474个,计算单元22431个。
图2.2模型计算范围及网格剖分图2.3 南流江河道及河口区局部加密网格剖分图(2)模型采用资料1)地形资料大范围计算区域采用1986年北海港至东兴港(1:120000)海图地形资料,河道采用推算数据,所有地形数据均统一到当地平均海平面基面。
如图2.4所示为计算范围三维地形图。
图2.4 南流江河道及河口区地形图2)边界给定模型边界给定为,上游径流数据采用常乐站水文监测数据,外海潮汐数据采用了丹麦水利研究所全球潮汐预报数据,海水盐度数据参考文献《广西南流江口海域盐度的锋面特征及其与环境因子的关系》中相关数据。
以下详细介绍不同边界条件给定情况下的计算方案。
2.3 方案计算盐度变化受径流和潮流的相互作用,径流越强,潮流作用相对减弱,盐水上溯距离减小、盐度减小,相反亦然。
因此在外海潮差、地形等边界条件一致的前提下,南流江流域来水量变化会使河口盐度枯季个别月份略有减小、其余时段略有增大。
盐度变化受径流和潮流的相互作用,径流越强,潮流作用相对减弱,盐度有所减小,相反亦然。
由于南流江河口盐水入侵主要取决于南流江径流量及外海潮汐相对作用的强弱。
现根据常乐水文站2007年~2010年实测资料(表1),南流江多年平均流量163m3/s,全年径流分布,夏季占49.1%,冬季占7.8%,秋季占21.4%,春季占21.7%。
根据南流江常乐水文站2007~2010年入海径流量数据绘制的月度流量图(图2.5)。
由图可以看出:南流江入海径流大致分为2个时期,即2007年为枯水期、2008-2010年为丰水期。
由于本文主要研究南流江河口盐水入侵的情况,枯水年易受盐水入侵影响。
2007年为枯水年,受盐水入侵影响较为严重,故选取2007年为计算年份。
南流江洪枯季较为明显(图2.6),选择下列工况进行研究:上游常乐站输入边界:洪季:2007年7月122.7m3/s;枯季:2007年12月11m3/s;南流江2007-2010年多年平均径流量:163m3/s;依次对应外海边界条件:(潮汐数据采用Mike C-Map预报数据,盐度参考了《广西南流江口海域盐度的锋面特征及其与环境因子的关系》中的相关值)2007年7月外海潮汐开边界;2007年12月外海潮汐开边界;2007年12月外海潮汐开边界(2007年12月潮汐动力较强,图2.7)表1 常乐水文站月均流量(m3/s)年份2007年2008年2009年2010年月份一月25.07 38.14 40.59 65.31 二月18.01 37.86 27.60 三月35.61 18.92 42.93 18.61 四月61.49 121.87 70.04 105.56 五月106.20 173.95 236.47 114.87 六月104.14 928.41 153.61 276.51 七月122.68 778.12 708.18八月116.85 480.21 195.11九月89.81 757.22 164.17十月21.58 127.30 63.96十一月16.17 82.23 49.85十二月10.99 52.51 29.59图2.5 南流江常乐水文站月度流量图图2.6 南流江常乐水文站2007年月度流量图图2.7 模型外海开边界2007年潮汐过程图2.3.1 工况一:2007年洪季图2.8 2007年7月(洪季)南流江河口盐水入侵范围图2.3.2 工况二:2007年枯季图2.9 2007年12月(枯季)南流江河口盐水入侵范围图2.3.3 工况三:2007~2010多年平均流量图2.10 2007-2010年均径流条件下南流江河口盐水入侵范围图2.2.4 计算结果分析从数学模型计算结果可以看出,盐水基本可以上溯到南流江河口段。
枯季径流较小,盐度相应较高,洪季径流增强,盐度有所降低。
2007年7月为丰水季节,南流江径流的影响最大,盐度值的变化范围为2~12 PSU,变化幅度10 PSU(图2.8)。
位于南流江口的南干江、南西江和南东江都有不同程度的盐水入侵,由此向南呈显著的梯度递减趋势。