【摘 要】
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针对三峡流域复杂的水动力条件和产汇流条件,综合考虑流域大气、陆地和水体的物质循环与能量流动过程,研究了陆地模型与水动力水质模型耦合机制以及物质在不同界面的交换机理,构建了包含陆地面源模型、水动力模型和水质水生态模型的适用于三峡库区的空-地-水一体化的水环境模型体系.考虑大尺度流域的下垫面的异质性与面源来源的复杂性,通过构建三峡库区陆地面源模型,将库区面源入汇作为长江三峡段水动力水质模型的边界条件,
【机 构】
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武汉大学资源与环境科学学院,430079,湖北武汉
【出 处】
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2016城镇地质环境与可持续发展论坛
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针对三峡流域复杂的水动力条件和产汇流条件,综合考虑流域大气、陆地和水体的物质循环与能量流动过程,研究了陆地模型与水动力水质模型耦合机制以及物质在不同界面的交换机理,构建了包含陆地面源模型、水动力模型和水质水生态模型的适用于三峡库区的空-地-水一体化的水环境模型体系.考虑大尺度流域的下垫面的异质性与面源来源的复杂性,通过构建三峡库区陆地面源模型,将库区面源入汇作为长江三峡段水动力水质模型的边界条件,运用水环境模拟高效能计算技术,进行水污染事故的快速模拟,可定性或定量地预测出该事故在未来某段时间的发展态势,为决策者提供辅助支持.本研究成果可以为三峡流域的水环境管理提供可靠的技术支撑,应用于流域水环境管理系统,对提高水质预测预报水平和全流域环境业务化管理具有重要的意义.
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