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秦皇島河流

2018-01-01 00:00:00韓濤
水能經濟 2018年5期

【摘要】旅游行業的不斷發展受益于得天獨厚的自然環境條件,作為濱海城市,秦皇島雖然風景優美,但常會受到海域赤潮的影響,對水產資源造成破壞,導致自然海域生態失衡,注重河流-海岸水動力問題的解決,謹防污染物擴散十分關鍵。本文通過介紹秦皇島地區的概況,說明了相關數學模型的構建,分析了河流污染物分布規律的模擬結果。此研究以分析秦皇島河流-海岸水動力與水質耦合模擬結果為目的,從而確保海洋生態環境與經濟增長的和諧共存發展。

【關鍵詞】秦皇島區域;水動力;一二維耦合模型

眾所周知,作為濱海城市的秦皇島,其旅游業較為發達,依靠重要的區域位置和多樣化的海產資源,極大地促進了經濟的發展。不過伴隨著海洋污染程度的加劇,在秦皇島海域當中出現了很多污染物,對自然生態環境產生了極大的破壞,尤其赤潮災害的不斷增多,嚴控污染物排放量,做好赤潮災害與海洋污染的應對和防治尤為必要,具有重要的意義。

一、秦皇島地區概況介紹

對于秦皇島這座濱海城市而言,其位置在我國河北省的東北區域,和周圍的遼寧、承德、唐山等城市緊密相連。秦皇島處于中緯度的區域,擁有著十分明顯的大陸季風性氣候,主要表現為半濕潤的氣溫情況。由于遭遇到東部沿海地區的強烈的季風環流作用的影響,促使該地區一年四季非常鮮明,天氣溫度差異很大,其中年降水量出現了多變的情況。對于居住在秦皇島市的民眾而言,可以顯著的感受到當地夏暖冬寒的天氣特點,其年平均的日照時間達到了2800-2900h,而年平均氣候溫度為11.6-12.4℃。實際上,秦皇島市的年平均降水量大約為660-760mm,大部分集中于三個月份,即7月、8月以及9月份,已經占據了全年的大概75%-85%,而年平均蒸發量則為1552.8mm。

二、構建相關的數學模型

(一)一二維耦合模型的構建

通過運用MIKE FLOOD,達到構建一維模型與二維模型的動態化耦合模型系統的目的。在對此種耦合方式的有效運用之后,通過借助計算模型的作用,對水環境情況予以模擬拓展分析,凸顯出不同模塊的功能,達到相互補充效果。此研究分析時,借助MIKE FLOOD相應的標準鏈接,促使一二維耦合模型的構建,并實現對秦皇島河流-海岸線動力與污染物擴散整個過程的系統化模擬。

計算相關污染物的擴散模型時,其中MIKE11與MIKE21之間的水流方向決定了處于連接位置的污染物濃度情況。在出現水流由MIKE1向MIKE21流淌的情況, 可以將污染物視為MIKE21的源予以準確輸入:

(二)明確相關的邊界與初始條件

構建秦皇島河流-海岸的一二維耦合水動力模型的過程中,存在著8個入海河流的上游與2個外海的邊界。通過了解與掌握河流的具體流量與COD的過程,實現管控入海河流的上游邊界的目的。對于水質模型的COD初始值設置為C0,并將相應各個河流6月的測定具體平均值取值55-82mg/L。管控河流速度與潮位的過程主要根據2個外海邊界的水動力進行水位與流速條件的合理設置,并有效參考渤海的潮流模型情況。依靠污染物的濃度情況科學設置相關的污染物,設置模型初始COD是1.2mg/L, 針對SE與SW的邊界COD則取值1.1mg/L,而NE的邊界 COD取值1.2mg/L。

(三)科學設置有關參數信息

對于時間步長變化范圍的計算而言,科學設定成0.002-2.5s。通過依據河流底床泥沙的粒徑與水深情況,明確河道中的曼寧系數為n,取值為0.01-0.04s/m1/3;通過將水質模型率作為依據,確定擴散系數D和COD處于20℃時候的降解系數K10與COD的Arrhenius的溫度系數θCOD ,依次設定取值8-100 m2/s, 0.04-0.5d–1以及1.01。利用海域底床泥沙深度與中值粒徑情況,明確海域中的曼寧系數S, 并取平均值為75 m1/3/s。此外,依靠污染物的擴散模型率明確Dh,取固定值為110 m2/s。而K10是0.002-0.0374d–1,根據模型率明確θCOD取值1.01。

三、河流污染物分布規律模擬結果的科學分析

進行秦皇島入海河流相關污染物的分布情況分析的時候,以石河作為典型,分析其動力與污染物的分布規律。其中,處于石河的入海口N1與S1位置的相關流速、水位以及COD情況詳情見下圖

從上圖可知,河流的流淌方向由上游到下游為正,而對于南北的入海口相應的水位所產生的變化十分相似,幾乎沒有差別,但是河流的速度變化的差異很大,究其原因在于遭受到位于南北的入海口處的相關斷面地理環境、分流比以及納潮量等方面因素的干擾。實際上,在COD的過程曲線當中,不難獲知,從整體而言,對于南北入海口位置處的COD來說,其所形成的變化主要河流的速度產生的變化緊密相關,在河流的方向朝著入海口的情況下,此時的南北入海口位置處的COD 和河流的速度數值存在著正比的關聯性,即當河流的速度變快的時候,相應的COD會隨之變大,而流速卻下降,由此可見,處于單位時間中的河流COD的入海量比較小,致使其COD也隨之減少。而對于河流的方向由入海口位置朝向上游的情況,海水會對其南北入海口處的COD產生很大影響,不斷予以降低。

結論:

從此次論文的闡述與分析中可知,深入探究赤潮災害與海洋污染的應對和防治尤為必要,具有重要的意義。本文通過介紹秦皇島地區的概況,說明了相關數學模型的構建:一二維耦合模型的構建 、明確相關的邊界與初始條件、科學設置有關參數信息,分析了河流污染物分布規律的模擬結果。

參考文獻:

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[2]曾志強,楊明祥,雷曉輝,等.流域河流系統水文-水動力耦合模型研究綜述[J]. 中國農村水利水電,2017,28(9):72-76.

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