广西钦州湾围垦工程对茅尾海潮汐动力参数的影响.pdf
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1、第 卷 第 期应 用 海 洋 学 学 报,年 月 ,广西钦州湾围垦工程对茅尾海潮汐动力参数的影响张 敏,曾繁如,吴航星,陆迪文,米 婕,戴晓爱,鲁 恒,张东辉,高 宇,朱冬琳,陈 波 收稿日期:资助项目:广西近海海洋环境科学重点实验室开放基金();国家自然科学基金();上海市浦江人才计划()作者简介:张敏(),男,博士,副教授;:(广西科学院、广西北部湾海洋研究中心、广西近海海洋环境科学重点实验室,广西 南宁;上海师范大学环境与地理科学学院,上海;四川水利职业技术学院,四川 成都;成都理工大学地球科学学院,四川 成都;四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,四川 成都;中国科学院空天信
2、息创新研究院遥感卫星应用国家工程实验室,北京;天津中科谱光信息技术有限公司,天津)摘要:北部湾茅尾海是中国南方重要的经济开发区,兴建有滨海新城和多个港口码头,近年来围垦开发严重。本研究通过建立二维水动力数值模型系统,分析重要潮汐动力参数,对比研究 年与 年间钦州湾围垦和港口建设对当地水动力环境的影响。结果表明:经过围填海和港口工程之后,茅尾海的潮差变化较小,略微增加了 左右;全日分潮、及半日分潮、是影响钦州湾潮汐动力较大的驱动力,围垦后在茅尾海内海地区都略微增加了 ,其中、是影响茅尾海的关键潮汐动力参数,敏感性测试分析表明三墩公路建设、钦州港海岸围垦和核电厂导堤建设对茅尾海潮差增加贡献率大致占
3、、和;同时,围垦对束窄钦州湾航道具有一定的优化效应,围垦后钦州湾外湾三条水道峰值通量都明显增加,形成航道束水攻沙效果,对通航和维护主航道稳定性具有一定优势。因此,仅从潮汐动力参数变化角度分析,目前的围垦和港口工程迎合了当地河势特征,对潮汐动力场扰动较小,具有优化局部水动力场环境和提升通航安全性作用。关键词:海洋水文学;数值模拟;围填海;河势稳定性;潮汐水动力;茅尾海:中图分类号:文献标识码:文章编号:()潮汐动力是世界诸多潮控型河口、海湾和航道地貌演变的基本驱动力,对水下地形演变、滩槽结构发育和水质净化影响重大。维持和优化潮汐动力场在保障区域社会经济可持续发展、保护环境方面具有重要意义。因此,
4、在强烈人类干预下,河口海湾地区潮汐动力参数的变化受到了极大关注。广西钦州湾由内湾(茅尾海)、外湾和连接处的龙门水道组成。茅尾海位于钦州湾内湾,隶属于钦州市,是广西壮族自治区重要经济开发区。茅尾海岸线曲折,滩涂湿地资源丰富,是广西红树林重要生长带。不同时期遥感影像揭示钦州湾岸线发生显著变化,这主要与人类经济活动有关。例如,早在 年代开始,大坜墩、盐田港、榕树灶和沙头港附近岸线出现局部围垦;钦州港于 年被列为省级开发区,并于当年开工扩建;年勒沟、果子山及鹰岭等地的港口、码头建设初具雏形;钦州保税港区于 年开始建设,年竣工,围垦总面积达 ;广西防城港核电站 年开工,年并网发电,建设有两条长达 的导堤
5、。此外,年开始,钦州大港建设依托东航道,通过航道疏浚和岸线围垦扩大港口面积,并通过三墩公路建设将码头推向水深区域。这一系列水工构筑物的建设、大面积围海造地工程,对钦州湾的流场结构产生重要影响。为了解人类活动对钦州湾水动力的具体影响,前人利用不同的模型进行研究,但由于研究 应 用 海 洋 学 学 报 卷的具体工况不同,结果各异,甚至相互矛盾。人类活动对纳潮量的影响,有学者认为岸线围垦使纳潮容积减小、茅尾海潮流流速和潮差变小、潮流动力及水体交换能力均有所减弱。也有学者认为茅尾海清淤工程增大了茅尾海平均和大潮纳潮量,有利于钦州湾航道的维护。关于人类活动对钦州湾航道的影响,有学者认为龙门水道围垦虽小幅
6、占用中水道,但对茅尾海的水动力影响较小。也有学者认为航道疏浚都对滩槽系统地貌演化产生深远的影响,促使水下地形进一步侵蚀。与本研究较为相关的,吕赫等基于 年和 年海图和卫星影像资料,研究了近期围填海工程对钦州湾水动力环境的影响,认为地形与岸线的改变使得钦州湾外湾潮汐振幅减小,而茅尾海内潮汐振幅增加。然而钦州湾及周边海域的围填海工程具有更长的历史渊源,早期围垦和海岸工程建设对茅尾海水动力环境影响的累积效应不可忽略。而且,前人研究主要集中在口外岸线变化和工程建设对茅尾海水体交换能力或水环境和生态安全的影响,而对湾内整体水动力场变化及甄别海岸围垦和重要工程建设对形成水动力条件现状的关键驱动力机制研究较
7、少。从更长时间尺度上探讨人类工程建设对茅尾海关键水动力参数的影响具有重要现实意义。为定量分析围垦和大型海岸工程项目对茅尾海流场结构变化产生的影响,本研究基于近岸有限元非结构化二维水动力计算模型(),采用钦州湾实测地形和遥感解译岸线,构建了钦州湾围垦和工程建设前后 年和 年两套高分辨率变网格水动力数值模拟系统,对钦州湾的潮汐水动力、分潮变化和潮通量长期变化进行模拟,并采用 模型探究近 年来围填海工程对潮汐驱动力参数变化的影响,为茅尾海的综合开发管理、生态修复提供参考,并为未来计划开凿的南宁至茅尾海内陆运河水道规划和建设提供理论依据。数据与方法 研究区概况茅尾海位于广西壮族自治区南部,通过龙门水道
8、与钦州湾连接,是一个典型的河口型海湾(图),呈哑铃状。茅尾海区域由于内陆河流带来的大量泥沙,以及龙门水道狭窄的地形,导致区域内水流搬运能力较差,沉积作用明显,水深较浅,仅 左右。外湾以及中部水道的位置,水深多在 以上。外湾存在大规模的滩槽系统,其中东、中、西三条水道水深多在 以上。作为广西壮族自治区海运建设的重点地区,由于在外湾东部靠近龙门水道的位置适合建造深水良港,围填海工程的实施十分迅猛,钦州港为提高其货物装卸能力,对东海湾和营陵湾两侧约 和 进行填海造地。此外,三墩公路建设长约,将码头水深从目前的 进一步拓展至 (海图基准面)的设计水深,以容纳 万 万吨级的海洋船只。钦州湾港区、保税港区
9、以及三墩公路的建设改变了原有的岸线,使得钦州湾水动力环境和滩槽冲淤发生变化。数据来源与数据预处理收集了 年和 年两期钦州湾岸线及最临近的 年和 年实测 水下地形图构建研究区地形边界。水下地形图覆盖整个茅尾海及钦州湾外湾 等深线之间的水域,以理论深度为基准。经 处理,拼接、插值成 研究区水下地形高程()。更大范围的海域水深由()全球海底地形数据补充,分辨率为 (:),以平均海平面为基准面。两个来源的地形数据经统一矫正至黄海 国家高程基准面后,重投影转化至 坐标系,再进行 拼接。年和 年两期潮下带水边线位置数据,通过选择春季潮汐大潮低潮位时刻的影像提取陆地海洋分界线。数据源为覆盖钦州湾 系列遥感卫
10、星影像(:),经几何纠正后通过 做绘制。外海潮汐水动力边界由全球海洋潮汐模型(:)提供。数据库采用调和潮的方式模拟潮汐振幅,包括 个主要潮汐成分(、和)、个长周期分量(和)和 个非线性复合潮汐(、和),并采用最小二乘法拟合了拉普拉斯潮波等式和在轨卫星()实测的平均潮位()数据。潮汐数据是由时间序列组成的向量边界,因此模型能够随时间和空间同步计算。平面二维水动力模型水动力模拟采用 二维数值模型()。该模块解算不规则三角网,格网构建灵活,适合河口、海岸及海洋近岸区域的水流和水环境模拟,可模拟工程区围垦后导致的地形因素变化对水流、水 位 和 动 力 场 的 扰 动 影 响。水动力模块基于有限元差分法
11、解算圣 期张 敏,等:广西钦州湾围垦工程对茅尾海潮汐动力参数的影响 维南方程组(),控制方程包括一个连续性方程和两个动量守恒方程,。图 广西茅尾海水深地形与围垦前后遥感影像对比 ()茅尾海位置、水深与围垦区域,()年 影像,()年 影像 水动力连续性方程:()()二维动量守恒方程:()()()()式()至()中:为水深(),、为二维流速(),为重力加速度(),为动量扩散系数,为自由水面(),为时间(),为流体源汇项(),、为动量等式源汇项,例如风、科式力、底摩擦等()。边界条件设置为对比 年和 年两套地形和岸线边界条件下水动力场变化,分别构建了两套非结构三角网格模型。与传统规则矩形网格相比,非
12、结构三角 应 用 海 洋 学 学 报 卷网格能够较好贴合任意形状计算边界、易于局部加密、快速生成变分辨率网格等优点。整个钦州湾和茅尾海被划分成 个三角网,最小三角边长为 ,最大三角边长为 ,并在三角网结点上叠加对应年份的水深、岸线、潮汐数据,最大水深约为 。为了更好地研究钦州湾围垦工程对茅尾海水动力环境的影响,在 年的模型中,对主要围垦海区进行了加密处理,两套三角网除围垦海区有所差异外,其余海区的网格完全一致,以此来减少由于网格差异导致的模拟结果出现偏差。模拟时间步长设置为 ,底摩擦曼宁系数值统一设置为 。海洋边界由 潮汐模型驱动,包括 个主要潮汐成分,个长周期分量和 个非线性分潮。径流边界条
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