Page 107 - 2023年第54卷第1期
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图 11 高平潮时温度场分布






























                                                   图 12 落急潮时温度场分布

                  值得注意的是,本案例中海域近岸背景高温带与温排水高温升区并没有高度重叠,背景高温带在
              北向涨潮时进入温排水南影响区,此时温排水亦向北扩散。倘若温排水从靠近背景高温带岸边排出,
              可以预见两者叠加的高温影响会显著增大。近年来季节性的温升值变化以及生物的极限致死温度持续
              时间等也有相关报道          [21 - 22] ,因此评估温排水对海域的环境影响时,除了温排水造成的 “温升” 影响
              外,温排水和背景高温度带叠加的实际绝对温度极限值和持续时间也值得关注。

              5 结论


                  获取可靠的海域背景温度场是核电厂温排水环境影响后评估关心的重要问题。本文将区域海洋水
              温实时模拟方法引入到近岸海域温排水输运模拟,实现了水文和气象因素协同作用下温排水受纳水域
              水温的跨尺度分辨。模拟计算的潮位、潮流、水温与实测资料吻合较好,可较好地反映背景水温的高
              温热团分布特征与温排水扩散形态,为辨识与温排水主体不连续的热团是否受温排水影响,以及分离

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