耦合多元示踪和水文模型的高寒流域径流水源解析研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91647205
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    350.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0901.工程水文与水资源利用
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

In headwaters of high mountainous regions, streamflow originates from multi-sources, i.e. ice melting, snow melting, and rainfall. The runoff response to climate changes is considerably complicate. In order to manage the changing runoff in a sustainable and adaptive manner, deep understandings of water source apportionment in these cold-region basins are of great importance. The Yarlungzangbo-Brahmaputra river basin is taken as a case basin in this project, and comprehensive observations on hydrological and isotopic geochemical processes will be conducted in typical sub-catchments. Specifically, this study is obligated to reveal mechanisms of ice/snow melting, and to develop physically robust mathematic models on melting processes. Meanwhile, fractionations of stable isotopes such as hydrogen and oxygen during hydrological processes will also be studied, and the fractionation models will be developed. A distributed hydrological model coupling isotope transport and water transport will be developed, by integrating the above mentioned models on ice/snow melting and isotope fractionation. Consequently, based on the trace elements and the non-traditional isotopes, novel tracers and models will be explored for water source apportioning in cold-regions. This project is an advancement on the frontier of hydrological studies, and is an interdisciplinary research on hydrology and geochemistry. It is promising to develop novel theories and methods on hydrological modeling and water source apportioning.
西南河流源区为高寒流域,其径流由融冰、融雪和降雨等多种水源组成,对气候变化的响应规律复杂。为科学开展变化条件下径流的适应性利用,需要准确解析高寒流域的径流水源。本申请以雅鲁藏布江流域为对象,在典型流域开展寒区水文和同位素地球化学综合观测实验;揭示不同条件下冰雪消融过程机理,发展具有较强物理机制的冰雪消融模型;揭示高寒流域主要水文过程中氢氧稳定同位素的分馏过程,建立相应的分馏模型;综合消融模型和分馏模型,耦合同位素迁移转化过程和水分运动过程,构建高寒流域分布式同位素水文模型及参数诊断方法;基于微量元素和非传统同位素探索适用于高寒流域径流水源解析的新示踪物质和新模型方法。本申请在水文学前沿问题上进行探讨,属于水文学和地球化学的交叉研究,有望创新水文模拟理论和水源解析方法,为重大研究计划的“径流演变规律及预测:高原寒区径流不同成分的解析理论和方法”研究目标提供支撑,具有重要的理论意义和实践价值。

结项摘要

高原寒区流域气候寒冷,河道径流由融冰、融雪和降雨等多种水源组成,对气候变化的响应十分敏感且规律复杂。为科学开展变化条件下径流的适应性利用,需要准确解析高寒流域的径流水源。本项目以雅鲁藏布江流域为研究对象,开展了系统的观测实验研究,揭示了冰雪消融过程机理,构建了耦合水文过程、冰雪消融过程和同位素迁移转化过程的寒区分布式同位素水文模型,解析了雅鲁藏布江的径流水源组成和未来趋势。取得的具体研究成果包括:.(1)取得了大量第一手观测数据:建立了雅鲁藏布江水源解析嵌套型实验观测体系,包括雅鲁藏布江同位素化学取样检测和然乌湖流域冰川水文气象观测,为冰雪消融模型、同位素水文模型的构建和验证提供了重要数据支撑。.(2)建立了高寒区降水数据集:针对降水这一影响径流水源组成的关键气象要素,评估了主流降水产品在青藏高原区的性能,构建了高精度融合降水数据产品,构建了冰川区(极高海拔区)气象要素数据集,为水文模型提供了可靠的输入驱动数据。.(3)构建了寒区分布式水文模型:揭示了冰雪消融机理,评估了冰川区不同气温估算方法的效果,构建了冰雪消融模型及其参数化方案;耦合冰雪消融与分布式水文模型,构建了考虑冰雪过程的寒区分布式水文模型;基于不同水体的同位素数据,建立了同位素分馏与混合过程的模拟方法,构建了耦合示踪过程与水文过程的分布式同位素水文模型,模型在卡鲁雄曲和雅鲁藏布江取得了良好的效果。.(4)高寒山区径流水源解析与未来径流预测:建立了基于同位素水文模型的径流水源解析方法,在卡鲁雄曲和雅鲁藏布江解析了降水和冰雪融水对径流的贡献,雅鲁藏布江的径流水源组成为降雨66%,融雪20%,融冰14%;基于区域气候模式数据,利用包含冰雪过程的寒区水文模型,揭示了雅鲁藏布江-布拉马普特拉河的未来径流变化趋势,在当前排放情景下,上游径流增长缓慢,而下游径流显著增加。

项目成果

期刊论文数量(30)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
基于无人机技术的藏东南帕隆4号冰川表面高程和运动速度变化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    北京师范大学学报(自然科学版本)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵传熙;杨威;王永杰;丁宝弘;徐新常
  • 通讯作者:
    徐新常
Differences in mass balance behavior for three glaciers from different climatic regions on the Tibetan Plateau
青藏高原不同气候区3条冰川物质平衡行为的差异
  • DOI:
    10.1007/s00382-017-3817-4
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Climate Dynamics
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Meilin Zhu;T;ong Yao;Wei Yang;Baiqing Xu;Guangjian Wu;Xiaojun Wang
  • 通讯作者:
    Xiaojun Wang
Modification of harmonic analysis model for diurnal surface soil heat flux estimate from multiple remote sensing data
多个遥感数据估算日表土壤热通量的调和分析模型的修正
  • DOI:
    10.1117/1.jrs.12.036009
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Hu Hongchang;Li Nana;Tian Fuqiang;Tie Qiang
  • 通讯作者:
    Tie Qiang
Precipitation alters plastic film mulching impacts on soil respiration in an arid area of northwest China
降水改变地膜覆盖对西北干旱地区土壤呼吸的影响
  • DOI:
    10.5194/hess-22-3075-2018
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    Hydrology and Earth System Sciences
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Ming Guanghui;Hu Hongchang;Tian Fuqiang;Peng Zhenyang;Yang Pengju;Luo Yiqi
  • 通讯作者:
    Luo Yiqi
Comparing different methods for determining forest evapotranspiration and its components at multiple temporal scales
比较确定多个时间尺度森林蒸散及其组成部分的不同方法
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2018.03.082
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Tie Qiang;Hu Hongchang;Tian Fuqiang;Holbrook N. Michele
  • 通讯作者:
    Holbrook N. Michele

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其他文献

流域热力学系统水文模型:本构关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科学(E辑:技术科学)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷志栋;田富强;胡和平
  • 通讯作者:
    胡和平
基于分布式洪水模型的北京城区道路积水数值模拟:以万泉河桥为例
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    水力发电学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘安君;侯爱中;田富强;胡和平
  • 通讯作者:
    胡和平
雷达测雨方法在分布式城市洪水模型中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国水利
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘安君;卢江涛;田富强;倪广恒
  • 通讯作者:
    倪广恒
PI/AlN纳米复合薄膜结构与介电性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    绝缘材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李广;殷景华;刘晓旭;冯宇;田富强;雷清泉
  • 通讯作者:
    雷清泉
越流区承压含水层特殊脆弱性评价模型的参数灵敏度分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    水力发电学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟宪萌;田富强;MENG Xianmeng,TIAN Fuqiang(State Key Laboratory of
  • 通讯作者:
    MENG Xianmeng,TIAN Fuqiang(State Key Laboratory of

其他文献

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AI技术路线图

田富强的其他基金

西南河流源区径流变化机理和未来趋势
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    928 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
中国和智利流域水-能源-食物耦合系统比较研究:协调水电和其他竞争性用水
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    300 万元
  • 项目类别:
流域生态水文系统的演化模型及其动力学特性研究
  • 批准号:
    51179084
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于代表性单元流域(REW)的水文模拟理论与方法研究
  • 批准号:
    50509013
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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