气候变化和人类活动条件下流域尺度地表-地下水综合优化利用及不确定性问题研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

项目摘要

Physically-based integrated surface water (SW) - groundwater (GW) models can generate a comprehensive and coherent understanding on basin-scale water cycle, and provide detailed hydrological information for water resources management. Integrated SW-GW models have been used in many water resources studies. But its high computational cost and significant uncertainty have impeded its application in real-world water resources management. In this research we developed surrogate-based approaches for integrated SW-GW modeling to efficiently and effectively perform optimization, uncertainty analysis (UA). Heihe River Basin was chosen as the case study area, where the interaction between SW and GW is strong, and human activities substantially have changed the natural water cycle. This study conducted the following work: 1. Optimization scheme of comprehensive utilization of local water resources under the influence of climate change and human activities. Optimization of local industrial and agricultural water allocation strategies and analysis of the internal mechanism 2. Efficient and systematic uncertainty analysis of modeling and water resources management. Discusses the importance of uncertainty analysis in hydrological processes, data collection and water resources management.
基于物理过程的地表-地下水耦合模型能全面、系统的刻画流域水循环过程,并为水资源管理提供详细的水文变量信息。地表-地下水耦合模型已经在水文水资源研究中得到了广泛应用。然而,由于此类模型计算量巨大,且模拟的不确定性十分显著,在现实水资源管理中还很难广泛应用。本研究将替代模型用于地表-地下水耦合模型,以地表-地下水交换频繁、人类活动对水资源影响巨大、水资源管理面临挑战的黑河中游盆地作为具体对象,开展了以下两方面研究:1、提出在气候变化和人类活动影响下当地水资源综合利用的优化方案,优化当地工业、农业用水配置的策略并分析内在机理,对黑河流域现行水资源配置方案进行定量评估;2、高效、系统地分析模型以及管理工作的不确定性。探讨不确定性对于水文过程的理解、数据优化收集及水资源管理的重要反馈作用。

结项摘要

水文模型是人类认识水循环过程的重要手段,也是水资源管理的重要决策支撑工具。目前地表-地下水耦合模型正在迅速发展,但由于此类模型不确定性显著,加之计算量巨大,将之真正用于流域尺度水资源管理的案例却不多。.近百年来,地球气候系统正经历着显著的变化,加之剧烈的人类活动影响,不同程度地改变了水文循环过程。因此,气候变化与人类活动带来的水文效应问题受得各国学者的广泛关注。.本项目建立了黑河流域盆地区三维地质结构模型及地表-地下水耦合模型,计算了地下水可持续开采量以及优化开采量;分析地下水开采对关键位置地下水水位、湿地泉水涌出量的影响,研究了气候变化和人类活动对黑河流域盆地区水资源量的影响,对当地的农业用水提出建议,为解决当地地下水水位下降及其引起的环境问题提供了参考。.基于代理建模方法,本项目在非常低的计算成本下完成了对复杂地表-地下水耦合模型的不确定性分析,对理解水文过程、指导数据收集和指导水资源管理有重要意义;同时,提出了旨在减少不确定性的信息价值计算方法(PCM-VOI)。新方法以替代模型为基础,结合贝叶斯更新,能以极高的效率计算出信息价值的时、空分布,为数据收集提供重要参考。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
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专利数量(0)
张掖盆地分层地下水动态特征及其影响因素研究
  • DOI:
    10.19807/j.cnki.dxs.2019-06-012
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    地下水
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王文祥;王旭清;蔡月梅;玄伟;李文鹏;安永会
  • 通讯作者:
    安永会
基于地表水-地下水耦合模型的未来气候变化对西北干旱区水资源影响研究——以黑河中游为例
  • DOI:
    10.12029/gc20190213
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    中国地质
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴斌;王赛;王文祥;安永会
  • 通讯作者:
    安永会

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其他文献

A two-step method for spatial circle orientation with a structured light vision sensor and error analysis
结构光视觉传感器空间圆定位的两步法及误差分析
  • DOI:
    10.1088/0957-0233/21/7/075105
  • 发表时间:
    2010-06
  • 期刊:
    Measurement Science and Technology
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    薛婷;吴斌;叶声华
  • 通讯作者:
    叶声华
应用 TreeAge Pro 软件实现基于 Markov 模型的成本-效果分析
  • DOI:
    10.7507/1672-2531.201707008
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国循证医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桂裕亮;韩晟;翁鸿;曾宪涛;吴斌
  • 通讯作者:
    吴斌
考虑不完整边界条件的新型混合试验方法
  • DOI:
    10.13465/j.cnki.jvs.2018.15.021
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴斌;宁西占;许国山;王贞
  • 通讯作者:
    王贞
Stress-driven discovery of a cryptic antibiotic produced by Streptomyces sp. WU20 from Kueishantao hydrothermal vent with an integrated metabolomics strategy
压力驱动的链霉菌产生的神秘抗生素的发现。
  • DOI:
    10.1007/s00253-016-7823-y
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    Applied Microbiology and Biotechnology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    石煜彤;潘承谦;Bibi Nazia Auckloo1;陈雪刚;陈镇东;王奎武;吴筱丹;叶瑛;吴斌
  • 通讯作者:
    吴斌
采用位移外环控制的拟动力试验方法及验证
  • DOI:
    10.13197/j.eeev.2016.02.9.wangz.002
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    地震工程与工程振动
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王贞;王照然;吴斌
  • 通讯作者:
    吴斌

其他文献

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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

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          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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