Тема: МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА РЕК БАССЕЙНА ПУРА И НАДЫМА
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1. Природные условия формирования стока 6
1.1. Природные особенности исследуемой территории 8
1.2. Рельеф и геологическое строение 11
1.3. Климат 12
1.4. Гидрологическая и гидрометеорологическая изученность 16
1.5. Уровенный режим рек 18
2. Моделирование элементов водного баланса 19
2.1. Гидрологическая модель HBV-light 21
2.2. Калибровка модели 24
3. Многолетняя динамика элементов водного баланса 28
3.1. Анализ динамики элементов водного баланса р. Аган-Аган 30
3.2. Анализ динамики элементов водного баланса р. Надым- Надым 33
3.3. Анализ динамики элементов водного баланса р. Полуй-Полуй 36
3.4. Анализ динамики элементов водного баланса р. Правая Хетта- 39
Пангоды
3.5. Анализ динамики элементов водного баланса р. Пур-Уренгой 42
3.6. Анализ динамики элементов водного баланса р. Пяко-Пур - Тарко- 45
Сале
3.7. Анализ динамики элементов водного баланса р. Таз-Тазовское 48
3.8. Анализ динамики элементов водного баланса р. Хейги-Яха-Лонгьюган
Заключение 53
Список использованных источников литературы 54
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Интегральные кривые смоделированных элементов 57
водного баланса р. Аган-Аган
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Интегральные кривые смоделированных элементов 59
водного баланса р. Надым-Надым
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Интегральные кривые смоделированных элементов 63
водного баланса р. Полуй-Полуй
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Интегральные кривые смоделированных элементов 65
водного баланса р. Пур-Уренгой
📖 Аннотация
📖 Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что любые климатические изменения должны вызывать перестройку теплового и водного баланса, связанных с собой единым элементом - испарением. Исследования климатических изменений актуально для северных регионов с преобладанием многолетней мерзлоты и высокой заболоченностью территорий, которые, несмотря на активное развитие нефтегазового комплекса до сих пор довольно слабо изучены.
Целью работы является: моделирование интегральных характеристик водного баланса бассейнов рек севера Западной Сибири и выявление динамики элементов водного баланса на исследуемой территории.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
- Освоение программы HBV-light на уровне пользователя,
- Сбор данных об осадках и температуре воздуха по ГМС Надым, Тарко- Сале, Халесовая за весь период наблюдений, восстановление пропусков в рядах наблюдений,
- Моделирование водного баланса за различные периоды и анализ его динамики.
✅ Заключение
Анализ динамики элементов водного баланса показал: температуры воздуха растут от 1,5°С на юге до 2,5°С на севере. Среднемноголетние суммы осадков показывают более существенное увеличение как во времени, так и в пространстве, от 10 мм на юге, до 130 мм на севере. Испарение с исследуемых водосборов увеличивается в следствие увеличения теплоэнергетических ресурсов на 10-20 мм. Поэтому в районах значительное увеличение атмосферных осадков средний годовой сток возрастает до 120 мм/год.
На всей исследуемой территории влажность деятельного слоя практически не меняется, что говорит о некоторой стабильности природных условий исследуемых нефтегазоносных территорий. При этом при моделировании не учитывалось изменение мощности деятельного слоя в результате роста среднемноголетних температур.
В условиях избыточного увлажнения, испарение год от года практически не меняется. Возможно это обусловлено несовершенством используемой модели HBV-light, в которой потенциальная испаряемость не меняется год от года, что является грубым упрощением действительности.



