沿海泻湖是生态上至关重要但高度脆弱的系统,其动态主要受物理过程控制。马尔梅诺尔是欧洲最大的高盐泻湖,经历了显著的生态退化,突显了了解其水动力学和关键驱动机制的必要性。在此,我们展示了一项综合评估,将为期一年的原位观测数据集与使用区域海洋模型系统(ROMS)进行的高分辨率模拟结合,为马尔梅诺尔实施(ROMS-MarMenor-UPCT-H v1)。我们的结果阐明了环流模式,突出了气象和海洋强迫的相对作用,并为微潮泻湖的生态系统管理和修复策略提供了关键见解。结果表明,来自邻近地中海的天文潮在泻湖内受到强烈抑制,对海平面变异的贡献极小(<3%)和对内部水流的贡献(<5%)。相反,气压效应主导:逆气压效应解释了海平面变异的37-51%,而风驱动高达90%的水流变异。风模式生成一个复杂而动态的环流结构,具有三个主要的沿岸流和多个涡旋,其结构和旋转依赖于风向。这些模式在泻湖内形成了北南两个盆地的水动力分异,对颗粒滞留和扩散具有重要影响。在北风和南风的影响下,泻湖组织成纵向环流单元,在中央盆地形成大规模的气旋或反气旋涡旋,常常在表层和底层之间产生垂直剪切,流向相反。相对而言,东风和西风引发横向细分,划分出明显的北盆地和南盆地,二者之间由前沿区分隔开。这些风驱动的条件促进了小规模涡旋的发展,包括位于最南端的一个涡旋和位于最北端的一个持久的双涡旋系统。由此产生的动态变化流动结构强烈影响水分、沉积物、有机物和污染物的滞留,强调了详细水动力学特征的重要性,以指导可持续管理并支持泻湖的生态修复。• 欧洲最大的高盐沿海泻湖的综合水动力学评估。 • 风在泻湖内占主导地位(高达90%)的环流。 • 风向造成明显的北南盆地分异。 • 复杂的涡旋系统是泻湖海洋气象结构的特征。
López-Castejón等(Sun,)研究了这个问题。