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核电技术给人类的能源需求带来了很大的便捷性,但是核电站的温排水也对核电站附近海域环境造成了很大的危害;温排水能够造成局部水域水体温度急剧升高,改变自然水体的水质,从而对海洋生物造成影响,改变其生存、生长和繁殖的习性,甚至能够造成某些生物的灭亡。因此,加强核电基地温排水热污染遥感监测是保障核电站附近海域环境和生态系统保持正常运行的重要措施。传统的核电站温排水监测方法主要是由沿岸的海洋站、或船舶走航、浮标定点测量,这些方法准确度高,但是数据同步性差,只能形成点数据,不能直观反映温度场的空间结构和时空变化特征,且费时费力,但其精度较高,是卫星遥感技术的真实性检验手段和重要资料补充。热红外遥感温排水监测的基本原理是水表温度反演,具有成本低、速度快、大面积同步观测等优点。随着热红外遥感系统时空分辨率的提升,卫星遥感将是未来核电站温排水监测与评价的首选技术手段。针对2009-2013年间获取的69幅无云HJ-1B卫星遥感数据,本研究开展了数据预处理、水陆分离、海表温度反演和基准温度提取,获取了该期间大亚湾核电基地温排水时空分布特征,研究在潮汐、风、工况和季节等因素下,温排水热扩散的规律,以及核电基地温排水对大亚湾海域自然保护区的影响,同时利用2011年星地同步试验实测数据,对文中的海表温度反演算法进行了精度验证。研究表明:1)温排水的热扩散效果受潮汐流速影响作用较大,大、中潮和自西向东的风更有利于大亚湾核电基地温排水高温升区水体的热扩散;2)季节对温排水的影响统计分析表明,1?C、2?C温升区面积夏季比冬季大,夏季温升区域面积约为冬季温升区域面积的1.005~1.484倍;3?C、4?C高温升区区域范围面积夏季相比冬季要小;冬季温升区域面积约为夏季温升区域面积的1.003~1.491倍;3)随着核电基地工作机组增加,总温升面积无论是在夏季或是在冬季,都在逐渐增加,增加面积在0.7~6.3 km2,增加面积在2 km2者居多。但3、4、5、6台工作机组的4?C温升平均面积均在1 km2内。4)对四周环境影响分析表明,大亚湾核电基地温排水产生的1?C温升包络区域有很大一部分覆盖中部核心区,2?C温升包络区域有少部分中部核心区,3?C、4?C温升包络区域均不在中部核心区域;未超过《海水水质标准》(GB3097-1997)第一、二类水质目标,对核心区内动植物的生长与繁衍影响有限。