气候变化对黄河流域地表水资源量的影响评估
发布时间:2021-03-02 07:59
为深入认识气候变化对黄河上中游地区地表水资源量的影响,以黄河流域花园口以上区域为研究对象,依据近50 a气象水文要素资料,基于流域年尺度的水量平衡与能量平衡原理,构建了基于Buydko水热耦合平衡的区域地表水资源量模拟模型,以年尺度的简化形式描述流域水循环,从宏观视角识别了研究区水资源量对不同降水和气温变化条件的响应规律。结果表明:若降水条件不变,气温每升高1℃,地表径流深减小6.8%;若气温条件保持不变,每增大10%的降水会导致地表径流深增大21.3%。
【文章来源】:人民黄河. 2019,41(08)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
Budyko曲线Budyko曲线表达式为
(ΔP,ΔT)为气候变化对地表径流的影响;f为降水、蒸发和径流之间的关系,即式(4)中的水热耦合平衡模型。2实例分析选取黄河流域花园口以上区域(见图2)进行研究。径流数据来源于花园口水文站观测的1961—2011年逐月天然径流量,该站控制流域面积为73.0万km2,占黄河流域总面积的91.9%;气象水文数据来源于国家气象科学数据共享服务平台(http://data.cma.cn),包括流域内和周边127个气象站1961—2011年的降水量、最高气温、最低气温、太阳辐射、风速和相对湿度等观测资料。图2研究区地理位置2.1近50a来黄河花园口以上区域气象水文演变规律采用反距离加权法(IDW)对气象站降水和气温数据进行空间插值,获取黄河流域降水和气温数据系列,见图3。从图3可看出:1961—2011年,黄河流域年降水量呈减小趋势,年降水量变化倾向率为0.756mm/a,未通过Mann-Kendall显著性检验;气温呈明显上升趋势,上升速率为0.029℃/a,通过了Mann-Kendall显著性检验(显著性水平α=0.01)。从空间上看,1961—2011年除黄河上游地区年降水量呈现出增大趋势外,大部分地区降水量均表现出减小的态势(见图4(a));黄河上中游地区升温幅度较大,尤其是黄河龙羊峡以上与下河沿—河口镇地区,温升幅度在0.030℃/a以上(见图4(b))。图5为花园口站1961—2011年年径流深变化情况,可以看出,黄河花园口以上区域年径流深呈显著的下降趋势(α=0.01),近50a来径流深变化倾向率为0.527mm/a。1986—2011年年均天然径流深为62.5mm,比1961—1985年的年均值79.0m
11年逐月天然径流量,该站控制流域面积为73.0万km2,占黄河流域总面积的91.9%;气象水文数据来源于国家气象科学数据共享服务平台(http://data.cma.cn),包括流域内和周边127个气象站1961—2011年的降水量、最高气温、最低气温、太阳辐射、风速和相对湿度等观测资料。图2研究区地理位置2.1近50a来黄河花园口以上区域气象水文演变规律采用反距离加权法(IDW)对气象站降水和气温数据进行空间插值,获取黄河流域降水和气温数据系列,见图3。从图3可看出:1961—2011年,黄河流域年降水量呈减小趋势,年降水量变化倾向率为0.756mm/a,未通过Mann-Kendall显著性检验;气温呈明显上升趋势,上升速率为0.029℃/a,通过了Mann-Kendall显著性检验(显著性水平α=0.01)。从空间上看,1961—2011年除黄河上游地区年降水量呈现出增大趋势外,大部分地区降水量均表现出减小的态势(见图4(a));黄河上中游地区升温幅度较大,尤其是黄河龙羊峡以上与下河沿—河口镇地区,温升幅度在0.030℃/a以上(见图4(b))。图5为花园口站1961—2011年年径流深变化情况,可以看出,黄河花园口以上区域年径流深呈显著的下降趋势(α=0.01),近50a来径流深变化倾向率为0.527mm/a。1986—2011年年均天然径流深为62.5mm,比1961—1985年的年均值79.0mm减小20.9%。2.2基于水热耦合平衡的区域地表水资源量评估模拟采用双累积曲线法(DMC)对1961—2011年黄河花园口以上区域降雨—径流资料进行一致性分析(见图3黄河花园口以上区域降水与气温年际变化图41961—2011
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于水热耦合平衡方程的黄河流域径流变化归因分析[J]. 杨大文,张树磊,徐翔宇. 中国科学:技术科学. 2015(10)
[2]1960—2010年中国主要流域径流量减小原因探讨分析[J]. 张树磊,杨大文,杨汉波,雷慧闽. 水科学进展. 2015(05)
[3]基于Budyko假设预测长江流域未来径流量变化[J]. 郭生练,郭家力,侯雨坤,熊立华,洪兴骏. 水科学进展. 2015(02)
[4]任意时间尺度上的流域水热耦合平衡方程的推导及验证[J]. 杨汉波,杨大文,雷志栋,雷慧闽. 水利学报. 2008(05)
[5]基于Budyko假设的黄河流域水热耦合平衡规律研究[J]. 孙福宝,杨大文,刘志雨,丛振涛. 水利学报. 2007(04)
[6]论陆面蒸发的计算[J]. 傅抱璞. 大气科学. 1981(01)
本文编号:3058918
【文章来源】:人民黄河. 2019,41(08)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
Budyko曲线Budyko曲线表达式为
(ΔP,ΔT)为气候变化对地表径流的影响;f为降水、蒸发和径流之间的关系,即式(4)中的水热耦合平衡模型。2实例分析选取黄河流域花园口以上区域(见图2)进行研究。径流数据来源于花园口水文站观测的1961—2011年逐月天然径流量,该站控制流域面积为73.0万km2,占黄河流域总面积的91.9%;气象水文数据来源于国家气象科学数据共享服务平台(http://data.cma.cn),包括流域内和周边127个气象站1961—2011年的降水量、最高气温、最低气温、太阳辐射、风速和相对湿度等观测资料。图2研究区地理位置2.1近50a来黄河花园口以上区域气象水文演变规律采用反距离加权法(IDW)对气象站降水和气温数据进行空间插值,获取黄河流域降水和气温数据系列,见图3。从图3可看出:1961—2011年,黄河流域年降水量呈减小趋势,年降水量变化倾向率为0.756mm/a,未通过Mann-Kendall显著性检验;气温呈明显上升趋势,上升速率为0.029℃/a,通过了Mann-Kendall显著性检验(显著性水平α=0.01)。从空间上看,1961—2011年除黄河上游地区年降水量呈现出增大趋势外,大部分地区降水量均表现出减小的态势(见图4(a));黄河上中游地区升温幅度较大,尤其是黄河龙羊峡以上与下河沿—河口镇地区,温升幅度在0.030℃/a以上(见图4(b))。图5为花园口站1961—2011年年径流深变化情况,可以看出,黄河花园口以上区域年径流深呈显著的下降趋势(α=0.01),近50a来径流深变化倾向率为0.527mm/a。1986—2011年年均天然径流深为62.5mm,比1961—1985年的年均值79.0m
11年逐月天然径流量,该站控制流域面积为73.0万km2,占黄河流域总面积的91.9%;气象水文数据来源于国家气象科学数据共享服务平台(http://data.cma.cn),包括流域内和周边127个气象站1961—2011年的降水量、最高气温、最低气温、太阳辐射、风速和相对湿度等观测资料。图2研究区地理位置2.1近50a来黄河花园口以上区域气象水文演变规律采用反距离加权法(IDW)对气象站降水和气温数据进行空间插值,获取黄河流域降水和气温数据系列,见图3。从图3可看出:1961—2011年,黄河流域年降水量呈减小趋势,年降水量变化倾向率为0.756mm/a,未通过Mann-Kendall显著性检验;气温呈明显上升趋势,上升速率为0.029℃/a,通过了Mann-Kendall显著性检验(显著性水平α=0.01)。从空间上看,1961—2011年除黄河上游地区年降水量呈现出增大趋势外,大部分地区降水量均表现出减小的态势(见图4(a));黄河上中游地区升温幅度较大,尤其是黄河龙羊峡以上与下河沿—河口镇地区,温升幅度在0.030℃/a以上(见图4(b))。图5为花园口站1961—2011年年径流深变化情况,可以看出,黄河花园口以上区域年径流深呈显著的下降趋势(α=0.01),近50a来径流深变化倾向率为0.527mm/a。1986—2011年年均天然径流深为62.5mm,比1961—1985年的年均值79.0mm减小20.9%。2.2基于水热耦合平衡的区域地表水资源量评估模拟采用双累积曲线法(DMC)对1961—2011年黄河花园口以上区域降雨—径流资料进行一致性分析(见图3黄河花园口以上区域降水与气温年际变化图41961—2011
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于水热耦合平衡方程的黄河流域径流变化归因分析[J]. 杨大文,张树磊,徐翔宇. 中国科学:技术科学. 2015(10)
[2]1960—2010年中国主要流域径流量减小原因探讨分析[J]. 张树磊,杨大文,杨汉波,雷慧闽. 水科学进展. 2015(05)
[3]基于Budyko假设预测长江流域未来径流量变化[J]. 郭生练,郭家力,侯雨坤,熊立华,洪兴骏. 水科学进展. 2015(02)
[4]任意时间尺度上的流域水热耦合平衡方程的推导及验证[J]. 杨汉波,杨大文,雷志栋,雷慧闽. 水利学报. 2008(05)
[5]基于Budyko假设的黄河流域水热耦合平衡规律研究[J]. 孙福宝,杨大文,刘志雨,丛振涛. 水利学报. 2007(04)
[6]论陆面蒸发的计算[J]. 傅抱璞. 大气科学. 1981(01)
本文编号:3058918
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