降水量气候特征统计分析.docx
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1、降水量气候特征统计分析近年来,全球气候变化对水资源的影响已成为世界科学界所关注的重要问题1.气候变化及其对水资源的影响已引起国内学者和有关部门的高度重视2-13.叶笃正等2研究以为,中国过去50年来气候带北移,产生相应的季节响应.陈华3和郝振纯4等研究了气候变化对汉江和黄河源区水资源的影响,表明黄河源区蒸发能力对气温的增加非常敏感,不仅能够抵消降水的可能增加,还将在一定程度上造成水资源量的减少.长江是中国的第一大河,流域内诸多大中小城市组成的经济带、资源带和产业带,对我国社会经济的可持续发展起着举足轻重的作用.长江上游地形复杂,既受东南季风和西南季风影响,又受青藏高原的影响,是气候变化的脆弱地
2、区12.然而在全球变暖的气候背景下,长江上游地区表现出不同的区域响应特征,这将会对区域环境生态产生宏大的影响13.总体而言,长江上游地区是一个水资源变率较大的地区,某些年份出现异常丰水,可能引发洪涝等灾祸,而某些年份则出现异常枯水,可能出现旱灾及人畜饮水困难.可见,水资源的任何异常变化都会对经济发展乃至社会各方面带来影响.可利用降水量是大气降水资源各分量中(降水量、蒸发量和可利用降水量)可被人们实际利用的降水资源.关于长江流域的水资源变化,十分是长江流域降水已有一些研究5-11,得到很多有价值的结果.而专门分析长江上游地区可利用降水资源及气候因子异常对长江上游可利用降水资源变化影响的研究还不多
3、见.因而,深化研究长江上游地区水资源变化,十分是可利用降水量变化特征,对于更好地理解气候变暖的区域响应经过;对于指导长江上游地区湿地的保护和规划管理、长江流域将来水资源的规划、开发利用不仅具有重要的学术价值,而且具有重要的现实意义.1研究区域及资料与方法研究区域为长江上游地区,位于90-115E,25-36N之间,地处欧亚大陆副热带东部.地理位置确定了其鲜明的东亚副热带气候特征,暖和湿润.该区域地形复杂,气温、降水空间、时间分布的变化较大.长江上游流域的选站原则是:沿流域干支流分布均匀,选取尽可能多的站点,测站具有一定代表性.资料由中国气象局国家气象信息中心气象资料室提供,资料包括长江上游流域
4、227个台站1951-2008年的逐日降水量和平均气温资料.为了减少资料的非均一性,在资料选取时规定:月内逐日资料缺测达5d的,该月资料定为缺测;1年中有1个月缺测时,该年年值为缺测;然后参考Easterling等14的方法,对各站资料进行t检验,剔除超出显著水平0.01的站点.长江上游流域共有227个台站,本文剔除了不知足上述条件的120个站点资料,最后选用分布于长江上游流域107个气象站(图1)的逐日气温和降水数据,所用数据时段为1960年1月1日至2008年12月31日.蒸发量的观测在大气科学中至今还是一个难题,目前常规气象站观测的蒸发量实际上是水面蒸发,由于实际蒸发受种种条件限制,如气
5、象条件、土壤性质及地表植被等,所以蒸发皿观测的蒸发量对实际蒸发量的代表性并不好.为此人们研究了很多经历估算方法,如彭曼公式、彭曼-蒙蒂斯公式等在理论上考虑影响蒸散发能力的要素比拟全面,但由于资料要求高而在应用中遭到一定限制.实际情况下,影响蒸发的最主要物理因子是降水和温度,同时考虑到气象资料收集的难易程度,采用高桥浩一郎的经历公式来计算蒸发量15.该公式方法简便,十分是克制了在低温下无法计算和陆面蒸发会大于降水的缺点;在物理上考虑影响实际蒸发的最主要的两个物理因子,并且有实际观测资料作根据,作为经历公式,其广泛性已经被很多学者证明并且广泛应用.陶云等16曾验证了该公式在云南地区的适用性,周长艳
6、等17在分析高原东侧川渝盆地降水与水资源特征及变化、李林等18在分析“三江源地区气候变化趋势及其突变时也采用该公式计算陆面蒸发量,获得较好的应用效果.在以上确定了月可利用降水量的基础上,本文统计出长江上游地区107个气象站1960-2008年各站逐月可利用降水量并建立了时间序列,然后运用EOF、REOF19、趋势分析20、Mann-Kendall突变检验21等方法对该时间序列进行了时空分布特征分析.2结果分析2.1长江上游可利用降水空间分布1960-2008年长江上游年平均可利用降水量分布表明,长江上游可利用降水量空间分布很不均匀,呈现南多北少、盆地及其东部多和川西高原少的特征(图2).南北部
7、的年平均可利用降水量相差110mm左右,而东部和长江源地区的年平均可利用降水量差异更大,到达560mm左右.可利用降水量最大值出如今四川的雅安一带,年平均可利用降水量达1000-1500mm,其次为湖南的安化、通道一带,年平均可利用降水量为750-1000mm.云、贵高原北部为200-600mm,川、渝地区(不含川西高原)和湖南、湖北北部地区为300-700mm.陕西、甘肃南部为180-320mm,属于长江上游可利用降水的次低值区;川西高原(包括青海长江源地区)年平均可利用降水量为130-320mm,为最低值区;最小值出如今长江源头的沱沱河、五道梁,年平均可利用降水仅为136.69mm、144
8、.45mm.这种可利用降水分布形式与长江上游特殊的地形地貌、降水和气温的空间分布有关.长江上游地区主要位于青藏高原东部,高山、平原、丘陵相间,北部、西北部的高山峻岭阻挡了南下的天气系统,因此影响长江上游的天气系统主要从南部、东部进入,天气系统在北移西进经过中,在迎风坡的抬升作用和局地对流的影响下,容易产生降水,可利用降水量增加.杜川利等22利用NCAR公用陆面形式CLM3计算的中国区域年平均水资源分布(降水减去地面蒸发和植被蒸散)在长江上游地区的数值与本文接近,讲明高桥浩一郎方法计算蒸发量在长江上游地区是适用的.2.2长江上游可利用降水量的年内变化近49年来长江上游地区各月平均可利用降水量可见
9、,长江上游可利用降水量7月最大,其次是6月、8月、5月和9月,12月最小(图3).长江上游可利用降水量主要集中在夏半年(5-9月),占全年的78.34%;夏季主要受西南季风及东亚副热带高压边缘暖湿气流的共同影响,可利用降水量较多,达240.34mm,占全年的52.80%;冬半年(10-4月)西风带主要受高原地形影响出现南北两支气流,两支气流都比拟干,造成冬季可利用降水量少,3个月可利用降水量只要12.43mm,仅占全年的3%;春、秋季降水相对较少,分别占全年可利用降水量的22.73%和21.73%.不同月份长江上游可利用降水量的区域分布特征也不一样,存在着明显的季节性差异.1月(图4a),可利
10、用降水量主要分布在30N以南,102E以东的安化、武冈、邵阳、通道、吉首、芷江等地;最大值为46.61mm,位于湖南的安化.2月(图略)可利用降水量有所增加但幅度不大,可利用降水量带轴线明显北移,中心值介于安化、邵阳一带.3月、4月(图4b)变化基本一样,长江上游可利用降水量明显增加,中心位置维持不变,4月中心值分别增大为3月份的1.61倍(101.08mm)和2.58倍(161.63mm),同时还出现四川雅安一带的次高值中心.5月变化与4月基本一样,川西高原增长幅度较大,尤其是长江源地区的五道梁、沱沱河分别增大为4月份的10.88倍(7.48mm)和16.30倍(4.34mm),大值中心位置
11、维持不变.6月(图略)可利用降水量中心移至四川的峨眉、九龙一带,中心值增至189.96mm,湖南的安化、桑植一带,可利用降水量达145-165mm,属于次高值区;长江上游可利用降水量呈现以29N向南北线性减少的特征,北部的商州至武都一带为可利用降水最少区,为11-20mm.7月(图4c)长江上游可利用降水量大值区移到西南部,中心位置少动,仍在四川的峨眉一带,强度较5月显著增长,中心值为349.01mm;川西高原至长江源地区增至全年的最大值,为50-120mm.8月(图略)中心值强度基本相等且位置保持不变,峨眉、雅安为全年最大值,分别为416.90mm、354.39mm;其余各地可利用降水量变化
12、幅度较小,在40-120mm之间.9月(图略)长江上游可利用降水量东南部减少,北部显著增加,同时还出现东北部的次高值中心;除西南部外,呈北多南少的特征.10月(图4d)长江上游可利用降水量减少,四川峨眉、雅安一带高值中心消失,中心向东偏移;同时出现东南、东北两个高值中心,分别是重庆的城口、酉阳,为69.10mm、62.63mm;川西高原可利用降水量是减少的大值区,平均只要9月的七分之一.11、12月(图略)长江上游可利用降水量迅速减少,东北高值中心消失,东南中心向南偏移.川西高原可利用降水量降至1mm下面.由逐月可利用降水量大值中心的变化动态可知:由冬至夏可利用降水量逐月增加,8月份到达最大值
13、,其中川西高原在7月到达最大,夏半年5-9月均出现2-3个可利用降水量大值中心,分别位于中部的四川峨眉、雅安一带,东北的重庆城口一带,东南的湖南安化一带.四川峨眉、雅安一带可利用降水量大值中心稳定少动.由夏至冬可利用降水量逐月减少,尤其10月份以后,可利用降水量骤减,其中以12月为最少.冬半年10-4月可利用降水量大值区域在东南部,可利用降水量基本呈现由东南向西北逐步减少的特征.2.3长江上游可利用降水量的空间分布异常特征由上述分析已知,可利用降水量季节变化比拟明显,其中夏半年可利用降水量占全年的78.34%,所以,分析夏半年长江上游可利用降水量的空间分布异常特征具有实际意义.为突出可利用降水
14、量异常的分布类型及其与年际变化的联络,这里采用区域内各观测站夏半年(5-9月)可利用降水量的距平值.旋转前后前十个模态对总方差的奉献能够看出,随着时间尺度的扩展,其收敛速度明显降低,在一定程度上反映了该地区地形极其复杂,局地可利用降水量的时空特征差异较大(表1).为保证EOF分解的可靠性,用North等23提出的计算特征值误差范围的方法进行显著性检验,经计算前6个EOF旋转载荷向量知足要求,能够较好地反映夏半年长江上游可利用降水量的空间异常特征.如图5(a-f)所示,阴影区表示旋转载荷向量绝对值大于0.5的区域.区:是长江上游东南部型(图5a),旋转载荷向量高值区集中在遵义、桐梓至酉阳、秀山一
15、带,高值中心在湄潭地区(+0.76),纬度位置偏南,夏半年主要受东亚与南亚季风影响,基本属于亚热带季节性湿润气候区.区:长江上游东北部型(图5b),旋转载荷向量高值区集中在巴中、城口至安康、汉中一带,高值中心在万源地区(+0.84),纬度位置偏北,夏半年主要受东亚季风影响,盛夏主要被西太平洋副高所控制,基本属于亚热带湿润气候区.区:长江上游中部型(图5c),旋转载荷向量高值区集中在南充、遂宁至铜梁、沙坪坝一带,高值中心在大足地区(+0.94),夏半年主要受东亚季风影响,基本属于中亚热带湿润季风气候区.区:长江上游西北部型(图5d),旋转载荷向量高值区集中在囊谦、康定、甘孜一带,高值中心在新龙地
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