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        大興安嶺水源涵養(yǎng)地人工增雨現(xiàn)狀及存在的問題

        2017-04-10 00:48:44包興華
        現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2017年4期
        關鍵詞:現(xiàn)狀問題

        包興華

        摘要 大興安嶺森林是祖國重要的生態(tài)屏障,對水源涵養(yǎng)、凈化空氣、減少水土侵蝕和土地沙化、增加物種多樣性等具有非常重要的作用。近些年,大興安嶺的生態(tài)作用逐漸降低,可適當通過人為干擾的方式使其好轉。本文著重闡述了大興安嶺地區(qū)人工增雨的現(xiàn)狀及存在的問題,目的是發(fā)揮人工增雨對大興安嶺地區(qū)水源涵養(yǎng)的作用。

        關鍵詞 人工增雨;現(xiàn)狀;問題;大興安嶺水源涵養(yǎng)地

        中圖分類號 P481 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)04-0206-02

        大興安嶺水源涵養(yǎng)地地處祖國北疆,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部,地理坐標為東經(jīng)119°36′20″~125°19′50″,北緯47°03′40″~53°20′00″,東接松嫩平原,西至呼倫貝爾草原,西南與蒙古交界,北與俄羅斯接壤,是中、俄、蒙三國的交界地帶,南北長696 km,東西寬384 km,最高海拔1 745.2 m,最低海拔268 m。是額爾古納河與嫩江的分水嶺,也是呼倫貝爾草原與松嫩平原的天然分界線。

        大興安嶺水源涵養(yǎng)地河流縱橫交錯,大小支流密布,水力資源豐富。大興安嶺山脈是嫩江水系和額爾古納水系的發(fā)源地,以大興安嶺山脈為界,嶺東的甘河、諾敏河、綽爾河等流入嫩江,稱嫩江水系,流域面積15萬hm2 [1]。嶺西的海拉爾河、根河、激流河等匯入額爾古納河,稱額爾古納水系,流域面積16萬hm2。研究區(qū)內(nèi)地表水資源總量350億m3,占全區(qū)地表水資源總量的85%(圖1)。

        1 現(xiàn)狀分析

        大興安嶺水源涵養(yǎng)地是內(nèi)蒙古自治區(qū)較早開展人影工作的地區(qū),20世紀70年代就開展了人影作業(yè)和試驗研究。人工增雨工作已有近40年歷史,在人影作業(yè)規(guī)模、基本作業(yè)裝備、氣象觀測設備、組織管理體系、技術積累、人員隊伍、經(jīng)費保障等方面,具備進一步開展人影能力建設的良好基礎條件。

        1.1 人員隊伍

        內(nèi)蒙古大興安嶺地區(qū)現(xiàn)有19個旗縣(市)均從事人工影響天氣工作,研究區(qū)內(nèi)從事人影工作人數(shù)587人。其中氣象部門人影工作人員共計56人,職稱結構情況為高級職稱2人,中級職稱17人,初級及以下37人。

        1.2 人影作業(yè)規(guī)模和基本作業(yè)裝備

        目前,內(nèi)蒙古大興安嶺水源涵養(yǎng)地共有2架增雨飛機(Y-12),年均增雨飛行40架次;研究區(qū)共有增雨火箭123部,近5年年均作業(yè)1 100發(fā);研究區(qū)共有地面燃燒爐5個(圖2)。

        1.3 氣象觀測設備

        大興安嶺水源涵養(yǎng)地現(xiàn)有多普勒雷達2部(海拉爾,滿洲里在建),713天氣雷達1部(烏蘭浩特),探空雷達2部,X波段移動全相參多普勒天氣雷達2部(東北項目),全球定位系統(tǒng)氣象觀測(GPS/MET)11個(東北項目),閃電定位儀13個;無人自動氣象站11個;區(qū)域自動站274個;13個自動土壤水分站等組成的綜合氣象觀測系統(tǒng)為內(nèi)蒙古大興安嶺地區(qū)人影作業(yè)提供了基礎。

        1.4 組織管理體系

        各市、旗(縣)人民政府均成立人影工作領導小組,分管副市、旗(縣)長任組長。設立了專門的人影作業(yè)管理和業(yè)務技術機構?;窘⒘艘缘胤綖橹鞯氖小欤h)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)村(包括農(nóng)場、林場)作業(yè)點在內(nèi)的3級作業(yè)體制。

        1.5 經(jīng)費保障

        近年來,各級政府對人影工作高度重視,將人影經(jīng)費納入財政預算,使人影經(jīng)費得到保障,呼倫貝爾市和興安盟年均人影經(jīng)費投資800多萬元。

        2 存在的問題

        2.1 飛機作業(yè)能力

        受大興安嶺地區(qū)地形地貌影響,飛機增雨作業(yè)是開發(fā)空中云水資源效果最好的方式。研究區(qū)面積31萬km2,2架增雨一次飛行作業(yè)影響面積不足2萬km2,飛行時間不超過3 h,當距離海拉爾區(qū)和烏蘭浩特市較遠地區(qū)有較好增雨潛勢或執(zhí)行防撲火任務時,飛機作業(yè)面積和作業(yè)時間嚴重受限。目前,研究區(qū)內(nèi)沒有建立獨立的飛行作業(yè)保障基地,飛機機組人員和作業(yè)人員住處離機場較遠,飛機作業(yè)業(yè)務和保障用房緊張問題嚴重地影響了工作效率和作業(yè)安全。

        研究區(qū)飛機機載設備只有碘化銀燃燒煙條和液態(tài)CO2播灑裝置、機載溫濕測量儀、GPS定位系統(tǒng),溫濕測量儀和GPS定位系統(tǒng)均服役10年以上,運行不穩(wěn)定;飛機上沒有必要的作業(yè)探測設備、先進的通信和指揮系統(tǒng),也無法在作業(yè)時直接探測云內(nèi)的作業(yè)條件和監(jiān)測空中水資源動態(tài)進而及時修訂作業(yè)方案,嚴重制約著人工增雨作業(yè)能力和水平的提高。

        2.2 地面作業(yè)能力

        地面增雨作業(yè)是對飛機作業(yè)的補充,同時又可以針對不同類型天氣系統(tǒng)開展作業(yè),有受限制少、作業(yè)集中、針對性強、效果顯著等特點。研究區(qū)內(nèi)共有增雨火箭123部,理論增雨面積為2.5萬km2,但是由于牽引車輛的不足,將近1/3火箭架閑置,另外多數(shù)火箭架服役近10年,接近報廢期,實際利用率不高,因此實際火箭增雨面積不足2萬km2。地面燃燒爐作為增雨的有效補充手段,布設在山區(qū)具有明顯的優(yōu)勢,但是目前內(nèi)蒙古大興安嶺地區(qū)只有5部燃燒爐,這對于內(nèi)蒙古大興安嶺山區(qū)來說數(shù)量明顯存在不足。

        2.3 觀測系統(tǒng)建設

        人工增雨業(yè)務必須在充分掌握作業(yè)云系宏觀物理量及大氣水汽場分布的基礎上才能做到科學、及時、高效地作業(yè)。內(nèi)蒙古大興安嶺地區(qū)31萬km2,現(xiàn)有2部多普勒雷達(其中1部在建)和1部713雷達,受觀測半徑和遮擋物影響,有效觀測面積約為15萬km2,該區(qū)存在很多觀測盲區(qū),無法為預報、增雨提供全面的雷達資料。

        研究區(qū)內(nèi)人工增雨效果檢驗處于初級水平,與現(xiàn)有設備不足有直接關系,地面雨量站的密度決定增雨效果評估的精度,研究區(qū)內(nèi)現(xiàn)有雨量站300個,平均10 km2即有1個;地面雨滴滴譜儀能反映云被催化后雨滴譜的變化特征,目前研究區(qū)內(nèi)缺少增雨效果檢驗等相關觀測設備。

        2.4 人影指揮系統(tǒng)

        科學決策指揮對人影作業(yè)的能力和效果有著至關重要的作用。研究區(qū)內(nèi)目前尚未形成一套系統(tǒng)、完善的人影作業(yè)指揮系統(tǒng)?,F(xiàn)有的人影業(yè)務系統(tǒng)功能單一而且不夠完善,天氣形勢的分析與預報匱乏、作業(yè)指導的制定與分發(fā)途徑單一,空域的申請與消除均采用電話形式,而且只能由盟市級人影辦申請,作業(yè)信息的上報與審核還不夠完善,作業(yè)效果的評估停留在初級階段,作業(yè)設備的年檢、彈藥庫的建設與管理、作業(yè)人員的培訓等方面均未形成模式,距離國內(nèi)先進水平尚有相當差距。針對人影工作的性質,迫切需要從以上這些方面建設一套系統(tǒng)的、完善的人影作業(yè)指揮系統(tǒng)。

        3 結語

        水對于恢復大興安嶺水源涵養(yǎng)地生態(tài)功能至關重要。建設科學、系統(tǒng)、高效的規(guī)模人工增雨作業(yè)體系,提高人工影響天氣能力,開發(fā)該地區(qū)豐富的空中云水資源,增加降水量,是解決大興安嶺水源涵養(yǎng)地生態(tài)退化的有效措施[2]。并可在農(nóng)業(yè)抗旱、森林草原火災撲救中發(fā)揮更大的作用[3-4]。對于建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,實現(xiàn)人與自然的和諧,促進經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展,具有十分重要的意義。

        4 參考文獻

        [1] 王希平,趙慧穎.內(nèi)蒙古呼倫貝爾市林牧農(nóng)業(yè)氣候資源與區(qū)劃[M].北京:氣象出版社,2006.

        [2] 盧培玉.人工增雨對自然環(huán)境的探討[J].中國人口資源與環(huán)境,2014(增刊1):89-94.

        [3] 李成,王讓會,申雙和.基于PSR模型的烏魯木齊人工增雨環(huán)境效應評價[J].環(huán)境科學與技術,2014(10):65-67.

        [4] 王柏忠,王廣河.人工增雨對西北地區(qū)的減災作用[J].自然災害學報,2006(增刊1):23-25.

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