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        滹沱河山西段降水量時空分布特性分析

        2020-05-19 01:54:04俊,徐
        海河水利 2020年2期
        關(guān)鍵詞:滹沱河等值線時間尺度

        程 俊,徐 靜

        (1.山西省陽泉市水文水資源勘測分局,山西 陽泉 045000;2.山西省水文水資源勘測局,山西 太原 030001)

        1 流域基本情況

        滹沱河是海河水系的重要支流,由忻州市繁峙縣橫澗鄉(xiāng)平型關(guān)發(fā)源,向西從五臺山西北流入忻州盆地,在界河鋪受金山所阻,轉(zhuǎn)向東流,橫穿系舟山和太行山脈在盂縣梁家寨鄉(xiāng)閆家莊村出山西省,于河北省獻(xiàn)縣與滏陽河匯合后稱子牙河[1]。其中,滹沱河山西段山區(qū)部分占61.0%,平川區(qū)部分占18.6%,丘陵區(qū)部分占20.4%,平川區(qū)主要分布在忻州盆地。滹沱河流域基本情況,詳見表1。

        表1 滹沱河流域基本情況

        該流域水利工程眾多,降雨的變化會導(dǎo)致徑流和可用水量發(fā)生變化,近年來有眾多學(xué)者對全國各區(qū)域的降水特征進(jìn)行了大量研究[2-5]。分析研究降水量的變化特性,對防汛減災(zāi)、水資源開發(fā)利用和水資源綜合規(guī)劃均有重要的現(xiàn)實意義[6]。

        2 年內(nèi)降水量分配分析

        滹沱河山西段屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,降水量年內(nèi)分配與季風(fēng)的活動有密不可分的關(guān)系。冬季降水量稀少,只有少量固體降水,且呈現(xiàn)出南多北少、山多谷少的特點;春季降水量逐漸變多,但就總量來說,占全年降水量的比例不足1/5;夏季季風(fēng)活動強(qiáng)烈,降水量充沛,可以達(dá)到全年總降水量的1/2以上;秋季降水量比夏季顯著減少,且分布形式顯現(xiàn)出由北向南增加、由高山向盆地減少的趨勢??偟膩碚f,降水量在各個季節(jié)間的分配比例是極其不平衡的,如圖1所示。

        圖1 滹沱河山西段降水量年內(nèi)分配

        經(jīng)分析,可以得出滹沱河山西段降水年內(nèi)分配特征:①降水量在年內(nèi)的分配呈現(xiàn)單峰型,夏季和秋季多雨,汛期(6—9月)降水量占全年的75.74%,東部省界附近的五臺山一帶汛期降水量所占比例在80%以上,如忻州市五臺縣的金崗庫站汛期降水量占全年的86.4%;②7、8兩月降水量最為集中,占全年的48.94%,北部部分地區(qū)可達(dá)50%以上;③冬季(12月至次年2月)干旱,冬季是全年降水最少的時期,降水量只有年降水量的2.41%;④降水量的年內(nèi)分配在各年之間差異較大,豐水年汛期降水量占年降水量的比例較大,枯水年各季節(jié)間分配更為平均,以忻州市的豆羅橋站為例,降水情況見表2;⑤汛期暴雨集中,許多站點最大24 h降水量甚至?xí)^枯水年份的全年降水量,如晉中市昔陽縣的郝家雨量站,2016年7月19日24 h雨量為523.0 mm,枯水年1972年的降水量只有307.7 mm,1 d的降雨量達(dá)到了枯水年降雨量的1.70倍。

        表2 豆羅橋站降雨情況

        3 年際降水量變化分析

        3.1 年降水量變化趨勢分析

        利用線性趨勢法、滑動平均法和M-K趨勢分析法對滹沱河山西段1956—2016年平均年降水量變化趨勢進(jìn)行分析,結(jié)果如圖2所示。

        圖2 滹沱河山西段降水量年際變化

        由年降水量過程線可以看出,滹沱河山西段降水量豐、枯懸殊,在1956、1972年分別出現(xiàn)最大和最小年降水量,降水量極值分別為729.5、239.9 mm,最大年降水量是最小年降水量的3.0倍。滹沱河山西段年際間的變化很大,年降水量的極值均出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代之前,近年來年際間的變幅呈減小趨勢,年降水量也呈現(xiàn)出減小趨勢,線性遞減率約為每10 a 5.5 mm。由圖2可以看出,滹沱河山西段降水量呈現(xiàn)波動減小趨勢,有一定的周期性。

        通過M-K趨勢分析法對滹沱河山西段年降水量變化趨勢做顯著性分析,取顯著性水平α為0.05,其中M-K趨勢指標(biāo)U=-0.524,│U│<Uα/2,說明滹沱河山西段近61 a降水呈不顯著的減小趨勢。

        3.2 年降水量突變分析

        通過M-K檢驗和滑動t檢驗對滹沱河山西段1956—2016年降水系列進(jìn)行突變分析,結(jié)果如圖3—4所示。

        根據(jù)圖3可知,在M-K曲線中,UF和UB曲線有多個交點,均出現(xiàn)在20世紀(jì)五六十年代,分別為1956、1959和1964年。

        圖3 降水量M-K統(tǒng)計量曲線

        圖4 降水量滑動t統(tǒng)計量曲線

        根據(jù)圖4可知,由M-K檢驗識別的突變點年份在子序列長度為10的滑動t檢驗中均未通過α=0.05的顯著水平檢驗,因此大致判斷滹沱河山西段近61 a的年降水量未發(fā)生突變。

        3.3 年降水量周期分析

        通過小波分析對滹沱河山西段1956—2016年降水系列進(jìn)行周期分析。將滹沱河山西段1956—2016年降水系列進(jìn)行Morlet小波分析,可以得到滹沱河山西段降水量的小波系數(shù)實部等值線、模等值線、方差,如圖5—7所示。

        圖5 降水量小波系數(shù)實部等值線

        在圖5中,實線部分?jǐn)?shù)值大于零,代表了降水量偏多的時期;虛線部分?jǐn)?shù)值小于零,代表了降水量偏少的時期。由圖5可以看出,滹沱河山西段年降水量存在4個明顯的特征時間尺度,分別為28~31、16~19、10和5 a,其中10 a左右的特征時間尺度主要存在于20世紀(jì)80年代之后、5 a左右的特征時間尺度主要存在于20世紀(jì)80年代之前,沒有貫穿整個研究時段。

        圖6 降水量小波系數(shù)模等值線

        由圖6可以看出,滹沱河山西段降水系列的周期較為顯著,其小波系數(shù)模值較大的時間區(qū)域為31、19、10、5 a左右,其中31 a左右的時間尺度震蕩能量最強(qiáng),其次是19 a左右的時間尺度。

        圖7 降水量小波方差

        由圖7可以看出,在滹沱河山西段年降水量的小波方差圖中存在有31、19、10和5 a 4個較為明顯的峰值,其中最大的峰值出現(xiàn)在31 a左右的特征時間尺度,同時周期震蕩最強(qiáng)烈的也是該時間尺度,因此判斷滹沱河山西段年降水量有31 a的第一主周期,第二、三、四周期分別為19、10和5 a。

        4 降水量空間特性分析

        根據(jù)1956—2016年滹沱河山西段各雨量站的年降水量,繪制滹沱河山西段的多年降水量等值線如圖8所示。

        圖8 滹沱河山西段降水量等值線

        由圖8可分析得出滹沱河山西段年降水量的空間分布特征:①滹沱河山西段年降水量分布主要受到了季風(fēng)氣候的影響,大體呈現(xiàn)自東南向西北遞減的趨勢;②滹沱河山西段年降水量分布受山脈走向和地形影響很大,呈現(xiàn)出由河谷向丘陵、山區(qū)遞增和隨高程增高而增加的趨勢;③滹沱河山西段降水量的低值區(qū)主要分布于盆地和山脈的背風(fēng)坡,其中忻州盆地多年平均年降水量小于400 mm;④滹沱河山西段降水量的高值區(qū)主要位于太行山、云中山等山脈的迎風(fēng)坡,尤其是五臺山區(qū)降水量明顯高于周邊地區(qū);⑤滹沱河山西段降水量空間分布差別很大,其中降水量最大值出現(xiàn)在五臺縣的五臺山雨量站、1956—2016年平均年降水量為777.8 mm,降水量最小值為定襄縣的大營站、多年降水量均值為383.8mm,前者為后者的2.03倍。

        5 結(jié)論

        滹沱河山西段降水量在各個季節(jié)間的分配比例極其不平衡,主要集中在夏季和秋季,其中7、8月的降水量可以占全年的1/2左右,在這2個月中還常有歷時短、雨強(qiáng)大的短時強(qiáng)降雨發(fā)生。

        滹沱河山西段降水量年際間變化劇烈,在近61 a來呈現(xiàn)不顯著的減少趨勢,沒有明顯的突變,有較為穩(wěn)定的周期變化,第一主周期為31 a。根據(jù)降水量的變化趨勢,預(yù)計未來幾年降水量會有所減小。

        滹沱河山西段降水量分布主要受氣候和地形的影響,大體呈現(xiàn)自東南向西北遞減、由河谷向丘陵山區(qū)遞增和隨高程增高而增加的趨勢。

        滹沱河上游各支流流域內(nèi)植被較差,森林覆蓋率低,水土流失十分嚴(yán)重。而且由于各支流都是山區(qū)性河流,縱坡普遍較大,產(chǎn)匯流時間短,水流急湍,推移質(zhì)比重較高,一般推懸比為10%~25%,最高的如云中河高達(dá)100%以上,在降雨集中的夏季極易發(fā)生山洪災(zāi)害和滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害。因此,在上游山區(qū)建立雨水收集系統(tǒng),在有條件的地區(qū)建設(shè)新型海綿城市,對緩解區(qū)域內(nèi)水資源短缺、季節(jié)性缺水和預(yù)防山洪、地質(zhì)災(zāi)害都有重要意義。

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