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        入湖冰川物質(zhì)平衡序列重建與分析
        ——以喜馬拉雅山北坡龍巴薩巴冰川為例

        2022-09-14 07:45:54魏俊鋒張?zhí)?/span>張勇王欣蔣宗立鄭亞杰
        冰川凍土 2022年3期
        關(guān)鍵詞:巴薩冰川消融

        魏俊鋒,張?zhí)?,張勇,王欣?,蔣宗立,鄭亞杰

        (1.湖南科技大學(xué)測(cè)繪遙感信息工程湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南 湘潭 411201;2.中國(guó)科學(xué)院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院冰凍圈科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅 蘭州 730000)

        0 引言

        入湖冰川(lake-terminating glacier)受冰前湖(proglacial lake)影響,相較其他類(lèi)型冰川物質(zhì)損失更明顯[1-6]。在湖-冰物質(zhì)和能量交換過(guò)程影響下[7-8],入湖冰川末端加速退縮[9-10],表面流速更快[11-12],最終導(dǎo)致冰川減薄速率高于其他類(lèi)型冰川[1,13]。冰川物質(zhì)快速損失也促進(jìn)冰湖規(guī)模加速擴(kuò)張[10,14-15],增加了冰湖的潰決概率和風(fēng)險(xiǎn)[16-17]。獲取不同因素對(duì)入湖冰川物質(zhì)損失的影響,并建立長(zhǎng)時(shí)間尺度冰川年物質(zhì)變化序列,是分析入湖冰川對(duì)氣候變化的響應(yīng)特征,以及研究未來(lái)冰湖擴(kuò)張和潰決風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。

        入湖冰川的物質(zhì)損失,主要包括表面消融、末端冰崖消融和崩解等,最終表現(xiàn)為冰川末端退縮和厚度減薄[10,18]。其中,末端崩解和消融以及冰體流動(dòng),共同決定了冰川末端變化特征;冰川厚度減薄,是表面物質(zhì)平衡(surface mass balance,SMB)和冰體流動(dòng)共同作用的結(jié)果[18],并導(dǎo)致冰川表面高程發(fā)生 變 化[1,19]。冰川末端位置及變化特征可基于Landsat系列等衛(wèi)星影像進(jìn)行提?。?],表面高程變化目前主要通過(guò)大地測(cè)量法直接獲取,或采用物質(zhì)平衡模型進(jìn)行模擬[2-3]。受數(shù)據(jù)時(shí)間和質(zhì)量限制,大地測(cè)量法只能獲取一定時(shí)間尺度的表面高程變化特征[2];而考慮表磧覆蓋影響的冰川表面能量-物質(zhì)平衡模型[20],能反映高時(shí)空分辨率的冰川SMB序列,并揭示冰川對(duì)氣候變化的響應(yīng)特征,在冰川物質(zhì)平衡研究中得到了廣泛運(yùn)用[13,21-23]。

        龍巴薩巴冰川位于喜馬拉雅山中部,是典型的表磧覆蓋型入湖冰川,其冰前湖潰決風(fēng)險(xiǎn)“非常高”[24]。在過(guò)去30 a間,冰川面積較1988年退縮了3%,導(dǎo)致其冰前湖面積擴(kuò)張了164%,儲(chǔ)水量增加237%,持續(xù)的母冰川末端退縮和融水徑流將進(jìn)一步增加冰湖潰決風(fēng)險(xiǎn)[10]。本文以龍巴薩巴冰川為例,通過(guò)模型估算SMB,并結(jié)合冰川流動(dòng)和末端退縮特征,重建1989—2018年入湖冰川物質(zhì)變化序列,并分析和探討了冰川SMB對(duì)氣候變化的響應(yīng)特征。本文的研究方法和結(jié)果,可為未來(lái)氣候變化情境下的入湖冰川物質(zhì)變化以及冰湖潰決風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究提供參考。

        1 研究區(qū)概況

        龍巴薩巴冰川(27°54′18″N、88°06′28″E)位于喜馬拉雅山北坡的朋曲流域,是葉如藏布支流給曲的源頭之一(圖1)。冰川在海拔5 514~7 424 m范圍內(nèi)發(fā)育,平均海拔6 276 m,2018年冰川中流線(xiàn)長(zhǎng)度為(8 274±15)m,覆蓋面積(29.551±0.617)km2,總冰儲(chǔ)量達(dá)3.317 km3[10]。冰川冰舌部分表磧較為發(fā)育,表磧覆蓋面積(1.1 km2)占總冰川面積的3.7%[25]。冰川發(fā)育地區(qū)氣候變暖特征明顯,1979—2018年間年均氣溫升高速率為0.029~0.036℃·a-1[10,26],高于喜馬拉雅山中部和全球的平均增溫水平[19,27];而降水變化趨勢(shì)與喜馬拉雅山中部相反,近30 a間年降水量以平均1~4 mm·a-1的速度增加[10,26]。受氣候變化和冰湖作用影響,龍巴薩巴冰川在過(guò)去30 a出現(xiàn)了明顯退縮,冰川面積平均每年減少(0.033±0.001)km2,冰厚平均減薄率為(0.34±0.04)m·a-1,但面積和厚度變化率均低于喜馬拉雅山地區(qū)同類(lèi)型冰川的平均水平[1,10],也低于相鄰波曲流域入湖冰川的平均水平[19]。

        圖1 龍巴薩巴冰川位置Fig.1 Location of Longbasaba Glacier

        2 數(shù)據(jù)與方法

        2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源及預(yù)處理

        龍巴薩巴冰川/冰湖底部地形,以及1988—2018年冰川邊界和流速、冰川末端位置和物質(zhì)損失等數(shù)據(jù),基于Wei等[10]的研究成果獲取,其他數(shù)據(jù)來(lái)源及用途見(jiàn)表1。龍巴薩巴冰川表磧覆蓋邊界,基于1989—2018年Landsat影像數(shù)據(jù)人工提??;基于2002年ASTER多光譜數(shù)據(jù)提取的熱阻系數(shù)對(duì)表磧厚度予以表征[28];基于1980年中國(guó)歷史地形圖[10],以50 m高程間隔將龍巴薩巴冰川劃分成38個(gè)高程帶進(jìn)行模型模擬。作為模型氣象驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)的1988—2018年日均氣溫和日降水量,提取自中國(guó)地面氣象要素驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)集(China Meteorological Forcing Dataset,CMFD)[29]。其中,采用龍巴薩巴冰湖出水口處自動(dòng)氣象站的2013—2018年實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)[30](圖1),對(duì)CMFD日均氣溫進(jìn)行校正;研究區(qū)架設(shè)的自動(dòng)氣象站無(wú)降水?dāng)?shù)據(jù),因此基于中國(guó)地面國(guó)際交換站氣候資料日值數(shù)據(jù)集(V3.0),獲取離研究區(qū)最近的定日國(guó)家氣象站數(shù)據(jù),對(duì)1988—2018年的CMFD日降水量進(jìn)行校正。冰川表面風(fēng)速與物質(zhì)平衡相關(guān)性較弱[31-33],本研究利用自動(dòng)氣象站獲取的多年日均風(fēng)速作為模型輸入數(shù)據(jù)。相對(duì)濕度基于Bolton[34]提出的方法,利用CMFD日均比濕和日均大氣壓數(shù)據(jù)計(jì)算,并采用自動(dòng)氣象站獲取的日均相對(duì)濕度進(jìn)行檢校?;诟邅喼薜貐^(qū)冰川厚度變化格網(wǎng)數(shù)據(jù)集(HMA_Glacier_dH)[35],獲取1975—2000年和2000—2016年等兩個(gè)時(shí)期的冰川表面高程變化[10],并對(duì)冰川SMB模型估算結(jié)果進(jìn)行檢校。

        表1 研究所用數(shù)據(jù)列表Table 1 List of data used in this study

        2.2 冰川SMB估算與檢校

        考慮到龍巴薩巴冰川冰舌部分表磧覆蓋廣泛分布(圖1),采用Zhang等[20]提出的冰川表面能量-物質(zhì)平衡模型對(duì)冰川SMB進(jìn)行估算(圖2)。在高程帶內(nèi)模型將冰川分為裸冰區(qū)和表磧覆蓋區(qū)兩部分,則表面消融能量QM為這兩部分消融能量之和。裸冰區(qū)表磧覆蓋區(qū)

        圖2 冰川表面能量-物質(zhì)平衡模型結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of the glacier surface energy-mass balance model

        式中:α和α'分別為裸冰和表磧的表面反照率;R↓S為入射短波輻射;R↓L和R↑L分別為入射和出射長(zhǎng)波輻射;QS和QL分別為冰雪面-大氣間的感熱和潛熱交換;QR為降水供熱,可忽略不計(jì);QG和Q'G分別為裸冰和表磧表面向下的熱傳輸項(xiàng);TS為表磧表面溫度;TI為表磧-冰川接觸面溫度;R為表磧熱阻系數(shù)。冰川表面物質(zhì)消融量M=QM(ρiLf),其中ρi為冰密度,Lf為冰融化潛熱。

        根據(jù)物質(zhì)守恒定律,高程帶i上冰川表面年物質(zhì)平衡量bi,由對(duì)應(yīng)高程帶上的冰川表面降水、消融和融水再凍結(jié)等三部分物質(zhì)變化組成。

        式中:t1和t2分別為物質(zhì)平衡年起始和終止日期,本研究將前一年10月1日至當(dāng)年9月30日作為物質(zhì)平衡年;Ca為高程帶內(nèi)冰川表面固態(tài)降水(降雪)量,可基于雨雪分離溫度閾值TSR從CMFD校正數(shù)據(jù)中提?。ㄒ?jiàn)附表1);RF為高程帶內(nèi)的融水再凍結(jié)量,可基于給定時(shí)期的冰-雪溫差ΔT計(jì)算。冰川表面年物質(zhì)平衡量B,為冰川表面物質(zhì)消融分量和積累分量的矢量和(圖2),基于每條高程帶上物質(zhì)變化量通過(guò)面積加權(quán)計(jì)算。

        式中:Si為在高程帶i內(nèi)的冰川面積,是冰川裸冰區(qū)和表磧覆蓋區(qū)的面積之和。冰川表面能量-物質(zhì)平衡模型參數(shù)的計(jì)算及取值方法見(jiàn)附表1。

        若不考慮冰川兩側(cè)和底部與地基之間的物質(zhì)交換,冰川某橫截面處的物質(zhì)變化Mh,可分為冰川SMB量Mc和冰體流入/出通量差Mq兩部分,最終表現(xiàn)為冰川表面高程變化Δh[圖3(b)]。其中Mq為上游流入冰通量Qin和下游流出冰通量Qout的矢量和。對(duì)于非入湖冰川而言,冰體流動(dòng)僅引起物質(zhì)再分配,不影響冰川物質(zhì)總量,因此整條冰川的Mq矢量和為0,Δh所反映的Mh全部由SMB決定;而入湖冰川的末端冰體,在氣候和冰湖綜合作用下,會(huì)以冰崖消融和崩解的方式損失并直接進(jìn)入冰湖,導(dǎo)致整條冰川的Mq矢量和不為0,由于冰川頂部Qin=0,因此整條入湖冰川Δh所反映的Mh為整條冰川SMB量Mc與末端流出冰通量Qout之和,則Mc=Mh-Qout,其中Qout可基于冰川末端退縮量和入湖冰體物質(zhì)損失量計(jì)算[10]。

        圖3 入湖冰川物質(zhì)變化示意圖Fig.3 Schematic diagram of mass change of lake-terminating glaciers

        基于HMA_Glacier_dH數(shù)據(jù),獲取1975—2000年和2000—2016年兩個(gè)時(shí)期內(nèi)的冰川表面高程變化量,結(jié)合對(duì)應(yīng)時(shí)期的冰川流動(dòng)信息和厚度分布特征[10],可計(jì)算冰川SMB在兩個(gè)時(shí)期內(nèi)的平均值。調(diào)整模型輸入?yún)?shù)中溫度和降水的海拔變化梯度,將獲取的冰川SMB模擬值在1988—2000年和2000—2016年內(nèi)取平均,其與大地測(cè)量法獲取的冰川SMB多年平均值最為接近時(shí)所采用的溫度和降水的海拔變化梯度,即為適合研究區(qū)的模擬參數(shù),最優(yōu)模擬結(jié)果作為多年龍巴薩巴冰川SMB序列。

        2.3 入湖冰川物質(zhì)平衡序列重建與分析

        假設(shè)在一個(gè)物質(zhì)平衡年t1—t2期間,入湖冰川退縮導(dǎo)致末端從位置L1后退到位置L2,將t1時(shí)的冰川基于位置L2分成兩部分冰體[圖3(a)]:位置L1與L2之間末端冰體G1部分,以及位置L2上游冰體G2部分。在t1—t2期間,末端冰體G1部分的物質(zhì)變化,包含SMB量、末端冰崖消融和崩解量等部分,并最終在t2時(shí)表現(xiàn)為這部分冰體完全消失,則冰體G1部分物質(zhì)變化量ΔM1=M1。對(duì)于冰體G2部分整體而言,物質(zhì)變化包括SMB量,以及從位置L2處流出并通過(guò)末端冰崖消融和崩解并最終進(jìn)入冰湖的冰通量,則冰體G2部分的物質(zhì)損失量(物質(zhì)消融符號(hào)為正)。入湖冰川在t1—t2期間最終物質(zhì)損失總量ΔMt,等于G1和G2部分物質(zhì)損矢量之和,即,其中物質(zhì)消融符號(hào)為正。

        結(jié)合年尺度的冰川表面流動(dòng)速率、冰川厚度和末端位置變化[10],以及模型估算的冰川SMB,重建1989—2018年冰川年物質(zhì)變化序列,并分析和探討在季節(jié)和年等不同時(shí)間尺度下,龍巴薩巴冰川SMB變化特征;通過(guò)冰川表面物質(zhì)變化對(duì)氣溫和降水的敏感性分析,探討冰川對(duì)氣候變化的響應(yīng)特征;通過(guò)模擬無(wú)表磧覆蓋下龍巴薩巴冰川物質(zhì)變化特征,分析和探討表磧覆蓋分布及厚度對(duì)冰川物質(zhì)損失速率的影響。

        3 結(jié)果與分析

        3.1 物質(zhì)平衡估算模型參數(shù)檢校

        基于CMFD數(shù)據(jù)集的日均氣溫和月降水,以及日均相對(duì)濕度計(jì)算值,均表現(xiàn)出了與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)較高的相關(guān)性(圖4)。2013—2018年CMFD日均氣溫,與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.94,采用線(xiàn)性回歸校正后,二者差異的平均值和方差分別為-0.03℃和2.28℃。1988—2018年CMFD月降水值,與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的相關(guān)性略高于日均氣溫(r=0.98),該數(shù)據(jù)校正后,與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)之間差異的平均值和方差分別達(dá)到-0.2 mm和9.8 mm。利用CMFD比濕和大氣壓參數(shù)獲取的日均相對(duì)濕度,與2013—2018年間實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的相關(guān)性達(dá)到0.82,采用線(xiàn)性回歸校正后,二者差異的平均值和方差達(dá)到-0.3%和12.3%。校正后的CMFD氣象參數(shù),與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的分布及變化趨勢(shì)相近,可作為龍巴薩巴冰川表面能量-物質(zhì)平衡模型的驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)。

        圖4 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與校正后CMFD氣象參數(shù)對(duì)比Fig.4 Comparison of measured data and corrected CMFD meteorological parameters

        龍巴薩巴冰川在1975—2000年和2000—2016年平均厚度減薄速率分別為(0.38±0.04)m·a-1和(0.28±0.04)m·a-1,在1989—2000年和2000—2018年的平均表面流速分別為(5.27±1.15)cm·d-1和(4.87±1.00)cm·d-1[10]??傻?989—2000年和2000—2018年冰川平均SMB分別為(-0.30±0.03)m w.e.·a-1和(-0.22±0.03)m w.e.·a-1,其中冰川體積-物質(zhì)轉(zhuǎn)換因子取(850±60)kg·m-3[36],對(duì)冰川SMB模型估算結(jié)果進(jìn)行校正后,最終所采用的參數(shù)化方案見(jiàn)附表1。

        3.2 1989—2018年龍巴薩巴冰川SMB特征

        在1989—2018年間,龍巴薩巴冰川SMB在-1.08~0.27 m w.e.·a-1之間波動(dòng),且以物質(zhì)虧損為主要變化特征[圖5(a)],平均消融速率為0.26 m w.e.·a-1。過(guò)去30 a間,冰川表面在超過(guò)80%的年份內(nèi)表現(xiàn)為負(fù)物質(zhì)平衡狀態(tài),僅在1989年、1992年、2011年和2014年表現(xiàn)為正積累。其中冰川在1995年表面消融速率最快,SMB達(dá)到-1.08 m w.e.;在1991—1992年、2002年、2013年和2016—2018年等時(shí)段內(nèi),冰川表面物質(zhì)收支表現(xiàn)較為穩(wěn)定,負(fù)SMB的量級(jí)低于-0.1 m w.e.或表現(xiàn)為輕微正平衡。在整個(gè)研究時(shí)期內(nèi),龍巴薩巴冰川SMB分布大致可分為四個(gè)變化階段[圖5(a)]:①1989—1995年間,冰川表面主要呈物質(zhì)加速虧損趨勢(shì),其中1989年冰川表面表現(xiàn)為強(qiáng)正物質(zhì)平衡,而后除1991—1992年冰川表面物質(zhì)收支平衡外,其他時(shí)期冰川表面物質(zhì)虧損量持續(xù)擴(kuò)大,并于1995年達(dá)到研究時(shí)期內(nèi)的最強(qiáng)負(fù)平衡狀態(tài);②在1996—1997年冰川表面經(jīng)歷量級(jí)相對(duì)較低的負(fù)物質(zhì)平衡狀態(tài)(-0.17 m w.e.)后,于1998—2002年間冰川表面物質(zhì)損失逐漸減緩,并在2002年冰川表面物質(zhì)出現(xiàn)收支基本平衡(-0.07 m w.e.);③2002—2006年間冰川表面再一次表現(xiàn)為加速消融,且冰川SMB負(fù)值于2006年達(dá)到-0.82 m w.e.,為近30 a的次最高水平;④在最近12 a內(nèi),冰川表面物質(zhì)總體呈現(xiàn)減速虧損狀態(tài),但SMB波動(dòng)明顯,且于2011年出現(xiàn)最大量級(jí)的正物質(zhì)平衡(0.27 m w.e.)。

        圖5 1989—2018年龍巴薩巴冰川年物質(zhì)變化Fig.5 Changes in mass budget of Longbasaba Glacier during 1989—2018

        通過(guò)計(jì)算近30 a內(nèi)不同月份的冰川SMB、物質(zhì)積累分量和消融分量的平均值,發(fā)現(xiàn)冰川SMB在年內(nèi)的差異較為明顯[圖6(a)]。龍巴薩巴冰川平均消融期為6—10月,共5個(gè)月,而后從11月開(kāi)始進(jìn)入積累期并直至次年5月,共7個(gè)月。其中冰川表面物質(zhì)在11月至次年2月表現(xiàn)為輕微正平衡,月均物質(zhì)積累分量低于10 mm w.e.·mon-1,且月均表面物質(zhì)消融分量接近于0。冰川積累期內(nèi),5月平均月積累量最高,達(dá)到28 mm w.e.·mon-1,相較于之前的3月和4月,月均物質(zhì)平衡的量級(jí)增加1倍左右,但月均表面物質(zhì)積累和消融分量仍處于較低水平。冰川在6月表面消融量急劇增加,在表面物質(zhì)積累分量未明顯變化的情況下,物質(zhì)消融分量達(dá)到113 mm w.e.·mon-1,導(dǎo) 致 月 均SMB從 正 值 變 為-58 mm w.e.·mon-1;而后7—9月進(jìn)入物質(zhì)消融最為強(qiáng)烈的時(shí)期,月物質(zhì)損失速率均高于75 mm w.e.·mon-1,其中7月和8月的物質(zhì)積累和消融分量量級(jí)均達(dá)到全年最高峰,分別超過(guò)120 mm w.e.·mon-1,兩月總物質(zhì)積累和消融分量分別貢獻(xiàn)了全年相應(yīng)分量的55%和58%,最終導(dǎo)致這兩個(gè)月份分別成為全年冰川表面負(fù)物質(zhì)平衡量級(jí)最大(-90 mm w.e.·mon-1)和第三大(-75 mm w.e.·mon-1)的時(shí)期;9月冰川表面在保持較大量級(jí)熱消融的同時(shí),積累分量急劇降低,導(dǎo)致冰川表面負(fù)物質(zhì)平衡量級(jí)僅高于10月;10月是消融季的最后一個(gè)月,冰川表面物質(zhì)消融和積累分量均出現(xiàn)較大下降,物質(zhì)損失速率總體表現(xiàn)趨于緩和(23 mm w.e.·mon-1),該時(shí)期月均SMB不足7月的1/3。

        圖6 龍巴薩巴冰川表面物質(zhì)平衡月分布特征Fig.6 Monthly distribution of surface mass balance of Longbasaba Glacier

        近30 a來(lái)最大冰川表面月物質(zhì)損失速率出現(xiàn)在1995年6月[圖6(b)],表面月物質(zhì)損失量達(dá)到347 mm w.e.;其中冰川表面消融分量達(dá)到372 mm w.e.,成為近30 a中消融最為強(qiáng)烈的月份,隨后7—9月的月消融分量也處于近30 a較高水平(247~319 mm w.e.),導(dǎo)致1995年成為冰川表面熱消融最為強(qiáng)烈的年份,年物質(zhì)消融分量高達(dá)1 352 mm w.e.;而當(dāng)年冰川表面物質(zhì)積累分量總和表現(xiàn)為近30 a最低水平(273 mm w.e.),致使1995年成為近30 a年來(lái)冰川負(fù)SMB量級(jí)最大的年份[圖5(a)]。2006年冰川表面年消融分量總和僅低于1995年(1 138 mm w.e.),年積累分量總和也僅高于1995年(316 mm w.e),這也導(dǎo)致2006年成為冰川負(fù)SMB量級(jí)第二大的時(shí)期。冰川表面最為強(qiáng)烈的月物質(zhì)積累發(fā)生在2009年5月[圖6(b)],達(dá)到148 mm w.e.,該月份冰川表面月物質(zhì)積累分量是近30 a積累季中的最大值(154 mm w.e.),而消融分量處于極低的水平(6 mm w.e.),在當(dāng)年積累期內(nèi)其他月份的SMB總和僅為6 mm w.e.,其中2008年11月至2009年2月期間冰川月SMB趨近于0,導(dǎo)致該物質(zhì)平衡年內(nèi)冰川表面物質(zhì)損失速率處于中等水平,冰川SMB為-0.52 m w.e.[圖5(a)]。在出現(xiàn)冰川表面物質(zhì)積累量級(jí)最大的1989年和2011年(>0.26 m w.e.),年物質(zhì)積累分量均處于近30 a最高水平(>600 mm w.e.),而年物質(zhì)消融分量均處于最低水平(<370 mm w.e.),其中2011年甚至成為唯一未出現(xiàn)負(fù)SMB值月份的年份。雖然2018年年物質(zhì)積累分量也高達(dá)636 mm w.e.,但年物質(zhì)消融分量處于中等水平(681 mm w.e.),導(dǎo)致該物質(zhì)平衡年的SMB未有突出表現(xiàn)。1999年是冰川表面總體處于消融期最長(zhǎng)的物質(zhì)平衡年,冰川表面有高達(dá)8個(gè)月份出現(xiàn)熱消融(3—10月);在1996年整個(gè)物質(zhì)平衡年內(nèi)每個(gè)月均出現(xiàn)積累分量,這也導(dǎo)致該年冰川在7月才進(jìn)入明顯消融期。

        龍巴薩巴冰川平均物質(zhì)平衡線(xiàn)高度約6 000 m[圖7(a)],冰川SMB從最低高程帶5 475 m至6 000 m之間呈現(xiàn)負(fù)物質(zhì)平衡由強(qiáng)減弱的趨勢(shì),當(dāng)高程大于6 000 m后才表現(xiàn)為收支正平衡,且隨著高程升高冰川表面物質(zhì)積累越強(qiáng),當(dāng)高程達(dá)到6 300 m后冰川表面不再發(fā)生熱消融,且不同高程帶的物質(zhì)積累分量保持穩(wěn)定,變化幅度小于0.07 m w.e.·a-1。冰川物質(zhì)平衡線(xiàn)在不同年份間也出現(xiàn)較大波動(dòng),過(guò)去30 a間冰川年物質(zhì)平衡線(xiàn)高度方差為71 m[圖7(b)]。其中最低高程為5 800 m,出現(xiàn)在1989年和2011年;在1995年和2006年發(fā)現(xiàn)冰川物質(zhì)平衡線(xiàn)最大高度6 100 m。在1989—2000年和2000—2010年等兩個(gè)時(shí)期內(nèi),冰川平均物質(zhì)平衡線(xiàn)高度均為6 000 m,但方差分別為77 m和67 m;最近8 a冰川物質(zhì)平衡線(xiàn)高度下降為5 900 m,方差也降到48 m,說(shuō)明近期冰川SMB趨于穩(wěn)定[圖5(a)]。

        圖7 1989—2018年龍巴薩巴冰川表面物質(zhì)平衡高程分布Fig.7 Altitude distribution of surface mass balance of Longbasaba Glacier during 1989—2018

        3.3 1989—2018年龍巴薩巴冰川物質(zhì)變化序列

        總體而言,1989—2018年間龍巴薩巴冰川表現(xiàn)為物質(zhì)虧損狀態(tài),2006年之前總物質(zhì)變化波動(dòng)明顯,2006—2018年間物質(zhì)損失呈逐漸減小趨勢(shì)[圖5(b)]。近30 a龍巴薩巴冰川總物質(zhì)損失0.315 km3w.e.,年平均物質(zhì)虧損量為0.114 km3w.e.·a-1。1989—2018年間,冰川表面物質(zhì)變化引起的物質(zhì)損失(0.232 km3w.e.),是龍巴薩巴冰川物質(zhì)損失的主要貢獻(xiàn)因素,占冰川總物質(zhì)損失的74%。隨著冰川負(fù)SMB的量級(jí)降低以及冰川面積減少,氣候作用導(dǎo)致的冰川表面物質(zhì)損失對(duì)冰川總物質(zhì)損失的貢獻(xiàn)量逐漸減小,平均貢獻(xiàn)率從2010年前的72%,降為了2010年后的50%。

        冰川表面物質(zhì)虧損和冰體流動(dòng)最終導(dǎo)致冰川變薄,表面高程降低。1989—2018年間,冰川平均厚度共減薄約10 m,且主要受表面消融影響。其中1989年、2011年和2014年因冰川SMB表現(xiàn)為正積累,導(dǎo)致冰川表面平面高程略微升高;1995年冰川因表面出現(xiàn)強(qiáng)消融,導(dǎo)致平均厚度減薄率達(dá)到最大(1.31 m),該年份也成為近30 a冰川表面平均高程變化唯一超過(guò)1 m的年份。2016—2018年間冰川平均厚度基本保持穩(wěn)定,年均減薄速率不超過(guò)0.1 m·a-1。

        4 討論

        4.1 冰川SMB模擬不確定性分析

        采用大地測(cè)量法獲取的冰川表面高程變化,對(duì)冰川SMB模型參數(shù)進(jìn)行檢校,其魯棒性高于基于傳統(tǒng)冰川學(xué)方法獲取的單點(diǎn)物質(zhì)平衡[37-38],后者精度主要受花桿高程測(cè)量和滑動(dòng)誤差以及采樣點(diǎn)空間分布的影響[39]。基于大地測(cè)量法獲取的龍巴薩巴冰川表面高程變化精度,在1975—2000年和2000—2016年分別為11%和14%,綜合冰川流動(dòng)、末端退縮及冰川厚度誤差后,其對(duì)兩個(gè)時(shí)間段冰川SMB平均值的影響分別為10%和13%。在進(jìn)行檢校過(guò)程中,冰川SMB模擬值和計(jì)算值的平均差異為0,因此大地測(cè)量法誤差會(huì)對(duì)冰川SMB估算結(jié)果帶來(lái)約10%的誤差,且1989—2000年時(shí)間段由于與表面高程變化平均值的時(shí)間間隔不一致,其模擬值的誤差會(huì)高于2000—2016年。

        降水和氣溫的高程變化梯度是影響冰川SMB模擬結(jié)果的重要參數(shù)[40-41],但局地降水梯度實(shí)地獲取困難,需要基于模擬結(jié)果進(jìn)行檢校確定[42-43]。本研究基于大地測(cè)量法獲取的冰川表面高程變化,對(duì)氣溫和降水梯度予以檢校,敏感性分析發(fā)現(xiàn),年降水梯度變化±1 mm·(100m)-1,會(huì)給龍巴薩巴冰川SMB模擬結(jié)果帶來(lái)-1.5%~0.7%的變化,而年均氣溫梯度變化±0.01℃·(100m)-1對(duì)冰川SMB的影響為-9.6%~5.4%,這說(shuō)明對(duì)龍巴薩巴冰川而言,氣溫變化的影響要高于降水。降雨和降雪等不同的降水形態(tài)對(duì)冰川表面反照率和消融速率的影響相反,且降雨相變成降雪除了與氣溫相關(guān)外,還受相對(duì)濕度的影響[44]。Zhang等[13]的研究結(jié)果顯示,在氣溫和相對(duì)濕度變化的氣候背景下,僅考慮溫度閾值控制降水相變下的冰川物質(zhì)損失模擬結(jié)果,相對(duì)于氣溫和相對(duì)濕度同時(shí)控制,存在6%的差異。由于表磧空間分布及厚度特征獲取較為困難,因此廣泛采用表磧的熱阻系數(shù)予以表征[13,21],熱阻系數(shù)計(jì)算誤差對(duì)冰川融水徑流模擬結(jié)果的誤差貢獻(xiàn)不超過(guò)8%[45],其對(duì)冰川物質(zhì)平衡模擬結(jié)果的影響應(yīng)該更?。?3]。表磧含水量也會(huì)影響其熱阻系數(shù)的表現(xiàn),當(dāng)厚度相同時(shí)濕潤(rùn)表磧的熱阻系數(shù)要低于干燥表磧[46],但二者之間的差異對(duì)模擬結(jié)果的影響低于1.5%[13]。

        4.2 氣候變化對(duì)冰川SMB的影響

        氣溫和降水是影響冰川物質(zhì)變化的主要因素[47-49],尤其在喜馬拉雅山中部,冰川物質(zhì)平衡對(duì)夏季氣溫和降水的變化最為敏感[50]。1989—2018年間,龍巴薩巴冰川地區(qū)年均氣溫的升溫速率達(dá)到(0.025±0.01)℃·a-1[圖8(a)],略低于青藏高原平均升溫水平[(0.03±0.02)℃·a-1][27],年降水也表現(xiàn)出了(3.38±2.02)mm·a-1的增加趨勢(shì)[圖8(b)]。年均氣溫與龍巴薩巴冰川SMB顯著相關(guān)[圖9(a)],去掉1995年和1996年奇異值后,二者相關(guān)系數(shù)增加到0.54,且呈現(xiàn)出年均氣溫每升高1℃,冰川表面消融速率增加0.33 m w.e.·a-1的趨勢(shì);冰川SMB與年降水量的相關(guān)性高于年均氣溫[圖9(b)],統(tǒng)計(jì)關(guān)系表明該地區(qū)年降水量每增加100 mm,冰川表面年物質(zhì)損失率減小0.25 m w.e.·a-1。龍巴薩巴冰川屬于夏季補(bǔ)給型[26],相較于年最低氣溫,年最高氣溫對(duì)冰川SMB的影響更為明顯[圖9(c)~(d)]。1995年在年均氣溫未出現(xiàn)劇烈變化的情況下,冰川SMB出現(xiàn)了近30 a的最大負(fù)值,但當(dāng)年的年最高氣溫處于較高水平(6.15℃),且出現(xiàn)了1989—2018年的最小年降水量(304.4 mm),導(dǎo)致該年出現(xiàn)了近30 a最大的冰川表面年物質(zhì)消融分量(1 352 mm w.e.)和最小的年物質(zhì)積累分量(273 mm w.e.);受近30 a來(lái)最冷年最低氣溫(-21.72℃)影響,1996年出現(xiàn)了近30 a的最低年平均氣溫(-4.72℃),但年最高氣溫處于中等水平(5.19℃),導(dǎo)致當(dāng)年冰川表面年物質(zhì)消融分量未處于最低水平(659 mm w.e.),且該年降水相對(duì)豐沛,年降水量處于中等水平(539.8 mm),冰川表面物質(zhì)積累分量也處于中等水平(493 mm w.e.),綜合作用下冰川SMB處于較低水平(-0.16 m w.e.)。這也說(shuō)明年最高氣溫對(duì)冰川SMB的影響強(qiáng)于年最低氣溫。

        圖8 研究區(qū)氣候變化情況Fig.8 Climate changes in the study area

        圖9 龍巴薩巴冰川表面物質(zhì)平衡與降水及氣溫的相關(guān)關(guān)系Fig.9 Relationship between surface mass balance and climate factor(precipitation and air temperature)for Longbasaba Glacier

        在同等級(jí)變化幅度下,氣溫對(duì)龍巴薩巴冰川SMB的影響較降水更為強(qiáng)烈(表2)。冰川SMB對(duì)年均氣溫和年最高氣溫的變化最為敏感,當(dāng)年均氣溫和年最高氣溫升高或降低5%,即二者變化量分別為0.16℃和0.29℃時(shí),會(huì)導(dǎo)致龍巴薩巴冰川平均SMB變化率接近30%,而當(dāng)升溫或降溫幅度達(dá)到10%時(shí),冰川平均表面物質(zhì)虧損速率增加或減少近60%;而年最低氣溫變化達(dá)到相同等級(jí)時(shí),冰川平均SMB的變化不超過(guò)0.4%。年降水量相同的變化幅度,所導(dǎo)致的冰川平均SMB量級(jí)變化不足年均氣溫的一半,年降水量5%的變化率(26 mm),會(huì)導(dǎo)致冰川表面平均物質(zhì)減少速率產(chǎn)生約14%的變化,降水量變化率增加1倍時(shí)(51 mm),冰川平均SMB量級(jí)的增加或減少比率超過(guò)28%。年最高氣溫發(fā)生在夏季,近30 a龍巴薩巴冰川夏季平均氣溫達(dá)到3.4℃;同時(shí)夏季也是龍巴薩巴地區(qū)最主要的降水時(shí)期,超過(guò)70%的降水發(fā)生在6—8月[圖8(c)]。因此,夏季是龍巴薩巴冰川主要的消融和積累季節(jié)[圖6(a)],平均貢獻(xiàn)了冰川表面年物質(zhì)積累分量的66%,也發(fā)生了超過(guò)70%的冰川表面物質(zhì)消融分量,這導(dǎo)致夏季平均氣溫和降水量是影響龍巴薩巴冰川SMB狀態(tài)的主要因素(表2)。前者5%和10%的變化幅度會(huì)分別導(dǎo)致約25%和約50%的冰川平均SMB變化率;當(dāng)夏季降水量增加或降低10%時(shí),冰川平均SMB的變化幅度達(dá)到約20%。其他三個(gè)季節(jié)的平均氣溫或降水量升高或降低10%,對(duì)冰川平均SMB的影響均較低;而冬季平均氣溫幾乎對(duì)冰川平均SMB不產(chǎn)生影響。春季降水量略低于秋季,且平均氣溫也略低于秋季,尤其是在秋季主要降水月(9月),其平均氣溫高達(dá)1.9℃,遠(yuǎn)高于春季主要降水月(5月)的0.2℃,這導(dǎo)致雖然春季和秋季冰川的平均表面物質(zhì)積累分量相當(dāng),但后者的平均消融分量遠(yuǎn)高于前者。

        表2 龍巴薩巴冰川表面物質(zhì)平衡對(duì)氣溫和降水變化等級(jí)的敏感性(單位:%)Table 2 Response of surface mass balance of Longbasaba Glacier to change levels in air temperature and precipitation(unit:%)

        在年平均氣溫升高1.0℃、1.5℃和2.0℃的背景下,龍巴薩巴冰川SMB量級(jí)將會(huì)分別增加近2倍、3倍和4倍[圖10(a)],略高于統(tǒng)計(jì)學(xué)趨勢(shì)[圖9(a)],且在相同升溫背景下,冰川對(duì)年最高氣溫的敏感性與年均氣溫保持一致,而年最低溫對(duì)冰川SMB的影響不超過(guò)3%。夏季均溫升溫1.0℃、1.5℃和2.0℃,分別對(duì)應(yīng)冰川表面物質(zhì)消融速率增加150%、224%和300%,比率分別為春季均溫升溫情景下的8倍、5倍和3倍,以及秋季均溫的5倍、3倍和3倍。冰川在冬季均溫變化下相對(duì)穩(wěn)定,SMB基本保持不表。全球年均氣溫升溫1.0℃、1.5℃和2.0℃,對(duì)應(yīng)年降水量分別增加(18±8)、(29±9)和(42±10)mm[51]。對(duì)龍巴薩巴冰川而言,年降水增加100 mm(平均全年降水的約20%),會(huì)導(dǎo)致冰川SMB量級(jí)減少超過(guò)50%,變化幅度小于統(tǒng)計(jì)學(xué)規(guī)律[圖9(b)],而當(dāng)增加量上升到平均全年降水量的約40%時(shí),冰川表面物質(zhì)收支處于平衡,表面物質(zhì)積累與消融分量基本相等[圖10(b)];如果200 mm的降水增量全部分布在夏季,則會(huì)導(dǎo)致冰川SMB量級(jí)下降3/4,分別是同規(guī)模增量下春季降水和秋季降水的約2倍和3倍。冰川SMB在冬季降水不同規(guī)模的增量下,仍保持穩(wěn)定,即使該季節(jié)降水量增加200 mm,冰川SMB量級(jí)的變化率也不超過(guò)5%。

        圖10 龍巴薩巴冰川表面物質(zhì)平衡對(duì)氣候變化的敏感性Fig.10 Sensitivity of surface mass balance of Longbasaba Glacier to climate change

        4.3 表磧覆蓋對(duì)冰川SMB的影響

        相較于裸冰區(qū),表磧覆蓋層具有獨(dú)特?zé)崃^(guò)程,導(dǎo)致其下覆冰面出現(xiàn)差異性物質(zhì)消融過(guò)程[52-53],進(jìn)而影響冰川物質(zhì)平衡的空間分布特征與高度結(jié)構(gòu)特征[28,54-56]。表磧覆蓋層當(dāng)厚度小于某臨界值時(shí),會(huì)促進(jìn)冰川表面熱消融;而當(dāng)大于臨界厚度時(shí),冰川表面消融會(huì)得到抑制[57-59]。表磧臨界厚度受近地表氣溫和表磧濕度影響,在不同地區(qū)存在差異[52,60]。受表磧覆蓋影響,貢嘎山海螺溝冰川消融區(qū)44%的區(qū)域消融加速,17%的區(qū)域消融得到抑制[23]。在喀喇昆侖山地區(qū),表磧覆蓋導(dǎo)致下覆冰面消融降低了約14%[42],即使厚度較薄的表磧覆蓋(0.5 cm),也沒(méi)有對(duì)冰川消融產(chǎn)生明顯促進(jìn)作用[51]。喜馬拉雅山雖然不同地區(qū)冰川表磧覆蓋比例差異明顯,但總體上均表現(xiàn)為表磧覆蓋抑制冰川消融[53,59,61-62],僅有Trambau流域等區(qū)域冰川消融得到促進(jìn)[45]。表磧覆蓋的空間分布特征,導(dǎo)致冰川最大消融量并沒(méi)有出現(xiàn)在冰川末端,而是在消融區(qū)中部[59],這種消融分布特征也影響了冰川物質(zhì)平衡梯度的表現(xiàn)[13,55-56]。

        龍巴薩巴冰川表磧覆蓋主要分布在消融區(qū)兩側(cè),且隨著高程升高分兩個(gè)條帶沿冰川分支中磧壟分布,最高可延伸至高程5 850 m(圖1)。熱阻系數(shù)空間分布特征顯示,在高程5 600 m以下區(qū)域冰川表磧覆蓋厚度近似,未出現(xiàn)明顯厚度空間差異;當(dāng)超過(guò)這一高度后,隨著高程升高表磧覆蓋呈線(xiàn)性減薄趨勢(shì),最高處表磧厚度不超過(guò)厚度最大值的1/5[圖11(a)]。表磧覆蓋對(duì)不同高程帶上的表面物質(zhì)消融均呈促進(jìn)作用,且隨著高程升高加速更明顯[圖11(b)]。在高程帶5 750~5 800 m平均表磧熱阻系數(shù)最小,冰面加速消融也最強(qiáng)烈(73%);表磧覆蓋平均熱阻系數(shù)在高程帶5 550~5 600 m最高,冰面消融速率增加了4%,低于其他高程帶。受表磧覆蓋影響,冰川在高程5 450~5 850 m的SMB梯度從0.53 m w.e.·a-1·(100m)-1增加到了0.60 m w.e.·a-1·(100m)-1。通過(guò)調(diào)整表磧覆蓋的熱阻系數(shù),可反映龍巴薩巴冰川對(duì)不同表磧覆蓋厚度的響應(yīng)特征(圖12)。若厚度降低,表磧覆蓋對(duì)冰川整體消融的促進(jìn)作用更為明顯,當(dāng)表磧厚度僅為當(dāng)前平均厚度的10%時(shí),冰川表面平均物質(zhì)平衡量增加了57%;若表磧覆蓋厚度為當(dāng)前厚度的約150%,則冰川平均SMB與無(wú)表磧覆蓋時(shí)相當(dāng),即當(dāng)表磧覆蓋厚度大于這一閾值時(shí),會(huì)抑制冰川表面消融。

        圖11 龍巴薩巴冰川表磧覆蓋特征及其對(duì)表面物質(zhì)平衡的影響Fig.11 Covering features of debris cover and its impact to surface mass balance for Longbasaba Glacier

        圖12 不同表磧厚度對(duì)龍巴薩巴冰川表面物質(zhì)平衡的影響Fig.12 Response of surface mass balance to debris cover with different thickness for Longbasaba Glacier

        5 結(jié)論

        入湖冰川物質(zhì)變化受冰湖作用影響,且對(duì)氣候變化表現(xiàn)出更快的物質(zhì)損失速率?;谀P凸浪愕谋⊿MB,結(jié)合冰川流動(dòng)和末端變化特征,重建了1989—2018年龍巴薩巴冰川物質(zhì)變化序列,并對(duì)不同氣候變化特征下冰川SMB的響應(yīng)特征進(jìn)行了探討。獲得了以下主要結(jié)論:

        (1)1989—2018年間,龍巴薩巴冰川平均SMB為-0.26 m w.e.·a-1,冰川總物質(zhì)損失為0.315 km3w.e.,年平均物質(zhì)虧損量為0.114 km3w.e.·a-1。冰川表面物質(zhì)變化是龍巴薩巴冰川總物質(zhì)虧損的主要貢獻(xiàn)因素,占冰川總物質(zhì)損失的74%,但貢獻(xiàn)率呈減小趨勢(shì)。

        (2)氣溫對(duì)龍巴薩巴冰川物質(zhì)平衡的影響高于降水。冰川SMB對(duì)夏季平均氣溫和降水量變化的響應(yīng)程度強(qiáng)于其他季節(jié),且年最高氣溫對(duì)冰川物質(zhì)變化的影響高于年最低氣溫。在年平均氣溫升高1.0℃、1.5℃和2.0℃的背景下,冰川SMB將會(huì)分別增加近2倍、3倍和4倍;而年降水量增加200 mm,會(huì)導(dǎo)致冰川表面物質(zhì)收支趨于平衡。

        (3)表磧覆蓋促進(jìn)了龍巴薩巴冰川表面物質(zhì)消融,且在5 750~5 800 m高程帶加速消融作用最為強(qiáng)烈,導(dǎo)致冰川表磧覆蓋高度帶的SMB梯度從0.53 m w.e.·a-1·(100m)-1增加到了0.60 m w.e.·a-1·(100m)-1。更薄厚度的表磧覆蓋會(huì)導(dǎo)致冰面消融增加;若表磧覆蓋厚度為150%的當(dāng)前厚度時(shí),冰川SMB與無(wú)表磧覆蓋時(shí)的數(shù)值相當(dāng)。

        附表1冰川表面能量-物質(zhì)平衡模型參數(shù)化方案Attached table 1 Parameterization scheme of glacier surface energy-mass balance model

        續(xù)附表1

        附表參考文獻(xiàn):

        [1]Fujita K.Effect of dust event timing on glacier runoff:sensitivity analysis for a Tibetan glacier[J].Hydrological Processes,2007,21:2892-2896.

        [2]Zhang Yong,F(xiàn)ujita K,Liu Shiyin,et al.Distribution of debris thickness and its effect on ice melt at Hailuogou Glacier,southeastern Tibetan Plateau,using in situ surveys and ASTER imagery[J].Journal of Glaciology,2011,57(206):1147-1157.

        [3]Matsuda Y,F(xiàn)ujita K,Ageta Y,et al.Estimation of atmospheric transmissivity of solar radiation from precipitation in the Himalaya and the Tibetan Plateau[J].Annals of Glaciology,2006,43:344-350.

        [4]Fujita K,Ageta Y.Effect of summer accumulation on glacier mass balance on the Tibetan Plateau revealed by massbalance model[J].Journal of Glaciology,2000,46(153):244-252.

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