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        隴東氣候變化對涇河流域徑流的影響研究

        2023-04-12 00:00:00車向軍張?zhí)旆?/span>路學(xué)勤杜建軍
        甘肅科技 2023年4期

        摘 要:為了明確流經(jīng)隴東涇河的徑流量變化特征及其氣候變化對徑流量的影響,利用該地各流域有代表性的氣象站及水文站觀測資料,采用趨勢分析、多元線性回歸、累計距平、Mann-Kendall 突變分析等方法,分析徑流量的變化特征及氣候變化對其水文水資源的影響。結(jié)果表明:涇河流域徑流量呈減少趨勢,其減少速率為0.90 m3/10 s,年徑流量變化差異較大,徑流量出現(xiàn)了“增加-波動-減少”的變化特征,目前仍處于枯年階段。夏季的徑流量最多,冬季的徑流量最少,8月份徑流量最多,1月份徑流量最少。區(qū)域內(nèi)年平均降水量呈減少趨勢,氣候傾向率為14.19 mm/10 a,流域內(nèi)降水與徑流量的變化趨勢一致且相關(guān)性顯著,降水量對徑流量補給明顯,徑流量變化受降水量變化主導(dǎo)。區(qū)域內(nèi)年平均氣溫呈增加趨勢,氣候傾向率為0.377 ℃/10 a,潛在蒸散量受氣溫變化影響明顯,氣溫與徑流量的負相關(guān)性亦較為顯著。因降水及氣溫變化,使流域內(nèi)旱澇風(fēng)險增加,需通過退耕還林涵養(yǎng)水源及雨水集流工程來減輕旱澇災(zāi)害危害。本研究結(jié)果可以為區(qū)域水資源開發(fā)利用、優(yōu)化水資源調(diào)配及生態(tài)環(huán)境建設(shè)提供決策依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:徑流量;區(qū)域;氣候變化;蒸散

        中圖分類號:P333

        水資源是社會、經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重要保障,是人類賴以生存與發(fā)展的基礎(chǔ)[1]。徑流是陸地水資源存在和循環(huán)的主要形式,是人類生產(chǎn)生活用水的最主要來源。在氣候影響、自然變化和人類活動的影響下,中國面臨著水資源供需矛盾突出、水患事件頻發(fā)、水生態(tài)系統(tǒng)退化等一系列水資源問題,現(xiàn)已成為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大障礙性因素[2]。有研究表明,在19世紀(jì)80年代,黃河源區(qū)氣候出現(xiàn)暖干化,致使河流斷流,湖泊面積縮小,近20年,區(qū)域內(nèi)降水量較少,部分河段徑流總量減少趨勢顯著,西北內(nèi)陸河流域水資源極度短缺[3]。黃土高原降雨徑流系數(shù)僅為10%左右,水土流失嚴(yán)重,河流含沙量大,土壤侵蝕明顯,自然災(zāi)害發(fā)生頻率增加[4]。近年來許多學(xué)者對河流的地表徑流做了卓有成效的研究,燕華云等[5]、曹建廷等[6]研究了長江源區(qū)年內(nèi)分配時程變化規(guī)律及徑流年際變化特征,源區(qū)徑流量呈微弱的減少趨勢。張建興等[7]分析了黃河徑流量變化及其影響因子,指出徑流對降水的響應(yīng)要比氣溫變化的響應(yīng)更為顯著。方榮杰等[8]分析了西江流域干流徑流量演變特征,徑流量年際變差系數(shù)小,徑流量年際變化不大,年徑流量總體變化呈顯著下降趨勢。

        氣候變化對地表徑流系統(tǒng)有顯著影響,同時由于受到人類活動的影響,水文循環(huán)過程已發(fā)生了很大的變化[9],成為影響徑流變化的主要原因[10]。隴東是甘肅的糧食主產(chǎn)區(qū),是國家糧食儲備基地。境內(nèi)有馬蓮河、蒲河、洪河、四郎河、葫蘆河5條河流,較大的支流有27條,其中馬蓮河是涇河的最大支流。因此,對慶陽市境內(nèi)徑流變化特征、趨勢和規(guī)律等進行研究,探討徑流與氣候變化的內(nèi)在關(guān)系,以期為區(qū)域水資源的優(yōu)化利用、優(yōu)化水資源調(diào)配、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、鄉(xiāng)村振興和可持續(xù)發(fā)展提供理論依據(jù)。

        1 資料與方法

        1.1 研究區(qū)概況

        隴東屬黃河中游內(nèi)陸地區(qū),介于東經(jīng)106°20′~108°45′與北緯35°15′~37°10′之間。中南部為黃土高原溝壑區(qū),北部為黃土丘陵溝壑區(qū),東部為黃土低山丘陵區(qū),地形復(fù)雜多樣。董志塬平疇沃野,一望無垠,是世界上面積最大、土層最厚、保存最完整的黃土原面,堪稱“天下黃土第一塬”。子午嶺為中國黃土高原上面積最大、植被最好的水源涵養(yǎng)林,有“天然水庫”之稱。

        1.2 數(shù)據(jù)資料

        根據(jù)隴東河流分布情況,本研究選取環(huán)縣、華池、鎮(zhèn)原、西峰、寧縣等氣象站的1961—2016年的氣溫、降水量等氣象資料作為涇河區(qū)域氣候變化的研究資料。選取水文站的開邊、蔡家廟、洪德、悅樂、巴家嘴的水文觀測資料,數(shù)據(jù)序列亦為1961—2016年,分析徑流量的變化特征及氣候變化對其水文水資源的影響。

        1.3 研究方法

        利用隴東各流域有代表性的氣象站及水文站觀測資料,采用趨勢分析、多元線性回歸、累計距平、Mann-Kendall 突變分析等方法,分析氣候變化對涇河地表徑流的影響。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 徑流量的變化特征

        2.1.1 徑流量的年際變化特征

        1961—2016年,涇河流域徑流量變化特征如圖1所示,總體呈減少趨勢,其減少速率為0.90 m3/10 s。徑流量最多出現(xiàn)在1964年,為43 745.9萬m3,最少出現(xiàn)在2009年,為7 897.6萬m3,徑流量年際變化差異較大。

        1961—2016年,涇河流域徑流量特豐年(Pgt;20%)[11]為14年,占總年數(shù)的25%;偏豐年(20%≤Plt;10%)為4年,占總年數(shù)的7%;平年(10%≤P≤-10%)為9年,占總年數(shù)的16%;偏枯年(-20%≤Plt;-10%)為6年,占總年數(shù)的11%;特枯年(Plt;-20%)為23年,占總年數(shù)的41%。其中20世紀(jì)60—70年代為顯著偏多年份,大多為豐年;80年代中期豐年、枯年交替出現(xiàn),變化不顯著;90年代開始以偏少為主,最長連續(xù)9年偏少,枯年顯著偏多??傮w來看,隴東徑流量出現(xiàn)了由豐年向枯年的轉(zhuǎn)變,目前仍處于枯年階段。

        2.1.2 徑流量年內(nèi)變化特征

        涇河流域冬季的徑流量最少,為648.82萬m3。春季的徑流量較少,為918.47萬m3。夏季的徑流量最多,為2 566.49萬m3,占全年的44%。秋季的徑流量也較多,為1 757.27萬m3,占全年的30%。

        隴東月平均徑流量為1 472.76萬m3,各月徑流量很不均勻,1月份徑流量最少,為593.86萬m3, 從1月份開始,月徑流量逐月增加,8月份徑流量最多,為3 518.22萬m3。7—9月是該地徑流量集中時期,為8 976.49萬m3,占全年的51%。從9月份開始,月徑流量減少。

        從5個有代表性的水文監(jiān)測資料分析,開邊、蔡家廟、楊家坪的最大月徑流量出現(xiàn)在8月份,悅樂、巴家嘴的最大月徑流量出現(xiàn)在7月份,峰值出現(xiàn)的差異在一定程度上預(yù)示著氣候波動,尤其是降水對該區(qū)域徑流量的影響。

        2.1.3 徑流量變化的突變分析

        突變是指在一種相對穩(wěn)定的狀態(tài)過渡到另一種狀態(tài)的變化,是非線性變化性質(zhì)的一種表現(xiàn)[12]。累計距平可以判斷要素長期顯著的演變趨勢及持續(xù)性變化,也可診斷出發(fā)生突變的大致時間,因此,均值突變能較好反映徑流量的變化狀態(tài)。分析隴東涇河流域徑流量的累計距平變化(圖2),1961—1970年以增加為主,增速較為明顯;1971—1995年為波動變化階段;1996年開始到現(xiàn)在以減少為主,為持續(xù)性減少,減少的年份明顯多于增加的年份,且過渡期均具有突變的特征。

        2.2 氣象因素對徑流量的影響

        2.2.1 降水對徑流量的影響

        隴東涇河流域內(nèi)年平均降水量為509.7 mm,呈減少趨勢(圖3),氣候傾向率為14.19 mm/10 a。流域內(nèi)降水與徑流量的變化趨勢一致,經(jīng)計算降水量與徑流量的相關(guān)系數(shù),為0.753 0,通過了信度為0.001的顯著性檢驗。年最多降水量為816.1 mm,最少為331.0 mm,相對應(yīng)徑流量最大年份亦是降水量最多年份。20世紀(jì)60—70年代,降雨量總體偏多,且人工開采地下水有限,因此同期徑流量也為豐年。80年代降水量正常,90年代以后以偏少為主,且因人類活動影響,地下水位下降,徑流量也由正常轉(zhuǎn)為枯年。

        從年內(nèi)變化情況來看(表1),涇河流域內(nèi)降水與徑流量變化一致,呈單峰型分布,降水主要集中在6—9月,降雨總量占全年的68.1%,降水最大值出現(xiàn)在7月份,為104.3 mm,占全年的20.2%,8月份降水量為103.6 mm,最大徑流量出現(xiàn)在8月份。因此,隴東降水對徑流量的補給明顯,降水量對徑流量的變化有主導(dǎo)作用。夏季降水量年季變化較大,徑流量亦隨之變化。

        2.2.2 氣溫對徑流量的影響

        隴東涇河流域內(nèi)年平均氣溫9.1 ℃,呈升高趨勢(圖4),氣候傾向率為0.377 ℃/10 a。經(jīng)計算,該流域內(nèi)氣溫與徑流量的相關(guān)系數(shù)為-0.606 3,通過了信度為0.001的顯著性檢驗。經(jīng)與降水比對分析,年降水量較充沛的年份氣溫較低,印證了該地降水與徑流量的顯著性關(guān)系。同時,氣溫的變化會導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)的蒸散量改變,從而影響區(qū)域徑流量。近20年來,氣溫偏高趨勢明顯,蒸散量增大,也影響區(qū)域內(nèi)徑流量減少。

        隴東易發(fā)生干旱,有時春旱、春末初夏旱、伏旱“旱旱相連”,降水嚴(yán)重不足,導(dǎo)致流域內(nèi)徑流量明顯偏少。尤其在盛夏伏期,無有效降水,高溫天氣助推旱情發(fā)展,蒸散量顯著加大,徑流量明顯減少。同時由于人類活動影響,流經(jīng)環(huán)縣到慶城、華池到慶城的馬連河部分河段水流緩細,幾乎接近斷流。

        2.2.3 影響徑流量的降水、氣溫的突變分析

        應(yīng)用Mann-kendall非參數(shù)統(tǒng)計檢驗方法[13]對隴東降水、氣溫進行突變分析。由圖5可知,在1969年降水量發(fā)生突變,其中1961—1986年、2009—2016年UFlt;0,降水為減少趨勢,1986—2008年降水為波動增加趨勢,但均未通過0.05顯著性檢驗。

        隴東多年平均氣溫發(fā)生了由低溫向高溫的突變(圖6),突變點出現(xiàn)在1994年,通過了0.05的顯著性檢驗。1961—1971年UFlt;0,氣溫處于下降狀態(tài),1972—2016年氣溫為升高狀態(tài),并在1991年以后超過信度直線,增溫顯著。

        3 結(jié)論

        (1)隴東涇河流域徑流量呈減少趨勢,其減少速率為0.90 m3/10 s,且徑流量年際變化差異較大。徑流量出現(xiàn)了由豐年向枯年的轉(zhuǎn)變,目前仍處于枯年階段。

        (2)從四季分布來看,夏季的徑流量最多,為2 566.49萬m3,占全年的44%;秋季的徑流量也較多,占全年的30%;春季的徑流量較少,冬季的徑流量最少。從月份分布來看,8月份徑流量最多,1月份徑流量最少。多年徑流量出現(xiàn)了“增加-波動-減少”的變化特征。

        (3)區(qū)域內(nèi)年平均降水量為509.7 mm,呈減少趨勢,氣候傾向率為14.19 mm/10 a,流域內(nèi)降水與徑流量的變化趨勢一致,降水量與徑流量相關(guān)性顯著,降水量對徑流量補給明顯,尤其夏秋季節(jié)的降水量多少對徑流量的大小影響明顯。降水量時空分布不均,降水偏多年份多以暴雨形式出現(xiàn),洪澇災(zāi)害頻發(fā)。

        (4)區(qū)域內(nèi)年平均氣溫9.1℃,呈增加趨勢,氣候傾向率為0.377 ℃/10 a。氣溫與徑流量的負相關(guān)性亦較為顯著,主要因氣溫偏高,尤其高溫干旱天氣使區(qū)域內(nèi)蒸散增大,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水增加而影響徑流量的變化。

        (5)區(qū)域內(nèi)的降水、氣溫均發(fā)生了突變,降水量突變發(fā)生在1969年,氣溫突變出現(xiàn)在1994年,且通過了0.05的顯著性檢驗。

        由于氣候變化影響水文循環(huán),使流域內(nèi)的徑流量發(fā)生相應(yīng)變化[14]。隴東涇河流域內(nèi)徑流量主要以降水補充為主,并伴有地下水補給。受季節(jié)氣候變化影響,降水增加主要集中于雨季,易暴發(fā)山洪災(zāi)害。而旱季由于降水少、氣溫高導(dǎo)致干旱程度加劇。因此,該流域旱澇災(zāi)害風(fēng)險較大,應(yīng)繼續(xù)采取退耕還林還草及雨水集流工程等綜合規(guī)劃管理,來涵養(yǎng)水源,減少水土流失,有效減輕旱澇災(zāi)害危害,保護土地資源可持續(xù)發(fā)展。

        本研究主要從氣候角度對隴東涇河流域徑流量進行了分析,但徑流量還受人類活動等因素的影響,尤其近年來跨區(qū)域調(diào)水、城市及工業(yè)用水量增加及雨水集流等水利工程的影響,使徑流量變化變得較為復(fù)雜,在今后的研究中要重點予以考慮。

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