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內(nèi)容提要 變化環(huán)境下水循環(huán)變異的洪澇影響是水文氣象領域的重要基礎科學問題,是在理論和實踐上都具有重要意義的研究熱點。
本書以南北氣候過渡帶淮河流域的沿海地區(qū)為研究對象,綜合應用GIS技術(shù)、時間序列檢驗、等級分析、小波分析和大氣環(huán)流場分析等方法,圍繞水循環(huán)過程、要素變異及洪澇成災機制鏈分析等關鍵問題,從檢測分析、響應過程、影響因子、驅(qū)動機制四個層面,分析了降水的多時間尺度變化規(guī)律,探討了洪澇的響應特征,闡明了水循環(huán)變異的大氣環(huán)流配置形勢,揭示了洪澇災害成災機制。
本書可供地理、水文、氣象、災害、資源與可持續(xù)發(fā)展等相關領域的科學研究人員、工程技術(shù)人員、管理決策人員及大專院校、科研院所師生應用和參考。 前言 “變化環(huán)境下的水循環(huán)研究”是全球水系統(tǒng)計劃(GWSP)的核心科學問題,也是當前水文科學的熱點問題之一。洪澇是全球最為頻繁的自然災害之一,我國洪澇亦呈高頻態(tài)勢。隨著氣候變化和人類活動對水循環(huán)過程與要素影響的加劇,偏離常態(tài)的水循環(huán)變異越來越頻繁,往往導致極端降水洪澇事件。因而,在變化環(huán)境背景下,關于水循環(huán)變異對洪澇的影響研究是一個重要的基礎科學問題。 里下河平原水網(wǎng)地區(qū)位于江淮下游,地處我國南北氣候過渡帶區(qū)域,受季風環(huán)流影響顯著,降水異常是該地區(qū)洪澇的直接致災因子。里下河地區(qū)洪澇嚴重,2003年洪澇直接經(jīng)濟損失高達81億元。因此,探討該地區(qū)水循環(huán)變異對洪澇的影響,是一個在理論和實踐上都具有重要意義的課題。 本書以低海拔的里下河腹部平原水網(wǎng)地區(qū)為研究對象,綜合應用GIS技術(shù)、時間序列檢驗、等級分析、小波分析和大氣環(huán)流場分析等方法,圍繞水循環(huán)的過程、要素變異及洪澇成災機制鏈分析等關鍵問題,從檢測分析、響應過程、影響因子、驅(qū)動機制四個層面,分析了降水的多時間尺度變化規(guī)律,探討了洪澇的響應特征,闡明了水循環(huán)變異的大氣環(huán)流配置形勢,揭示了洪澇成災機制。主要研究涉及以下四個方面: (1) 降水的多時間尺度變化分析。研究區(qū)近50年的年、汛期、時段及梅雨等不同時間尺度的降水量皆呈減少趨勢,但變化趨勢不顯著,這是水循環(huán)降水要素變異的宏觀背景,且梅雨異常偏多年都出現(xiàn)了嚴重洪澇。年、汛期降水量的年際波動較大,1970年代顯著偏少,且都存在3年、6~8年的變化周期。其中,年降水在1966、 2003、 2005年,汛期降水在1960年代中后期, 1970年代初和1980年都出現(xiàn)了降水異常的突變過程。 降水強度上,年降水集中期與集中度皆為減小趨勢,1990年代降水集中度偏低,但在1991年變異偏高導致大洪澇。在汛期降水趨于減少的背景下,汛期高等級降水日數(shù)呈微弱減少趨勢,說明降水更為集中,且中等級降水的貢獻率相對較大?;谘雌跇藴驶邓笖?shù)的洪澇等級劃分可更好地反映洪澇實際,典型豐水年分別代表了梅雨(1980、 1991、 2003年)、梅雨加臺風(1962、1965年)兩大洪澇類型。 (2) 洪澇水位的響應特征。年最高日均水位較好地響應于降水變異的直接影響,典型豐水年1962、 1965、 1980年的洪澇由長時段的持續(xù)較高水位引發(fā),而1991、2003年則是顯著集中的高水位洪澇效應。低、中等級水位日數(shù)呈增加趨勢,而高等級水位日數(shù)為較大減少趨勢,說明了近年來洪澇水位趨于升高的事實。盡管汛期降水量趨于減少,但超警戒水位日數(shù)均值卻自1970年代以后逐漸增加,顯示了降水強度異常和人類活動影響的綜合水循環(huán)變異結(jié)果。 最高日均水位、超警戒水位日數(shù)與年、汛期降水量呈正相關,汛期降水越集中,高等級水位日數(shù)越少,水位越高,且降水的貢獻率大小決定水位日數(shù)。梅雨降水與水位呈較好的正相關,但具南北空間差異,南部興化、溱潼、安豐站相關程度較大,而北部射陽鎮(zhèn)、鹽城和建湖站較小。 汛期2~5年重現(xiàn)期的降水即可導致超過2.0 m的警戒水位出現(xiàn),表明短時強降水的直接洪澇效應;而較大重現(xiàn)期的汛期、長時段降水往往導致更高水位,是持續(xù)降水的累積效應。30dMax降水是年最高水位的主要水量來源,但水位對3dMax、 7dMax、 15dMax降水量的顯著響應關系更具實踐參考價值。 (3) 季風驅(qū)動下水循環(huán)過程變異的大氣環(huán)流分析。季風驅(qū)動是研究區(qū)水循環(huán)中降水要素異常的主導因素,研究區(qū)以弱季風強降水類型最多,其次為強季風強降水類型,且豐水年以弱季風強降水居多。東亞夏季風與汛期降水變化在3、6年左右的共振周期上存在較好的位相對應關系。西太平洋副高強度、面積與汛期降水呈正相關,而其脊線位置、西伸脊點則反之。汛期降水同亞洲區(qū)緯向環(huán)流呈負相關,而與經(jīng)向環(huán)流略呈正相關,但緯向環(huán)流的影響更為顯著。弱季風強降水年緯向環(huán)流指數(shù)偏低、經(jīng)向環(huán)流指數(shù)相對較高,而強季風強降水年則反之。弱季風強降水年的亞洲區(qū)極渦強度和面積指數(shù)皆偏小,這一關系有利于降水偏多,而強季風強降水年二者指數(shù)則皆偏大。且ENSO遙相關分析表明,ENSO事件翌年降水偏多者皆為弱季風強降水和強季風弱降水類型,也印證了季風是水循環(huán)變異的最重要因子。 大氣環(huán)流場的綜合分析發(fā)現(xiàn),降水變異與季風、西太平洋副高、ENSO等及其相互影響密切關聯(lián)。降水偏多的大氣環(huán)流異常配置可概括為兩類,其一為:季風偏弱時,西太平洋副高位置偏西偏北,但主體偏南,東亞經(jīng)向環(huán)流呈“+、-、+”位勢高度距平,研究區(qū)中低層為偏西南風,存在明顯的梅雨鋒面,利于雨帶停留,這一形勢降水量總體更為偏多;其二為:季風偏強時,副高位置偏東偏北收縮,東亞經(jīng)向環(huán)流呈“-、-”位勢高度距平,研究區(qū)低層為西南風距平,中層為偏東南風、高空亦為偏東風,缺少梅雨鋒面,這一形勢降水偏多程度相對較小。這兩類大氣環(huán)流形勢較好地揭示了“季風驅(qū)動—水循環(huán)變異—降水異常”災害鏈的大氣環(huán)流異常背景。 (4) 洪澇成災機制的綜合分析。自然因素上,暴雨降水異常是洪澇的直接致災因子,“鍋底洼”地形是洪澇的孕災環(huán)境大背景,低海拔平原的河網(wǎng)水系格局加劇了洪澇災情。而人類活動影響上,閘壩建設導致河道淤積致使河道容蓄能力降低,大范圍的圩垸圍墾導致湖蕩萎縮,減弱了河湖水體的調(diào)蓄能力,使得洪澇水位趨高。同時,城鎮(zhèn)化的不利水文效應也加強了洪澇效應,反映了地表水循環(huán)過程變異的影響。結(jié)合降水變異的大氣環(huán)流配置異常分析、自然因素和人類活動影響的綜合分析表明,研究區(qū)的洪澇成災機制是大氣環(huán)流過程異常導致降水變異和地表水循環(huán)過程變異雙重影響下的“季風驅(qū)動—水循環(huán)變異—降水異常—洪澇事件”作用鏈過程。 目錄 第一章緒論1 1.1研究背景及研究意義2 1.1.1研究背景3 1.1.2研究意義5 1.2國內(nèi)外相關研究進展6 1.2.1水循環(huán)研究進展6 1.2.1.1流域水循環(huán)變異研究7 1.2.1.2洪澇災害研究12第二章淮河下游典型平原水網(wǎng)地區(qū)概況15 2.1里下河腹部平原水網(wǎng)地區(qū)概況16 2.1.1地理位置16 2.1.2地質(zhì)地貌17 2.1.3氣候氣象18 2.1.4水文18 2.1.5土壤與植被19 2.1.6經(jīng)濟社會概況19第三章降水的多時間尺度變化規(guī)律20 3.1年降水量變化20 3.2汛期降水量變化23 3.3時段降水量變化25 3.3.1時段降水量特征26 3.3.2降水集中期與集中度29 3.3.3降水強度變化特征31 3.3.4梅雨降水量變化34 3.3.5暴雨日數(shù)變化35 3.4降水洪澇等級37 3.5汛期降水的豐、平、枯年分析39 3.6本章小結(jié)42第四章洪澇水位對降水的響應規(guī)律44 4.1特征水位變化44 4.1.1最高水位變化45 4.1.2超警戒水位變化49 4.1.3等級水位日數(shù)變化52 4.2典型豐水年水位變化55 4.3降水量—水位關系57 4.3.1面降水量與水位57 4.3.2時段降水量與水位64 4.3.3梅雨與水位65 4.3.4降水頻率與水位66 4.3.5次暴雨與水位68 4.3.6汛期降水與超警戒水位71 4.4本章小結(jié)72第五章季風影響下降水異常的大氣環(huán)流特征74 5.1季風系統(tǒng)影響74 5.1.1東亞夏季風與汛期降水75 5.1.1.1東亞季風指數(shù)選擇75 5.1.1.2 LiEASMI與汛期降水關系76 5.1.1.3 LiEASMI與汛期降水小波分析77 5.1.2環(huán)流指數(shù)與汛期降水80 5.1.2.1西太平洋副熱帶高壓80 5.1.2.2亞洲經(jīng)緯向環(huán)流85 5.1.2.3亞洲區(qū)極渦88 5.2ENSO遙相關影響90 5.2.1El Nio91 5.2.2La Nina94 5.3降水異常的大氣環(huán)流配置95 5.3.1典型豐水年96 5.3.2弱季風強降水年99 5.3.3強季風強降水年101 5.3.4El Nio事件降水正距平翌年103 5.3.5La Nina事件降水正距平翌年104 5.3.6降水異常的主導大氣環(huán)流106 5.4本章小結(jié)106第六章基于水循環(huán)變異的洪澇成災機制109 6.1自然因素的影響109 6.1.1降水因子109 6.1.2 “鍋底洼”地形111 6.1.3河網(wǎng)水系格局113 6.2人類活動的影響114 6.2.1河道淤積114 6.2.2湖蕩萎縮115 6.2.3城鎮(zhèn)化水文效應117 6.3洪澇成災機制的綜合分析118 6.4本章小結(jié)122參考文獻124 |
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