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| 1 | 黄河河源区径流对气候变化的敏感性分析显示文摘利用黄河源区有关水文、气象台站观测资料,对河源区各分区气候变化特征及各分区径流深对气候变化的敏感性进行了分析.结果表明:有器测资料以来的近50a间,河源区气温与全球变暖有着较好的对应关系,各区平均气温均呈不同程度的波动上升态势;而降水量的变化比较复杂,区域性差异较大;河源区径流的变化与降水量、气温的变化之间存在较显著的非线性关系.由于气温的持续上升与主要产流区降水的持续减少,区域径流量呈持续减少的趋势.总体上,河源区各分区径流对降水变化的敏感程度要强于气温,但吉迈以上区域径流对气温变化的敏感性要强于其下游其它两个区域. | 蓝永超 文军 赵国辉 沈永平 胡兴林 畅俊杰 马建华 | 2010 | 冰川冻土2010,32,1: | 37 |
| 2 | 近50a来黄河上游水循环要素变化分析显示文摘根据水文、气象台站观测资料,分析了黄河上游有器测资料几十年来降水、温度、径流等水循环素的变化过程与特征。结果显示,温度近几十年来流域各个地方有着不同程度的上升,与全球变暖有着明显的对应关系;而随着气温的上升,蒸发和下渗呈增加的趋势。降水变化的区域性特征十分明显,降水量的增减随地理位置不同而差异较大。受主要产流区域降水减少,气温上升的影响,黄河上游产水量呈持续递减的态势。在上述分析基础上,利用全球气候模式(GCMs)与统计模式对未来流域降水和径流的可能变化进行了预测。结果表明,未来30 a里,随着温度将进一步上升,降水量将比目前有明显增加,黄河上游的径流量将随降水量的增加而进入一个相对丰水的时期。 | 蓝永超 林舒 李州英 刘进琪 马建华 | 2006 | 中国沙漠2006,26,5: | 27 |
| 3 | 气候变化对黄河源区水资源的影响及未来趋势预估显示文摘利用黄河源区有关水文、气象台站观测资料,分析了黄河源区年平均流量变化与气候条件的响应关系,发现气温、降水及蒸发的波动变化对流量有很大影响,依此关系建立了流量预估模型;并根据气候模式输出数据经降尺度处理生成的未来气候情景,对未来源区流量进行了预估。结果表明:近49a间,源区气温呈波动上升态势;蒸发量显著增大,年均降水量没有出现明显的趋势性变化,但具有明显的年际和年代际振荡。源区流量的变化与降水量、气温及蒸发的变化之间存在显著的线性关系,近49a年来,由于气温的持续上升导致径流蒸散发损耗超过降水量的补给作用,源区流量总体呈减少趋势,但近几年随着降水量的增加而有所回升。未来两个时期(2020s、2050s)源区年平均流量为593.61m3/s和525.11m3/s,较气候标准期(1961年-1990年)分别减少14.9%和24.7%,据此,未来气候变化对黄河源区水资源的影响可能弊大于利,但仍具有较大不确定性。 | 刘彩红 苏文将 杨延华 | 2012 | 干旱区资源与环境2012,26,4: | 16 |
| 4 | 三江源区径流长期变化趋势对降水响应的空间差异显示文摘为探究三江源区径流长期变化特征的空间模式,采用Mann-Kendall趋势检验、双累积曲线法和GIS技术,分析1957—2012年三江源区降水和径流的变化趋势,以及径流对降水响应关系的空间差异.结果表明:1957—2012年三江源区有67.1%的区域年降水量呈显著增加趋势;47.3%的区域径流深变化趋势不显著,45.4%的区域显著增加;其余7.3%的区域内降水变化不显著但径流深显著减少.长江源区绝大部分区域降水量和径流量都显著增加,径流量增速达0.616 9×108m^3/a.澜沧江源区在降水显著增加或变化不显著的情况下,径流深无显著变化或显著减少.黄河源区内部差异很大,降水呈增加或无显著变化趋势,径流深则呈无显著变化或显著减少趋势.除澜沧江源子曲外,三江源区年径流深和降水量呈显著线性正相关,Pearson线性相关系数为0.51~0.87.径流量对降水量的响应关系存在明显的空间差异性,可以分为稳定型、波动型、上升型及下降型4种类型,并以稳定型为主,涉及面积占三江源区总面积的48.9%;其次为下降型和波动型,分别占32.8%和12.9%;上升型涉及面积所占比例最小,仅为5.5%.研究显示,三江源区61.8%的区域内径流对降水的长期响应关系并未发生明显变化,或者在波动中保持相对稳定的关系. | 张岩 张建军 张艳得 翟永洪 周小平 | 2017 | 环境科学研究2017,30,1: | 12 |
| 5 | 黄河上中游地区盛夏旱涝变化及其环流异常特征显示文摘利用黄河上中游地区45个气象站1961年-2011年逐月降水资料及NCEP/NCAR再分析资料,分析了其盛夏降水的时空变化及其相关的环流异常特征。结果表明:①该区盛夏降水总体呈下降趋势,1960年代初、1970年代中后期、1990年代为偏涝期,其它时期为偏旱期;②该区盛夏降水的前3种空间分布模态为:全区一致型、南北反向型、东西反向型。根据REOF进一步将该区盛夏降水异常细分为高原东部区、渭河上游区、河套北部区、渭河下游区和黄河源区,各区降水趋势及周期变化存在明显差异;③该区盛夏旱涝变化与500hPa高度场上西太平洋副热带高压、印度低槽、鄂霍次克海高压、中高纬环流形势及100hPa高度场上南亚高压强度和东伸脊点位置密切相关。鄂霍次克海高压偏强与南亚高压东伸脊点偏东可能是导致黄河上中游区盛夏偏旱重要原因。 | 夏权 陈少勇 李艳 马敏劲 | 2012 | 资源科学2012,34,11: | 5 |
| 6 | 黄河上中游降水正态性与稳定性分析显示文摘基于1961-2011年黄河上中游45站年、月降水量资料,利用偏态(峰度)系数、变差系数、皮尔逊Ⅲ型分布等统计方法,对该区降水量进行正态性和稳定性分析,并拟合不同保证率下的年降水量及百年重现期。结果表明:年降水量有33.3%的台站未通过正态性检验。月降水量冬季各月几乎所有台站均不服从正态分布,夏季各月降水量正态性略好,但未通过正态性检验站数也在60%以上。对降水量进行非线性变换后的正态化效率达95.4%,其中1月、2月、3月平方根法优于立方根法,11月、12月反之,其余月份基本相同。降水稳定性冬季最差,春季次之,夏、秋季最好,从区域看,青海高原东部降水稳定性最好,河套北部最差。P=50%和P=80%保证率下的降水量自东南向西北递减,前者接近平均值,后者远低于平均值。有21个台站年降水量历史极大值突破了百年一遇,与年降水量未通过正态性检验的台站基本对应,主要集中在陇中-陇东-宁夏南部地区,该区域属于气候变化的敏感区和极端降水事件的多发区。 | 夏权 马敏劲 李艳 张永泽 | 2013 | 资源科学2013,35,7: | 3 |
| 7 | SNOW COVER MONITORING BY REMOTE SENSING AND SNOWMELT RUNOFF CALCULATION IN THE UPPER HUANGHE RIVER BASIN显示文摘The upper Huanghe(Yellow) River basin is situated in the northeast of the Qinghai Xizang(Tibet)Plateau of China. The melt water from the snow cover is main water supply for the rivers in the region during springtime and other arid regions of the northwestern China, and the hydrological conditions of the rivers are directly controlled by the snowmelt water in spring. So snowmelt runoff forecast has importance for hydropower, flood prevention and water resources utilization. The application of remote sensing and Geographic Information System (GIS) techniques in snow cover monitoring and snowmelt runoff calculation in the upper Huanghe River basin are introduced amply in this paper. The key parameter-snow cover area can be computed by satellite images from multi platform, multi temporal and multi spectral. A cluster of snow cover data can be yielded by means of the classification filter method. Meanwhile GIS will provide relevant information for obtaining the parameters and also for zoning. According to the typical samples extracting snow covered mountainous region, the snowmelt runoff calculation models in the upper Huanghe River basin are presented and they are mentioned in detail also. The runoff snowmelt models based on the snow cover data from NOAA images and observation data of runoff, precipitation and air temperature have been satisfactorily used for predicting the inflow to the Longyangxia Reservoir , which is located at lower end of snow cover region and is one of the largest reservoirs on the upper Huanghe River, during late March to early June. The result shows that remote sensing techniques combined with the ground meteorological and hydrological observation is of great potential in snowmelt runoff forecasting for a large river basin. With the development of remote sensing technique and the progress of the interpretation method, the forecast accuracy of snowmelt runoff will be improved in the near future. Large scale extent and few stations are two objective reality situations in China, so they should be considered in simulation and forecast. Apart from dividing, the derivation of snow cover area from satellite images would decide the results of calculating runoff. Field investigation for selection of the learning samples of different snow patterns is basis for the classification. | LANYong-chao MAQua-jie 等 | 2002 | Chinese Geographical Science2002,12,2: | 0 |