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三江源地區(qū)氣溫和降水變化對(duì)氣候生產(chǎn)潛力的影響

2022-02-01 01:17許學(xué)蓮李積芳李金鳳文生祥李春暉
青海草業(yè) 2022年4期
關(guān)鍵詞:長(zhǎng)江源源區(qū)三江

許學(xué)蓮,李積芳,李金鳳,文生祥,李春暉

(1.青海省格爾木市氣象局,青海 格爾木 816099;2.青海省沱沱河氣象站,青海 格爾木 816004)

全球氣候變暖對(duì)生態(tài)氣候系統(tǒng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,IPCC第五次評(píng)估報(bào)告指出:當(dāng)前氣溫處于最高階段,全球幾乎所有地區(qū)均呈現(xiàn)變暖趨勢(shì)。氣候變暖會(huì)改變農(nóng)作物的生長(zhǎng)條件,造成農(nóng)業(yè)氣候資源的時(shí)空差異,使農(nóng)業(yè)氣候生產(chǎn)潛力發(fā)生年際變化并呈區(qū)域性不均勻分布,對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響深遠(yuǎn)[1]。有研究表明,全球氣候變暖會(huì)導(dǎo)致中高緯區(qū)域植物開(kāi)花提前以及生長(zhǎng)期延長(zhǎng)等現(xiàn)象[2]。

三江源地區(qū)位于我國(guó)青海省南部,平均海拔3 500~4 800 m,是世界屋脊—青藏高原的腹地,為典型的高原大陸性氣候,年溫差小、日溫差大、日照時(shí)間長(zhǎng)、輻射強(qiáng)烈、無(wú)四季區(qū)分的氣候特征,是世界高海拔生物多樣性最集中的地區(qū)之一,開(kāi)展氣候變化對(duì)氣候生產(chǎn)潛力的影響對(duì)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)意義重大。本文以三江源地區(qū)為研究區(qū)域,分析了該區(qū)域氣溫、降水量及氣候生產(chǎn)潛力的變化特征,探討氣溫、降水量變化對(duì)氣候生產(chǎn)潛力的影響,以期為合理利用氣候資源、提高農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)潛力提供參考依據(jù)。

1 資料與方法

1.1 資料來(lái)源

本研究選取1961~2020年興海、澤庫(kù)、雜多、曲麻萊、玉樹(shù)、瑪多、清水河、瑪沁、達(dá)日、久治、囊謙、五道梁、沱沱河13個(gè)氣象站點(diǎn)的氣溫、降水氣象數(shù)據(jù)。

1.2 研究方法

采用氣候傾向率、皮爾遜相關(guān)系數(shù)法等,分析氣象要素、氣候生產(chǎn)潛力等變化趨勢(shì),相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析采用Excel2010實(shí)現(xiàn)。

1.2.1 Thornthwaite Memorial模型[3,4]該模型可反映氣象要素對(duì)生產(chǎn)潛力的綜合影響。計(jì)算方法如下:

Ye=3 000/(1-e-0.0009695(V-20))

(1)

(2)

L=300+25XT+0.05XT3

(3)

式(1)—(3),R為年平均降水(mm);L為年平均最大蒸散量(mm),L是年平均溫度T的函數(shù);Ye為蒸散量決定的生產(chǎn)潛力(kg/hm2)。

1.2.2 Mann-Kendall 突變檢驗(yàn) Mann-Kendall法是一種非參數(shù)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法[5],通過(guò)構(gòu)造正序列(UF)和逆序列(UB),取α=0.05信度水平,依據(jù)正逆序列統(tǒng)計(jì)量曲線檢驗(yàn)任意要素的變化趨勢(shì)。若UF>0,表示序列呈上升趨勢(shì),UF<0表示下降趨勢(shì)。當(dāng)超過(guò)臨界值線時(shí),表示上升或下降趨勢(shì)顯著。如果UF和UB2個(gè)曲線相交,且交叉點(diǎn)位于信度區(qū)間之間,該點(diǎn)即為突變點(diǎn)。

2 結(jié)果與分析

2.1 氣溫時(shí)空變化特征

由圖1(a)可知,三江源地區(qū)年平均氣溫呈升高趨勢(shì),升溫率為0.37℃/10 a,通過(guò)0.01顯著檢驗(yàn),升溫幅度明顯。1961~1997年累積距平為下降趨勢(shì),氣候?qū)儆谄淦冢?998~2020年為上升趨勢(shì),氣候?qū)儆谄凇?點(diǎn)滑動(dòng)曲線呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。分析表1得出,年平均氣溫20世紀(jì)60年代至21世紀(jì)20年代呈逐漸升高趨勢(shì),20世紀(jì)60~90年代為負(fù)值,21世紀(jì)00~20年代為正值。21世紀(jì)以來(lái)較20世紀(jì)60年代年平均氣溫升高1.7℃,這與易湘生等[6]研究結(jié)論相符,青藏高原不同地區(qū)海拔高度和下墊面的差異是導(dǎo)致青海三江源地區(qū)增溫幅度較大的主要原因。

三江源地區(qū)各地年平均氣溫均呈升高趨勢(shì),升溫傾向率為0.30~0.47℃/10 a,通過(guò)0.01顯著檢驗(yàn),升溫幅度明顯。其中,澤庫(kù)、久治、瑪多、曲麻萊升溫顯著,升溫率均大于0.40℃/10 a;其他地區(qū)升溫率為在0.30~0.39℃/10 a之間。

2.2 降水量時(shí)空變化特征

由圖1(b)可知,三江源地區(qū)年降水量呈略增加趨勢(shì),氣候傾向率為11.06 mm/10 a,多年平均降水量為472.0 mm,最大值出現(xiàn)在2018年為589.1 mm,最小值出現(xiàn)在2002年為404.8 mm。從降水量累積距平變化來(lái)看,1961~2002年為下降趨勢(shì),屬于降水偏少期,2003~2020年為上升趨勢(shì),屬于降水偏多期。9點(diǎn)滑動(dòng)曲線分為三個(gè)階段,1961~1990年為波動(dòng)上升階段,1991~2000年為波動(dòng)下階段,2001~2020年為顯著上升階段。60~80年代降水量呈波動(dòng)略增加趨勢(shì),90年代呈減少趨勢(shì),21世紀(jì)以來(lái)增加較明顯,與20世紀(jì)60年代相比年降水量增加64.0 mm(表1)。

三江源地區(qū)各地降水量除久治呈減少趨勢(shì)外,其余各地均呈波動(dòng)略增加趨勢(shì),增加傾向率為3.94~21.99 mm/10 a。降水量變化率長(zhǎng)江源區(qū)大于黃河源區(qū)和瀾滄江源區(qū),長(zhǎng)江源區(qū)通過(guò)0.05的顯著性檢驗(yàn),其余未通過(guò)顯著性檢驗(yàn),說(shuō)明降水量增加不明顯。

圖1 三江源地區(qū)年平均氣溫及年降水量變化

表1 三江源地區(qū)年平均氣溫、年降水量、氣候生產(chǎn)潛力年代際變化

2.3 氣候生產(chǎn)潛力時(shí)空變化特征

分析圖2得出,三江源地區(qū)年平均氣候生產(chǎn)潛力為568.4 g/m2·a,最高氣候生產(chǎn)潛力為651.4 g/m2·a(2018年),最低氣候生產(chǎn)潛力為500.6 g/m2·a(1997年)。60年來(lái)平均氣候生產(chǎn)潛力呈增加趨勢(shì),增加傾向率為19.10 g/m2·10 a,增加趨勢(shì)明顯,通過(guò)0.01顯著檢驗(yàn)。氣候生產(chǎn)潛力20世紀(jì)60年代至21世紀(jì)20年代呈增加趨勢(shì),21世紀(jì)以來(lái)較20世紀(jì)60年代相比年平均氣候生產(chǎn)潛力增加91.9 g/m2·a(表 1)。

三江源區(qū)氣候生產(chǎn)潛力地區(qū)間差異明顯,瀾滄江源區(qū)年平均氣候生產(chǎn)潛力最大(724.0 g/m2·a),黃河源區(qū)次之(588.1 g/m2·a),長(zhǎng)江源區(qū)最小(482.6 g/m2·a)。60 a來(lái)各地氣候生產(chǎn)潛力均呈增加趨勢(shì),黃河源區(qū)增加傾向率0.76 g/m2·10 a,長(zhǎng)江源區(qū)增加傾向率0.73 g/m2·10 a,瀾滄江源區(qū)增加傾向率0.63 g/m2·10 a,通過(guò)0.01顯著檢驗(yàn)。

圖2 三江源地區(qū)氣候生產(chǎn)潛力變化

2.4 氣候生產(chǎn)潛力突變檢驗(yàn)

對(duì)三江源地區(qū)年平均氣候生產(chǎn)潛力進(jìn)行m-k和滑動(dòng)t檢驗(yàn)分析,從圖3可以看出,1961~2020年UF統(tǒng)計(jì)量呈明顯上升趨勢(shì),在1989年以后超過(guò)信度線,UF與UB相交于信度線外的2001~2002年,用滑動(dòng)t檢驗(yàn)對(duì)氣候生產(chǎn)潛力突變點(diǎn)前后不同時(shí)段(n=14、10、5)進(jìn)行檢驗(yàn),當(dāng)n=10時(shí),滑t檢驗(yàn)結(jié)果顯示|t0|>t0.01,氣候生產(chǎn)潛力在2001~2002年發(fā)生突變是可信的。

圖3 三江源地區(qū)氣候生產(chǎn)潛力突變檢驗(yàn)

2.5 氣候生產(chǎn)潛力對(duì)氣溫和降水的響應(yīng)

由圖4可知,三江源地區(qū)氣候生產(chǎn)潛力與氣溫、降水量均成正相關(guān)關(guān)系,當(dāng)氣溫升高1℃時(shí),氣候生產(chǎn)潛力增加48.1 g/m2;當(dāng)降水增10 mm時(shí),氣候生產(chǎn)潛力增加5.0 g/m2。氣候生產(chǎn)潛力與年平均氣溫的相關(guān)系數(shù)為0.92,與年降水量的相關(guān)系數(shù)為0.65,均通過(guò)0.01顯著檢驗(yàn)。表明氣溫、降水對(duì)氣候生產(chǎn)潛力均有正影響,氣溫升高、降水量增加有利于氣候生產(chǎn)潛力提高,氣溫對(duì)氣候生產(chǎn)潛力影響較降水量更顯著。

3 結(jié)論

(1)三江源地區(qū)及各地年平均氣溫均呈升高趨勢(shì),升溫傾向率為0.30~0.47℃/10 a,通過(guò)0.01顯著檢驗(yàn),升溫明顯。

(2)三江源地區(qū)及各地降水量除久治呈減少趨勢(shì)外,其余各地均呈波動(dòng)略增加趨勢(shì),增加傾向率為3.94~21.99 mm/10 a。降水量變化率長(zhǎng)江源區(qū)大于黃河源區(qū)和瀾滄江源區(qū),長(zhǎng)江源區(qū)通過(guò)0.05的顯著性檢驗(yàn),其余未通過(guò)顯著性檢驗(yàn),說(shuō)明降水量增加不明顯。

(3)三江源地區(qū)氣候生產(chǎn)潛力呈增加趨勢(shì),增加傾向率為19.10 g/m2·10 a,通過(guò)0.01顯著檢驗(yàn)。瀾滄江源區(qū)年平均氣候生產(chǎn)潛力最大,黃河源區(qū)次之,長(zhǎng)江源區(qū)最小。

(4)三江源地區(qū)氣候生產(chǎn)潛力與氣溫、降水量均成正相關(guān)關(guān)系。

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