搜索到68篇“ 潜在蒸发量“的相关文章
气候变暖影响下黄河源区潜在蒸发预测不确定性研究被引量:1
2024年
蒸发是连接地表能平衡和水平衡的重要纽带,高寒区蒸发对气候变暖尤为敏感。然而,高寒区蒸发预测存在大不确定因素,其造成流域水文循环变化规律分析、水资源管理面临严峻挑战。因此,以属于高寒区的黄河源区为例,利用5种物理机制不同的蒸发计算模型(P-M、Har、J-H、Mak和P-T)理清模型不确定性对流域潜在蒸发预测结果的影响;通过耦合蒸发计算模型、GCMs模型、RCPs模型,探究多源不确定性对未来不同时期(近期、中期和远期)潜在蒸发预测结果不确定性的影响,并利用方差分析方法化评估各因素独立及交互作用对潜在蒸发预测结果不确定性的贡献。结果表明:基于太阳辐射和气温的潜在蒸发模型获得的潜在蒸发明显大于基于物理机制P-M模型获得的潜在蒸发,其差值约为150 mm;RCPs不确定性是导致蒸发预测结果不确定性的主导因素,占比高达65%,且多种不确定性因素的交互作用对蒸发预测结果不确定性的贡献在春、冬季节尤为突出。
殷晖白福青马金辉田浩翔
关键词:气候变暖潜在蒸发量黄河源区
中国潜在蒸发变化成因分析及简化模型
潜在蒸发表征区域充分供水条件下的最大蒸发能力,紧密地联系着水能循环中各个环节,对潜在蒸发及气象关联因素时空变化规律和影响关系的正确把握能为水资源合理利用及水旱灾害防控起到积极的作用。Penman公式作为国际粮农组织推...
胡斌龙
关键词:潜在蒸发量BP神经网络
近61年三峡库区潜在蒸发时空演变规律及其驱动因素被引量:7
2022年
三峡大坝蓄水影响了库区水循环过程,为探析库区潜在蒸发的变化及其驱动因素,基于FAO56 Penman-Monteith(P-M)公式计算了1959~2019年三峡库区及周边25个气象站的潜在蒸发。采用累积距平法诊断出1979~1980年三峡库区潜在蒸发序列发生突变,采用Mann-Kendall法和简单滑动平均法检验了突变前(1959~1979年)、突变后(1980~2002年)及蓄水后(2003~2019年)三个时段的潜在蒸发变化趋势,并计算了5个气象因子(日照时数、2 m处风速、实际水汽压、气温与太阳辐射)的敏感性系数。结果表明,近61年,潜在蒸发整体呈下降趋势,线性趋势为-0.71 mm/a,库首处潜在蒸发明显高于库中和库尾,尤其在秋、冬两季。三峡大坝蓄水后,潜在蒸发增加趋势显著,库区25个站点的潜在蒸发增加了41.8 mm,线性趋势为3.31 mm/a。经敏感性分析,太阳辐射和实际水汽压是两个较为敏感的气象因子,大坝蓄水后,风速和实际水汽压的变化是导致潜在蒸发增加的主要驱动因素。
孙萌高斌肖伟华侯保灯
关键词:三峡库区
1980—2019年珠江流域潜在蒸发时空变化及其影响因素分析被引量:5
2022年
蒸发是水分循环中的重要环节,深入研究各个气象要素对蒸发变化的影响,对气候变化、生态恢复和水资源利用都具有重要的意义。利用联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)修正的Penman-Monteith模型计算1980—2019年珠江流域的潜在蒸散发(ET_(0)),使用Mann-Kendall非参数检验法和反距离权重法分析潜在蒸散发的时空分布特征,并利用主成分分析法分析其影响因素。结果表明:(1)珠江流域多年平均ET_(0)为1 145.8 mm,增长率为1.37 mm/a,呈现上升趋势,四季中春季(0.56 mm/a)、秋季(0.4 mm/a)和冬季(0.44 mm/a)呈上升趋势,夏季(-0.03 mm/a)呈下降趋势;(2)珠江流域多年平均ET_(0)的空间分布情况主要表现为东西高、中间低和南高北低的特点,夏、秋、冬季ET_(0)分布较为相似,而春季ET_(0)分布与夏、秋、冬季呈现相反的特点;(3)温度、平均水汽压和海拔高度是ET_(0)变化的主导因子,对ET_(0)的变化起正贡献的因子有温度、平均水汽压、日照时数和风速,而海拔、纬度和相对湿度对ET_(0)的变化是负贡献。
左大幸臧传富汪丽娜
关键词:MANN-KENDALL珠江流域
漳河流域潜在蒸发时空变化特征
2021年
由于人类活动和气候变化等原因,漳河流域水循环特征发生重大变化,地表水和地下水资源均呈现不同程度的减少。蒸发是水循环的重要环节,研究蒸发的时空变化对理清研究区水循环变化的原因有一定意义。本文利用彭曼公式和ArcGIS空间分析等方法,分析了研究区潜在蒸发时空变化特征。结论:近50 a来,研究区潜在蒸发呈显著上升趋势,这与该区气温上升,近地风速和相对湿度下降密切相关;空间上研究区潜在蒸发呈现由东北向西南逐渐增大的趋势,总体在815.05~982.86 mm之间,其中,东北部和顺县最低,为815.05 mm,西南部沁县最高,为982.859 mm。
王从余
关键词:潜在蒸发量气候变化
基于Sobol方法的中国日潜在蒸发敏感性分析被引量:1
2021年
基于中国760个气象站1961—2019年逐日资料,采用时序、地统计和Sobol敏感性分析探究潜在蒸发时空分布规律及成因。结果表明中国大部分区域潜在蒸发、净辐射、相对湿度、风速倾向率和Mann-Kendall趋势检验系数小于0,诸要素整体减少;大部分区域气温倾向率和Mann-Kendall趋势系数大于0,年均气温上升;各站日气温、净辐射一阶和总敏感系数及其差值均较大,日均潜在蒸发对温度和净辐射更敏感,并受二者协同影响。
白桦李二辉
关键词:潜在蒸发量敏感性
黄土高原潜在蒸发时空变化特征及其影响因素分析
潜在蒸发(Potential evapotranspiration, ET0)是计算作物需水的关键因子和制定灌溉制度的依据,了解区域潜在蒸发的变化对于水资源合理利用和农业生产具有重要意义。黄土高原是典型的生态脆弱区...
郑振婧
关键词:黄土高原潜在蒸发量小波分析
黄土塬面保护区潜在蒸发时空变化及其与气象、环流因子关系分析被引量:6
2020年
黄土塬面是黄土高原地区主要的农业分布区和人口聚居地,地位十分重要。黄土塬面潜在蒸发(ET0)的研究对于区域水循环研究、水土流失防治及农业的可持续发展具有重要意义。基于黄土塬面保护区1960-2017年的气象数据,利用Penman-Monteith模型、小波分析、Mann-Kendall非参数检验等方法研究了黄土塬面保护区ET0的变化规律及其与气象、环流因子间的关系。结果表明:(1)黄土塬面保护区多年平均ET0为1173.4 mm,总体呈现增长趋势,增长率为21.1 mm/10 a;其生长季平均ET0值及增长率均高于非生长季平均ET0。(2)该区多年平均ET0空间分布特征表现为东部高西部低,西部甘肃塬区多年平均ET0远低于东部山西塬区。(3)过去58年来,区域年均、生长季、非生长季ET0均呈现出增长趋势,但空间差异明显;研究区年均ET0存在着10年、30年和50年的震荡周期,其中以30年周期为主周期。(4)气温是控制区域ET0变化的最重要的气象因子,但气温对ET0的影响具有明显的空间差异,在整个研究区内最低气温影响最显著;而甘肃塬区和陕西塬区的ET0变化主要受平均气温变化的控制,在山西塬区最高气温的变化是区域ET0变化的主要控制因子。(5)遥相关分析结果显示太平洋/北美指数(PNA)与北大西洋年代尺度振荡(AMO)对该区域ET0变化有一定影响,西太平洋海温指数(WPI)的变化影响区域非生长季ET0变化。
孙从建郑振婧李新功孙九林
关键词:潜在蒸发量
陕西省近30年潜在蒸发的时空变异规律被引量:1
2020年
根据陕西省34个代表气象站点1988年—2017年逐日气象数据,分析以Penman公式计算的潜在蒸发的时空变异规律及其对湿润指数的影响。结果表明:陕西省1988年—2017年平均的潜在蒸发959 mm,从陕北(1020 mm)、关中(967 mm)到陕南(899 mm)逐渐降低,其差异主要在于空气动力学项。陕北潜在蒸发显著增大(25.9 mm/10 a),而关中和陕南潜在蒸发变化的趋势值分别只有12.2 mm/10 a和6.5 mm/10 a,相对湿度减小和风速增大引起的空气动力学项的增大(16 mm/10 a)是陕北潜在蒸发显著增大的主要原因。受潜在蒸发变化影响,陕北和关中地表湿润指数增大但大气湿润指数减小,反映出两类不同过程的影响。
张朝逢陈皓锐岳中奇郑太林韩松俊
汾河流域潜在蒸发时空变化特征
2020年
文章运用数理统计及ArcGIS空间分析等研究方法,分析了汾河流域潜在蒸发时空变化特征及影响因素,结果表明:近50年来汾河流域潜在蒸发呈显著上升趋势,上升速率为31.5 mm/10年;汾河流域潜在蒸发空间分布不均,下游临汾和运城地区偏高,达970 mm/年,中游地区的汾阳、介休、灵石地区明显偏低;潜在蒸发与气温、净辐射呈正相关关系,与相对湿度呈负相关关系。
郑晓燕
关键词:汾河流域蒸发量净辐射相对湿度

相关作者

白桦
作品数:52被引量:209H指数:10
供职机构:南昌工程学院
研究主题:海绵 径流 气象 气候变化 稀土尾砂
贾文雄
作品数:64被引量:1,224H指数:23
供职机构:西北师范大学
研究主题:河西走廊 降水 气候变化 NDVI 年际变化
王旭峰
作品数:38被引量:663H指数:17
供职机构:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
研究主题:石羊河流域 GIS 遥感 MODIS 潜在蒸发量
唐小萍
作品数:122被引量:329H指数:10
供职机构:西藏自治区气候中心
研究主题:生物芯片 纳米光刻 掩模 光刻分辨力 光刻机
鲁向晖
作品数:111被引量:417H指数:11
供职机构:南昌工程学院
研究主题:稀土尾砂 矮林 保护性耕作 植被修复 芳樟