基于氣象指標(biāo)SPI的洞庭湖流域洪旱災(zāi)害分析
發(fā)布時間:2021-02-21 19:32
本文基于洞庭湖流域19個氣象站1967—2017年的逐月降水?dāng)?shù)據(jù),選用氣象指標(biāo)SPI(標(biāo)準化降水指數(shù))對洞庭湖流域洪旱災(zāi)害發(fā)生頻率進行研究分析。結(jié)果顯示:洞庭湖流域發(fā)生中度洪澇和中度干旱頻率較高,高于重度洪澇、重度干旱。SPI-3和SPI-6監(jiān)測洞庭湖流域洪旱災(zāi)害發(fā)生頻率結(jié)果基本一致。重度洪澇主要集中于洞庭湖流域北部地區(qū),重度干旱發(fā)生于南部地區(qū),中度洪澇發(fā)生于洞庭湖流域西部地區(qū),中度干旱發(fā)生于洞庭湖流域東部地區(qū)。研究SPI能夠識別出洞庭湖流域近50年發(fā)生的特大洪水災(zāi)害和主要旱災(zāi),對流域特大洪水事件監(jiān)測和預(yù)報具有潛在的應(yīng)用價值,同時可為其他流域旱澇監(jiān)測與評估提供借鑒。
【文章來源】:水資源開發(fā)與管理. 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
洞庭湖流域氣象站點分布
洞庭湖流域三面環(huán)山,北部敞口,形成了氣候溫和、熱量充沛、雨量集中、春秋多旱的氣候特點。洞庭湖流域年均氣溫16.4~17.0℃,年極端最高氣溫37.9~43.6℃、極端最低氣溫-15.7~-10.3℃。高溫地區(qū)處在流域的南邊,低溫地區(qū)在東邊,見圖2。 洞庭湖區(qū)位于濕潤氣候區(qū),雨量充沛,多年平均降水量為1244.5~1467.9mm,平均1345.7mm。降水量的年際變化大,且年內(nèi)分配極不均勻。4—6月多暴雨,多年平均降雨量為557.1mm。4—6月降雨占全年總降水量50%以上,多為大雨和暴雨;若遇各水洪峰齊集,易成洪、澇、漬災(zāi)。洞庭湖區(qū)多年平均蒸發(fā)量為630.4mm。蒸發(fā)與氣溫關(guān)系密切,5—9月氣溫高,蒸發(fā)量大,月蒸發(fā)量均在60.0mm以上。多年平均最大月蒸發(fā)量一般發(fā)生在7月,洞庭湖區(qū)多年平均最大月蒸發(fā)量為95.4mm。 洞庭湖流域各氣象要素時間變化呈現(xiàn)中間高兩邊低的趨勢,見圖3。在芷江、南縣、常德、沅江、岳陽及石門站年均降雨量較少,年均降雨量最大值主要集中在安化和南岳。降雨量在3月之后明顯增多,而蒸發(fā)量也增大。由圖2(c)可以看出,流域內(nèi)東部地區(qū)年均蒸發(fā)量較大,而西部地區(qū)蒸發(fā)量較小。流域東南部地區(qū)常年高溫、蒸發(fā)量大,而降雨處于平均水平,因此流域東南部地區(qū)易發(fā)生干旱。圖3 氣象要素時間分布
氣象要素時間分布
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于水文干旱指標(biāo)的阿克蘇河流域干旱特征分析[J]. 龍德江,劉新華. 水資源開發(fā)與管理. 2018(09)
[2]基于改進馬爾柯夫鏈的區(qū)域干旱預(yù)測[J]. 王志成. 水資源開發(fā)與管理. 2018(02)
[3]我國單站旱澇指標(biāo)確定和區(qū)域旱澇級別劃分的研究[J]. 鞠笑生,楊賢為,陳麗娟,王有民. 應(yīng)用氣象學(xué)報. 1997(01)
本文編號:3044814
【文章來源】:水資源開發(fā)與管理. 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
洞庭湖流域氣象站點分布
洞庭湖流域三面環(huán)山,北部敞口,形成了氣候溫和、熱量充沛、雨量集中、春秋多旱的氣候特點。洞庭湖流域年均氣溫16.4~17.0℃,年極端最高氣溫37.9~43.6℃、極端最低氣溫-15.7~-10.3℃。高溫地區(qū)處在流域的南邊,低溫地區(qū)在東邊,見圖2。 洞庭湖區(qū)位于濕潤氣候區(qū),雨量充沛,多年平均降水量為1244.5~1467.9mm,平均1345.7mm。降水量的年際變化大,且年內(nèi)分配極不均勻。4—6月多暴雨,多年平均降雨量為557.1mm。4—6月降雨占全年總降水量50%以上,多為大雨和暴雨;若遇各水洪峰齊集,易成洪、澇、漬災(zāi)。洞庭湖區(qū)多年平均蒸發(fā)量為630.4mm。蒸發(fā)與氣溫關(guān)系密切,5—9月氣溫高,蒸發(fā)量大,月蒸發(fā)量均在60.0mm以上。多年平均最大月蒸發(fā)量一般發(fā)生在7月,洞庭湖區(qū)多年平均最大月蒸發(fā)量為95.4mm。 洞庭湖流域各氣象要素時間變化呈現(xiàn)中間高兩邊低的趨勢,見圖3。在芷江、南縣、常德、沅江、岳陽及石門站年均降雨量較少,年均降雨量最大值主要集中在安化和南岳。降雨量在3月之后明顯增多,而蒸發(fā)量也增大。由圖2(c)可以看出,流域內(nèi)東部地區(qū)年均蒸發(fā)量較大,而西部地區(qū)蒸發(fā)量較小。流域東南部地區(qū)常年高溫、蒸發(fā)量大,而降雨處于平均水平,因此流域東南部地區(qū)易發(fā)生干旱。圖3 氣象要素時間分布
氣象要素時間分布
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于水文干旱指標(biāo)的阿克蘇河流域干旱特征分析[J]. 龍德江,劉新華. 水資源開發(fā)與管理. 2018(09)
[2]基于改進馬爾柯夫鏈的區(qū)域干旱預(yù)測[J]. 王志成. 水資源開發(fā)與管理. 2018(02)
[3]我國單站旱澇指標(biāo)確定和區(qū)域旱澇級別劃分的研究[J]. 鞠笑生,楊賢為,陳麗娟,王有民. 應(yīng)用氣象學(xué)報. 1997(01)
本文編號:3044814
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