国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

A1B情景下黃河源區(qū)徑流變化趨勢(shì)

2014-06-23 16:22:49王建群劉松平郝陽(yáng)玲湯劍平
關(guān)鍵詞:源區(qū)水文徑流

王建群劉松平郝陽(yáng)玲湯劍平

(1.河海大學(xué)水文水資源學(xué)院,江蘇南京 210098;2.南京大學(xué)大氣科學(xué)學(xué)院,江蘇南京 210093)

A1B情景下黃河源區(qū)徑流變化趨勢(shì)

王建群1,劉松平1,郝陽(yáng)玲1,湯劍平2

(1.河海大學(xué)水文水資源學(xué)院,江蘇南京 210098;2.南京大學(xué)大氣科學(xué)學(xué)院,江蘇南京 210093)

采用SWAT模型和RegCM3模式預(yù)測(cè)A1B情景下黃河源區(qū)未來(lái)的徑流變化趨勢(shì)。構(gòu)建了黃河源區(qū)SWAT模型,采用2000—2005年和2006—2008年逐日氣溫、降水、流量等實(shí)測(cè)水文氣象數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行率定和驗(yàn)證,率定期納西效率系數(shù)為0.86、相關(guān)系數(shù)為0.83,驗(yàn)證期納西效率系數(shù)為0.89、相關(guān)系數(shù)為0.86,模擬效果好。評(píng)價(jià)RegCM3模式對(duì)黃河源區(qū)氣溫和降水的模擬能力,結(jié)果表明該模式對(duì)氣溫和降水的模擬具有很好的相關(guān)性,模擬效果令人滿意。采用RegCM3模式預(yù)測(cè)的A1B情景下未來(lái)氣候信息經(jīng)系統(tǒng)校正和插值處理后,驅(qū)動(dòng)所構(gòu)建的SWAT模型模擬了黃河源區(qū)2010—2098年的徑流系列,預(yù)估了黃河源區(qū)未來(lái)的徑流變化趨勢(shì)。研究結(jié)果表明,黃河源區(qū)唐乃亥水文站徑流系列在2010—2098年總體上呈減少趨勢(shì),在2010—2039年、2040—2069年和2070—2098年3個(gè)時(shí)期呈減—增—減的交替變化趨勢(shì),其中2010—2039年和2040—2069年變化趨勢(shì)不顯著,2070—2098年呈顯著減少趨勢(shì)。

氣候變化;A1B情景;區(qū)域氣候模式;SWAT模型;徑流;黃河源區(qū)

黃河干流唐乃亥斷面以上的集水區(qū)域黃河源區(qū)雖然集水面積僅占黃河流域總面積的15%,但其多年平均產(chǎn)流量占全流域的38%,是黃河流域最主要的產(chǎn)流區(qū),被譽(yù)為黃河的“水塔”,是研究全球氣候變化的熱點(diǎn)區(qū)域。很多學(xué)者對(duì)黃河源區(qū)氣候變化背景下的水循環(huán)特征和生態(tài)環(huán)境效應(yīng)做了大量的研究[1-12]。其中:文獻(xiàn)[1-8]基于水文氣象臺(tái)站觀測(cè)資料,分析了黃河源區(qū)近幾十年來(lái)氣溫、降水、蒸發(fā)、徑流等要素的變化特征及演變趨勢(shì),文獻(xiàn)[9]建立了黃河上游大尺度流域水文模型,分析了GCMS中的7個(gè)模式,預(yù)測(cè)了2030年氣候變化情景下黃河上游徑流資源及其可能變化趨勢(shì),認(rèn)為黃河源區(qū)吉邁以上流域7個(gè)模式相應(yīng)的徑流量一致地呈增加趨勢(shì),吉邁至唐乃亥區(qū)間7個(gè)模式中有5個(gè)模式相應(yīng)的徑流量呈增加趨勢(shì),2個(gè)模式相應(yīng)的徑流量呈減少趨勢(shì);文獻(xiàn)[10]利用大氣環(huán)流模型(GCMS)結(jié)果和大尺度分布式水文模型評(píng)估了B2情景下黃河源區(qū)未來(lái)的水資源演變趨勢(shì),認(rèn)為黃河源區(qū)的水資源量總體趨勢(shì)是不斷降低,水量年際分布也將越來(lái)越不均勻,旱澇威脅日趨嚴(yán)峻;文獻(xiàn)[11]利用HadCM3 GCM輸出的氣候變化情景對(duì)黃河源區(qū)未來(lái)的水資源演變趨勢(shì)進(jìn)行研究,認(rèn)為未來(lái)3個(gè)時(shí)期(2010—2039年、2040—2069年和2070—2099年)黃河源區(qū)徑流量均有不同程度的減少;文獻(xiàn)[12]利用GCM A2和B1情景輸出對(duì)蘭州以上的黃河上游流域未來(lái)的水資源演變趨勢(shì)進(jìn)行研究,認(rèn)為未來(lái)2個(gè)時(shí)期(2045—2065年、2081—2100年)黃河上游流域徑流量均呈減少趨勢(shì)。

RegCM3是用于區(qū)域氣候模擬的模式,相對(duì)于全球環(huán)流模式(GCM),區(qū)域氣候模式(RCM)具有更高的分辨率,可以更好地獲得小尺度系統(tǒng)的氣候細(xì)節(jié)[13]。盡管關(guān)于氣候變化背景下黃河源區(qū)的水循環(huán)特征、徑流演變趨勢(shì)等有著大量的研究,基于RegCM3成果預(yù)測(cè)黃河源區(qū)徑流演變趨勢(shì)仍然是一個(gè)十分值得關(guān)注的研究課題。筆者采用SWAT模型,研究建立黃河源區(qū)分布式水文模型,采用RegCM3模式預(yù)測(cè)的A1B情景下未來(lái)氣候信息,驅(qū)動(dòng)所建立的水文模型,預(yù)估黃河源區(qū)未來(lái)的徑流變化趨勢(shì)。

1 研究區(qū)域SWAT模型構(gòu)建

黃河源區(qū)是黃河干流唐乃亥斷面以上集水區(qū)域,位于青藏高原東北部。黃河源區(qū)集水面積為12.20萬(wàn)km2,干流長(zhǎng)270 km,可分為3段,黃河沿以上的源頭區(qū)集水面積為2.09萬(wàn) km2,黃河沿至瑪曲區(qū)間的集水面積為6.51萬(wàn)km2,瑪曲至唐乃亥區(qū)間的集水面積為3.59萬(wàn)km2,見(jiàn)圖1。

圖1 黃河源區(qū)水系示意圖Fig.1 Sketch map of drainage network in source region of Yellow River

黃河源區(qū)是青藏高原的主體部分,區(qū)內(nèi)山脈綿亙,地勢(shì)西高東低,海拔3000~5000 m,有高山、盆地、峽谷、草原、沙漠,以及眾多的湖泊、沼澤、冰川和多年凍土等多種典型的青藏高原高寒草地地貌,緩坡丘陵、丘間草灘和濕地是其主要地貌類型。黃河源區(qū)屬青藏高原氣候系統(tǒng),具有典型的高原大陸性氣候特征。多年平均降水量在198~700.5 mm之間,由西北向東南遞增,6—9月降水量占全年的75%。年蒸發(fā)量為800~1200 mm。黃河源區(qū)北部地區(qū)主要以栗鈣土、棕鈣土、灰棕漠土為主,南部主要是高山草土、高山灌叢草甸土、高山草原甸土、高山荒漠草原土。

采用SWAT模型[14]研究建立黃河源區(qū)分布式水文模型。SWAT模型自開發(fā)以來(lái)已在流域水文循環(huán)模擬、氣候變化及土地覆被變化的水文響應(yīng)以及污染物流失等方面得到了廣泛應(yīng)用[15]。構(gòu)建黃河源區(qū)SWAT模型所需的DEM為1000m×1000m柵格,來(lái)源于日本和美國(guó)宇航局的ASTER GDEM[16];土地覆蓋數(shù)據(jù)由項(xiàng)目合作者提供[17-18];土壤數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所提供的1∶1000000土壤數(shù)據(jù)庫(kù)[19]。根據(jù)DEM、土地覆蓋圖、土壤類型圖,將黃河源區(qū)劃分成60個(gè)子流域、282個(gè)水文響應(yīng)單元。

以2000—2005年的水文氣象數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行率定,以2006—2008年的資料對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證。率定和驗(yàn)證時(shí)期唐乃亥站實(shí)測(cè)和模擬月平均流量過(guò)程線見(jiàn)圖2和圖3。率定期納西效率系數(shù)Ens=0.86,復(fù)相關(guān)系數(shù)R2=0.83;驗(yàn)證期Ens=0.89,R2=0.86。以上結(jié)果表明模型的模擬效果較好。

2 RegCM3模式的模擬能力

RegCM3模式模擬試驗(yàn)計(jì)算由項(xiàng)目合作者在南京大學(xué)完成。RegCM3模式生成的氣候數(shù)據(jù)覆蓋區(qū)域在29°N~39°N和90°E~106°E之間,覆蓋黃河源區(qū)(在32.5°N~35.5°N和90°E~103.5°E),見(jiàn)圖3。該區(qū)域氣候模式經(jīng)、緯向的格點(diǎn)數(shù)分別為78和110,水平分辨率為15km×15km,垂直方向分為18層,頂層大氣壓為50hPa,模擬試驗(yàn)中采用的物理過(guò)程參數(shù)化方案包括EMANUEL積云對(duì)流方案、CCM3輻射方案以及BATS陸面過(guò)程方案。用于驅(qū)動(dòng)區(qū)域模式的初始場(chǎng)和邊界場(chǎng)資料來(lái)自于IPCC數(shù)據(jù)分發(fā)中心提供的ECHAM5全球環(huán)流模式結(jié)果[20-21]。模式的現(xiàn)代控制試驗(yàn)(20C3M)積分時(shí)段為1970年1月1日至1999年12月31日,A1B情景下的未來(lái)氣候變化試驗(yàn)積分時(shí)段為2009年1月1日至2099年12月31日。

圖2 黃河源區(qū)唐乃亥站月平均流量過(guò)程線Fig.2 Monthly average runoff at Tangnaihai Station in source region of Yellow River

利用RegCM3模式在現(xiàn)代氣候情景下(20C3M)基準(zhǔn)期1990—1999年氣溫和降水模擬資料與黃河源區(qū)瑪多、達(dá)日、久治、瑪曲、紅原、若爾蓋、中心站、澤庫(kù)、興海、同德等10個(gè)氣象站點(diǎn)的實(shí)測(cè)資料進(jìn)行對(duì)比分析,評(píng)價(jià)RegCM3模式的模擬能力。

RegCM3模式輸出的基準(zhǔn)期月平均氣溫系列和黃河源區(qū)10個(gè)氣象站點(diǎn)平均的月平均氣溫系列對(duì)比見(jiàn)圖4。RegCM3模式對(duì)基準(zhǔn)期月平均氣溫系列模擬系統(tǒng)偏小,基準(zhǔn)期年平均氣溫絕對(duì)誤差為-2.47℃,Ens=0.79,R2= 0.95,模擬效果好,月平均氣溫系列模擬值與實(shí)測(cè)值系列之間有很好的一致性。

圖3 RegCM3模式生成的氣候數(shù)據(jù)覆蓋區(qū)域示意圖Fig.3 Sketch map of coverage area of climate data from RegCM3 regional climate model

RegCM3模式輸出的基準(zhǔn)期月降水系列和黃河源區(qū)10個(gè)站點(diǎn)平均的月降水系列對(duì)比見(jiàn)圖5。RegCM3模式對(duì)基準(zhǔn)期月降水系列模擬系統(tǒng)偏大,基準(zhǔn)期平均年降水量相對(duì)誤差為48.5%,Ens=0.52,R2=0.90,模擬效果令人滿意,月降水系列模擬值與實(shí)測(cè)值系列之間有很好的一致性。RegCM3模式對(duì)降水的模擬效果要次于對(duì)氣溫的模擬效果,但相對(duì)于其他大氣環(huán)流模式[22], RegCM3模式的模擬效果已經(jīng)相對(duì)較好。

圖4 基準(zhǔn)期模擬與實(shí)測(cè)氣溫過(guò)程線Fig.4 Simulated and measured temperature hydrographs in reference period

圖5 基準(zhǔn)期模擬與實(shí)測(cè)降水量過(guò)程線Fig.5 Simulated and measured precipitation hydrographs in reference period

總體來(lái)說(shuō),RegCM3模式在黃河源區(qū)對(duì)氣溫的模擬結(jié)果系統(tǒng)偏低,對(duì)降水的模擬結(jié)果系統(tǒng)偏高,RegCM3模式對(duì)氣溫和降水的模擬具有較好的相關(guān)性。因此,RegCM3模式在黃河源區(qū)對(duì)氣溫和降水具有一定的模擬能力。

3 A1B情景下徑流過(guò)程模擬

對(duì)黃河源區(qū)徑流預(yù)測(cè)的未來(lái)時(shí)間段選為2010—2098年,并將未來(lái)時(shí)間劃分為3個(gè)時(shí)期,分別為2010—2039年、2040—2069年、2070—2098年。

2000年IPCC發(fā)布的《排放情景特別報(bào)告》(SRES)中設(shè)計(jì)了A1,A2,B1和B2共4種情景“家族”,其中A1B情景是假設(shè)未來(lái)大氣CO2等溫室氣體保持中等排放,各種能源之間基本平衡[23]的情景。本文基于A1B情景,采用RegCM3模式預(yù)測(cè)的A1B情景下未來(lái)氣溫、降水等氣象信息,驅(qū)動(dòng)所構(gòu)建的SWAT模型,預(yù)估黃河源區(qū)未來(lái)的徑流變化趨勢(shì)。

因?yàn)镽egCM3模式存在一定的系統(tǒng)誤差,在驅(qū)動(dòng)所構(gòu)建的SWAT模型之前,對(duì)RegCM3模式預(yù)測(cè)的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)校正,從而得到較準(zhǔn)確的未來(lái)情景下的氣象資料。SWAT模型需要的氣象資料是逐日的降水、最高氣溫、最低氣溫和風(fēng)速,對(duì)于最高日氣溫、最低日氣溫和日降水量直接用雙線性插值方法將校正的模式氣象數(shù)據(jù)插值到計(jì)算單元上,而日平均風(fēng)速則用實(shí)測(cè)風(fēng)速資料中每個(gè)月的平均風(fēng)速代替。

采用RegCM3模式預(yù)測(cè)的A1B情景下未來(lái)氣溫、降水等氣象信息,經(jīng)系統(tǒng)校正、插值處理后驅(qū)動(dòng)所構(gòu)建的SWAT模型,得到預(yù)測(cè)的黃河源區(qū)未來(lái)徑流系列。圖6是預(yù)測(cè)的A1B情景下黃河源區(qū)唐乃亥站年平均流量系列。采用Mann-Kendall秩次相關(guān)檢驗(yàn)法、線性趨勢(shì)分析方法[24]對(duì)唐乃亥站未來(lái)徑流量系列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)診斷分析,結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可知,黃河源區(qū)唐乃亥站徑流系列在2010—2098年總體上呈減少趨勢(shì),其中在2010—2039年和2070—2098年期間呈減少趨勢(shì),在2040—2069年期間呈增加趨勢(shì)。Mann-Kendall統(tǒng)計(jì)量U的顯著性水平α=0.05的雙邊正態(tài)分位數(shù)為1.96,因此,黃河源區(qū)唐乃亥站徑流系列在2010—2039年和2040—2069年期間變化趨勢(shì)不顯著,在2070—2098年期間呈顯著減少趨勢(shì)。

圖6 A1B情景下黃河源區(qū)唐乃亥站年平均流量系列預(yù)測(cè)結(jié)果Fig.6 Prediction results of annual average flow series at Tangnaihai Station in source region of Yellow River under A1B scenario

4 結(jié) 語(yǔ)

表1 黃河源區(qū)唐乃亥站年平均流量系列統(tǒng)計(jì)診斷分析Table1 Statistical diagnostic analysis of annual average flowseries at Tangnaihai Station in source region of Yellow River

構(gòu)建了黃河源區(qū)SWAT模型,采用2000—2005年和2006—2008年逐日氣溫、降水、流量等實(shí)測(cè)水文氣象數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行率定和驗(yàn)證;評(píng)價(jià)區(qū)域氣候模式(RegCM3)對(duì)黃河源區(qū)降水和氣溫的模擬能力;采用RegCM3模式預(yù)測(cè)的A1B情景下未來(lái)氣候信息經(jīng)系統(tǒng)校正和插值處理后,驅(qū)動(dòng)所建立的SWAT模型模擬了黃河源區(qū)2010—2098年的徑流系列,預(yù)估了黃河源區(qū)未來(lái)的徑流變化趨勢(shì)。所得結(jié)論如下:

a.構(gòu)建的黃河源區(qū)SWAT模型在率定期納西效率系數(shù)為0.86、復(fù)相關(guān)系數(shù)為0.83,驗(yàn)證期納西效率系數(shù)為0.89、復(fù)相關(guān)性系數(shù)為0.86,模擬效果好。

b.RegCM3模式對(duì)黃河源區(qū)降水和氣溫具有一定的模擬能力,對(duì)降水的模擬值系統(tǒng)偏高,而對(duì)氣溫的模擬值系統(tǒng)偏低,對(duì)氣溫的模擬能力優(yōu)于對(duì)降水的模擬能力。

c.黃河源區(qū)唐乃亥站徑流系列在2010—2098年總體上呈減少趨勢(shì),在2010—2039年、2040—2069年和2070—2098年3個(gè)時(shí)期呈減—增—減的交替變化趨勢(shì),其中2010—2039年和2040—2069年變化趨勢(shì)不顯著,2070—2098年呈顯著減少趨勢(shì)。

氣候變化與水循環(huán)是一個(gè)相互影響和相互制約的機(jī)制,一方面是氣候變化對(duì)水循環(huán)的先決性影響,另一方面是水循環(huán)對(duì)氣候的反饋?zhàn)饔谩D壳瓣P(guān)于氣候變化對(duì)徑流的影響研究較多地偏向于氣候模式和水文過(guò)程之間的單向連接,氣候模式和水文過(guò)程作為各自單獨(dú)的模塊,較少涉及氣候模式和水文過(guò)程雙向耦合。今后,應(yīng)加強(qiáng)區(qū)域氣候模式與水文模型的雙向耦合問(wèn)題研究。

[1]李棟梁,張佳麗,全建瑞,等.黃河上游徑流量演變特征及成因研究[J].水科學(xué)進(jìn)展,1998,9(1):22-28.(LI Dongliang, ZHANG Jiali,QUAN Jianrui,et al.A study on the feater and cause of runoff in the upper reaches of Yellow River[J].Advances in Water Science,1998,9(1):22-28.(in Chinese))

[2]張仕鋒,賈紹鳳,劉昌明,等.黃河源區(qū)水循環(huán)變化規(guī)律及其影響[J].中國(guó)科學(xué)E集:技術(shù)科學(xué),2004,34(增刊1):117-125.(ZHANG Shifeng,JIA Shaofeng,LIU Changming,et al.Water cycle variation and its impact in the source region of the Yellow River[J]Science in China Ser E:Technological Sciences,2004,34(Sup 1):117-125.(in Chinese))

[3]牛玉國(guó),張學(xué)成.黃河源區(qū)水文水資源情勢(shì)變化及其成因初析[J].人民黃河,2005,27(3):31-36(NIU Yuguo,ZHANG Xuecheng.Preliminary analysis on variation of hydrologic and water resources regime and its genesis in the source region of the Yellow River[J].Yellow River,2005,27(3):31-36.(in Chinese))

[4]藍(lán)永超,沈永平,李州英,等.氣候變化對(duì)黃河河源區(qū)水資源系統(tǒng)的影響[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2006,20(6):57-62.(LAN Yongchao,SHEN Yongping,LI Zhouying,et al.Influences of global-warming on water resources system in the riverhead area of the Yellow River[J].Journal of Arid Land Resources and Environment,2006,20(6):57-62.(in Chinese))

[5]時(shí)興合,秦寧生,汪青春,等.黃河上游徑流變化特征及其影響因素初步分析[J].中國(guó)沙漠,2007,27(4):690-697.(SHI Xinghe,QIN Ningsheng,WANG Qingchun,et al.Preliminary analysis on the runoff variation characteristics and its influencing factors in the upper reaches of Yellow River[J].Journal of Desert Research,2007,27(4):690-697.(in Chinese))

[6]孫貴山.黃河源區(qū)降水徑流變化特性初步分析[J].水資源研究,2008,29(3):22-25.(SUN Guishan.Preliminary analysis on the precipitation runoff variation characteristics in the source region of the Yellow River[J].Water Resources Research, 2008,29(3):22-25.(in Chinese))

[7]趙國(guó)輝,張耀南,藍(lán)永超.黃河源區(qū)徑流長(zhǎng)期演變特征與趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型研究[J].冰川凍土,2010,32(1):189-195.(ZHAO Guohui,ZHANG Yaonan,LAN Yongchao.Long term variation features and trend forecast of the annual runoff in the source region of the Yellow River[J].Journal of Glaciology and Geo-cryology,2010,32(1):189-195.(in Chinese))

[8]WANG Jianqun,HAO Yangling,LU Chengyang.More than 50 years changes character and trend of the runoff in the source region of the Yellow River[C]//WANG Wenke.The IEEE International Symposium on Water Resource and Environmental Protection(ISWREP).Xi'an,China:IEEE PRESS,2011:610-613.

[9]包為民,胡金虎.黃河上游徑流資源及其可能變化趨勢(shì)分析[J].水土保持通報(bào),2000,20(2):15-18.(BAO Weimin,HU Jinhu.Water resources and its tendency in upper reaches of the Yellow River[J].Bulletin of Soil and Water Conservation, 2000,20(2):15-18.(in Chinese))

[10]郝振純,王加虎,李麗,等.氣候變化對(duì)黃河源區(qū)水資源的影響[J].冰川凍土,2006,28(1):1-7.(HAO Zhenchun, WANG Jiahu,LI Li,et al.Impact of climate change on runoff in source region of Yellow River[J].Journal of Glaciology and Geo-cryology,2006,28(1):1-7.(in Chinese))

[11]趙芳芳,徐宗學(xué).黃河源區(qū)未來(lái)氣候變化的水文響應(yīng)[J].資源科學(xué),2009,31(5):722-730.(ZHAO Fangfang,XU Zongxue.Hydrological response to climate change in the headwater catchment of the Yellow River Basin[J].Resources Science, 2009,31(5):722-730.(in Chinese))

[12]唐芳芳,徐宗學(xué),左德鵬.黃河上游流域氣候變化對(duì)徑流的影響[J].資源科學(xué),2012,34(6):1079-1088.(TANG Fangfang, XU Zongxue,ZUO Depeng.Response of runoff to climate change in the upper Yellow River Basin[J].Resources Science, 2012,34(6):1079-1088.(in Chinese))

[13]周建瑋,王詠青.區(qū)域氣候模式RegCM3應(yīng)用研究綜述[J].氣象科學(xué),2007,27(6):702-708.(ZHOU Jianwei,WANG Yongqing.Summary on regional climate model RegCM3 applied research[J].Journal of the Meteorological Sciences,2007,27 (6):702-708.(in Chinese))

[14]NEITSCH S L,ARNOLD J G,KINIRY J R,et al.SWAT version 2000 theoretical documentation[EB/OL].[2012-09-12].http://www.brc.tamus.Edu/swat/.

[15]GASSMAN P W,REYES M R,GREEN C H,et al.The soil and water assessment tool:historical development,applications, and future research directions[J].American Society of Agriculture and Biology Engineers,2007,50(4):1211-1250.

[16]Japan-US ASTER Science Team.ASTER GDEM Ver.2[EB/OL].[2012-07-10].http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ search.jsp.

[17]曹明,張友靜,鄭淑倩,等.MODIS土地覆蓋數(shù)據(jù)產(chǎn)品精度分析:以黃河源區(qū)為例[J].遙感信息,2012,27(4):22-27.(CAO Ming,ZHANG Youjing,ZHENG Shuqian,et al.Accuracy analysis of MODIS land cover data product:a case study of Yellow River Source Region[J].Remote Sensing Information,2012,27(4):22-27.(in Chinese))

[18]劉慶,張友靜,劉祺,等.SWAT模型參數(shù)區(qū)域化在黃河源區(qū)的應(yīng)用[J].河海大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,40(5):491-497.(LIU Qing,ZHANG Youjing,LIU Qi,et al.Application of parameter regionalization of SWAT model to source region of Yellow River[J].Journal of Hohai University:Natural Sciences,2012,40(5):491-497.(in Chinese))

[19]中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所.中國(guó)土壤數(shù)據(jù)庫(kù)[EB/OL].[2012-07-10].http://issas1.issas.ac.cn.

[20]ARPE K,HAGEMANN S,JACOB D,et al.The realism of the ECHAM5 models to simulate the hydrological cycle in the Arctic and North European area[J].Nordic Hydrology,2005,36(4/5):349-367.

[21]胡伯彥,湯劍平,王淑瑜.中國(guó)地區(qū) IPCC A1B情景下21世紀(jì)中期氣候變化的數(shù)值模擬試驗(yàn)[J].氣象科學(xué),2012,32 (2):127-136.(HU Boyan,TANG Jianping,WANG Shuyu.A numerical simulation for mid-21stcentury climate change over China under IPCC A1B scenario[J].Journal of the Meteorological Sciences,2012,32(2):127-136.(in Chinese))

[22]曹穎,張光輝.大氣環(huán)流模式在黃河流域的適用性評(píng)價(jià)[J].水文,2009(5):1-5.(CAO Ying,ZHANG Guanghui.Atmospheric general circulation model evaluation of the applicability of the Yellow River Basin[J].Journal of Hydrological, 2009(5):1-5.(in Chinese))

[23]NAKICENOVIC N,ALCAMO J,DAVIS G,et al.Special report on emissions scenarios[C]//A Special Report of Working GroupⅢof the Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge UK:Cambridge University Press,2000:1-599.

[24]楊肖麗,任立良,江善虎,等.西遼河源頭流域徑流變化趨勢(shì)及影響因素分析[J].河海大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,40 (1):37-41.(YANG Xiaoli,REN Lilian,JIANG Shanhu,et al.Trends and influencing factors analysis of the runoff in the source region of the West Liao River[J].Journal of Hohai University:Natural Sciences,2012,40(1):37-41.(in Chinese ))

Change trend of runoff in source region of Yellow River under A1B scenario

WANG Jianqun1,LIU Songping1,HAO Yangling1,TANG Jianping2
(1.College of Hydrology and Water Resources,Hohai University,Nanjing 210098,China; 2.School of Atmospheric Sciences,Nanjing University,Nanjing 210093,China)

The SWAT model and RegCM3 regional climate model were used to predict the future trend in change of the runoff in the source region of the Yellow River under an A1B scenario.The SWAT model for the source region of the Yellow River was constructed,and it was calibrated and verified with hydrometeorological data,including daily temperature,precipitation,and discharge,from 2000 to 2005 and from 2006 to 2008,respectively.The Nash-Suttcliffe efficiency coefficient was 0.86 in the calibration period and 0.89 in the verification period,and the correlation coefficient was 0.83 in the calibration period and 0.86 in the verification period,indicating that the model's simulation effect was good.The RegCM3 regional climate model's capability of simulating the surface air temperature and the precipitation in the source region of the Yellow River was evaluated,and the simulation results,which agreed with observations,were satisfactory.The climate data of the source region of the Yellow River under the A1B scenario predicted by the RegCM3 regional climate model were processed by the system through correction and interpolation,and then applied to the SWAT model to simulate the runoff series of the source region of the Yellow River from 2010 to 2098 and predict the change trend of runoff in the future.The results show that runoff at the Tangnaihai Station in the source region of the Yellow River will decrease continuously from 2010 to 2098 in general;it will decrease from 2010 to 2039,will increase from 2040 to 2069,and will decrease from 2070 to 2098;during the periods from 2010 to 2039 and from 2040 to 2069,it will change insignificantly;and during the period from 2070 to 2098,it will have a significantly decreasing trend.

climate change;A1B scenario;regional climate model;SWAT model;runoff;source region of Yellow River

TV121

:A

:1000-1980(2014)02-0095-06

10.3876/j.issn.1000 1980.2014.02.001

2013-02 05

國(guó)家自然科學(xué)基金(40830639)

王建群(1960—),男,江蘇句容人,教授,博士,主要從事流域水文模擬及水資源規(guī)劃管理研究。E-mail:wangjq@hhu.edu.cn

猜你喜歡
源區(qū)水文徑流
2022年《中國(guó)水文年報(bào)》發(fā)布
冬小麥蒸散源區(qū)代表性分析
水文
水文水資源管理
水文
渭河源區(qū)徑流量變化特征及趨勢(shì)分析
Topmodel在布哈河流域徑流模擬中的應(yīng)用
探秘“大徑流”
攻克“大徑流”
江埡水庫(kù)降雨徑流相關(guān)圖的建立
汝阳县| 景谷| 修水县| 南充市| 永安市| 武乡县| 富源县| 景德镇市| 博客| 青田县| 师宗县| 图木舒克市| 册亨县| 台湾省| 宁化县| 荆州市| 东源县| 祁东县| 威远县| 蓝山县| 随州市| 岱山县| 和龙市| 崇明县| 卓尼县| 台东县| 永川市| 东山县| 潞西市| 乌审旗| 禄劝| 漠河县| 汕头市| 米泉市| 霍山县| 许昌市| 凤冈县| 涿州市| 开鲁县| 阿勒泰市| 纳雍县|