孫亞麗,田世芹
(濱州市氣象局,山東濱州 256600)
20世紀80年代以來,全球氣候明顯變暖,氣候變化研究日益受到重視,各國學者都力求從過去的氣候變化中展望未來的變化趨勢[1,2]。熱量是最重要的氣候資源之一,它決定著一個地區(qū)的生態(tài)環(huán)境、植被分布、農作物種類及種植方式、作物品種和產量[3]。沾化冬棗主產區(qū)山東省沾化區(qū)內,有優(yōu)質冬棗正常生長所需的光、溫、水等氣候資源條件。在全球氣候變暖背景下,冬棗主產區(qū)氣候已經發(fā)生了明顯的改變。研究主產區(qū)的熱量資源變化對發(fā)展冬棗產業(yè)和引種冬棗有著重要意義。例如發(fā)展冬棗生產需重視對洪澇、干旱等氣象災害的防御;考慮品種推廣的生長適宜性問題;關注越冬期低溫不足對病蟲害發(fā)展的影響等。
所用氣象資料源于沾化氣象站(東經118°08′,北緯37°41′),選取了1981~2017年37年的年平均氣溫、日平均氣溫≥0℃積溫和無霜期日數(shù)為研究指標,結合冬棗各生育期所需的溫度條件,選取了≥5℃積溫、≥10℃積溫、≥20℃積溫、≥25℃積溫等指標進行研究。
年平均氣溫是體現(xiàn)一個地區(qū)氣候冷暖、熱量資源多寡的基本氣候要素之一[4,5];日平均氣溫≥0℃的積溫是農牧林業(yè)重要的熱量指標,氣溫≥0℃是土壤晝消夜凍、冬小麥返青、牧草萌發(fā)、早春作物開始頂凌播種的臨界溫度,也是越冬作物停止生長、土壤開始凍結、牧草和樹木開始休眠的時間;無霜期日數(shù)是衡量農業(yè)氣候熱量資源豐富程度的指標。
最小二乘法。對年平均氣溫、≥0℃積溫、≥5℃積溫、≥10℃積溫、≥20℃積溫、≥25℃積溫等氣候要素指標進行分析。利用最小二乘法擬合一元線性方程分析氣候數(shù)據(jù)的變化趨勢, 表達式:X=at+b,式中X為氣候要素指標,a、b為回歸系數(shù),把a×10稱作該氣候要素指標的傾向率(表明氣候要素的變化趨勢的指標),t為時間(年),t=1,2,3,…,n。
Mann-Kendall檢驗法,是世界氣象組織推薦并已廣泛應用的非參數(shù)統(tǒng)計方法,能有效區(qū)分某一自然過程是處于自然波動還是存在確定的變化趨勢。對于非正態(tài)分布的水文氣象數(shù)據(jù),Mann-Kendall秩次相關檢驗具有更加突出的適用性,可以明確突變開始的時間,指出突變區(qū)域。進行氣候突變分析時,UF為氣象要素順序時間序列的統(tǒng)計量變化曲線,UB為逆序時間序列的統(tǒng)計量變化曲線。若UF或UB值≥0,則表明序列呈上升趨勢,若值≤0則表明序列呈下降趨勢。當值超過臨界值直線時,表明上升或下降趨勢顯著。如果UF和UB兩條曲線出現(xiàn)交點,且交點在臨界線之間,那么交點對應的時刻便是氣象要素突變開始的時間[6]。
如表1,由1981~2017年37年的氣候要素指標回歸方程看,沾化縣年平均氣溫以0.43℃/10年的傾向率呈顯著上升趨勢;≥0℃的積溫以123.49℃/10年的傾向率呈增長趨勢;≥5℃的積溫以113.50℃/10年的傾向率呈顯著上升趨勢;≥10℃的積溫以71.46℃/10年的傾向率呈上升趨勢;≥20℃的積溫以169.50℃/10年的傾向率呈上升趨勢;≥25℃積溫和無霜期日數(shù)呈緩慢減少趨勢。
表1 1981~2017年沾化縣氣候要素回歸方程
Mann-Kendall檢驗表明,自20世紀90年代以來,沾化縣年平均氣溫有明顯增溫趨勢,也導致了積溫的增加。
圖1A的UF曲線顯示,1999年開始年均平均氣溫升高趨勢超過了0.05臨界線(U0.05=±1.96)的顯著性水平,2004年超過了0.01臨界線(U0.01=±2.56)顯著性水平。表明年平均氣溫增加趨勢明顯。因該圖中UF、UB曲線交于0.05臨界線外,不考慮其為突變開始時間。
圖1B的UF曲線顯示,20世紀90年代末期≥0℃的積溫有明顯的增加趨勢,至2001年,這種增長趨勢超過了0.05臨界線的顯著性水平,2005年超過了0.01臨界線顯著性水平,表明年平均氣溫增加趨勢明顯。因該圖中UF、UB曲線交于0.05臨界線以外,不考慮其為突變開始時間。
圖1C顯示,20世紀90年代末期≥5℃的積溫有明顯的增加趨勢,至2006年,增溫趨勢超過了0.05臨界線的顯著性水平;UF和UB曲線交于2004年,表明2004年為年平均氣溫升高的突變起始年,突變后較突變前≥5℃的積溫增加了234.7℃。
圖1D顯示,≥10℃的積溫增加趨勢2005年開始超過了0.05臨界線的顯著性水平;UF和UB曲線交于1998年,突變后較突變前≥10℃的積溫增加了375.2℃。
圖1E表明,進入21世紀前后,≥20℃的積溫有明顯的增加趨勢,至2013年,增溫趨勢超過了0.05臨界線的顯著性水平;UF、UB曲線交于2012年,突變后較突變前≥20℃的積溫增加了97.8℃。
圖1F表明,≥25℃的積溫呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢,UF、UB曲線分別交于1997年、2001年、2006年和2007年。通過滑動T檢驗進一步驗證得2001年為真正突變年,突變后較突變前增加了514.2℃。
圖1G表明,20世紀90年代末期無霜期日數(shù)呈顯著增加趨勢,2001年開始這種增溫的趨勢超過了0.05臨界線的顯著性水平,2003年超過了0.01臨界線顯著性水平,表明無霜期日數(shù)增加趨勢明顯;UF和UB曲線分別交于1994年、2012年和2014年。通過滑動T檢驗進一步驗證得2014年為真正突變年,突變后較突變前增加了20天。
1981~2017年37年來沾化冬棗主產區(qū)氣候呈增暖趨勢,特別是20世紀末期,年平均氣溫、≥0℃積溫、≥5℃積溫、≥20℃積溫和≥25℃積溫的增加趨勢尤其明顯。冬棗作為喜溫樹種,熱量資源豐富有利于提升棗品質,但導致果實采摘期提前。在氣候變暖條件下,高溫熱害及洪澇干旱等氣象災害亦呈多發(fā)趨勢,故在發(fā)展冬棗時,需重視對洪澇、干旱等氣象災害的防御。
面對沾化冬棗主產區(qū)熱量資源不斷增多的情況,冬棗產業(yè)發(fā)展部門需要特別重視氣候變暖對種植地區(qū)、種植品種及生產措施等多方面的影響,在品種推廣時需特別考慮該品種在變暖背景下的生長適宜性問題。在生產措施方面需著重關注越冬期低溫不足對病蟲害發(fā)展的影響。
圖1 沾化縣近37年氣象指標突變分析