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生態(tài)地質水工環(huán)、農(nóng)業(yè)、城市、旅游伊犁河谷大氣降水同位素特征及環(huán)境意義

2019-09-10 13:43:24蔣新華蘇晨程中雙
新疆地質 2019年3期
關鍵詞:伊犁河谷

蔣新華 蘇晨 程中雙

摘? ?要:為研究伊犁谷地降水同位素特征及陸地內(nèi)循環(huán)對其的影響,為流域水循環(huán)研究提供科學依據(jù),于2016年在伊寧、尼勒克和新源氣象站采集降水同位素樣品。采用回歸對照法,討論降水氘氧穩(wěn)定同位素的影響因素。研究表明,研究區(qū)大氣降水線方程為δD=7.96δ18O+10.37,與全球大氣降水線較接近,水汽主要由西風帶輸送;氘氧同位素夏季富集冬季貧化而氘盈余無規(guī)律變化,由于降水過程不僅受溫度效應,還受到水汽陸地再循環(huán)影響。冬夏季樣品在D-18O關系圖中分布特征,證明冬夏影響降水同位素本地水循環(huán)因素不同,夏季以云下蒸發(fā)為主。根據(jù)對氘過量計算的夏季降水雨滴蒸發(fā)分數(shù)為4.1%~16.2%,再次證明夏季云下蒸發(fā)效應明顯,而在冬季云下蒸發(fā)效應幾乎不會發(fā)生。

關鍵詞:伊犁河谷;大氣降水;氘盈余;二次蒸發(fā)

降水同位素(2H,3H和18O)組成特征是研究水文和氣象過程及氣候條件的有力工具。大氣降水中的氘氧同位素組成用δ2H和δ18O表示,二者具一定的相關關系,全球范圍內(nèi)為:δ2H=8δ18O+d稱為全球大氣降水線(GWML),d稱為氘過量參數(shù)D-excess[1]。其大小與水汽源區(qū)的濕度、風速和最初蒸發(fā)時海洋表面溫度(SST)有關,同時又受降水區(qū)蒸發(fā)與水分內(nèi)循環(huán)的影響[2-4]。蒸發(fā)會使降水同位素富集,使氘盈余降低,而蒸發(fā)形成的水汽氘盈余值卻很高,可明顯區(qū)別于降水的氘盈余[5-6],從而有效指示當?shù)厮傺h(huán)的氣象環(huán)境[3,6]。

受西風帶控制,我國新疆是世界三大極端干旱區(qū)之一,水資源供需矛盾尤為突出,大氣降水是水資源的基本構成部分,是水循環(huán)的輸入項,從根本上決定著一個地區(qū)水資源的豐富與否。新疆地區(qū)因蒸發(fā)強烈,陸地內(nèi)循環(huán)對同位素演化的影響十分明顯[2]。我國自從1966年加入全球降水同位素觀測(GNIP,Global Network for Isotopes in Precipitation)(IAEA,2017),出現(xiàn)了一系列全國性和區(qū)域性降水同位素的研究成果[7-8],但伊犁河谷流域的大氣降水同位素調查研究仍是空白區(qū)。因此,本文利用在伊犁河谷流域取得的月降水資料和降水中氫氧同位素資料,確定當?shù)卮髿饨邓€與降水同位素組成特征,定性水汽來源與運移途徑,為合理利用水資源、提高水資源的利用效率和深入研究流域水循環(huán)規(guī)律奠定基礎。

1? 流域概況與樣品采集

伊犁河谷是中哈跨國界河谷平原,我國境內(nèi)位于中國天山山脈西部,三面環(huán)山。北部為天山北支婆羅科努山及伊連哈比爾尕山,南部為克特綿山、伊什格里克山。河谷平原區(qū)海拔為500~1 500 m,谷底較窄,地形坡度較大。伊犁河谷氣候溫和濕潤,屬于溫帶大陸性氣候,具明顯的冷暖干濕交替特征[9]。1960-2018年,年均氣溫9~12℃,年均降雨量217.3~834.6 mm,多年平均蒸發(fā)量945 mm,屬于新疆最濕潤的地區(qū)之一。

2016年2月至2016年12月每月末對伊犁河谷流域的新源、尼勒克和伊寧三個氣象站采集月混合降水,最后置于500 ml塑料瓶。計33個水樣,相當于對每次降水事件進行雨量加權得到的月度均值? ?(圖1)。即:降水穩(wěn)定同位素月均雨量加權平均值:

δw=∑(Pi×δi/P)[………………](1)

式(1)中:δw——加權平均值,Pi——月降雨量,δi——相應的同位素值,P——年降水總量。

氘氧氚樣品測試均由自然資源部地下科學與工程實驗室測試,δD和δ18O穩(wěn)定同位素分析分別通過采用CO2平衡方法和鉻還原方法進行前處理制備氣體樣品,然后由氣體同位素質譜(MAT-253)測定,測試精度分別為±0.1‰和±1.0‰。

2? 結果與分析

2.1? 大氣降水穩(wěn)定同位素及氘盈余變化特征

伊寧、尼勒克、新源3個站點的降水同位素平均δ值總體上呈依次減小趨勢。從δ18O的變化特征來看(圖1,表1),新源和尼勒克的變化幅度相近,而伊寧市的變化幅度稍小于前二者,一定程度反映了高程和氣溫不同對降水同位素的影響。

從季節(jié)性變化來看,降水的同位素值夏季最大,而冬季最小。伊寧站點δ18O值2月至5月增加,5月到9月震蕩波動,9月到12月減少,而尼勒克與新源站點高值點則是出現(xiàn)在5月份(圖1-a),這可能與伊寧站點在夏季受到西風帶影響大于其他兩個站點有關。

從全區(qū)平均值來看,河谷平原大氣降水δ18O和 δ2H的算術平均值分別為-10.8‰和-75.3‰,夏季(5-7月)平均值為-5.9‰和-37‰,冬季平均值(11-2月)為? -17.6‰和-128‰,具夏高冬低特征,符合中高緯度地區(qū)降水同位素的溫度效應[5]。降水中夏季氘過量平均值(10.2‰)略低于冬季年平均值(12.4‰)。表明伊犁河谷全年受西風環(huán)流影響,影響程度在冬季高于夏季,且夏季蒸發(fā)也較冬季厲害。氘過量值也反映了水汽來源地的環(huán)境:降水中氘過量值越小,水分來源地相對濕度越大,蒸發(fā)越緩慢,而高的氘過量值則反映了水分來源地相對濕度較小,蒸發(fā)快速的特點。

新源、尼克斯和伊寧3個站點大氣降水穩(wěn)定同位素δD、δ18O和D-excess的季節(jié)分布特征如圖2。δD 和δ18O變化范圍較大,依次是-147~-18和-3.3~? ? -20。3個站點δ值隨時間的變化特征一致,最大值出現(xiàn)夏季,最小值在冬季,符合中高緯度地區(qū)降水同位素的溫度效應特征[1]。2~5月份δ值逐漸富集,5~10月份震蕩波動,10月份到12月份逐漸貧化,是西北地區(qū)典型大陸性氣候年周期變化規(guī)律的反映。D-excess的值變化范圍是3~15.8,整體在10上下波動變化。

2.2? 伊犁河谷雨水線

大氣降水線(δ18O和δD的相關關系),是水循環(huán)研究的重要方法。它可反映自然地理和氣象條件,為歷史氣候變遷及水汽來源提供依據(jù)[1,5]。利用最小二乘法分析了伊犁河谷地區(qū)3個觀測站點的δD與δ18O的關系,得到伊犁河谷地大氣降水線(LMWL)為:

δD=7.96δ18O+10.37[……………](2)

伊犁當?shù)卮髿饨邓€與全球大氣降水線接近,略偏離西風帶主導降水線(δD=7.55δ18O+6.61)[10]。伊犁地區(qū)全年受西風帶氣流影響,夏季會受極地氣團輕微影響[11]。圖2中樣品點緊分布于全球大氣降水線兩側,但冬季樣品,分布在左下角且在GMWL 之上,氘盈余值小于10,同位素較貧化。夏季樣品分布于右上角且在降水線之下,多是夏季樣品,經(jīng)歷了云下蒸發(fā),而春秋季樣品則分布于冬季和夏季樣品之間。

2.3? 溫度效應及雨量效應

西北內(nèi)陸干旱地區(qū),溫度效應顯著,其同位素-溫度梯度(斜率)在0.13~0.68 之間[12-14]。前述已知,? δ18O 與δ2H 的相關性較強,以δ18O 為例進行分析。伊寧、尼勒克和新源3個站點全年δ18O與溫度呈顯著正相關關系(相關系數(shù)r分別為0.92,0.67,0.77,? 圖3-a),溫度梯度依次為0.5‰/°C,0.31‰/°C, 0.42‰/°C。尼勒克與新源海拔相對較高,所以δ18O與溫度相關性較伊寧弱。

Dansgaard 經(jīng)觀測發(fā)現(xiàn)δ18O 和降水量存在顯著的負相關關系,降水量越大,δ18 O 值越小,稱為降雨量效應[1],其與云下蒸發(fā)和與環(huán)境水蒸汽的交換有關。伊寧、尼勒克及新源,降水中的δ18O 并未隨降水量增大而顯著貧化(圖3-b),說明在全年尺度上不存在降水量效應,符合在內(nèi)陸區(qū)通常降水量效應不顯著,但在雨季(夏季),伊寧表現(xiàn)出微弱雨量效應。

2.4? 氘盈余與水汽再循環(huán)

二次蒸發(fā)效應能夠對降水同位素產(chǎn)生明顯變化,如云下蒸發(fā)和水汽再循。云下蒸發(fā)也稱雨滴蒸發(fā),該過程會使氘盈余降低[15-17]。水汽再循環(huán)是指水汽從陸地表面蒸發(fā)導致氘盈余升高。這兩個過程均會導致降水穩(wěn)定同位素氘氧富集。

二者計算參數(shù)涉及眾多[6],較難求解,可依據(jù)具體情況進行簡化,進行半定性計算[18-20]。據(jù)此云下蒸發(fā)效應和水汽再循環(huán)效應在降水中的比率可由式(3)、(4)得出:

Ef(%)= (d-diw)/-1.1[……………](3)

Rf(%)= (d-diw)/(devap-diw)[…………](4)

diw=0.52T+11.6[…………][…](5)

式(3)中:d——樣品氘盈余(d-excess);diw ——水汽來源方向上風點氘盈余,可由未發(fā)生再循環(huán)和云下蒸發(fā)的山區(qū)降水代替。式(4)中:devap——指夏季陸地蒸發(fā)蒸汽氘盈余,由最新調查的全區(qū)地表水氘盈余均值得出,為14.06‰。

新疆地區(qū)對于未發(fā)生水汽再循環(huán)和云下蒸發(fā)的降水樣品而言,有近似相同的氘盈余-溫度相關關系[18],可由式(5)獲得,能夠代表水汽來源初始降水的氘盈余。計算的夏季云下蒸發(fā)比為4.1%~16.2%,且在夏季達到最高,與氘盈余變化相關性較好? ? ? ? ?(表2),這是因為云下蒸發(fā)過程與溫度和濕度相關[2],在高溫度和低濕度條件下,會帶來較強的云下蒸發(fā)效應[21]。因此在干冷的冬季,低溫高濕度條件下,計算出的蒸發(fā)比為負數(shù),表明未發(fā)生云下蒸發(fā)效應。圖1中氘盈余在冬季基本大于10,表明冬季云下效應微弱。那么導致冬季降水氘氧穩(wěn)定同位素貧化的主要原因是同位素的溫度效應,而氘盈余能夠很好地反映云下蒸發(fā)作用強度。

3? 結論

(1) 伊犁河谷大氣降水穩(wěn)定同位素特征受西風帶氣流和局地水汽再循環(huán)作用的共同影響。呈夏季高,冬季低的現(xiàn)象,夏季受溫度效應和云下蒸發(fā)作用影響,使大氣降水δD和δ18O值較小,氘盈余偏小,而在冬季溫度效應為主要影響因素,δD和δ18O值呈現(xiàn)增加的趨勢,氘盈余偏小;

(2) 研究區(qū)大氣降水線方程為δD=7.96δ18O+10.37(R2=0.99),接近全球降水線,斜率偏小和截距偏大,說明主要受控于單一水汽來源,又受水汽再循環(huán)的影響;

(3) 根據(jù)氘盈余,計算出云下蒸發(fā)占降水的比率,認為伊犁河谷在夏季發(fā)生了較強的云下蒸發(fā)效應,而在冬季云下蒸發(fā)效應很微弱,幾乎不會發(fā)生。水汽再循環(huán)的存在使伊犁河谷冬夏降水同位素差異更大,一定程度表明環(huán)境的冷熱干濕程度。

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