第 2期 刘艳伟 等 元谋干热河谷区近 60年干湿状况和气温变化特征分析 73 f mm p m w C m y f w p w mm m Tm x mm mp mm O w f Tb w f mp p Y m y y DHV pm fw T m p mm k y f K yw Y m y y DH

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1 2018 年 2 月 Feb.2018 第 36 卷第 2 期 Vol.36 No.2 doi: /j.isn 元谋干热河谷区近 60 年干湿状况和气温变化特征分析 刘艳伟, 王淑莹, 屠星磊, 杨启良 ( 昆明理工大学现代农业工程学院, 云南昆明 ) 刘艳伟 摘要 : 为了探寻近 60a 干热河谷区干 ( 平均湿度 相对湿度指数 ) 热 ( 气温 ) 状况的变化特征, 选取干热河谷区有代表性的元谋气象站采集的温度 湿度等微气象数据计算该地区参考作物腾发量和相对湿润指数, 利用线性倾向估计法 Mann-Kendal 法和滑动 t 检验法进行趋势和突变分析. 结果表明 : 在年和四季尺度上, 平均湿度呈上升趋势, 四季平均湿度从大到小依次为夏季 秋季 冬季 春季, 气候倾向率从大到小依次为冬季 (1 99% /10a) 春季 (1 43% /10a) 秋季 (1 21% /10a) 夏季 (0 93% /10a); 四季平均气温和最低气温均呈现下降趋势, 气温关系从高到低均为夏季 春季 秋季 冬季, 气候倾向率关系从大到小均为春季 冬季 夏季 秋季 ; 最高气温在春季最大且呈现微弱下降的趋势, 年尺度和其他季度尺度上呈现上升趋势, 冬季上升幅度最大. 元谋干热河谷区朝着湿润降温的方向发展, 干旱状况虽有所缓解, 但依然严峻, 冬季和春季是元谋抗旱的关键阶段. 关键词 : 元谋干热河谷 ; 相对湿润指数 ; 气温 ; 气候倾向率 ;Mann-Kendal 法中图分类号 :S271;P467 文献标志码 :A 文章编号 : (2018) 刘艳伟, 王淑莹, 屠星磊, 等. 元谋干热河谷区近 60 年干湿状况和气温变化特征分析 [J]. 排灌机械工程学报,2018,36(2): LIUYanwei,WANG Shuying,TUXinglei,etal.Characteristicanalysisofdry-wetconditionandtemperaturetrendinYuanmou dry-hotvaley(dhv)inrecent60years[j].journalofdrainageandirrigationmachineryengineering(jdime),2018,36(2): (inchinese) Characteristicanalysisofdry-wetconditionandtemperaturetrendin Yuanmoudry-hotvaley(DHV)inrecent60years LIUYanwei,WANGShuying,TUXinglei,YANGQiliang (FacultyofModernAgriculturalEngineering,KunmingUniversityofScienceandTechnology,Kunming,Yunnan650500,China) Abstract:Inordertostudythecharacteristicsofthedry-hotconditionsinrecent60yearsinYuan moudry-hotvaleys(dhv)area,themicro meteorologicaldatacolectedfromtheyuanmoumeteoro logicalstationwereselectedtocalculatethereferencecropevapotranspirationandrelativemoisturein dex.trendandmutationwerecalculatedandanalyzedbylinearpropensityestimationmethod,mann- Kendalmethodandslidingt testmethod.theresultsshowthattheaveragehumidityisincreasingin theannualandseasonalscale,seasonalaveragehumiditysizeissummer>autumn>winter>spring. Climatetendencyratesizeiswinter(1 99% /10a)>spring(1 43% /10a)>autumn(1 21% /10 a)>summer(0 93% /10a).Theseasonalaveragetemperatureandtheminimumtemperatureshow 收稿日期 : ; 修回日期 : ; 网络出版时间 : 网络出版地址 :htp://kns.cnki.net/kcms/detail/ th html 基金项目 : 国家自然科学基金资助项目 ( ); 云南省应用基础研究计划项目 (KKSY ); 国家级大学生创新创业训练计划项目 ( ) 第一作者简介 : 刘艳伟 (1981 ), 女, 内蒙古开鲁人, 副教授, 博士 (liu-xiaocao@sohu.com), 主要从事气候变化和生态水文研究. 通信作者简介 : 王淑莹 (1989 ), 女, 辽宁皇姑人, 硕士研究生 ( @qq.com), 主要从事农业资源利用研究.

2 第 2期 刘艳伟 等 元谋干热河谷区近 60年干湿状况和气温变化特征分析 73 f mm p m w C m y f w p w mm m Tm x mm mp mm O w f Tb w f mp p Y m y y DHV pm fw T m p mm k y f K yw Y m y y DHV m y x mp m y M K m 在全球气候变暖的大背景下 气候变化是当前 研究的热点之一 3 目前中国针对气候变化的研 4 6 高原地区 7 8 北方地区 9 2 和 2 6 8 2 气象资料来源 干热河谷是对具备干 热两个基本 文中所用气象资料由中国气象数据网提供 气 52 E 45 44 N 海拔 206 0m 利 象站点位于 0 属性河谷带状区域的总称 干热河谷在阿尔卑斯山 用的年数据是 95 6 20 3年 20 4和 205年数据 区和美国等地有零星分布 而中国西南地区是世界 干热河谷最为集中分布的区域 5 7 由于高温 低 由月数据计算得到 月数据为 9 56年 月 205 年 2月 968年 6 2月缺测 数据经过质量控 湿 导致该地区生态系统脆弱 水土流失严重 干热 制 质量良好 该研究 干 的评价通过平均湿度 干 河谷区 干 热 状况也应该引起重视 目前对于干 湿指数 热 通过平均温度 最高气温和最低气温 热河谷区的研究大多集中在干热河谷区植被需水 反映 3 数据预处理 究涵盖流域 南方地区 3 4 植被恢复和降水特征上 8 20 对元谋干热河谷区气 候变化尤其是湿度和气温的年 季研究相对较少 且缺乏 深 入 的 研 究 文 中 采 用 线 性 倾 向 估 计 法 M K 法和滑动 检验对元谋干热河谷区 95 6 20 5年的年 季平均湿度 相对湿润指数 平 均气温 最低气温 最高气温进行趋势和突变分析 旨在探索干热河谷区 干 热 的变化特征 为元谋 干热河谷区的植被恢复提供依据 文中水热状况评 价的指标主要包括平均湿度 HR 相对湿润指数 M 平均气温 T 最低气温 Tm和最高气温 Tmx 气候 变化 人类活动和周围环境变化之间存在着相互作 用和相互反馈的复杂关系 文中对干湿状况和气温 的研究是包含周围植被变化 土地利用情况和人类 活动等综合影响下的气候变化 缺测数据的处理 9 68年 6 2月的月数据缺 测 通过 5月气象资料与其他年份数据的相关关 系建立线性回归方程确定 数据的单位转换等前期 处理和图表制作通过 Ex 完成 4 研究方法 4 相对湿润指数 相对湿润指数 m y x M 为某 时段的降水量与同时段内可能蒸散量之差再除以 同时段内可蒸散量 此处可能蒸散量指参照作物腾 发速率 ET0 ET0 采用联合国粮农组织 FAO 推 荐的 P m M 方法计算 以日为时段的计 算公式为 9 00 0 40 8Δ R G γ T 2 73 2 ET0 42 Δ γ 03 数据来源及计算方法 033 2π 3 65J 研究区概况 文中选择元谋干热河谷区作为研究对象 元谋 2 式中各参数的物理意义及相关计算详见参考文献 2 相对湿润指数的判别标准 根据 气象干旱等 3 5 02 06 E 2 5 地处滇 中 高 原 北 部 位 于 0 T2 04 8 200 6 中 的 划 分 M 040为 级 GB 23 26 06 N 元谋属南亚热带干热季风气候 气候 65 M 040为轻旱 080 M 无旱 0 干燥炎热 光热资源充足 根据 9 5 6 2 0 5年月气 06 5为中旱 0 95 M 080为重旱 M 09 5为特旱 象资料统计 多年平均降水 6 29 3mm 平均气压 885 55k P 平 均 湿 度 5 6 0 平 均 最 高 气 温 28 84 平 均 最 低 气 温 6 2 平 均 气 温 4 2 线性倾向估计法 利用线性倾向估计法确定气候倾向率 分析平

3 174 排灌机械工程学报 第 36 卷 均湿度 相对湿润指数 平均温度 最高气温和日最低气温的线性变化趋势及倾向率. 气候变化趋势计算公式为 y(t)=bt+a, (3) 式中 :10b 称为气候倾向率,b 为正值表明增加, 负值表明减小 Mann-Kendal 非参数检验法平均湿度 相对湿润指数 平均温度 最高气温和最低气温的年 季变化采用 Mann-Kendal 法进行趋势检验, 可大致判断突变点, 用 Matlab7 0 实现 滑动 t 检验法 (MTT) 文中利用滑动 t 检验法判断趋势程度的显著性, 并进一步确定突变点, 选取显著性水平 α= 0 05, 步长 5a 和 10a, 查 t 分布表得到临界值, 用 Matlab7 0 实现. 统计量 T 值计算公式为 T= x 1-x 2 s n 1 n ( ) 槡 2 各变量及参数的意义此处不再赘述. 2 结果和分析, (4) 2 1 干湿状况的变化文中元谋的干湿状况通过平均湿度和相对湿润指数体现, 分别分析年际和季度变化 干湿状况的年 季节变化近 60a 元谋干热河谷地区的平均湿度和相对湿润指数均呈现波动的状况. 近 60a 年 季度湿度和相对湿润指数的线性变化趋势 最大和最小值均汇总在表 1 中, 近 60a 年 春 夏 秋和冬季的平均湿度均呈上升趋势, 气象倾向率分别为 1 40% /10 a,1 43% /10 a,0 93% /10 a,1 21% /10 a 和 1 99% /10a, 多年平均值分别为 56 1%,39 7%, 67 8%,67 6% 和 48 8%. 冬季湿度增加幅度最大, 夏季增幅最小, 春季平均湿度最小, 夏秋季平均湿度较大. 年 春 夏 秋和冬季的相对湿润指数的气候倾向率分别为 0 012/10a,0 016/10a,0 015/10a, 0 014/10a 和 /10a, 均呈现增大的趋势, 冬季相对湿度指数增加幅度最小. 根据全年而言,1960 年处于重度干旱 2001 年处于无旱, 处于轻度和中度干旱的年份分别占 46 67% 和 50 00%. 春季波动 较大, 处于轻旱 中旱 重旱和极旱的比例分别为 6 67%,25 00%,51 67% 和 16 67%, 干旱有所缓解 ;1960 年的夏季处于轻旱, 其他年份均处于无旱, 可见干旱解除 ; 秋季处于无旱 轻旱 中旱和重旱的比例分别为 20 00%,18 33%,55 00% 和 6 67%. 冬季处于重度干旱和极度干旱的年份分别占 85 00% 和 15 00%, 表明持续严重干旱. 通过近 60a 相对湿润指数可知, 冬季中度干旱以上 ( 不含, 下同 ) 年份比例达到了 100%, 表明冬季旱情最严重, 危害最大 ; 随着降水的增加, 春季中度以上干旱年份减小为 68.34%; 随着雨季的到来, 夏季除 1960 年轻旱外, 其余 60a 夏季均无旱情 ; 秋季中旱以上旱情又增加到 61.67% 干湿状况的突变检验 Mann-Kendal 非参数检验法中, 当 UF 与 UB 两条线在置信区间内相交且交点只有 1 个时, 认为在该点发生突变, 当有多个交点或交点置于置信区间之外时, 无法判断突变年份. 为了确定该气象因子是否发生突变, 采用滑动 t 检验, 综合考虑实际值 5a 和 10a 滑动平均值进一步确定突变点. 选定显著水平 a=0 05. 图 1 为近 60a 相对湿度和相对湿润指数的 M-K 检验曲线. 从图中可以看出, 年 春季 夏季 秋季 冬季相对湿度的持续增加 (UF 统计量 >0) 分别从 1965,1967,1971,1965,1963 年开始, 相对湿度较低的秋季和冬季增湿较早, 相对湿度最大的夏季持续增湿较冬季晚了 8a. 年 春季 夏季 秋季 冬季相对湿润指数的持续增加分别从 1972, 1984,1964,1987 和 1991 年开始, 冬季大多数年份相对湿润指数增加, 但是近 60a 来是否发生显著增加需要通过 Mann-Kendal 非参数统计法进行判断. 通过 Mann-Kendal 非参数统计法进行突变检验, 由此可以确定年 春季 夏季 秋季和冬季相对湿度跃变的年份分别为 1978,1986,1978,1970 和 1977 年, 年 春季 M 突变的年份分别为 1972 和 1984 年. 相对湿润指数在夏季 秋季和冬季的 Mann- Kendal 非参数检验法中,UF 与 UB 两条线虽在置信区间内相交, 但交点多于 1 个, 需采用滑动 t 检验进一步确定, 结果如图 2 所示. 从图中可以看出, 在置信区间内 t 不具有统计学意义, 表明夏季 秋季 冬季的相对湿润指数无跃变, 与夏季 秋季 冬季相对湿度指数增加幅度较小一致.

4 第 2期 刘艳伟 等 元谋干热河谷区近 60年干湿状况和气温变化特征分析 图 近6 0相对湿度和相对湿润指数的 M K检验曲线 F M K f m y m xm K 6 0y 图2 近6 0相对湿润指数的 检验曲线 F 2 f m x 6 0y 75

5 176 排灌机械工程学报 第 36 卷 2 2 温度的年际变化 温度的年际变化趋势表 1 中给出了近 60a 平均 最低 最高气温的最大和最小值和气候倾向率, 年 春季 夏季 秋季 冬季的平均温度和最低温度均呈现逐年下降的趋势, 春季降温幅度最大, 其次是夏季, 秋季和冬季降 温幅度较小. 年 夏季 秋季 冬季的最高温度呈上升趋势, 气象倾向率分别为 0 024/10a,0 018/10 a,0 063/10a 和 0 130/10a, 温度最低的冬季增温幅度最大. 最高气温在春季呈现微弱降低趋势, 气象倾向率为 /10a. 可见近 60a 元谋季度温差逐渐加大. 年春季夏季秋季冬季 表 1 元谋干热河谷区年和季度干热基本特征 Tab.1 Annualandquarterlydry-hotbasiccharacteristicsinYuanmoudryhotvaleyinresent60years H R /% M T ave / T min / T max / 多年均值 最大值 ( 年份 ) 64 0(2000) -0 40(2001) 23 2(1960) 17 5(1960) 30 6(2012) 最小值 ( 年份 ) 46 0(1960) -0 85(1960) 20 5(1992) 14 8(1997) 27 6(1992) 气候倾向率 /10a 多年均值 最大值 ( 年份 ) 50 3(2000) -0 61(2002) 26 3(1958) 19 8(1958) 34 0(1969) 最小值 ( 年份 ) 30 0(1960) -1 00(1963) 22 1(1990) 15 9(2000) 29 1(1990) 气候倾向率 /10a 多年均值 最大值 ( 年份 ) 76 3(2001) 0 98(2001) 27 4(1960) 23 2(1960) 33 5(2010) 最小值 ( 年份 ) 58 7(1960) -0 53(1960) 24 6(1974) 20 4(1997) 29 7(1974) 气候倾向率 /10a 多年均值 最大值 ( 年份 ) 76 7(2007) 0 03(1983) 22 8(1960) 18 6(1964) 30 1(2000) 最小值 ( 年份 ) 53 3(1960) -0 88(1962) 19 4(1979) 14 8(1984) 25 7(1979) 气候倾向率 /10a 多年均值 最大值 ( 年份 ) 61 7(1992) -0 89(1983) 17 4(1966) 10 1(1972) 26 4(2012) 最小值 ( 年份 ) 39 0(1969) -1 00(1984) 12 3(1992) 5 7(1992) 20 8(1992) 气候倾向率 /10a 温度的突变分析全年 春季 夏季 秋季和冬季的平均气温在 1966,1965,1963,1968,1967 年开始持续减小, 最低气温在 1963,1962,1964,1967,1963 开始持续减小, 全年 春季 夏季的最高气温在 1971,1973 和 1964 年开始持续减小, 秋季的最高气温在 1968 年之后减小,2013 年之后开始增大, 冬季在 1999 年之后开始持续增加.M-K 检验曲线分析, 全年 冬季 春季的平均气温在 1969,1971,1971 年发生突变, 全年 春季 夏季和冬季最低气温在 1977,1982,1983 和 1973 年突变, 春季最高气温突变发生在 1974 年. 为了进一步判断其他尺度上气象因子的变化趋势, 采用滑动 t 检验 ( 置信度 α=0 05). 根据步长和中长期的尺度, 最高气温在夏季的突变可以确定在 年, 其他气象因子认为变化缓慢无突变. 近 60a 元谋地区年和季度相对湿度 H R 相对湿润指数 M 平均气温 T ave 最低气温 T min 和最高气温 T max 的多年平均值 最大和最小值及发生的年份, 以及近 60a 以上因子的气候倾向率等汇总于表 1, 从而判断元谋 60a 元谋干热河谷区干湿状况和气温的基本特征. 3 讨论 近 60a 元谋干热河谷区平均气温和最低气温 [17] 下降, 与顾世祥等用 40a 数据得出的元谋为降温一致, 气温最高的夏季降温幅度较小, 春季降温幅度最大. 最高温度在春季呈现降低的趋势, 其他季度增加, 全年气温有所上升但是幅度较小. 顾世 [17] 祥等研究认为元谋全年和枯季 (12 月 次年 4 月 ) 相对湿度显著增加, 文中相对湿度在夏季 秋季 冬季有突变. 相对湿润指数呈现上升趋势, 元谋 [22] 地区气候朝湿润的方向发展, 与申双和等的全国干旱程度加重不一致. 表明在全球变暖的形势下, 元谋干热河谷地区表现出其独特的气候变化特征, 有气温降低和湿度变大的趋势, 与之前研究得出的结论一致 [23] 年为重度干旱, 与自 2009 年以来云南经历了连续大旱一致. 4 结论 基于元谋气象站点 年逐日 月和年

6 第 2 期刘艳伟, 等元谋干热河谷区近 60 年干湿状况和气温变化特征分析 177 的气象观测资料, 计算并分析元谋湿度 相对湿润指数和气温的季度变化和年际变化, 采用统计分析方法探讨干热因子的变化特征, 得出以下结论 : 1) 从全年上, 研究区年平均湿度波动较大, 年最大值 64 0% (2000 年 ), 最小值 46 0% (1960 年 ); 由相对湿润指数来判别更是有无旱的 2001 年 (M=0 40) 和重旱的 1960 年 (M=-0 85); 平均气温和最低气温均呈现显著降低趋势, 最高气温虽呈上升趋势但是持续性较弱. 2) 春季平均湿度全年最低, 气候倾向率略小于冬季 ; 相对湿润指数在 4 个季度中增加最明显, 但气候还是处于中旱 重旱或特旱阶段 ; 平均气温和最低气温降温幅度最大, 最高气温四季中最大且呈现微弱降低的趋势. 夏季平均湿度在四季中最大,1960 年的夏季处于轻旱, 其他年份均处于无旱, 可见夏季旱情缓解, 多年来基本无干旱 ; 平均气温和最低气温全年最高但降温幅度最小, 最高气温增加依然微弱. 秋季平均湿度依然稳步增加,80% 的年份处于轻旱 中旱或重旱 ; 气温的变化趋势和幅度与夏季接近. 冬季平均湿度低于全年平均值, 波动大于全年, 多年平均最大和最小湿度差达到了 22 7; 虽然相对湿润指数稳步增加, 干旱有所缓解, 但近 60a 元谋依然处于重旱或极旱阶段 ; 平均气温和最低气温显著下降, 最高气温最小的冬季上升幅度最大. 3) 元谋干热河谷地区湿度持续显著上升, 相对湿润指数呈现缓慢上升趋势, 表明该地区近 60a 干旱状况逐渐缓解, 与降水呈现上升趋势一致, 冬 春季是元谋地区抗旱保收的关键时刻. 湿度状况增加和气温降低有利于缓解元谋干热河谷区的干热状况, 本土特有的果蔬和天然植被面临挑战. 参考文献 (References) [1] 沈永平, 王国亚.PICC 第一工作组第五次评估报告对全球气候变化认知的最新科学要点 [J]. 冰川冻土, 2013,35(5): SHENYongping,WANG Guoya.Keyfindingsandas sesmentresultsofipcc WGIfifthasesmentreport [J].Journalofglaciologyandgeocryology,2013,35 (5): (inChinese) [2] KOSAKAY,XIESP.Recentglobal warminghiatustied toequatorialpacificsurfacecooling[j].nature,2013, 501(7467): [3] HEREHERM E.Recenttrendsoftemperatureandpre cipitationproxiesinsaudiarabia:implicationsforcli matechange[j].arabjournalofgeosciences,2016,9 (11):1-9. [4] 陆阳, 尹剑, 邹逸江, 等. 淮河流域近 50 年来气候变化及突变分析 [J]. 世界科技研究与发展,2016,38(4): LUYang,YINJian,ZOUYijiang,etal.Analysisofcli matechangeandmutationinhuaiheriverbasinduring last50years[j].worldsci-techr&d,2016,38(4): (inChinese) [5] 蒋忆文, 张喜风, 杨礼箫, 等. 黑河上游气象与水文干旱指数时空变化特征对比分析 [J]. 资源科学,2014, 36(9): JIANG Yiwen,ZHANG Xifeng,YANG Lixiao,etal. Analysisandcomparisonofspatialandtemporalpaterns ofmeteorologicalandhydrologicaldroughtindicesinthe upperreachoftheheiheriverwatershed,northwest China[J].Resourcesscience,2014,36(9): (inChinese) [6] 康磊, 刘世荣, 刘宪钊. 岷江上游水文气象因子多尺度周期性分析 [J]. 生态学报,2016,36(5):1-10. KANGLei,LIUShirong,LIUXianzhao.Multiresolution andperiodicityanalysisofhydrologicalandmeteorologi calfactorsinupperreachesofminjiangriver[j].acta ecoloeicasinica,2016,36(5):1-10.(inchinese) [7] 徐宗学, 巩同梁, 赵芳芳. 近 40 年来西藏高原气候变化特征分析 [J]. 亚热带资源与环境学报,2006,1 (3): XUZongxue,GONGTongliang,ZHAOFangfang.Analy sisofclimatechangeintibetanplateauoverthepast40 years[j].journalofsubtropicalresourcesandenviron ment,2006,1(3):24-32.(inchinese) [8] 符传博, 吴涧, 丹利. 近 50 年云南省雨日及降水量的气候变化 [J]. 高原气象,2011,30(4): FUChuanbo,WU Jian,DAN Li.Climaticchangesof rainfalandraindaysinyunnanprovince[j].plateau meteorology,2011,30(4): (inchinese) [9] WANGH,CHENY,XUNS,etal.Changesindailycli mateextremesinthearidareaofnorthwesternchina [J]. Theoreticalandappliedclimatology,2012,112 (12): [10] 王静茹, 马龙, 刘廷玺, 等 年科尔沁沙地气温在突变前后的时空对比 [J]. 资源科学,2016,38 (4): WANGJingru,MALong,LIUTingxi,etal.Comparative analysisoftemperaturebeforeandafterabruptchanges inhorqinsandylandfrom1951to2012[j].resources science,2016,38(4): (inchinese) [11] 徐利岗, 周宏飞, 杜历, 等 年中国西北干旱区降水时空变化及其趋势 [J]. 中国沙漠,2015,35

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