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    淮河流域渠北地區(qū)降水年內(nèi)分配特征研究

    2020-07-28 04:50:56閆中月陸小明
    關(guān)鍵詞:集中度降水量線性

    閆中月,陸小明,徐 靜*

    (1.南京大學 表生地球化學教育部重點實驗室,南京 210023;2.南京大學 地球科學與工程學院,南京 210023;3.江蘇省水文水資源勘測局,南京 210029)

    降水年內(nèi)分配特征是降水的時間結(jié)構(gòu),表征降水年內(nèi)過程形態(tài)[1],決定著區(qū)域水資源的天然配置,同時對地區(qū)植被格局及生態(tài)環(huán)境有著深刻的影響。因此,降水年內(nèi)分配是防洪工程規(guī)劃和布局、水資源配置和水環(huán)境容量設(shè)計必須考慮的因素,一直以來是水文水資源學研究的熱點。近年來,已有學者在螞蝗田小流域[2]、清江流域[3]、黑河流域[1]、太湖流域[4]、硯瓦川流域[5]和大汶河流域[6]等不同流域及北京市[7]、河南省[8]、長江源區(qū)[9]、祁連山地區(qū)[10]、中國東南沿海地區(qū)[11]、東北地區(qū)[12]、青藏高原[13]和南亞地區(qū)[14]等不同地區(qū)開展了降水年內(nèi)分配不均勻性研究。這些研究通常采用不均勻系數(shù)、集中度和集中期等指標表征降水年內(nèi)分配特征,同時常用Mann-Kendall(M-K)檢驗法、距平累積法和線性回歸法[15]等檢驗方法開展趨勢分析。然而,當前研究多是從時間角度分析某地區(qū)降水年內(nèi)分配不均勻性的趨勢,并未分析降水分配特征隨不同降水年型變化的趨勢,也未對年內(nèi)降水不均勻性差異的原因進行剖析。而降水年型是進行水利工程設(shè)計、水資源配置和水環(huán)境容量計算的重要水文條件。不同降水年型降水年內(nèi)分配特征影響著水利工程設(shè)計規(guī)模、水資源優(yōu)化配置和水環(huán)境管理策略的制定。因此,本文采用常用的不均勻系數(shù)、集中度和集中期等降水年內(nèi)分配指標分析淮河流域渠北地區(qū)降水年際變化趨勢,開展不同降水年型年內(nèi)分配特征研究,并進一步分析造成年內(nèi)分布均勻性差異的原因,以期為本區(qū)域水資源合理配置、水環(huán)境容量管理提供理論依據(jù)。

    1 數(shù)據(jù)與方法

    1.1 研究數(shù)據(jù)

    本文采用淮河流域四級水文分區(qū)——渠北地區(qū)內(nèi)及鄰近的高良澗閘、淮陰、朱碼閘、阜寧、濱海和翻身河閘6個站點1956—2017年逐月降水數(shù)據(jù)。各站年降水量特征統(tǒng)計見表1。由表1可知,該地區(qū)多年平均降水量為891.7~988.7 mm,標準差為197.3~226.6 mm,最大年降水量為最小年降水量的2.65~3.32倍。

    表1 渠北地區(qū)六站點年降水量統(tǒng)計表Table 1 Statistics of annual precipitation at six stations in Qubei area

    1.2 研究方法

    1.2.1 年內(nèi)分配分析方法

    年內(nèi)分配不均勻系數(shù)Cv表征年內(nèi)降水分布的不均勻性,定義為年內(nèi)月降水量標準差與平均值之比。其計算公式為:

    式中:Ri為年內(nèi)第i月降水量。Cv值越大,年內(nèi)各月降水量相差越大,降水年內(nèi)分配越不均勻。

    集中度表示年內(nèi)月降水集中程度,集中期表示降水重心所在時刻[16-17],計算公式如下:

    式中:Cd為集中度,其值代表年內(nèi)降水集中程度,如降水量全部集中在某一月份時,集中度為1,降水量均勻分布時,集中度為0;D為集中期,表示年內(nèi)降水重心所在時刻;Ri為年內(nèi)第i月降水量;θi為第i月的向量角度,1—12月的向量角度分別定義為0°~330°,每月間隔為30°。

    1.2.2 年際變化分析方法

    Mann-Kendall(M-K)法能夠定量識別連續(xù)時間序列的變化趨勢及顯著性水平,通常應(yīng)用于水文、氣象時間序列變化趨勢和突變分析[18-21]。假設(shè)某一長度為n的時間序列為X={x1,x2,…,xn},變化趨勢傾向度β值[22]和趨勢顯著性水平統(tǒng)計量Z值[23]計算公式如下:

    式中:xi,xj分別為時間序列X的第i、j時刻的樣本值;n為樣本總量;S為樣本統(tǒng)計量,定義如下:

    式中:sgn(θ)為符號函數(shù),定義如下:

    在突變分析中,通過繪制Mann-kendall法的UF和UB統(tǒng)計量曲線圖,判斷是否存在顯著突變,UF計算公式如下:

    UB的計算方法與UF一致,但其計算序列為原時間序列逆序列。假設(shè)統(tǒng)計量Z、UF和UB符合正態(tài)分布,顯著水平取0.05,則相應(yīng)顯著性臨界值為±1.96[8,24]。

    線性回歸法采用一元線性回歸方程分析時間序列變化趨勢,其計算公式可以表示為

    式中:X、T均為時間序列;a為回歸系數(shù),表征線性傾向率;b為回歸常數(shù)。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 降水年內(nèi)分配特征年際變化分析

    渠北地區(qū)各站點1956—2017年年內(nèi)降水分配不均勻系數(shù)、集中度和集中期的變化如圖1所示。從圖1可以看出,不均勻系數(shù)、集中度和集中期均隨時間波動;各指標的最值出現(xiàn)年份既有部分一致性又存在一定差異,如朱碼閘、阜寧、濱海站不均勻系數(shù)最小值出現(xiàn)在1967年,而高良澗閘、淮陰和翻身河閘不均勻系數(shù)最小值分別出現(xiàn)在1959年、1966年和1976年。

    采用M-K方法分析渠北地區(qū)各站點降水年內(nèi)分配指標年際變化趨勢,結(jié)果如表2所示。從表2中傾向度β可以看出,除翻身河閘外,其余各站不均勻系數(shù)均為負值,表征渠北地區(qū)年內(nèi)分配不均勻性總體有降低趨勢;高良澗閘和翻身河閘集中度為正值,其余各站為負值,表征各站年內(nèi)降水集中程度年際變化趨勢并不一致;各站集中期均為正值,表征降水集中時期有后移趨勢。雖各指標存在一定的趨勢,但變化幅度均不大,不均勻系數(shù)、集中度變化率均小于0.01/10 a,集中期變化率小于1.29°/10 a(約0.04月/10 a)。從統(tǒng)計量Z來看,在顯著水平為0.05時,各指標變化趨勢均不顯著。

    采用M-K突變分析方法進一步繪制各站降水年內(nèi)分配特征指標UF和UB曲線以判斷是否發(fā)生突變。結(jié)果顯示,各站不均勻系數(shù)、集中度、集中期的UF、UB統(tǒng)計量均存在多個交叉點,表明各站年內(nèi)降水分配特征各指標可能存在多個突變點,但UF和UB統(tǒng)計量除個別年份外均在置信區(qū)間(-1.96,1.96)之內(nèi),即突變點前后變化趨勢均未突破顯著性臨界值,故各指標突變均不顯著,圖2展示了高良澗閘、淮陰和朱碼閘站點的UF和UB統(tǒng)計結(jié)果。

    圖1 降水年內(nèi)分配指標變化Fig.1 Variation of intra-annual precipitation distribution indices

    表2 降水年內(nèi)分配指標M-K趨勢檢驗Table 2 M-K trend test of intra-annual precipitation distribution indices

    圖2 降水年內(nèi)分配指標M-K突變分析Fig.2 M-K mutation analysis of intra-annual precipitation distribution indices

    2.2 不同降水年型年內(nèi)分配指標變化分析

    為分析不同降水年型年內(nèi)分配指標變化趨勢,采用《水文情報預(yù)報規(guī)范》(GB/T 22482—2008)中的要素距平值劃分降水年型(表3),進行了不同降水年型年內(nèi)分配指標均值和標準差的線性趨勢擬合。結(jié)果顯示,各站點的不均勻系數(shù)和集中度線性趨勢擬合優(yōu)度R2均在0.5以上,且其線性傾向率均為正值,不均勻系數(shù)的線性傾向率為0.05~0.09,集中度的線性傾向率為0.03~0.05,表明不均勻系數(shù)和集中度總體呈現(xiàn)出隨降水年型變豐而增大的趨勢,豐水年較枯水年份降水具有更大的不均勻性。但各站點集中期線性趨勢擬合優(yōu)度R2均在0.3以下,擬合優(yōu)度不高,線性趨勢不夠明顯,表明降水的年內(nèi)重心是一種波動狀態(tài),并未有隨降水年型變化而線性變化的規(guī)律,圖3展示了高良澗閘、淮陰和朱碼閘站點的擬合結(jié)果。

    表3 豐平枯年型劃分標準Table 3 Classification criteria for wet,normal and dry years

    圖3 不同降水年型年內(nèi)分配指數(shù)Fig.3 Intra-annual precipitation distribution indices in different precipitation years

    2.3 不同降水年型年內(nèi)分配指標變化成因分析

    為分析不同降水年型年內(nèi)分配指標變化的原因,統(tǒng)計了不同降水年型各站月降水量及其占比的均值。不同降水年型月降水量均值分布如圖4所示。從圖4可以看出,渠北地區(qū)各站不同年型降水量在1—9月總體存在隨降水年型變豐而增加的趨勢,特別是6—9月往往存在較大的改變,而10—12月這種趨勢并不明顯,其變化無特定規(guī)律。

    不同降水年型月降水量占比均值分布如圖5所示。從圖5可以看出,降水占比隨年型變化趨勢未有降水量的變化趨勢明顯,對于降水量隨降水年型變豐增加的1—9月,其1—5月降水占比整體上隨降水年型變豐呈現(xiàn)降低的趨勢,而6—9月降水占比并未呈現(xiàn)出規(guī)律性;對于降水量變化趨勢不明顯的10—12月,其降水占比整體隨降水年型變豐而降低。因此,可以得出隨著降水年型變豐,降水量1—9月呈現(xiàn)出比較一致的增長趨勢,而10—12月變化無規(guī)律,降水占比1—5月和10—12月均呈現(xiàn)降低趨勢,6—9月的變化無規(guī)律,但6—9月降水占比總和存在增大趨勢。

    因此,降水年型變豐的主要原因在于1—9月降水量的增加,特別是6—9月降水量的增大。而降水年變豐不均勻系數(shù)增大的原因在于隨著降水年型變豐,1—5月和10—12月的降水占比降低,6—9月降水占比總和增加,使降水更加集中于6—9月。但由于6—9月單個月份的降水占比并未呈現(xiàn)出隨年型變化的趨勢,使得年內(nèi)降水重心的變化在不同年型的分布并不規(guī)則,未有顯著趨勢。

    圖4 不同降水年型各站月降水量Fig.4 Monthly precipitation of each station in different precipitation years

    3 結(jié)論

    1)渠北地區(qū)1956—2017年降水年內(nèi)分配指標總體上隨時間波動變化。不均勻系數(shù)和集中度有降低趨勢,集中期有后延趨勢,但未通過顯著性檢驗,且變化幅度較小,不均勻系數(shù)、集中度的趨勢變化率不足0.01/10 a,集中期的趨勢變化率小于1.29°/10 a,各指標均未出現(xiàn)顯著突變。

    2)渠北地區(qū)降水年內(nèi)分配不均勻系數(shù)和集中度總體表現(xiàn)出隨降水年型變豐而增加的趨勢,豐水年具有更大的不均性;集中期未表現(xiàn)出隨降水年型變化而線性變化的趨勢。

    圖5 不同降水年型各站月降水占比均值分布Fig.5 Mean distribution of monthly precipitation at each station in different precipitation years

    (3)渠北地區(qū)年內(nèi)分配不均勻性隨降水年型變化的原因主要在于隨著降水年型變豐1—5月和10—12月的降水占比降低,6—9月降水占比總和增加,使降水更加集中于6—9月,而集中期并未有隨降水年型變化而線性變化的原因是6—9月單個月份的降水占比并未隨年型變化表現(xiàn)出線性趨勢。

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