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    氣候變化對(duì)南水北調(diào)西線工程的影響及建議

    2024-09-23 00:00:00王國(guó)慶虞暢金君良等
    人民黃河 2024年9期

    關(guān)鍵詞:氣候變化;RCCC-WBM 模型;水資源;南水北調(diào)西線工程

    中圖分類號(hào):P467;TV68;P333 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2024.09.009

    引用格式:王國(guó)慶,虞暢,金君良,等.氣候變化對(duì)南水北調(diào)西線工程的影響及建議[J].人民黃河,2024,46(9):60-66.

    0引言

    我國(guó)水資源空間分布不均衡,呈“南多北少” 格局[1] ,長(zhǎng)江流域年降水量超過(guò)1 100 mm,而黃河流域大部分地區(qū)年降水量只有200~600 mm。黃淮海流域作為重要的工業(yè)和糧食生產(chǎn)基地,以全國(guó)7%的水資源量支撐著全國(guó)24.2%的人口、四分之一的耕地和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值[2-3] 。北方水資源短缺已成為嚴(yán)重影響工業(yè)、農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)制約性因素[4] 。2002年,水利部批準(zhǔn)了南水北調(diào)國(guó)家戰(zhàn)略性工程,旨在緩解北方水資源短缺問(wèn)題[5-6] 。南水北調(diào)工程通過(guò)東、中、西3 條調(diào)水線路將長(zhǎng)江、黃河、淮河、海河四大流域相聯(lián)系,構(gòu)成了以“四橫三縱”為主體的國(guó)家水資源配置總體布局,是實(shí)現(xiàn)水資源南北調(diào)配、東西互濟(jì),提高水資源與人口、經(jīng)濟(jì)時(shí)空匹配性的“國(guó)之重器”[7-9] ,計(jì)劃每年通過(guò)3 條線路調(diào)水140 億m[10] 。截至2021 年年底,南水北調(diào)東線、中線一期工程已為華北地區(qū)輸送了494 億m的水量,相當(dāng)于長(zhǎng)江流域年徑流量的5%,黃河流域年徑流量的80%。西線工程作為我國(guó)水資源配置“四橫三縱”總體格局中重要“一縱”,規(guī)劃將從長(zhǎng)江上游金沙江、雅礱江、大渡河等河流水系引水入黃河上游,以緩解我國(guó)北方地區(qū)干旱缺水問(wèn)題,目前尚處于前期論證階段[11] 。

    以全球氣候變暖為特征的氣候變化將改變區(qū)域水循環(huán),進(jìn)而導(dǎo)致降水、蒸發(fā)、徑流等要素在時(shí)空分布上發(fā)生復(fù)雜變化[12-13] 。聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)( Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)第六次評(píng)估報(bào)告指出,2011—2020 年全球平均氣溫較工業(yè)革命前升高1.1 ℃,未來(lái)全球氣溫將繼續(xù)升高,預(yù)計(jì)大多數(shù)陸地區(qū)域的降水和地表水資源季節(jié)和年際變化將更加劇烈[14] 。利用合適的水文模型耦合全球氣候模式(Global Climate Models,GCMs) 并模擬不同氣候情景下流域的水文響應(yīng),是評(píng)估氣候變化對(duì)水資源影響的主要手段之一[15-17] 。Bao 等[18] 將VIC 模型與CMIP5 的氣候模式輸出相結(jié)合,預(yù)測(cè)了海河流域未來(lái)流量的變化趨勢(shì),得出流量有增大的趨勢(shì),北部流域的增大趨勢(shì)較南部流域的明顯。Zhang等[19] 利用SWAT 模型分析了不同排放情景下黃河上游徑流量的變化,發(fā)現(xiàn)中等排放情景和低排放情景下唐乃亥水文站流量具有增大趨勢(shì),而高排放情景下則呈減小趨勢(shì)。Wang 等[20] 利用8 種全球氣候模式情景和VIC 模型評(píng)估了未來(lái)氣候變化對(duì)長(zhǎng)江流域的潛在影響,結(jié)果表明,氣溫升高將導(dǎo)致年平均徑流量小幅減小。Su 等[21] 評(píng)估了氣候變化對(duì)長(zhǎng)江上游流域徑流量的影響,發(fā)現(xiàn)到21 世紀(jì)末,年徑流量可能有所增加。盡管多數(shù)研究結(jié)果表明長(zhǎng)江上游未來(lái)降水可能增多,但考慮到氣溫升高和寒區(qū)冰雪的變化,一些研究認(rèn)為未來(lái)汛期流量可能會(huì)減小,徑流趨勢(shì)預(yù)估的不確定性仍然不可忽視[22-24] 。

    氣候變化將使南水北調(diào)工程所涉長(zhǎng)江和黃淮海流域來(lái)水條件發(fā)生變化,直接改變調(diào)水區(qū)可調(diào)水量和受水區(qū)水資源需求,進(jìn)而影響調(diào)水規(guī)模和工程運(yùn)行方式。本研究基于1961—2020 年西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)實(shí)測(cè)資料以及未來(lái)氣候模式情景,通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)與水文模擬,分析未來(lái)氣溫、降水變化對(duì)西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)水資源的影響,以期為南水北調(diào)西線工程的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)行管理提供借鑒。

    1資料與方法

    1.1研究區(qū)域概況與數(shù)據(jù)來(lái)源

    根據(jù)《南水北調(diào)工程總體規(guī)劃》,南水北調(diào)西線工程在長(zhǎng)江上游通天河、支流雅礱江和大渡河上游筑壩建庫(kù),開(kāi)鑿穿過(guò)長(zhǎng)江與黃河分水嶺巴顏喀拉山的輸水隧洞,調(diào)長(zhǎng)江水入黃河上游。規(guī)劃調(diào)水規(guī)模為170 億m3,主要目標(biāo)是解決涉及青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、陜西、山西等六?。ㄗ灾螀^(qū))黃河上中游地區(qū)和渭河關(guān)中平原缺水問(wèn)題。根據(jù)黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司完成的《南水北調(diào)西線工程規(guī)劃方案比選論證》(2020年10 月),規(guī)劃的西線工程調(diào)水區(qū)為金沙江巴塘站以上區(qū)域、雅礱江雅江站以上區(qū)域和大渡河大金站以上區(qū)域,將黃河中上游流域作為工程的受水區(qū)。圖1 為南水北調(diào)西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)范圍。

    本研究采用的數(shù)據(jù)資料包括南水北調(diào)西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)的實(shí)測(cè)氣溫、降水量、徑流量,以及全球氣候模式預(yù)估的未來(lái)氣溫、降水量。其中:0.25°格點(diǎn)歷史再分析氣象資料來(lái)源于中國(guó)氣象局國(guó)家氣象信息中心,實(shí)測(cè)水文資料來(lái)源于長(zhǎng)江水利委員會(huì)水文局和黃河水利委員會(huì)水文局,資料序列為1961—2020 年;花園口站天然徑流量資料來(lái)源于第三次全國(guó)水資源評(píng)價(jià)和黃河流域水資源公報(bào)。未來(lái)氣候情景采用17 個(gè)CMIP6 全球氣候模式在SSP2-4.5 排放情景下降尺度后的氣溫和降水資料,來(lái)源于國(guó)家氣候中心,資料序列為2025—2099年,空間分辨率為0.25°。

    根據(jù)《南水北調(diào)工程總體規(guī)劃》,將1961—2000年作為基準(zhǔn)期,2001—2020 年作為重點(diǎn)比較期;未來(lái)中期關(guān)注2035年水平,以2031—2040年均值代表;未來(lái)遠(yuǎn)期關(guān)注2050年水平,以2046—2055年均值代表。

    1.2研究方法

    采用Mann-Kendall 檢驗(yàn)方法診斷氣溫、降水和徑流的演變趨勢(shì)。該方法是一種分析數(shù)據(jù)序列隨時(shí)間變化趨勢(shì)的非參數(shù)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法[25] 。其優(yōu)點(diǎn)是不需數(shù)據(jù)服從特定的分布, 同時(shí)檢驗(yàn)范圍較寬, 被廣泛應(yīng)用于水文氣象要素的趨勢(shì)分析和顯著性檢驗(yàn)[26] 。

    采用RCCC-WBM 模型,模擬南水北調(diào)西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)的天然徑流量過(guò)程。該模型是水利部應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心研發(fā)的大尺度流域水文模型[27- 30] ,考慮了地面徑流、地下徑流和融雪徑流3 種徑流成分。針對(duì)大尺度流域,為解決下墊面和氣候空間分布不均勻問(wèn)題,該模型將流域劃分為若干個(gè)正交網(wǎng)格,對(duì)每個(gè)格點(diǎn)分別進(jìn)行產(chǎn)流計(jì)算,匯流計(jì)算則借鑒VIC 模型匯流計(jì)算方案;模型輸入包括每個(gè)格點(diǎn)逐時(shí)段的氣溫、降水量和蒸發(fā)能力。

    2結(jié)果與討論

    2.1西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)氣候與徑流演變特征

    西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)多年平均氣溫分別為-2.42 ℃和5.79 ℃,多年平均年降水量分別為562、472 mm。圖2 為西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)1961—2020年平均氣溫和年降水量的演變過(guò)程。

    由圖2 可以看出:

    1)西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)年均氣溫均呈現(xiàn)顯著性升高趨勢(shì),線性上升速率分別為0.334、0.317 ℃ /10 a,均高于全球和全國(guó)平均升溫速率;相比而言,調(diào)水區(qū)年均氣溫較低,但其升溫速率高于受水區(qū)。

    2)西線工程調(diào)水區(qū)年降水量為非顯著性增加趨勢(shì),線性增長(zhǎng)速率為12.2 mm/10 a;受水區(qū)年降水量呈現(xiàn)先減少后增加趨勢(shì),1961—2020年總體為非顯著性增加趨勢(shì),線性增長(zhǎng)速率為4.8 mm/10a。

    調(diào)水區(qū)由金沙江、雅礱江和大渡河3 個(gè)流域的子區(qū)域組成,多年平均年降水量分別為485.3、844.4、950.2 mm;經(jīng)95%置信水平的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),金沙江流域子區(qū)和雅礱江流域子區(qū)年降水量均為非顯著性增加趨勢(shì),大渡河流域子區(qū)年降水量為非顯著性減少趨勢(shì)。

    2001—2020年調(diào)水區(qū)和受水區(qū)平均氣溫和降水量均較基準(zhǔn)期(1961—2000 年)有所升高和增加(見(jiàn)表1),兩個(gè)區(qū)域氣溫分別升高1.19、1.06 ℃,年降水量分別增加34.6、27.2 mm(占基準(zhǔn)期的6.28%和5.87%)。

    長(zhǎng)江上游位于青藏高原東部,海拔高,生態(tài)環(huán)境脆弱,河川徑流量受人類活動(dòng)影響相對(duì)較小,調(diào)水區(qū)的巴塘站、雅江站和大金站實(shí)測(cè)徑流量接近天然狀態(tài)。受水區(qū)黃河中上游流域氣候干旱,水資源短缺。調(diào)水區(qū)和受水區(qū)年徑流量演變過(guò)程見(jiàn)圖3。

    由圖3 可以看出:調(diào)水區(qū)巴塘站和雅江站實(shí)測(cè)徑流量均呈現(xiàn)先減少后增加總體略增的態(tài)勢(shì),線性增長(zhǎng)速率分別為0.760 億、0.533 億m/a,而大金站實(shí)測(cè)徑流量呈現(xiàn)非顯著性減少趨勢(shì),線性增長(zhǎng)速率為-0.045億m/a;受水區(qū)(花園口站)天然徑流量和實(shí)測(cè)徑流量的線性增長(zhǎng)速率分別為-2.982 億、-4.458 億m/a,經(jīng)95%置信水平統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),均呈現(xiàn)顯著性減少趨勢(shì)。

    統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明:

    1)受水區(qū)花園口站多年平均天然徑流量和實(shí)測(cè)徑流量分別為538 億、352 億m;而調(diào)水區(qū)巴塘站、雅江站和大金站1961—2020 年平均年徑流量分別為291 億、217 億、165 億m;調(diào)水區(qū)3 個(gè)站的實(shí)測(cè)年徑流量接近受水區(qū)花園口站實(shí)測(cè)年徑流量的2 倍。

    2) 2001—2020 年調(diào)水區(qū)年徑流量較基準(zhǔn)期(1961—2000 年)增加9.0%,其中:巴塘站和雅江站年徑流量分別增加16.8%和9.3%,大金站年徑流量減少4.3%;受水區(qū)花園口站實(shí)測(cè)年徑流量和天然年徑流量較基準(zhǔn)期分別減少26.9%和12.9%。

    2.2 西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)逐月徑流量模擬

    將調(diào)水區(qū)和受水區(qū)劃分為分辨率為0.25°的網(wǎng)格,調(diào)水區(qū)和受水區(qū)分別包括358和814 個(gè)格點(diǎn)。采用基準(zhǔn)期1961—2000 年的格點(diǎn)氣象資料驅(qū)動(dòng)基于0.25°格點(diǎn)的RCCC-WBM 模型,以Nash-Sutcliffe模型效率系數(shù)和相對(duì)誤差為目標(biāo)函數(shù),以1961—1990年為率定期率定模型參數(shù),以1991—2000年為驗(yàn)證期檢驗(yàn)?zāi)P偷姆€(wěn)定性和模擬效果,分別模擬巴塘站、雅江站、大金站和花園口站月徑流量過(guò)程。4 個(gè)站月徑流量的模擬效果統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。為直觀起見(jiàn),將調(diào)水區(qū)雅江站和受水區(qū)花園口站1961—1969 年實(shí)測(cè)與模擬月徑流深變化過(guò)程繪于圖4。

    由表2 可以看出,RCCC-WBM 模型對(duì)調(diào)水區(qū)和受水區(qū)天然徑流量具有較好的模擬效果,率定期和檢驗(yàn)期Nash-Sutcliffe 模型效率系數(shù)均超過(guò)0.75,平均相對(duì)誤差在±3%以內(nèi)。由圖4 可以看出,兩個(gè)代表性水文站實(shí)測(cè)與模擬月徑流量過(guò)程總體擬合較好,只有個(gè)別峰值徑流量模擬誤差較大。總體而言,RCCC-WBM模型能夠較好地模擬南水北調(diào)西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)天然徑流量過(guò)程,可以用來(lái)模擬未來(lái)氣候變化下兩個(gè)區(qū)域的水資源情勢(shì)。

    2.3西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)未來(lái)氣候變化趨勢(shì)

    鑒于不同模式預(yù)估的氣溫和降水變化存在差異,參考IPCC處理不確定性的方式,采用四分位分析方法描述未來(lái)氣溫升降、降水增減的可能性及變化幅度。圖5 和圖6 分別給出了南水北調(diào)西線調(diào)水區(qū)和受水區(qū)未來(lái)中期、長(zhǎng)期氣溫、降水較基準(zhǔn)期的變化。

    由圖5 和圖6 可以看出:

    1)17 個(gè)氣候模式均預(yù)估調(diào)水區(qū)和受水區(qū)未來(lái)中期和長(zhǎng)期氣溫較基準(zhǔn)期有所升高,多數(shù)模式預(yù)估未來(lái)降水量有所增加。

    2)調(diào)水區(qū)在未來(lái)中期和長(zhǎng)期氣溫較基準(zhǔn)期分別升高1.92 ℃[1.43 ℃, 2.94 ℃]和2.36 ℃[1.64 ℃, 3.61 ℃];降水變化3.37% [- 0. 15%, 13. 4%] 和3. 39% [-0.84%,17.50%];調(diào)水區(qū)未來(lái)氣候以暖濕化為主。

    3)受水區(qū)在未來(lái)中期和長(zhǎng)期氣溫較基準(zhǔn)期分別升高1.77 ℃[1.08 ℃, 2.59 ℃]和2.34 ℃ [1.17 ℃,3.34 ℃];降水變化3.24%[-2.24%, 7.32%]和4.34%[-4.48%, 9.13%];受水區(qū)未來(lái)氣候變化趨勢(shì)與調(diào)水區(qū)總體一致,以暖濕化為主。

    2.4未來(lái)氣候變化下西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)徑流演變趨勢(shì)

    基于不同模式情景下模擬的未來(lái)年徑流量變化過(guò)程,分析南水北調(diào)西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)未來(lái)不同階段年徑流量較基準(zhǔn)期的變化,見(jiàn)圖7。

    從圖7可以看出:調(diào)水區(qū)未來(lái)年徑流量以略增為主,未來(lái)中期和長(zhǎng)期年徑流量較基準(zhǔn)期分別增加1.42% [-6.69%, 22.95%] 和2.08% [-5.84%,31.77%];受水區(qū)未來(lái)年徑流量以正常略減少為主,未來(lái)中期和長(zhǎng)期年徑流量較基準(zhǔn)期變幅分別為-1.02%[-14.79%,4.34%]和-0.28%[-23.31%, 6.21%]。

    2.5討論與建議

    2.5.1西線工程水資源條件的影響分析

    1)根據(jù)降水、徑流量的歷史變化規(guī)律和未來(lái)中長(zhǎng)期變化態(tài)勢(shì),西線調(diào)水區(qū)水源條件可能會(huì)有所改善。2001—2020年西線調(diào)水區(qū)年降水量和徑流量總體以增加為主,但存在明顯空間差異性,其中金沙江巴塘水文qWrISiRsNow/8C5n5NoZP8PNJnU07QaAnYEQngFgIAQ=站、雅礱江雅江水文站天然年徑流量分別增加16.3%和9.8%,大渡河大金水文站天然年徑流量減少4.3%;預(yù)估未來(lái)中期和長(zhǎng)期天然年徑流量較基準(zhǔn)期也有所增加,但增幅僅2%左右。

    2)西線工程受水區(qū)天然年徑流量不足的局面在2000年之后有所加劇,且在中長(zhǎng)期可能無(wú)法扭轉(zhuǎn),將增加西線受水區(qū)跨流域調(diào)水需求。西線受水區(qū)為黃河流域,2001—2020 年實(shí)測(cè)年徑流量和天然年徑流量均較基準(zhǔn)期明顯衰減,分別減少26.9%和12.9%;預(yù)估未來(lái)中期和長(zhǎng)期天然年徑流量較基準(zhǔn)期偏少1%左右。因此,受水區(qū)天然徑流量不足局面可能難以改變。

    2.5.2主要認(rèn)識(shí)與建議

    1)根據(jù)水資源變化空間差異性,優(yōu)化南水北調(diào)西線調(diào)水方案。西線調(diào)水區(qū)2001—2020 年天然徑流量較基準(zhǔn)期雖總體有所增加,但存在明顯的空間差異性,因此應(yīng)充分考慮和主動(dòng)適應(yīng)氣候變化背景下西線調(diào)水區(qū)有關(guān)江河水資源條件演變差異性,優(yōu)化調(diào)水方案,確保西線工程科學(xué)規(guī)劃建設(shè)和長(zhǎng)效運(yùn)行。

    2)深化氣候變化對(duì)流域水資源條件不確定性影響的研究。盡管全球氣候模式是目前預(yù)估氣候變化最有力的工具,但未來(lái)氣候變化情景依然存在不確定性,特別是對(duì)降水預(yù)估結(jié)果不確定性更大;另外,隨著氣溫繼續(xù)升高,極端氣候和水事件增多趨強(qiáng),降雨時(shí)空分布發(fā)生變化,更不利于水資源的管理。

    3結(jié)論

    南水北調(diào)西線工程是國(guó)家水安全保障體系的重要組成部分,對(duì)于提升國(guó)家水資源調(diào)配能力、保障國(guó)家水安全具有重要意義。氣候變化對(duì)南水北調(diào)西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)水資源具有一定影響,研究得出主要結(jié)論如下:

    1)1961—2020年,西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)氣溫呈顯著升高趨勢(shì),年降水量呈非顯著性增加趨勢(shì),調(diào)水區(qū)和受水區(qū)氣候以暖濕化趨勢(shì)為主;調(diào)水區(qū)年徑流量呈現(xiàn)增加趨勢(shì),但空間上存在一定差異,受水區(qū)年徑流量顯著減少。

    2)未來(lái)中期和長(zhǎng)期,西線工程調(diào)水區(qū)和受水區(qū)氣溫繼續(xù)顯著升高,年降水量多呈非顯著性增加趨勢(shì);受氣候變化影響,西線工程調(diào)水區(qū)年徑流量較基準(zhǔn)期略增,受水區(qū)年徑流量與基準(zhǔn)期基本持平略有減少。

    3)總體而言,未來(lái)氣候變化下西線調(diào)水區(qū)年徑流量相對(duì)穩(wěn)定,能夠滿足調(diào)水的需要,受水區(qū)徑流量不足局面可能難以改變,跨流域調(diào)水需求有所增加。氣候變化及其影響預(yù)估結(jié)果具有一定的不確定性,未來(lái)仍需加強(qiáng)氣候變化影響的不確定性研究。

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