2008年第3期
(第36卷)
Heil伽giiang
黑龙江水利科技
Scienceand1'echnolog)rof
No.3.2008
WaterConservancy(TodalNo.36)
文章编号:1007—7596(2008)03一0004一02
黑龙江省年降水量时空分布分析
韩玉梅
(黑龙江省水文局,哈尔滨150001)
摘要:降水作为水资源的收入项,决定着不同区域和时间条件下地表水资源的丰枯程度和空间分布状态,制约着水资源的数量与
开发利用条件。黑龙江省降水量年际变化不大,年内分配不均,存在连丰连枯及丰枯交替的变化规律,地区分布存在山区
大平原小、中部和南部大、西部和北部小的特点,水汽入流方向、地理位置和地形等因素,对降水量地区分布起着决定性作
用。
关键词:降水量;时空分布;规律;年际变化;年内分配;多年平均年降水量中图分类号:P332.1文献标识码:A
l探讨意义与途径
年降水量作为水资源的收入项,决定着不同区域和时间条件下地表水资源的丰枯程度和空间分布状态,制约着水资源的数量与开发利用条件。降水量及其时空分布取决于水汽来源、天气系统和地形等条件。水汽人流的方向、地理位置和地形等因素,对降水量在地区上的分布起着决定性作用。水汽的输送量随着季节不同而有差异,一般夏季多于其它季节,形成降水量的季节变化。受大气循环、自然地理和气候等自然因素影响,年降水量在时间和空间上呈现出复杂多变的特性,其变化规律的研究与探索也存在相当大的难度和不确定性。在水资源调查与评价中通常采用数理统计法研究其年际年内等时间变化规律,采用地理插值法研究其空间分布规律与特点。
利用数理统计法研究年降水量的年际变化途径主要是计算单站实测年降水量系列的统计参数多年平均值、变差系数白和离差系数D。按矩法计算均值和变差系数国值,D值经分析我省可统一采用cs=2伪。在矩法计算初估的基础上,再以适线法确定采用值。理论频率曲线采用皮尔逊Ⅲ型分布。系列中的特大、特小值不作定量处理,适线以中等和较小降水量点据拟合较好为原则。
地理插值法的途径主要是绘制年降水均值等值线图和变差系数函值等值线图,通过对等值线图变化梯度、高
表l黑龙江省区域平均降水量统计参数表
低值中心、地理纬度、地形地貌等相互之间关系的分析研
究,可以比较直观地反映冉年降水量的空间变化规律。
绘制年降水量统计参数等值线图一般遵循以下3项原则:①按实测资料系列长短、观测质量情况将选用站划为主要站、一般站和参考站。综合考虑各类站资料可靠程度、代表性和系列长短等因素确定等值线的走向。②考虑区域降水量分布总趋势与降水成因、水汽来源的关系,充
从表1可以看出,我省年降水量的变化自1980年以来呈递增趋势,1956—1979年系列均值为525.9mm,1956—2000年系列均值为533.5mm。增加了1.45%,各区有增有减,其中嫩江、松花江和黑龙江干流分别增加了3.2%、1.3%和1.2%,而乌苏里江和绥芬河则分别减少了0.2%和O.5%。变差系数。值从0.14减小到O.13,减小了7.14%,各区中除嫩江无变化,绥芬河因20世纪70年代以后降水量普遍偏小而引起增大0.0l外,其它3个区均降低0.0l。1980一2000年系列年降水量均值增加,勖值减小,说明1980一2000年期间降水量丰枯变化不大。
2.2降水量的年代变化
将1956—2000年系列按整10a划分成5个年代组,计算各年代组平均降水量并与45a系列进行比较,见表2。
由表2可见。各二级区不同年代的平均降水量变化差异较大。各年代与多年均值比较,全省变化幅度为一8.0%~10.6%。其中嫩江最大,绥芬河最小。从各区之间看,普遍存在着50年代大,70年代小;60年代(除绥芬河外)和90年代平的特点。而80年代则各区之间有大有小,其中乌苏里江和绥芬河基本持平,嫩江和松花江、黑龙江干流偏大。2.3降水量的年际变化
分注意地理位置、地形、地貌等因素对降水的影响。③变
差系数西值等值线图绘制要以重点站作为主要依据,一般站适当参考,同时还应考虑与均值等值线相协调。
2降水量的年际变化与年内分配
2.1年降水量统计参数
按上述途径计算年降水量的多年乎均值和变差系数函值,计算系列采用水资源调查评价成果,同步系列为1956—2000年共45a系列,对比系列为1956~1979年共24a系列和1980~2000年共21a系列。计算分区为水资源评价的二级区,成果见表1。
[收稿日期]2008一04—06
[作者简介]韩玉梅(1957一),女,黑龙江穆棱人,高级工程师。
——4——
韩玉梅:黑龙江省年降水量时空分布分析第3期
反映降水量年际变化大小的指标主要有极值比和变差系数勖值两种。极值比一般采用降水量系列中的最大与最小值之比。
统计我省412站45a(含45年)以上系列中最大与最小年降水量的比值,其变化范围在1.8—6.7,比值的地区分布与多年平均年降水量地区分布趋势相反,山区小平原大。高值区在松嫩平原和三江平原,一般在3.5—4.5,其中超过4.5的站均分布在松嫩平原,最大值接近6;低值区在拉林河、蚂蚁河及海浪河上游,一般在2.0—3.0,最小值为1.8,出现在海浪河大西沟站。
河及穆棱河、倭肯河中下游,年降水量为400—500mm.最小
值为松嫩平原大兴站,多年平均年降水量为350.5舢。年降
水量均值等值线的分布趋势与气候及下垫面条件的变化规律基本吻合。
3.2降水量变差系数的地区分布
黑龙汀省年降水量系列变差系数。值的地区分布差异较小.变化范围在0.20一O.3。总的分布趋势与多年平均年降水量地区分布趋势相反,山区小平原大,北部小南部大。
小兴安岭、拉林河及海浪河上游、牡丹江中游及蚂蚁河下游、
汤旺河中上游系低值区,国值小于0.20;松嫩平原和三江平原系高值区,D值大于O.25,其中松嫩平原中心区白值大于
。
我省45a降水量系列变差系数国值的变化幅度不大,单
站大多在O.2~0.4,D值等值线变化范围在O.20~O.3。区域平均面雨量系列。值较小,除绥芬河区较大达到O.21之外,其他4个区均在0.13~O.17,全省平均降水量45a系列国值为0.13。变差系数D值还与系列的长度有关,一般情况系列越长,伪值越小,反之则国值越大。
我省降水量年际变化的重要特点是多年之间有明显的连丰连枯以及丰、枯交替变化的规律,持续丰枯周期存在60~80a的大周期和20a左右的小周期。根据哈尔滨和富拉尔基站长系列降水资料分析,1928年以前为枯水期,1929一1969年为丰水期,1970—1979年为枯水期,1980~1998年为丰水期。1999年后进入枯水期。在丰、枯期内也存在短时期的枯、丰水年的波动。
从水资源调查与评价采用的年降水量系列分析,1956~1979年代表了大周期变化中的枯水段;1980—2000年代表了大周期变化中的丰水段;而1956~2000年则完好的反映了一个大周期变化规律。这说明1956~2000年系列均有较好的代表性。
2.4降水量的年内分配
由于其特定的地理位置及受季风气候的影响,我省降水量的季节变化明显,年内分配极不均匀。年降水量主要集中在6—9月,约占全年的65%~85%,12月、1月和2月降水量仅占年降水量的1%一5%,其余月份占10%一35%。全省连续最大4个月降水量多发生在6—9月,绝大部分地区占全年的70%~80%。总的分布趋势是西部大、东部小,西部松
0.30。
.
.
3.3影响降水量地区分布的主要因素
3.3.1气象和地形因素
黑龙江位于亚洲东部,易受强盛的季风气候影响,冬季干冷,夏季降水丰沛。大气降水以气旋雨为主,水汽人流一般为西南方向。我省小兴安岭、张广才岭的迎风坡有较好的地形抬升条件,加上各种天气系统多在此过境,所以暴雨频繁,形成了降水量的高值区。松嫩平原因距副热带高压较远,且无地形抬升条件,不易形成较大降水。三江平原地区通常受西南气流影响,西南气流越过小兴安岭、张广才岭进入三江平原,造成气流下沉,降水量逐渐减少。.但三江平原降水量大于松嫩平原,这是凶为三江平原的水汽条件比较优越,又常受台风过境的影响。由此可见,气象及地形条件决定降水量的地区分布。3.3.2地理因素
我省降水量的地区分布还与海拔高度和纬度等地理因素有关。选用北纬47。剖面,绘制降水量与高程剖面图,见图1。从图中可以看出,在北纬47。横剖面上,高程由西向东呈先降后升再降又升的趋势,降水量与高程变化趋势基本一致,也呈现出降一升一降一升的过程,不同的是降水量还受不同高度的气象因素的影响,同一高程下,迎风坡大于背风坡,西部地区地势虽然较高,但因距水汽源较远,降水量小于东部,而东部地区降水量受高程影响的变化幅度小于西部地区,这就是图l中降水量在东经1300以后过程平缓的原因。
嫩平原多为80%,个别地区超过85%;东部穆棱河下游及挠
力河平原在70%以下,个别地区不足65%。6~9月中,大部分降水量又集中在7~8月,占年降水量的45%一60%,最大月降水量多出现在7月份,占年降水量的25%。35%。
3地区分布规律
3.1年降水量地区分布
根据同步期年降水量均值等深线图分析,我省降水量受海陆分布、地理位置和地形等因素的影响,地区分布差别较大。全省多年平均年降水量变化在400~800mm,总的趋势是山区大,平原区小;中部和南部大,东部次之;西部和北部小。呈现5个高值区、4个低值区。高值区包括拉林河、蚂蚁河及海浪河上游,呼兰河、岔林河上游及汤旺河中上游,东部
图l北纬47。剖面高程与降水量对照图
参考文献:
的完达山区,南部的牡丹江上游,北部的呼玛河中上游,年降[1]黑龙江省水文局.黑龙江地表水资源调查与评价阶段成果降
水量评价部分[R].哈尔滨:黑龙江省水文局,2005.水量为500~800mm,最大值为海浪河大西沟站,多年平均年
降水量为l099.1mm;低值区包括松嫩平原、三江平原、绥芬
表2黑龙江省二级区年代降水量变化比较表
.,
一5一
黑龙江省年降水量时空分布分析
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
韩玉梅
黑龙江省水文局,哈尔滨,150001
黑龙江水利科技
HEILONGJIANG SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WATER CONSERVANCY2008,36(3)0次
参考文献(1条)
1.黑龙江省水文局 黑龙江地表水资源调查与评价阶段成果降水量评价部分 2005
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9.会议论文 滕卫平.俞善贤.沈锦花.李兆芹 浙江降水量场时空分布变化的特征 2006
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2008年第3期
(第36卷)
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黑龙江水利科技
Scienceand1'echnolog)rof
No.3.2008
WaterConservancy(TodalNo.36)
文章编号:1007—7596(2008)03一0004一02
黑龙江省年降水量时空分布分析
韩玉梅
(黑龙江省水文局,哈尔滨150001)
摘要:降水作为水资源的收入项,决定着不同区域和时间条件下地表水资源的丰枯程度和空间分布状态,制约着水资源的数量与
开发利用条件。黑龙江省降水量年际变化不大,年内分配不均,存在连丰连枯及丰枯交替的变化规律,地区分布存在山区
大平原小、中部和南部大、西部和北部小的特点,水汽入流方向、地理位置和地形等因素,对降水量地区分布起着决定性作
用。
关键词:降水量;时空分布;规律;年际变化;年内分配;多年平均年降水量中图分类号:P332.1文献标识码:A
l探讨意义与途径
年降水量作为水资源的收入项,决定着不同区域和时间条件下地表水资源的丰枯程度和空间分布状态,制约着水资源的数量与开发利用条件。降水量及其时空分布取决于水汽来源、天气系统和地形等条件。水汽人流的方向、地理位置和地形等因素,对降水量在地区上的分布起着决定性作用。水汽的输送量随着季节不同而有差异,一般夏季多于其它季节,形成降水量的季节变化。受大气循环、自然地理和气候等自然因素影响,年降水量在时间和空间上呈现出复杂多变的特性,其变化规律的研究与探索也存在相当大的难度和不确定性。在水资源调查与评价中通常采用数理统计法研究其年际年内等时间变化规律,采用地理插值法研究其空间分布规律与特点。
利用数理统计法研究年降水量的年际变化途径主要是计算单站实测年降水量系列的统计参数多年平均值、变差系数白和离差系数D。按矩法计算均值和变差系数国值,D值经分析我省可统一采用cs=2伪。在矩法计算初估的基础上,再以适线法确定采用值。理论频率曲线采用皮尔逊Ⅲ型分布。系列中的特大、特小值不作定量处理,适线以中等和较小降水量点据拟合较好为原则。
地理插值法的途径主要是绘制年降水均值等值线图和变差系数函值等值线图,通过对等值线图变化梯度、高
表l黑龙江省区域平均降水量统计参数表
低值中心、地理纬度、地形地貌等相互之间关系的分析研
究,可以比较直观地反映冉年降水量的空间变化规律。
绘制年降水量统计参数等值线图一般遵循以下3项原则:①按实测资料系列长短、观测质量情况将选用站划为主要站、一般站和参考站。综合考虑各类站资料可靠程度、代表性和系列长短等因素确定等值线的走向。②考虑区域降水量分布总趋势与降水成因、水汽来源的关系,充
从表1可以看出,我省年降水量的变化自1980年以来呈递增趋势,1956—1979年系列均值为525.9mm,1956—2000年系列均值为533.5mm。增加了1.45%,各区有增有减,其中嫩江、松花江和黑龙江干流分别增加了3.2%、1.3%和1.2%,而乌苏里江和绥芬河则分别减少了0.2%和O.5%。变差系数。值从0.14减小到O.13,减小了7.14%,各区中除嫩江无变化,绥芬河因20世纪70年代以后降水量普遍偏小而引起增大0.0l外,其它3个区均降低0.0l。1980一2000年系列年降水量均值增加,勖值减小,说明1980一2000年期间降水量丰枯变化不大。
2.2降水量的年代变化
将1956—2000年系列按整10a划分成5个年代组,计算各年代组平均降水量并与45a系列进行比较,见表2。
由表2可见。各二级区不同年代的平均降水量变化差异较大。各年代与多年均值比较,全省变化幅度为一8.0%~10.6%。其中嫩江最大,绥芬河最小。从各区之间看,普遍存在着50年代大,70年代小;60年代(除绥芬河外)和90年代平的特点。而80年代则各区之间有大有小,其中乌苏里江和绥芬河基本持平,嫩江和松花江、黑龙江干流偏大。2.3降水量的年际变化
分注意地理位置、地形、地貌等因素对降水的影响。③变
差系数西值等值线图绘制要以重点站作为主要依据,一般站适当参考,同时还应考虑与均值等值线相协调。
2降水量的年际变化与年内分配
2.1年降水量统计参数
按上述途径计算年降水量的多年乎均值和变差系数函值,计算系列采用水资源调查评价成果,同步系列为1956—2000年共45a系列,对比系列为1956~1979年共24a系列和1980~2000年共21a系列。计算分区为水资源评价的二级区,成果见表1。
[收稿日期]2008一04—06
[作者简介]韩玉梅(1957一),女,黑龙江穆棱人,高级工程师。
——4——
韩玉梅:黑龙江省年降水量时空分布分析第3期
反映降水量年际变化大小的指标主要有极值比和变差系数勖值两种。极值比一般采用降水量系列中的最大与最小值之比。
统计我省412站45a(含45年)以上系列中最大与最小年降水量的比值,其变化范围在1.8—6.7,比值的地区分布与多年平均年降水量地区分布趋势相反,山区小平原大。高值区在松嫩平原和三江平原,一般在3.5—4.5,其中超过4.5的站均分布在松嫩平原,最大值接近6;低值区在拉林河、蚂蚁河及海浪河上游,一般在2.0—3.0,最小值为1.8,出现在海浪河大西沟站。
河及穆棱河、倭肯河中下游,年降水量为400—500mm.最小
值为松嫩平原大兴站,多年平均年降水量为350.5舢。年降
水量均值等值线的分布趋势与气候及下垫面条件的变化规律基本吻合。
3.2降水量变差系数的地区分布
黑龙汀省年降水量系列变差系数。值的地区分布差异较小.变化范围在0.20一O.3。总的分布趋势与多年平均年降水量地区分布趋势相反,山区小平原大,北部小南部大。
小兴安岭、拉林河及海浪河上游、牡丹江中游及蚂蚁河下游、
汤旺河中上游系低值区,国值小于0.20;松嫩平原和三江平原系高值区,D值大于O.25,其中松嫩平原中心区白值大于
。
我省45a降水量系列变差系数国值的变化幅度不大,单
站大多在O.2~0.4,D值等值线变化范围在O.20~O.3。区域平均面雨量系列。值较小,除绥芬河区较大达到O.21之外,其他4个区均在0.13~O.17,全省平均降水量45a系列国值为0.13。变差系数D值还与系列的长度有关,一般情况系列越长,伪值越小,反之则国值越大。
我省降水量年际变化的重要特点是多年之间有明显的连丰连枯以及丰、枯交替变化的规律,持续丰枯周期存在60~80a的大周期和20a左右的小周期。根据哈尔滨和富拉尔基站长系列降水资料分析,1928年以前为枯水期,1929一1969年为丰水期,1970—1979年为枯水期,1980~1998年为丰水期。1999年后进入枯水期。在丰、枯期内也存在短时期的枯、丰水年的波动。
从水资源调查与评价采用的年降水量系列分析,1956~1979年代表了大周期变化中的枯水段;1980—2000年代表了大周期变化中的丰水段;而1956~2000年则完好的反映了一个大周期变化规律。这说明1956~2000年系列均有较好的代表性。
2.4降水量的年内分配
由于其特定的地理位置及受季风气候的影响,我省降水量的季节变化明显,年内分配极不均匀。年降水量主要集中在6—9月,约占全年的65%~85%,12月、1月和2月降水量仅占年降水量的1%一5%,其余月份占10%一35%。全省连续最大4个月降水量多发生在6—9月,绝大部分地区占全年的70%~80%。总的分布趋势是西部大、东部小,西部松
0.30。
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3.3影响降水量地区分布的主要因素
3.3.1气象和地形因素
黑龙江位于亚洲东部,易受强盛的季风气候影响,冬季干冷,夏季降水丰沛。大气降水以气旋雨为主,水汽人流一般为西南方向。我省小兴安岭、张广才岭的迎风坡有较好的地形抬升条件,加上各种天气系统多在此过境,所以暴雨频繁,形成了降水量的高值区。松嫩平原因距副热带高压较远,且无地形抬升条件,不易形成较大降水。三江平原地区通常受西南气流影响,西南气流越过小兴安岭、张广才岭进入三江平原,造成气流下沉,降水量逐渐减少。.但三江平原降水量大于松嫩平原,这是凶为三江平原的水汽条件比较优越,又常受台风过境的影响。由此可见,气象及地形条件决定降水量的地区分布。3.3.2地理因素
我省降水量的地区分布还与海拔高度和纬度等地理因素有关。选用北纬47。剖面,绘制降水量与高程剖面图,见图1。从图中可以看出,在北纬47。横剖面上,高程由西向东呈先降后升再降又升的趋势,降水量与高程变化趋势基本一致,也呈现出降一升一降一升的过程,不同的是降水量还受不同高度的气象因素的影响,同一高程下,迎风坡大于背风坡,西部地区地势虽然较高,但因距水汽源较远,降水量小于东部,而东部地区降水量受高程影响的变化幅度小于西部地区,这就是图l中降水量在东经1300以后过程平缓的原因。
嫩平原多为80%,个别地区超过85%;东部穆棱河下游及挠
力河平原在70%以下,个别地区不足65%。6~9月中,大部分降水量又集中在7~8月,占年降水量的45%一60%,最大月降水量多出现在7月份,占年降水量的25%。35%。
3地区分布规律
3.1年降水量地区分布
根据同步期年降水量均值等深线图分析,我省降水量受海陆分布、地理位置和地形等因素的影响,地区分布差别较大。全省多年平均年降水量变化在400~800mm,总的趋势是山区大,平原区小;中部和南部大,东部次之;西部和北部小。呈现5个高值区、4个低值区。高值区包括拉林河、蚂蚁河及海浪河上游,呼兰河、岔林河上游及汤旺河中上游,东部
图l北纬47。剖面高程与降水量对照图
参考文献:
的完达山区,南部的牡丹江上游,北部的呼玛河中上游,年降[1]黑龙江省水文局.黑龙江地表水资源调查与评价阶段成果降
水量评价部分[R].哈尔滨:黑龙江省水文局,2005.水量为500~800mm,最大值为海浪河大西沟站,多年平均年
降水量为l099.1mm;低值区包括松嫩平原、三江平原、绥芬
表2黑龙江省二级区年代降水量变化比较表
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一5一
黑龙江省年降水量时空分布分析
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
韩玉梅
黑龙江省水文局,哈尔滨,150001
黑龙江水利科技
HEILONGJIANG SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WATER CONSERVANCY2008,36(3)0次
参考文献(1条)
1.黑龙江省水文局 黑龙江地表水资源调查与评价阶段成果降水量评价部分 2005
相似文献(10条)
1.期刊论文 陈忠.任雪梅.周心琴.罗丽霞.王建力.李艳娜 重庆市降水量的时空分布 -四川师范学院学报(自然科学版)2003,24(2)
根据对重庆市98个雨量站从1950-1985年的降水资料的分析,探讨了重庆市年降水量的时空分布规律.在空间上,降水量自长寿沿东北方向,大致从1200 mm先逐步降低至1 100 mm,然后开始增加,至大巴山区达到1 800 mm左右;自丰都沿东南方向,降水量大致从950 mm开始逐步增加,至酉阳秀山一带达到1 500 mm左右.在大巴山区,降水量随海拔升高而增加.在岭谷间降水量的多少与水汽输送线路有关.在时间上,在长江河谷地区降水量存在约12年和18年的变化周期,在大巴山区存在约9,10年的变化周期,在川东平行岭谷区和乌江流域区则存在约11年或12年的变化周期.在四川盆地东部、大巴山区和乌江流域,降水量的季节变化明显,主要降水期集中在4-10月,其可占全年降水量的80%以上.
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9.会议论文 滕卫平.俞善贤.沈锦花.李兆芹 浙江降水量场时空分布变化的特征 2006
通过对浙江省38个气象观测站43年(1961.1-2003.12)的月、季降水量距平场的时空分布变化的统计分析,结果表明:浙江省降水量场的空间分布主要有总体一致型、南北分布型和东西分布型,春、冬季节以南北分布为主,夏、秋季节以东西分布为主;冬季降水场的空间分布尺度比夏季大;夏季降水场空间分布的年际变化比冬季大;秋季降水场空间分布变化的显著周期为9~14年,冬季降水场空间分布变化的显著周期为3.5~4.7年,而春季和夏季降水场空间分布则无显著周期存在。
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