本文摘要:摘要:為了解大通縣季節性凍土凍結深度的變化對氣候變化的響應,利用大通縣氣象觀測站1994~2020年最大凍土深度、凍土期間平均氣溫(10月~次年4月)、平均最低氣溫、極端最低氣溫和平均地面溫度、平均最低地面溫度、極端最低地面溫度資料,采用線性傾向估計、相關系數等
摘要:為了解大通縣季節性凍土凍結深度的變化對氣候變化的響應,利用大通縣氣象觀測站1994~2020年最大凍土深度、凍土期間平均氣溫(10月~次年4月)、平均最低氣溫、極端最低氣溫和平均地面溫度、平均最低地面溫度、極端最低地面溫度資料,采用線性傾向估計、相關系數等方法,分析了大通縣季節性凍土最大凍結深度的演變規律及其與氣溫、地溫等要素之間的關系。結果表明:大通縣最大凍土深度多年平均可達87cm,最大值出現在2007年為114cm,最小值出現在2010和2015年為68cm,兩者相差46cm;在整個氣候變暖的大背景下,27a來大通站最大凍土深度逐年減小的趨勢較為顯著(P=0.01),線性趨勢為7.5cm/10a。并且存在明顯的階段性變化,呈現“減—增—減”的趨勢,最大凍土深度的變化與冬季平均氣溫和地溫變化呈顯著的負相關關系,氣溫和地溫低則凍土層厚,否則凍土層薄。土壤凍結和解凍的早晚影響作物播種和牧草返青的推遲或提前,進而影響當年農作物發育期和產量,因此,研究季節性凍土深度變化規律,對合理利用氣候資源,指導農業生產,開展農業氣象服務具有一定的參考價值。
關鍵詞:凍土變化;影響因子;分析
凍土是指含有水分的土壤因溫度降到0℃或以下時而呈凍結的狀態,是反映土壤熱狀況的一項指標[1],在研究地表和大氣的熱量交換上有一定的意義。國內外許多學者在凍土變化方面做了相關研究。如高榮等和李林等研究揭示了青藏高原凍土總體上呈退化的事實;張國勝等研究青海高原季節凍土退化的驅動因素時,得出人類活動對季節凍土退化的貢獻率要遠大于氣候變化的貢獻率,且氣候變暖是造成季節凍土退化的主導氣候因素;王紹令等研究得出氣候變暖已引起高原凍土面積的減少和下界的升高[2~6];王秋香等研究認為新疆冬季凍土平均深度變薄,最大凍結深度減小[7]。
凍土深度變化與氣象各要素有著緊密聯系,土壤的凍結與封凍過程與氣溫、地溫等要素的高低變化有著密切的關系。因此,研究本地氣候變化特征及對深層地溫和凍土深度的影響,在明確季節凍土凍結深度變化規律的基礎上,進行影響因子分析也尤為重要,冬季溫度變化直接影響凍土深度變化,而土壤凍結和解凍的早晚影響作物播種和牧草返青的推遲或提前,進而影響當年農作物發育期和產量,對合理利用氣候資源,針對性的指導農業生產和農業氣象服務有一定的幫助。
1資料與方法
本文選取1994~2019年大通站最大凍土深度、氣溫、地溫數據,利用描述分析和氣候統計方法,分析了要素的年際變化特征,用線性趨勢法計算了最大凍土深度的氣候變化趨勢和氣候傾向率。氣候傾向率的計算是以線性方程y'=b+ax進行擬合,根據最小二乘法原理得到變化趨勢a,氣候傾向率為a×10。采用相關系數法進行變化趨勢的顯著性檢驗和各要素之間的相關性檢驗[8]。
2分析與結果
2.1凍土最大凍結深度的年際變化
大通站最大凍土深度27a平均可達87cm,最大值出現在2007年為114cm,最小值出現在2010年和2015年為68cm,兩者相差46cm;在整個氣候變暖的大背景下,27a來大通站最大凍土深度以7.5cm/10a的趨勢顯著減小,增大趨勢通過了0.01的顯著性檢驗,而且存在明顯的階段性變化,呈現“減—增—減”的趨勢。
在1994~1999年的6年間,最大凍土深度以1.7cm/10a的趨勢減小,凍土層變薄,從2000年開始以18.2cm/10a趨勢逐年增大,到2007年達到最大值114cm,2007年以后該值以7.5cm/10a的趨勢顯著減小,通過0.01的顯著性檢驗?梢钥闯觯1994年以來,總體上最大凍土深度在逐漸減小,凍土層明顯變薄。這與中國最大凍土深度的總體變化趨勢是一致的。
2.2凍土最大凍結深度對氣溫的相關分析
凍土深度變化與氣溫的變化是密切相關的。凍土期間的溫度對季節凍土都有重要的影響,氣溫的升降和持續時間直接影響著凍土的深度、凍結和融化。大通縣近27a凍土期間(10月~翌年4月)平均氣溫、平均最低氣溫和極端最低氣溫的氣候變化趨勢均呈現明顯的上升趨勢,氣候傾向率分別為0.36℃/10a、0.75℃/10a和1.02℃/10a。
27a來大通站最大凍土深度以7.5cm/10a的趨勢顯著減小。最大凍土凍結深度與凍土期間的平均氣溫、平均最低氣溫、極端最低氣溫均呈現負相關,其中與極端最低氣溫相關性最好,相關系數為-0.534,達到了0.001的顯著性水平。也就是說,冬季氣溫越低,最大凍土深度越大,否則最大凍土深度越小。
2.3凍土最大凍結深度對地溫的響應
地溫與氣溫是相互作用的,太陽輻射一部分被大氣吸收,但很大一部分被地面吸收增熱,地面熱量再通過對流、輻射、傳導等方式傳給大氣,使大氣增熱,氣溫發生變化。近27a冬季(10月~翌年4月)平均地面溫度、平均最低地溫及極端最低地溫均有明顯的升高趨勢。
氣候傾向率分別為0.53℃/10a、1.78℃/10a和2.43℃/10a,顯著性均超過0.001的信度檢驗。最大凍土深度和平均地面溫度、平均最低地面溫度和極端最低地面溫度也存在著負相關關系,相關系數為-0.3677、-0.5182和-0.4111,均達到0.01信度的顯著性檢驗,即地溫越低,凍土深度越大,反之地溫越高,則凍土深度越淺。
由此可見,從冬季氣溫、地溫與最大凍土深度看,10月以后,最低氣溫降至零度以下,土壤開始出現凍結,隨著太陽輻射總量的減少,氣溫逐月降低,土壤凍結厚度加深,到1月氣溫達到最低,但凍土深度仍在加深,到1月下旬至2月初凍土深度達到最大值。而3月中下旬最低氣溫已達到零度以上,土壤開始慢慢解凍,但完全解凍仍需一段時間,直至3月末至4月初凍土完全解凍消失。凍土最大凍結深度與氣溫、地溫均呈現很好的負相關,也就是說,氣溫、地溫越低,最大凍土深度就越大,否則最大凍土深度越小,并且均達到0.01信度的顯著性檢驗。
3討論與結論
(1)大通站最大凍土深度27a平均可達87cm,最大值出現在2007年為114cm,最小值出現在2010年和2015年為68cm,兩者相差46cm。(2)在整個氣候變暖的大背景下,27a來大通站最大凍土深度以7.5cm/10a的趨勢顯著減小,而且存在明顯的階段性變化,呈現“減—增—減”的趨勢。
(3)凍土深度變化與氣溫和地溫的變化是密切相關的。凍土期間的溫度對季節凍土都有重要的影響,最大凍土深度的變化與冬季平均最低地溫和平均最低氣溫的變化呈顯著的負相關關系,氣溫和地溫低,則凍土層厚,否則凍土層則薄,最大凍土深度出現的最早在12月中旬,最晚在1月底,與氣溫和地溫最低極值出現時間一致。(4)冬季溫度變化直接影響凍土深度變化,而土壤凍結和解凍的早晚影響作物播種和牧草返青的推遲或提前,進而影響當年農作物發育期和產量,對合理利用氣候資源,針對性的指導春季農作物的適時播種和合理安排春耕生產活動,以及農業氣象服務有一定的幫助。
參考文獻:
[1]中國氣象局.地面氣象觀測規范:空氣溫度和濕度:GB/T35226-2017[S].北京:中國標準出版社,2017:1~13.
[2]王紹令.青藏高原凍土退化研究[J].地球科學進展,1997,12(2):164~167.
[3]金會軍,李述訓,王紹令,等.氣候變化對中國多年凍土和寒區環境的影響[J].地理學報,2000,55(2):161~173.
[4]高榮,韋志剛,董文杰.青藏高原土壤凍結始日和終日的年際變化[J].冰川凍土,2003,25(1):49~54.
[5]高榮,韋志剛,董文杰,等.20世紀后期青藏高原積雪和凍土變化及其與氣候變化的關系[J].高原氣象,2003,22(2):191~196.
[6]李林,朱西德,汪青春,等.青海高原凍土退化的若干事實揭示[J].冰川凍土,2005,27(3):320~328.
[7]王秋香,李紅軍,魏榮慶,等.1961—2002年新疆季節凍土多年變化及突變分析[J].冰川凍土,2005,27(6):820~826.
作者:張翠花,柴世秀
轉載請注明來自發表學術論文網:http://www.zpfmc.com/dzlw/29163.html