气候变化和人类活动对淠河上游流域水文过程的影响识别

气候变化和人类活动对淠河上游流域水文过程的影响识别

论文摘要

水分是地球表层系统中最为活跃的因子,受自然和人类活动双重驱动。在全球气候变化与人类活动剧增大背景下,“水”问题对人类的挑战更是严峻,一方面,气候变化导致的极端降水事件频度、强度、发生范围日益增强;另一方面,高强度人类活动下的流域洪涝成灾风险更加严峻,给社会经济健康发展与生态文明建设带来了极大的潜在危害。为进一步明确“气候变化与人类活动对流域水文过程的贡献情况”以及“如何对未来气候变化下的水文过程作出分析预估”这两大核心问题,本研究以“自然-社会”二元水循环理论为基础,以“机理识别-情景模拟-量化分离-未来预估”为主线,构建适用于研究区的分布式水文模型,通过对历史过程进行模拟,定量化识别气候变化和人类活动对水文过程的影响;并通过设置不同气候情景模式,对区域未来的径流变化进行预估,以期为未来区域水资源的可持续发展和防洪减灾工作提供科学支撑。首先,本文选定了植被覆盖率高且洪涝灾害频发的淠河上游流域为研究区,利用Mann-Kendall检验法、滑动t-检验、Sen斜率估计法和小波分析等方法对研究区56年(19602015年)降水和径流序列数据进行了突变性、趋势性、显著性、周期性分析,并利用Spearman秩相关检验法分析了降水和径流的相关性,同时利用ArcGIS对汛期和年降水量进行了空间分布特征分析;对气温序列数据进行了突变性和趋势显著性分析。其次,利用ArcGIS对1985年、2014年土地利用变化特征进行了识别,对20002014年NDVI变化趋势进行了分析,从而明晰了研究区的土地利用和植被覆盖演变特征。最后,构建了适宜于研究区的分布式水文模型(WEP模型),通过改变模型中的气象数据和土地利用数据,定量识别了历史的气候变化和人类活动对该流域径流变化特征的贡献情况;并通过设置不同RCP情景,对未来的气温、降水和径流的演变特征进行了预估与分析。所得主要结论如下:(1)水文气象因子时空演变特征:流域主要水文气象(降水、径流、温度)因子突变发生于20世纪90年代初期(达0.05显著性水平),且突变前后均值差异显著;汛期降水量占年降水量之比在整个研究期内(1960年-2015年)不具有突变性,整体呈现出显著增加趋势(达0.05显著性水平),表明流域年内降水在汛期更加集中,极端降水事件发生的可能性增大;(2)下垫面条件演变特征:研究区综合土地利用变化动态不明显,其中天然植被稍有减少,居民及城乡建设用地总体面积虽少,但其土地利用变化动态度达77.46%;流域内绝大部分区域植被发展呈现增加趋势,植被覆盖演变整体处于较好状态;(3)分布式水文模型(WEP模型)构建:基于分布式WEP水文模型,按输入格式统一整合研究区现有数据,得到适用于研究区的分布式流域水文模型,其中佛子岭站率定期年均径流量相对误差为-9.44%,纳什效率系数以及相关系数分别为0.71、0.87,验证期年均径流量误差为-7.15%,纳什效率系数与相关系数分别达到0.70、0.85;黄尾河站率定期年均径流量相对误差为2.65%,纳什效率系数以及相关系数分别为0.92、0.97,验证期年均径流量误差为9.68%,纳什效率系数与相关系数分别达到0.86、0.94。表明所构建的分布式水文模型适合于淠河上游流域,能够较为准确的对淠河上游流域水文过程进行模拟。(4)气候变化和人类活动的影响识别:气候变化与人类活动在流域产汇流过程中作用相反,气候变化主要通过影响降水量减少流域出口流量,人类活动则有助于增加流域出水口流量,但气候变化对径流过程的影响要远大于人类活动的影响;气候变化和人类活动对径流过程的影响主要体现在夏秋两季;流域径流量锐减由气候变化引起,人类活动使流域径流量稍有增加,增加量占气候变化所引起年际减少量的2%-3%,而年内的相对贡献则差异较大,尤其是在冬季。(5)气象水文要素的未来预估:径流对气候变化的响应是一个综合复杂的过程,其中气温-降水、气温-径流之间呈负相关,降水-径流相关性呈正相关,气温升高,在一定程度上致使降水量、径流量减少;流域未来有整体变暖趋势,其中流域面均温、极温均呈现增加趋势,极端高温情况更为严峻;在不同气候情景模式下,流域年降水量减少主要体现在夏季降水量减少(7月最为显著),而春、秋两季降水量稍有增加,其中,春季降水量增加约占夏季降水减少量的2/3,秋季降水增加量约为夏季减少量的1/3;在各种RCPs情景模式下,春季径流量有所增加,秋季径流量有所减少,7月份径流量较基准期锐减,且径流峰值月也有7月提前到6月份。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  •   1.1 研究背景、目的与意义
  •   1.2 国内外研究进展
  •     1.2.1 研究现状
  •     1.2.2 研究展望
  •   1.3 研究内容和技术路线
  •     1.3.1 主要研究内容
  •     1.3.2 技术路线
  • 2 研究区域概况
  •   2.1 自然地理概况
  •     2.1.1 地理位置
  •     2.1.2 地质地貌
  •     2.1.3 河流水系
  •     2.1.4 气候水文
  •     2.1.5 土壤与植被
  •   2.2 社会经济概况
  •     2.2.1 行政分区与人口
  •     2.2.2 经济发展与能源利用
  •     2.2.3 水土资源开发利用
  • 3 淠河上游流域水文气象因子时空演变特征分析
  •   3.1 数据来源与研究方法介绍
  •     3.1.1 数据来源与数据预处理
  •     3.1.2 突变性检测
  •     3.1.3 趋势显著性分析
  •     3.1.4 周期性分析
  •     3.1.5 相关性分析
  •   3.2 流域降水时空演变特征
  •     3.2.1 流域降水突变性分析
  •     3.2.2 流域降水空间分布特征
  •     3.2.3 流域降水趋势显著性分析
  •     3.2.4 流域降水周期性分析
  •   3.3 流域气温演变特征
  •     3.3.1 流域气温突变性分析
  •     3.3.2 流域气温趋势显著性分析
  •   3.4 流域径流演变特征
  •     3.4.1 流域径流突变性分析
  •     3.4.2 流域径流趋势显著性分析
  •     3.4.3 流域降水与径流相关性分析
  •     3.4.4 流域年径流周期性分析
  •   3.5 本章小结
  • 4 淠河上游流域下垫面条件演变特征分析
  •   4.1 数据来源与研究方法介绍
  •     4.1.1 数据来源介绍
  •     4.1.2 研究方法简介
  •   4.2 流域土地利用时空变化特征
  •     4.2.1 流域土地利用时间变化分析
  •     4.2.2 流域土地利用空间变化分析
  •   4.3 淠河上游流域植被演变特征分析变化
  •   4.4 本章小结
  • 5 淠河上游流域分布式水文模型构建
  •   5.1 模型构建需求分析
  •   5.2 模型结构
  •     5.2.1 空间结构
  •     5.2.2 模型构建流程
  •   5.3 关键要素模拟
  •     5.3.1 能量过程模拟
  •     5.3.2 蒸发蒸腾计算
  •     5.3.3 入渗过程模拟
  •     5.3.4 地表径流计算
  •     5.3.5 土壤水与壤中流量计算
  •     5.3.6 坡面汇流与河道汇流计算
  •     5.3.7 空气动力学阻抗与植生群落阻抗计算
  •   5.4 输入数据与处理
  •     5.4.1 数字高程
  •     5.4.2 土地利用
  •     5.4.3 气象数据
  •   5.5 模型校验
  •     5.5.1 校验策略
  •     5.5.2 校验准则
  •     5.5.3 参数敏感性分析
  •     5.5.4 模型参数率定
  •   5.6 模拟结果与评价
  •   5.7 本章小结
  • 6 气候变化与人类活动对淠河上游流域历史水文过程影响贡献率分析
  •   6.1 基本假定与研究思路
  •   6.2 气候变化与人类活动对流域水文过程的整体识别
  •   6.3 气候变化背景下人类活动对流域水文过程的影响
  •   6.4 气候变化对流域水文过程的影响识别
  •   6.5 气候变化与人类活动贡献率分析
  •   6.6 本章小结
  • 7 基于RCP情景的流域未来气象水文要素演变与评价
  •   7.1 气候情景模式与研究方法介绍
  •   7.2 RCPs情景下流域降水-温度-径流相关性分析
  •   7.3 RCPs情景下流域气温要素演变特征
  •   7.4 RCPs情景下流域降水要素演变分析
  •   7.5 RCPs情景下流域径流要素演变分析
  •     7.5.1 RCPs情景下流域径流年际演变分析
  •     7.5.2 RCPs情景下流域径流年内演变分析
  •   7.6 本章小结
  • 8 结论与展望
  •   8.1 主要结论
  •   8.2 主要创新点
  •   8.3 研究不足与展望
  • 攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文
  • 致谢
  • 参考文献
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 沈振乾

    导师: 田景环,邱林

    关键词: 气候变化,人类活动,水文过程,影响识别,气候模式

    来源: 华北水利水电大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 气象学,地球物理学

    单位: 华北水利水电大学

    分类号: P467;P333

    总页数: 106

    文件大小: 5016K

    下载量: 152

    相关论文文献

    • [1].积极应对全球气候变化[J]. 资源环境与发展 2008(01)
    • [2].各地发改委将设应对气候变化处[J]. 石油和化工节能 2010(01)
    • [3].两部委明确七项城市适应气候变化主要行动[J]. 吉林勘察设计 2016(02)
    • [4].国外气候变化教育进展及其启示研究[J]. 气候变化研究进展 2019(06)
    • [5].当前应对气候变化的力度决定未来中国的公众健康水平[J]. 科学通报 2020(01)
    • [6].气候变化的困境和突围之道[J]. 能源 2019(12)
    • [7].《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》发布[J]. 污染防治技术 2019(06)
    • [8].2019年“一带一路”国家林业应对气候变化及可持续发展官员研修班圆满结业[J]. 国家林业和草原局管理干部学院学报 2019(04)
    • [9].携手“一带一路”沿线国家应对气候变化[J]. 防灾博览 2019(06)
    • [10].全球气候变化对我国水文与水资源的影响[J]. 中国高新科技 2019(23)
    • [11].适应气候变化的法律制度研究[J]. 中国经贸导刊(中) 2019(12)
    • [12].《应对气候变化法》体系化研究的转向与路径[J]. 特区经济 2020(01)
    • [13].推进应对气候变化立法进程的思考与建议[J]. 环境保护 2019(23)
    • [14].阿里斯顿:气候变化挑战迫在眉睫,人人都应行动起来[J]. 供热制冷 2019(12)
    • [15].创新气候投融资助力开创应对气候变化新局面[J]. 环境保护 2019(24)
    • [16].“后巴黎”时代中国应对气候变化能力建设方向[J]. 科学通报 2020(05)
    • [17].第26章 社会科学、天气和气候变化[J]. 气象科技进展 2019(S1)
    • [18].中国民间气候变化行动网络的2019[J]. 世界环境 2020(01)
    • [19].应对气候变化,任重道远[J]. 世界环境 2020(01)
    • [20].论气候变化中国的立法应对[J]. 世界环境 2020(01)
    • [21].适应气候变化的中国财政支农政策研究[J]. 人民论坛 2020(03)
    • [22].促研发应对气候变化,推动可再生能源发展[J]. 汽车零部件 2020(01)
    • [23].气候变化威胁儿童健康[J]. 科学新闻 2020(01)
    • [24].应对气候变化:任务更艰巨[J]. 可持续发展经济导刊 2020(Z1)
    • [25].达能加速投资,提升包装等多方面应对气候变化的能力[J]. 中国包装 2020(03)
    • [26].气候变化适应型城市发展战略研究[J]. 中国名城 2020(03)
    • [27].气候变化如何影响人类健康?[J]. 可持续发展经济导刊 2020(05)
    • [28].适应气候变化评价指标体系构建与应用[J]. 阅江学刊 2020(02)
    • [29].气候变化诉讼比较研究——基于两起“弃风弃光”环境公益诉讼案展开的分析[J]. 法律适用 2020(08)
    • [30].欧央行气候变化应对[J]. 中国金融 2020(09)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    气候变化和人类活动对淠河上游流域水文过程的影响识别
    下载Doc文档

    猜你喜欢