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淮河流域地表水资源量变化及降水驱动效应分析

发布时间:2021-07-10 11:04
  根据全国第三次水资源调查评价工作相关资料,分析了淮河流域地表水资源量与降水的演变特点及相互关系,流域降水和径流量具有汛期集中、季间不均、月极值相差悬殊等特点,整体上地表水资源量变幅相对降水量较小、降水径流关系未发生显著改变。通过淮河梅雨与流域水资源量分析发现,径流量丰枯与梅雨量多少一致性较高。利用逐步回归方法,首次系统分析了淮河上游年径流量与降水强度的对应关系,结果表明日降水量0~10 mm(占年降水量比例最大,为29.7%),产生的径流量占比最小(11.5%);日降水量30~40 mm(占年降水量比例的10.9%)产生的径流量占比最高(25.4%)。梅雨量的多少决定了水资源量的丰枯。台风降水对淮河流域影响总体上利大于弊,对缓解流域旱情、补充水资源效益显著。为有效地应对台风等强降水带来的洪涝威胁、更好地控制和利用水资源,需加强水文气象耦合应用研究。 

【文章来源】:气象科技进展. 2020,10(05)

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

淮河流域地表水资源量变化及降水驱动效应分析


流域历年地表水资源量与梅雨量关系

等值线图,淮河,水资源,降水量


淮河流域近60年来(1956—2016年)年均降雨878?mm,相应水量2365?亿m3。在水资源二级分区中,淮河下游区降水量最大,为1022?mm,沂沭泗河区最小,为785?mm,各二级分区之间的降水量差异显著,空间变异大。淮河流域年均降水量等值线与水资源二级分区见图1,淮河区各二级水资源分区不同时期的降水量比较情况见表1。淮河流域年降水量变幅为600~1600?mm,总体呈现由南向北递减趋势。大于1600?mm的高值区主要位于南部大别山区,最大雨量点为花屋站(1715.2?mm)。表1 淮河区各二级水资源分区不同时期降水量(单位:mm)Table 1 Precipitation in different periods of secondary water resources division in Huaihe River region (unit:mm) 分区 1956—2000年 1956—2016年 1980—2016年 淮河上游区 1008 995 986 淮河中游区 864 871 874 淮河下游区 1011 1022 1030 沂沭泗河区 788 785 762 淮河流域 875 878 872

趋势图,降水量,淮河,流域


经MK方法检验,1956—2016年降水量序列未发生突变(图3)。流域降水量总体呈不明显 下降趋势,降幅约为1.59?亿m3/a,折合降水量变幅为-0.59?mm/a;其中淮河上游区降水量减小幅度为0.46?亿m3/a,相应降水量的变幅为-1.49?mm/a。3 地表水资源时空演变

【参考文献】:
期刊论文
[1]登陆台风对淮河流域降水影响特征分析[J]. 梁树献,周国良,高唯清,张麓瑀.  中国防汛抗旱. 2019(11)
[2]黄土高原地区降雨径流理论分析[J]. 翟媛.  人民黄河. 2015(09)
[3]淮河流域水旱灾害成因与减灾策略探讨[J]. 王飞,张婷.  中国水利. 2012(17)
[4]淮河流域水资源问题与建议[J]. 董秀颖,王振龙.  水文. 2012(04)
[5]未来气候变化对淮河流域径流的可能影响[J]. 高歌,陈德亮,徐影.  应用气象学报. 2008(06)



本文编号:3275798

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