1983~2013年成县干旱规律统计及影响分析
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成县近50 a气候变化特征陈剑雄;沈冬梅【摘要】利用成县1961-2011年的气温、降水和日照资料,使用累积距平、一元线性回归、相关系数显著性检验等统计方法进行气候变化分析,找出气候变化的一般规律及气候异常年份的变化特征.分析表明,成县51a来年平均气温以0.113℃/10a的趋势变暖,1年之中冬季变暖趋势明显,秋季增温不明显.春夏两季出现了2个增温期和1个降温期,与年气温变化趋势基本一致,年平均气温大体分为1个偏冷期和2个偏暖期,1997年以来全年及冬、春、夏季平均气温偏暖明显;年降水量以12.58 mm/10 a的趋势减少,其中夏季减少趋势明显,而冬季呈微弱的增长趋势.年降水量大体分为3个多雨时段和2个少雨时段;年日照时数以-60.335 h/10 a的倾向率减少,年日照时数大体分为2个多日照期和2个少日照期.1980年为日照的突变期,之前日照总体偏丰,其后日照总体偏歉.【期刊名称】《甘肃科学学报》【年(卷),期】2014(026)006【总页数】8页(P72-78,81)【关键词】成县气候;变化;特征;分析【作者】陈剑雄;沈冬梅【作者单位】中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室,甘肃兰州 730020;甘肃省成县气象局,甘肃成县742500;甘肃省陇南市气象局,甘肃陇南 746000【正文语种】中文【中图分类】P467近百年来,受人类活动等因素的影响,全球气候正经历一次以变暖为主要特征的显著变化,气候变异和极端天气事件明显增多,西北地区也和全国一样,降水趋少,变暖特征明显[1-12].利用统计学方法对成县1961—2011年共51 a的气候资料进行统计分析,找出其演变特征和规律,为成县气象防灾减灾体系建设、农业产业化结构调整以及特色林果业的发展提供气候依据.1 资料及分析方法选用成县1961—2011年共51 a的气温、降水和日照等气候资料进行分析处理,利用累积距平分析要素的变化特征、一元线性回归方程分析要素线性变化趋势倾向率以及气候异常年份的等级划分,以1971—2000年的平均值为基准值,形成年(1—12月)、春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12—翌年2月)等气候资料序列.2 气温变化分析2.1 气温年、季际变化特征成县1961—2011年的年、月平均气温及极端气温统计见表1.表1 近50 a成县的年、月平均气温、极端气温统计(℃)Table 1 Statistics of yearly and monthly average temperatures and extreme temperatures of Chengxian in recent 50 years(℃)统计项1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年气温-0.2 3.0 7.4 12.9 17.3 21.0 23.4 22.3 17.7 12.3 6.2 0.8 12.0 最大值8.7 13.0 17.6 24.7 28.1 31.7 32.4 30.8 25.4 21.1 14.8 9.6 19.5 最小值-10.6 -4.2 2.0 5.5 9.1 13.4 17.1 16.2 11.6 5.3 -0.7 -6.5 6.6 极端最高16.3 20.8 28.6 32.5 34.5 37.3 37.3 36.3 35.4 27.6 22.8 15.2 37.3 极端最低-14.0 -15.0 -9.6 -5.8 -0.1 4.7 11.2 10.4 4.4 -4.8 -8.9 -14.7 -14.7由表1可知,成县1961—2011年的日最高气温极值为1974 年6(7)月的37.3 ℃,日最低气温极值为1991年12月的-14.7 ℃;年平均气温为11.9 ℃,标准差为0.5 ℃;年平均最高气温为2003年的19.5 ℃,年平均最低气温为1972年的16.6 ℃;最热月份为7月,平均气温23.4 ℃,最冷月份为1月,平均气温-0.2 ℃.成县1961—2011年的四季气温及年际变化见表2.表2 近50 a成县的四季气温及其年际变化(℃)Table 2 Seasonal temperatures and interannual variability of Chengxian in recent 50 years(℃)资料年限春季夏季秋季冬季年1971—2000年12.322.111.80.811.71961—1996年12.322.211.80.711.71997—2011年13.823.813.01.612.7由表2可知,1961—1996年年平均气温和基准年平均值相同,相应各季平均气温与基准年基本一致;1997—2011年年平均气温比基准年平均值高1.0 ℃,增温明显,各季平均气温均高于基准平均值,其中春季高1.5 ℃,夏季高1.7 ℃,秋季高1.2 ℃,冬季高0.9 ℃.1997年后气温呈明显的增温趋势,尤以春夏增温幅度较大.1997—2011年气温增温率为0.154 ℃/10 a,比1961—2011年历史增温明显一些.2.2 冷暖期划分利用1961—2011年年平均气温资料分析距平值和累积距平值,如图1所示.图1 近50 a成县的年平均气温距平和累积距平趋势Fig.1 In 50 in the county average annual temperature anomaly and accumulative anomaly trend由图1可知,年平均气温大体分为1个偏冷期和2个偏暖期,冷暖期交替出现.1996年为气温突变期.1961—1974年累积距平曲线呈波动上升趋势,为偏暖期,持续14 a,年平均气温为12.0 ℃,比历史平均值偏高0.1 ℃,年平均气温距平振幅1.0 ℃,正距平占64.3%,1966年正距平为0.5 ℃.1967年、1970年为低温波动年. 1975—1996年气温累积距平曲线为明显的单边下降趋势,为偏冷期,持续时间长达22 a,年平均气温为11.6 ℃,比历史平均值低0.3 ℃,年平均气温距平振幅1.0 ℃,负距平占95.5%,1976年和1984年负距平达-1.0 ℃,为历史最低值.1987年为暖波动年.1997—2011年累积距平曲线单调上升,为偏暖期,持续15 a,年平均气温为12.7 ℃,比历史平均值偏高0.8 ℃,年平均气温距平振幅0.9 ℃,气温全部为正距平,2006年正距平达1.3 ℃,为历史最高值.2.3 气温线性倾向估计对1961—2011年的四季和年平均温度进行一元线性回归分析,得到四季、年平均温度倾向率和年平均温度一元线性回归方程T(i)=11.643+0.011 3t,并作相关系数显著性检验(见表3),年平均温度演变趋势见图2.表3 近50 a成县的四季和年平均气温倾向率(℃/10 a)Table 3 Seasonal and annual average temperature trend rate of Chengxian in recent 50 years (℃/10 a)参数春季夏季秋季冬季年b0.048 0.001 0.120 0.432 0.113 r0.112 -0.065 -0.103 0.280*0.067注:b为倾向率,r为相关系数.*表示超过0.05信度检验. 图2 近50 a成县年平均气温变化及趋势Fig.2 Change and trend chart of yearly average temperatures of Chengxian in recent 50 years由表3可知,1961年以来,成县年平均气温以0.110 ℃/10 a的倾向率上升,上升幅度较小,四个季节的倾向率均为正值.从r值分析来看,春夏秋三季和年平均气温均未能通过显著性检验,只有冬季平均气温超过了0.05的信度检验,可见除冬季外,其余各季和年平均气温线性增加趋势均不太显著,实际上,春夏和年气温在1997年后增温趋势还是比较明显的.由图2知,1961年以来年平均气温呈上升趋势.3 降水变化分析3.1 年、季降水量变化特征成县1961—2011年的最大年降水量为1990年968.0 mm,最小年降水量为1997年402.7 mm,年平均降水量为637.0 mm,标准差为132.5 mm.月平均最大降水量为7月122.7 mm,月平均最小降水量为12月3.8 mm,月最大降水量为1968年8月341.4 mm;日最大降水量为1968年8月2日的180.2 mm.成县1961—2011年四季和年际降水量变化见表4.由表4可知,1960—1985年年平均降水量比基准平均值多39.6 mm,1986—2011年年平均降水量比基准平均值少7.8 mm.1960—1985年夏、秋季平均降水量多于基准平均值,冬春两季与基准平均值基本持平;1986—2011年春季平均降水量比基准平均值略少,冬季略多,夏秋两季和基准平均值持平.表4 近50 a成县的四季和年际降水量变化(mm)Table 4 Variability of seasonal and interannual precipitation(mm)资料年限春季夏季秋季冬季年1971—2000年129.7 304.2 170.5 16.6 621.01960—1985年131.0 322.4 191.5 15.7 660.6 1986—2011年123.3 303.1 168.4 18.4 613.23.2 多雨期与少雨期划分成县近50 a年降水量距平曲线和累计距平曲线见图3.图3 近50 a成县年降水量距平和累积距平变化Fig.3 Trend chart of annual precipitation anomaly and accumulative anomaly of Chengxian in recent 50 years由图3不难看出,年降水量大致分为3个多雨期和2个少雨期,多雨期和少雨期交替出现,多雨期中有少雨波动,少雨期中有多雨波动.降水突变不明显. 1960—1968年累积距平曲线波动上升,为多雨期,持续时间较短.降水比历年平均值偏多83.1 mm,正距平占77.8%,波动幅度大;1968年正距平达229.7 mm,为历史次多年,年降水量866.7 mm;而1965年为一次明显的少雨波动,负距平达-199.4 mm,年降水量437.6 mm.1962年也是一个少雨波动年.1969—1982年累积距平曲线波动下降,为少雨期,降水比历年平均值偏少34.4 mm,负距平占64.3%.1969年负距平达-209.0 mm,年降水量仅428 mm,为历史次少年. 1970年、1975年、1978年、1980—1981年为多雨波动年,其中1978年降水758.5 mm,正距平为121.5 mm,偏多幅度较大.1983—1990年累积距平曲线波动上升,为多雨期,持续时间短,降水比历年平均值偏多54.6 mm,正距平占75.0%,波动幅度最大;1990年正距平达331.0 mm,年降水量968.0 mm,为历史最多年.1986—1987年为明显的少雨波动年,1986年负距平达-199.5 mm.1991—2004年累积距平曲线波动下降,为少雨期,持续时间最长,降水量比历年平均值偏少68.3 mm,负距平占71.4%;1997年负距平达-234.3 mm,年降水量仅402.7 mm,为历史最小值,2002年负距平为-206.8 mm,为历史第三最少年;而1992—1993年、1998年、2003年出现了3次多雨波动,1993年波动明显. 2005—2011年累积距平曲线波动上升,为多雨期,持续时间最短,降水比历年平均值偏多36.3 mm,正距平占71.4%,波动幅度大;2011年正距平达151.9 mm,年降水量788.9 mm;2006年、2008年出现少雨波动.3.3 降水量线性倾向估计对1960—2011年的四季和年降水量进行一元线性回归分析,得到四季、年降水量倾向率和年降水量一元线性回归方程R(i)=670.33-1.257 9x,并用相关系数做显著性检验(见表5),年降水量演变趋势见图4.表5 近50 a成县的四季和年降水量倾向率(mm/10 a)Table 5 Tendency rate of seasonal and annual precipitation of Chengxian in recent 50 years(mm/10a)参数春季夏季秋季冬季年b-3.370 -6.794 -3.496 1.082 -12.579r0.070 -0.254*0.074 0.001 -0.164注:b为倾向率,r为相关系数.*表示超过0.05信度检验.图4 近50 a成县的年降水量变化Fig.4 Change chart of annual precipitation of Chengxian in recent 50 years由表5可知,自1961年以来年降水量以12.579 mm/10 a的倾向率减少,四季中只有冬季倾向率为1.082 mm/10 a,雨雪呈弱增长趋势,其余3季倾向率均为负值,其中夏季倾向率为-6.794 mm/10 a且通过0.05信度检验,说明夏季雨量减少趋势较明显.图4显示近50 a来年降水量呈波动式减少趋势,且年际间变化幅度较大.4 日照变化分析4.1 日照年、季变化特征成县1961—2010年最大年日照时数为1963年的1 976.2 h,最小年日照时数为1989年的1 154.8 h,年平均日照时数为1 653.3 h,标准差为187.8 h,月平均最多日照时数为5月的182.0 h,最少为10月的94.2 h.成县1961—2011年四季和年际日照时数变化见表6.由表6可知,1961—1980年年日照时数比基准平均值多163.6 h,偏多趋势明显,1981—2011年日照时数比基准平均值少62.8 h,呈减少趋势.1961—1980年四季日照时数均多于基准平均值,其中夏季偏多最大为71.1 h;1981—2011年只有夏季日照时数少于基准平均值,春季一致,秋冬两季略少.表6 近50 a成县的四季和年际日照时数变化(h)Table 6 Seasonal and annual sunshine hours of Chengxian in recent 50 years (h)资料年限春季夏季秋季冬季年1971—2000年449.7 518.0 310.7 347.2 1 625.5 1961—1980年482.3 589.1 321.7 396.0 1 789.1 1981—2011年450.8 485.1 295.4 331.4 1 562.7 4.2 多日照期与少日照期的划分利用1961—2010年年日照时数资料分析距平值和累积距平值,如图5所示.图5 近50 a成县的年日照时数距平和累积距平变化Fig.5 Change chart of annual sunshine time departure and cumulative departure of Chengxian in recent 50 years由图5可知,年日照时数大体分为2个多日照期和2个少日照期,多日照期中有少日照波动,少日照期中有弱的多日照波动.1980年为日照突变期.1961—1980年累积距平曲线波动上升,为多日照期,正距平占75%,持续时间长达20 a,1963年正距平达322.9 h,为历史最高值,年日照时数1 976.2 h.1964年、1967年、1975—1976年为少日照波动年,其中1964年负距平为-189.8 h,年日照时数1 463.5 h.1981—1994年累积距平曲线波动下降,为少日照期,负距平占85.7%;1989年负距平达-498.5 h,为历年最低值,年日照时数仅1 154.8 h,比最多的63 a少了821.4 h. 1995—2002年累积距平曲线波动上升,为多日照期,正距平占75%,波动周期较短.2002年正距平为239.5 h,年日照时数1 892.8 h.2003—2011年累积距平曲线波动下降,为少日照期,负距平占69.2%,2009年负距平达-331.9 h,年日照时数仅1 321.4 h,为历史次少年.4.3 日照时数线性倾向估计对1961—2010年的四季和年日照时数进行一元线性回归分析,得到四季、年日照时数倾向率和年日照时数一元线性回归方程S(i)=1 807.2-6.033 5s,并用相关系数做显著性检验(见表7),年日照时数演变趋势见图6.表7 近50 a成县的日照时数四季、年倾向率(h/10 a)Table 7 Trend rate of seasonal and annual sunshine hours of Chengxian in recent 50 years(h/10a)参数春季夏季秋季冬季年b-3.774 -31.005 -7.233 -18.323 -60.335r0.0510.309*0.040 0.012 0.129注:b为倾向率,r为相关系数.*表示超过0.05信度检验.图6 近50 a成县的年日照时数变化趋势Fig.6 Trend chart of annual sunshine time of Chengxian in recent 50 years由表7可知,成县自1961年以来年日照时数以-60.335 h/10 a的倾向率减少,四个季节均呈减少趋势,其中春季倾向率为-3.773 h/10 a,减少趋势最弱,秋季较弱.夏季倾向率为-31.005 h/10 a,减少趋势最明显,冬季次之.从r值分析,只有夏季日照时数通过0.05的信度检验,说明夏季气温降低趋势明显,其他3季均未通过0.05以上信度检验,尤以春季气温降低趋势最不明显.图6直观地表达了自1961年以来成县年日照时数呈逐年减少的趋势,且减少趋势较明显.5 气候变化异常分析5.1 气温异常分析根据要素标准差偏离程度的统计,成县51 a来年平均气温出现异常偏暖的年份是2006年,显著偏暖的年份是1998年,偏暖的年份是2001—2003年、2007年,异常偏冷的年份是1976年和1984年,显著偏冷的年份是1983年,偏冷的年份是1967年、1976年、1980年、1982年、1985年、1988—1989年、1992—1993年和1996年,正常年份为32 a.年平均气温超出正常范围的有19 a,2.7 a一遇;出现偏暖以上的共6 a,均出现在1998年以后,其中2006年异常偏暖为历史最高值;出现偏冷以上的共有13 a,多于偏暖年份,出现时段为1967—1996年,1976年和1984年异常偏冷为历史最低值,1997年以后未出现偏冷以上年份.冬季平均气温出现异常偏暖的年份是2007年,显著偏暖的年份是1998年、2003年、2009年,偏暖的年份是1979年、1987年、2002年、2004年、2006年、2010年;异常偏冷的年份是1984年,显著偏冷的年份是1967年,偏冷的年份是1963年、1964年、1969年、1974年、2008年.冬季平均气温超出正常范围的有17 a,平均3 a出现一次;出现偏暖以上的共10 a,1990年以后占8 a,其中2007年异常偏暖达历史最高值;出现偏冷以上的共有7 a,1990年以后只出现一次偏冷以上年份.5.2 降水异常分析经统计成县51 a来年降水量出现异常偏多的年份是1990年,显著偏多的年份是1961年、1964年、1968年,偏多的年份是1967年、1983年、1984年、1998年、2011年,异常偏少的年份无,显著偏少的年份是1969年、1997年、2002年,偏少的年份是1965年、1986年、1991年、1999年、2004年.年降水量超出正常范围的有17 a,平均3 a一遇;偏多以上的9 a,1990年以后占3 a,其中1990年异常偏高达历史最高值;出现偏少以上的共有8 a,无异常偏少年,1990年以后占5a,1997年为降水最少年.夏季降水量出现异常偏多的年份是1993年,显著偏多的年份是1961年、1990年、1998年,偏多的年份是1968年、1984年、1981年;无异常偏少年,显著偏少的年份是1991年、1997年,偏少的年份是1965年、1969年、1977年、1986年、1999年、2002年、2004年.夏季降水量超出正常范围的有17 a,平均3 a出现一次;出现偏多以上的共7 a,1990年以后占3 a,其中1993年异常偏多为历史最高值;出现偏少以上的共有10 a,1990年以后占5 a.5.3 日照异常分析经统计成县50 a来年日照时数未出现异常偏多年份,显著偏多的年份是1963年、1965年、1969年、1971年,偏多的年份是1961—1962年、1972—1973年、1977年、2002年,异常偏少的年份是1989年,显著偏少的年份是1984年、2009年,偏少的年份是1964年、1988年、1990年、1993年、2010年.年日照时数超出正常范围的有18 a,将近3 a一遇;出现偏多以上的共10 a,有9 a出现在1961—1977年间,仅有一年出现在2002年,其中1963年显著偏多为历史最高值;出现偏少以上的共有8 a,1980年以后占7 a,1989年异常偏少为历史最低值.夏季日照时数异常偏多的年份是1968年,显著偏多的年份是1969年,偏多的年份是1963年、1965年、1967年、1971—1974年、1977年,异常偏少的年份是1989年、2010年,未出现显著偏少的年份,偏少的年份是1981年、1984年、1993年、1999年、2003年、2005年、2009年.夏季日照时数超出正常范围的有20 a,平均2.5 a一遇;出现偏多以上的共11 a,有9 a出现在1961—1977年间,仅有一年出现在2002年;出现偏少以上的共有9 a,全部出现在1980年以后,2010年异常偏少达历史值最低.6 小结通过对成县1961—2011年共51 a气候资料的统计分析,得出如下结论:成县年平均气温自1961年以来以0.113 ℃/10 a的倾向率上升,自1997年以后四季气温均呈明显的上升趋势.年平均气温大体分为1个偏冷期和2个偏暖期,第一个偏暖期中有冷波动.1961—1974年为偏暖期,持续14 a,年平均气温偏高0.1 ℃;1975—1996年为偏冷期,持续22 a,年平均气温偏低0.3 ℃,1976年和1984年为历史最低值.1997—2011年为持续15 a的偏暖年.年平均气温非正常年份有19 a,即2.7 a一遇;偏暖以上的6 a,全部出现在1998年以后;偏冷以上的13 a,全部出现在1998年以前.成县年降水量自1960年以来以-12.579 mm/10 a的倾向率减少,夏季降水减少趋势较明显;春秋季两季呈弱减少趋势,冬季呈弱的上升趋势.年降水量大体可分为2个少雨期和3个多雨期,少雨期和多雨期交替变化,少雨期中有多雨波动,多雨期中有少雨波动.1960—1968年为持续的多雨期,1969—1982年为持续时间较长的少雨期.年降水量非正常年份有17 a,3 a一遇,其中偏多以上9 a,偏少以上8 a.成县年日照时数自1961年以来以-60.335 h/10 a的倾向率减少,夏季减少趋势明显,冬季次之,春秋减少幅度较小.年日照时数大体分为2个多日照期和2个少日照期,多日照期中有少日照波动,少照期中有多日照波动.1961—1980年为持续时间较长的多日照期;1981—1994年为持续时间较长的少日照期.年日照时数非正常年份有18 a,将近3 a一遇;出现偏多以上的共10 a,其中有9 a出现在1961—1977年间;出现偏少以上的共有8 a,1980年以后占7 a.参考文献:【相关文献】[1] 屠其璞,邓自旺,周晓兰.中国近117年年平均气温变化的区域特征研究[J].应用气象学报,1999,10(增刊):34-42.[2] 项阳.安徽省阜阳市近50多年的气候变化及应对措施[J].气象与减灾,2006,29(4):25-29.[3] 黄嘉佑.气象统计分析与预报方法[M].北京:气象出版社,2004.[4] 蒲云锦,赵桉梆,韩春光.新疆石河子近40 a气候变化特征[J].干旱气象,2008,26(4):56-59.[5] 贾小琴,尹宪志,任余龙,等.甘肃临夏地区近43 a的气候特征[J].干旱气象,2012,30(2):249-253.[6] 赵平,南素兰.气候和气候变化领域的研究进展[J].应用气象学报,2006,17(6):725-735.[7] 王尊娅,丁一汇,何金海,等.近50 a来中国气候变化特征的再分析[J].气象学报,2004,62(2):228-235.[8] 王鹏祥,杨金虎,张强,等.近半个世纪来中国西北地面气候变化基本特征[J].地球科学进展,2007,22(6):649-654.[9] 康兴成.青藏高原近40年来气候变化的特征[J].冰川冻土,1996,18(增刊):281-288.[10] 张建军,周后福,翟菁,等.合肥气温和降水的突变特征分析[J].安徽农业科学,2007,35(9):2 724-2 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年份朝代受灾地州市灾情及降水概要1569明隆庆三年昆明、玉溪、大理、楚雄、红河、曲靖昆明、元江大旱,石屏四郊龟裂,米价腾贵……1621明天启元年昆明、曲靖、大理、楚雄昆明正月至六月不雨1736清乾隆元年全省大部分地区各春夏连旱,四野干涸。
石屏异龙湖“旱甚,干涸”;丽江“丽江源涸”。
全省有11个地(州、市)81个县减产6~4成,“米价昂贵,民食维难”。
1764清乾隆二十九年昆明昆明滇池水涸1779清乾隆四十四年昆明、楚雄、丽江楚雄"旱饥";永胜"程海水顿涸十余丈,海水不再自流金沙江,海河上游从此涸,逐渐形成老旱区"。
宁蒗"金沙江水顿涸"。
1816清嘉庆二十一年曲靖、昆明、楚雄、红河、玉溪、文山“夏旱甚……。
滇南各郡奇荒”;昆明“民多食观音粉,附近各州亦然,多食者大便闭而胀死”;楚雄“人食小红花,又食观音土,人多胀死”。
1906清光绪三十二年昆明、曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理、文山、思茅滇省奇旱成灾,迤东、迤南“赤地千里,耕百获一,大饥”,“始则斗米万钱,继则饿殍相望”,“草根树皮食尽”,“遍地哀鸿,几乎朝不保夕”,“贫民饿死者其多”。
1930民国19年大理、思茅、红河、曲靖、文山、西双版纳昆明年降水量仅568.0毫米,全省受旱几十个县……1943民国32年昭通、曲靖、昆明、楚雄、红河、迪庆、思茅、大理、临沧、西双版纳、玉溪、文山、丽江、保山春夏大旱,"小春枯稿,颗粒无收";马龙"尽挖山芋以资生,野菜以度命……饿殍充途,万分勘怜,惨象不忍目睹";通海"干旱田陇赤土一片,境内不能起火者数千家"。
饥饿死亡威胁大半个云南。
1979中华人民共和国15个地(州、市)冬春夏连旱,全省大部分地区持续6~8月干旱,受灾面积1062万亩,成灾513万亩,成灾比48.3%,减产粮食54.6万吨。
1987中华人民共和国17个地(州、市)全省121个县发生不同程度旱灾。
中国近五百年的干旱
陈玉琼
【期刊名称】《农业考古》
【年(卷),期】1988()1
【摘要】我国是一个受季风气候影响的国家,因而旱涝灾害频繁。
仅据公元1951—1980年30年间的资料统计,我国共发生气象灾害748次。
其中干旱231次,雨涝175次,冻害79次,台风210次,干热风53次。
它们分别占灾害总次数的30.9%、23.4%、10.6%、28.1%和7.1%。
结果表明,在上述气象灾害中以旱灾次数居首。
自公元1951—1980年30年间我国严重的旱灾曾有2次。
它们分别出现于1965和1972年,这两次干旱,根据文献的资料统计。
【总页数】8页(P300-307)
【关键词】气候干旱;主要气象灾害;资料统计;公元;大面积;受旱面积;华北地区;湿润期;气候变化;严重影响
【作者】陈玉琼
【作者单位】国家气象局气象科学研究院
【正文语种】中文
【中图分类】S
【相关文献】
1.近50a中国干旱半干旱区气候变化浅析 [J], 王彦锋;强琳
2.中国北方干旱区和半干旱区近60年气候变化特征及成因分析 [J], 冉津江;季明
霞;黄建平;齐玉磊;李玥;管晓丹
3.近56a中国西北地区不同强度干旱的年代际变化特征 [J], 柏庆顺; 颜鹏程; 蔡迪花; 金红梅; 封国林; 张铁军
4.中国西北地区东部近546年干旱事件特征分析 [J], 王芝兰; 奚立宗; 李耀辉; 董安祥
5.基于SPEI和时空立方体的中国近40年干旱时空模式挖掘 [J], 张棋;许德合;丁严
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近50年河南干旱过程频率时空分布特征
程炳岩;钱晓燕
【期刊名称】《河南气象》
【年(卷),期】1999(000)001
【摘要】利用河南1951 ̄1998年的干旱灾害实况资料,统计分析了干旱灾害过程频率的季节、地理及年际变化特征。
结果表明:河南干旱灾害过程的季节性特点明显,豫北地区以春旱为主,豫中、豫南地区以伏旱为主,豫东地区以秋旱为主,豫西地区以春、秋旱为主;二季连旱的频率豫北达50% ̄60%,豫东豫西地区为42%,豫南地区不足30%;干旱成灾面积大于67万公顷的年份具有连续性,平均持续长度4年,最长的达7年。
80年代以
【总页数】1页(P24)
【作者】程炳岩;钱晓燕
【作者单位】河南省气候中心;河南省气候中心
【正文语种】中文
【中图分类】P426.616
【相关文献】
1.江西省近50年霾天气时空分布特征及成因分析 [J], 蒋璐君; 刘熙明; 张弛
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4.近50年重庆市气象干旱时空分布特征研究 [J], 徐羽;许有鹏;吴艳飞;徐刚;吴雷
5.基于SPI指数的近50年重庆地区干旱时空分布特征 [J], 孙德亮;吴建峰;李威;曹广杰
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贵州省2013年干旱成因分析干旱问题是全世界都关心的重大气候问题,干旱不仅制约农业生产的发展,影响人们的生活,而且也是造成生态状况不断恶化的重要原因。
本文通过对贵州省2013年干旱情况、干旱成因等内容进行研究,并给出了抗旱减灾对策。
为满足抗旱工作的实际需要,为贵州抗旱减灾决策提供相关的信息,使贵州省的防灾减灾能力及效果不断得到提升。
1.贵州省2013年干旱情况从2013年6月下旬开始,贵州大部分地区都出现了晴热少雨的天气,平均降水量只有62.1mm,比往年同期偏少了2成,局地旱情开始出现。
进入7月份之后,全省降水持续偏少,平均降水量只有42.6mm,比常年同期偏少了7成;而水利工程的蓄水量只有8.07亿立方米,也要低于往年同期的水利工程蓄水量[22]。
除此之外,贵州东部、东南部、东北部以及赤水河谷地区出现的持续高温天气,其温度大都超过了35℃,赤水市的最高温度已经达到了40.6℃。
在高温天气的影响下,贵州省各个地区出现了不同程度的旱情,其中在贵州省的北部、东南部、东部以及南部的旱情发展较为迅速。
到了8月上旬,贵州省的高温天气也在持续,截止到8月16日,农作物受旱面积以及人畜饮水困难数已经达到了最高值。
受8月14-19日第11号强台风“尤特”和8月23-25日第12号台风“谭美”影响,全省出现两次大范围降水天气过程,各地旱情得到不同程度的缓解,人畜饮水困难情况好转。
8月27日-9月3日,全省再次出现大范围降水过程,此时全省的旱情得到了解除。
2.贵州省2013年干旱成因分析2.1干旱背景分析2.1.1对流层中层环流系统对流层中层大气环流的重要组成部分是西太平洋副热带高压以及中纬度的槽脊波动,严重影响亚洲的天气气候以及我国的夏季大范围旱涝分布。
中高纬气流平直,来自欧洲的浅槽以及乌拉尔附近的脊都比较弱。
常年位于贝加尔湖的冷涡偏弱,特别是在2013年在贝加尔湖出现的了浅槽且气流平直,基本不存在有低涡。
在我国的北方地区大都出现了平直的环流,由于常年在新疆冷涡中心,因此也有明显的减弱趋势。
宁县2013年气候特征分析及影响评价摘要:对今年前半年气候特征进行了详细的统计,讨论和分析了干旱、霜冻、低温冻害、暴雨等几类气象灾害的气候特点以及对农业的危害,对气候影响进行了综合评价,并提出了一些灾害防御措施以及对于气象工作者的要求。
关键词:特征极端气候评价1、2013年我县对农作物生长影响较大的天气气候事件1.1、干旱:2012年12月至2013年5月,宁县降水偏少,出现了冬春连旱天气,5~6月又出现了春末夏初旱,因旱使农作物受灾面积32466公顷,成灾面积7800公顷,绝收面积673公顷,造成经济损失3575.4万元,1.2、沙尘暴、霜冻:3月9日出现了强沙尘暴天气,最小能见度仅400米,对环境造成严重污染,同时对交通运输不利。
4月4~7、10-12日出现了吹风、降温、霜冻天气过程,对油菜、桃、杏、梨等果树的花期形成冻害,坐果率低。
霜冻造成12300公顷农作物受灾,成灾面积9800公顷,绝收面积1213公顷,农业经济损失278万元。
1.3、大风:6月2日宁县遭受大风天气影响,瞬间极大风速达25.6米/秒,造成9个乡镇、35760人受灾,农作物受灾面积5725公顷,成灾面积1432公顷,经济损失708万元。
1.4、高温:6~7月份,气温持续特高,出现32℃以上的高温日数多达20天,其中6月27日极端最高气温达35.3℃,创历史同期最高记录。
1.5、暴雨:7月8日(52.4mm)、18日(73.0mm)、22日(119.5mm),8月7日(60.2mm)。
暴雨日数较常年偏多。
其中7月22日,宁县出现大暴雨,日降雨量达119.5mm。
这次暴雨过程是今年范围最广,雨强最大的一次,创历史极值。
2、天气气候事件成因分析:2.1冬春连旱成因分析从500 hPa高度场、700 hPa热带流场和海平面气压场资料,对2013年3~5月的大气环流特征进行分析。
得到2013年宁县出现冬春连旱天气的大气环流特征为西风带强劲,欧亚大陆中高纬地区高度场偏低,中低纬地区高度场偏高,使得冷空气和暖湿气流难以交汇,致使缺乏降水条件,长时间持续干旱少雨天气。
近100年关中地区干旱灾害的时空变化分析徐玉霞【期刊名称】《水资源与水工程学报》【年(卷),期】2016(27)5【摘要】通过历史文献资料的收集和整理,对1900-2000年关中地区干旱灾害的变化阶段、空间变化、等级分布、变化趋势进行了研究。
结果表明:关中地区近100 a共发生干旱灾害53次,平均每1.9 a发生一次。
关中地区近100 a来发生的旱灾等级以中度旱灾为主,共发生23次,占旱灾总数的43.4%;其次为轻度旱灾和大旱灾,分别发生14和13次,占旱灾总数的26.4%和24.5%;特大旱灾较少,共发生3次,占旱灾总数的5.7%。
关中地区近100 a来干旱灾害有明显的地区和季节差异,中东部为旱灾的高发区,其中渭南地区干旱灾害的发生次数最多,远远高于其他几个地区;旱灾以春旱和夏旱为主,分别占总数的11.3%和20%。
关中地区近100 a干旱灾害发生的趋势为先下降后上升的趋势,从20世纪初至70年代干旱灾害的发生次数呈下降趋势,70年代至2000年略有上升。
关中地区的气候类型和地理位置及人类活动是该区干旱灾害发生的主要原因。
【总页数】5页(P231-235)【关键词】干旱灾害;灾害等级;时空变化;关中地区【作者】徐玉霞【作者单位】宝鸡文理学院陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室【正文语种】中文【中图分类】X43【相关文献】1.明代关中地区干旱灾害时空特征 [J], 赵正坤;张永福;王娟2.关中地区近50年来最高、最低气温时空变化特征分析 [J], 鲍小娟;殷淑燕;彭维英3.明清时期关中地区干旱灾害时空特征及其对小冰期气候变化响应研究 [J], 张蓓蓓;王朋;文彦君;杨飞;雷田旺4.近200年来关中地区干旱灾害时空变化研究 [J], 张允;赵景波5.关中地区元代干旱灾害与气候变化 [J], 顾静;赵景波;周杰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2013旱灾情况汇报【篇一:关于达溪镇2013年旱灾持续加深的情况报告】关于达溪镇2013年旱灾持续加深的情况报告县政府办:2013年入春以来,达溪镇今年的旱情持续加深,据气象部门统计,全镇辖区内1月至3月无有效降雨,气温比去年同期高2.4度,持续加深的干旱灾害和持续高温使今年的大春生产面临十分严峻的形势。
现将有关情况报告如下。
一、旱情分析达溪镇今年以来的干旱灾害情况,具有以下特点:一是资源性缺水。
与其他乡镇比较,达溪镇常年降雨量偏低;二是生态性缺水,全镇丘陵地段占总耕地面积的75%,由于塘坝蓄水能力低,水利基础设施条件差,难以满足农业产业发展的需要,尽管辖区内近年来陆续修建了部分水利工程,但还是不能有效解决今年的干旱问题。
二、主要旱情(一)播种节令推迟,部分农作物无法栽种。
由于雨水来得晚,达溪镇80%的农作物播种期将推迟;(二)农作物旱灾严重,长势较差。
大春播种、移栽后,达溪镇辖区内无有效降雨,大春作物面临干旱缺水和持续高温的双重压力。
据统计,全镇有10个村的90个村民组不同程度干旱,受灾农户2800户、12000余人;农作物受灾面积达到3800亩;(其中:轻灾1600亩、重灾2200亩),具体是蔬菜900亩、杂粮2100亩、马铃薯800亩;造成850户2700人饮水困难;260头(匹)大牲畜饮水困难;1600亩板土未翻犁;水田干枯130亩,因灾造成直接经济损失19万元;造成其它损失6万元。
目前许多农作物干旱灾害严重,面临干枯死亡的危险;若近期内无有效降雨,全镇大春作物将普遍减产,形成小春减产减收、大春减产的严重局面,全年农业生产目标任务将难以实现,明年缺粮户增多的问题尤为突出。
达溪镇人民政府二○一三年三月二十二日【篇二:贵州省2013年干旱灾害报告】贵州省2013年干旱灾害报告毕节学院生态工程学院2011级地理第一组课题组成员:付利平曹德希胡鹏蔡云振黎丽萍陈懿胡永秀胡娅曾春林潘仕远1目录一受灾范围( 曾春林潘仕远) (2)二受灾程度(胡鹏蔡云振) (3)三干旱灾害分布(付利平曹德希 ) (4)(一)我国干旱灾害分布 (4)(二)世界干旱灾害分布 (6)四干旱灾害原因(胡永秀胡娅) (6)五应对干旱灾害措施及建议(黎丽萍陈懿) (7)(一)加强水源工程建设 (8)(二)节约用水,提高水资源利用效率 (8)(三)完善抗旱非工程措施 (8)2一受灾范围( 曾春林潘仕远)图1 贵州省夏旱分区图贵州省气象台7月26日16时继续发布干旱橙色预警信号:据干旱监测显示,全省76个县(市、区)出现不同程度的干旱,特旱4个县(桐梓、金沙、黔西、贞丰),重旱22个县(市、区)、中旱28个县(市、区),轻旱22个县。
1983~2013年成县干旱规律统计及影响分析作者:李佳陈剑雄来源:《安徽农业科学》2015年第10期摘要对成县地区1983~2013年的干旱现象以及降水量进行统计,总结干旱降水的分布特点。
结果表明,该地区干旱的发生频率较高,按季节划分可以发现夏季干旱发生的频率最高,其次是春季干旱;春季干旱近年来有明显的增加,冬季以及秋季干旱次数减少;降水的时间分布不均匀是导致农业干旱的主因;干旱的发生程度具有阶段性特征,且有一定的连旱现象,多是3~5年一旱;干旱对于作物的产量影响显著,凡遇旱作物均因缺水等现象发育成长不良。
关键词干旱;降水量;变化规律;影响;成县中图分类号S423文献标识码A文章编号0517-6611(2015)10-202-03AbstractDrought and precipitation in Chengxian County during 1983-2013 was reviewed, the distribution characteristics of drought precipitation were summarized.The results showed that the frequency of drought is higher, the highest frequency of summer drought and followed by spring drought; spring drought has increased significantly in recent years, reducing the number of winter and autumn drought.The uneven distribution of rainfall time is the main reason leading to agricultural drought.The extent of drought has stage characteristics, and there is the phenomenon of successive years of drought, drought occurs once more 3-5 years.Effects of drought on crop yield is significant.Key wordsDrought; Precipitation; Variation law; Effects; Chengxian干旱灾害是最复杂且被人们了解最少的自然灾害,对人类所造成的影响远超过其他的自然灾害[1]。
降水是干旱的主要影响因素,而降水的分布特点及变化规律决定了干旱灾害具有普遍性、区域性、季节性和持续性。
20世纪后期全球增暖趋势越来越明显,受全球变暖的影响,西北地区的气候也受到了不同程度的影响,其中干旱最为常见[2]。
近十几年来科研人员对地区的干旱规律进行了诸多研究,如张强等在考虑干旱气候系统的前提下,总结了西北干旱气候的形成和演化规律[3];李新周等研究了近百年来全球主要干旱区的干旱化特征[4];翟盘茂等对我国53年来的气候变化和干旱特征进行了分析,发现我国的干旱面积在气候变暖背景下总体上趋于增加,但变化趋势不显著[5]。
笔者在此对1983~2013年成县的干旱现象和降水量进行了统计,总结出干旱的变化规律及其影响。
1资料与方法1.1研究区概况成县位于甘肃省南部的陇南山区,地处秦岭山脉南麓丘陵河谷地带,总面积1 676.54km2,其中耕地面积2.7万hm2,林地7.9万hm2,天然草场1.0万hm2,森林覆盖47.9%。
境内多高山峡谷,地势西北高东南低,海拔750~2 377 m。
地貌特征南北为山地,中部为丘陵,青泥河及其支流切割形成水域贯穿其间。
具有特殊的盆地环境,盆地气候明显,根据文献[6]划分的西北地区春季干旱、半干旱、半湿润、湿润和高原5 个气候区,而成县处于半湿润区,四季分明,冷暖适度;无霜期185 d,年日照时数1 468.5 h,相对湿度75%[7]。
由于特殊的地理环境,加上降水时空分布上的不均匀,多出现连旱以及伏旱,加之农业为此地的第一产业,干旱气候对农作物的影响巨大[8]。
1.2资料与方法所用资料为徽成盆地之成县气象站1983~2013年冬小麦作物年报、春玉米作物年报、降水量,1983~2013年成县冬小麦作物观测资料、春玉米观测资料,小麦干旱为观测地段实测。
采取序列分析和数理统计检验方法进行相关分析。
气象干旱通常主要以降水的短缺作为指标[9],在此统计是降水的年际或季节变化形成的随机性异常水分短缺现象。
2成县气象干旱统计近31年来成县干旱现象发生较频繁(表1),其中夏季干旱出现最为频繁,其中6月份出现了6次,7月份出现了4次,8月份出现了3次,总共出现了13次,出现频率为43%;春季干旱5月出现了6次,4月出现了2次,3月出现了1次,总共为9次,出现频率为30%;而秋季和冬季干旱11月、12月和1月均出现2次,9月、2月均出现1次,10月份未出现干旱,出现频率为27%;且成县有连旱现象,旱期时间维持长,导致干旱对作物的影响加重,作物产量下降甚至出现绝收。
成县1986年7月中旬~1987年5月中旬发生连旱。
1991~1992年出现连旱,旱期维持12个月。
20世纪80世纪末~90世纪初出现2次连旱现象。
2006年6~7月继续干旱、2007年5月干旱、2008年5~6月干旱,虽然连续多年干旱比较明显,但由于成县地处暖温带半湿润气候,旱后降水补充好,多年伏旱缓解性强,旱情多持续1~2个月,降水后墒情恢复明显。
总结31年干旱发生数据发现,干旱的发生程度具有阶段性特征[10],20世纪90年代干旱较为严重,多出现连旱,2000年后干旱程度较为减缓;成县多发生夏季干旱,夏季降水较丰富,但降水的时空分布均匀性差,导致又涝又旱,汛期干旱较为严重的月份每3~5年一遇;多因西南风蒸发量大,土壤失墒快,因此夏季干旱危害性严重,导致作物产量明显下降。
从年际间的变化总结发现2000年后春季干旱出现的频率明显增加,基本与夏季干旱持平。
3成县降水量变化分析干旱、半干旱地区一般是根据干旱程度划分农业地区。
由于降水量是决定气候干湿的主要因素[11],因此对比降水量与干旱的分布状况,研究干旱在成县的分布特点,也是农业种植分布区域的规划重点。
3.1年降水量变化从31年成县年平均降水量来看,该地区的降水量充足。
干旱的发生与降水量关系密切,从干旱和降水量的分布来看,农业干旱与降水的时空分布也有较大的关系,只有有效的降水量才可以为植物提供最为有效的水分。
以2007年为例,2007年年降水量高达707 mm,较31年平均降水量增加了77 mm,占历年降水量的12.3%,但在5~6月由于降水量分布不均匀产生了干旱,降水量一次性过大并不利于农作物的吸收利用,降水量过大多产生径流流失、作物对于水分的储备时间不足,在大到暴雨之后所产生的多日晴天无降水,气温高农作物水分流失快,干旱显现。
由此可知,对于农作物来说日降水量并不是越大越好,而降水的时空分布尽量均匀、降水量适中即可。
与之相反,1995年5月的总降水量仅19.4 mm,较历年平均减少549.4 mm,比历年平均减少了71.8%,却没有构成农业干旱,其主要原因就是降水的时空分布均匀,虽然降水的总量严重不足,但一个月持续的小降水量较多,对于植物的给水十分有效,降水天数占全月的90%以上。
综上所述可知,降水量的大小与干旱并不是呈绝对的正比例关系,有效降水才是农业干旱的关键考核因子。
由图1可见,近31年成县降水分布呈多峰型,出现多最值的情况;31年最大值出现在1990年,年降水量为968 mm,最小值出现在1997年,年总降水量为403 mm,两者相差565 mm,占平均降水量的89.7%,因此降水时间分布不均匀,1990年降水量大但降水的分布不均匀,伏旱现象明显,导致该年份出现又涝又旱的现象,对农作物的生长产生了极坏的影响。
近31年成县年总降水量呈持平趋势,稍有下降,减少率为-6.321 mm/10a,年代际间变化幅度大,年际间雨量最大相差470.9 mm(1968年576.6 mm,1965年105.7 mm),多少相差5倍有余。
另外分析年降水量变化和累积距平变化发现,凡遇干旱年,降水量距平偏差大。
3.2月降水量变化由图2可知,近31年成县月降水量分布呈正态分布,用MATLAB检验正态分布可知月降水量分布服从均值为52.45、方差为43.12的正态分布。
1~4月、10~12月降水量明显偏少,5~9月降水偏多,以7~9月降水最多,降水量极大值出现在7月份,为120 mm。
由此可见成县干旱应多发生在1~4月、10~12月,但根据成县地区31年的干旱统计可知,春季干旱和伏旱的发生更为频繁,冬旱并不明显,因此成县地区干旱的主要原因是因为降水的时空分布不均匀,在光照较充足的月份,降水的时空分布不均匀,发生长时间无降水,土壤水分流失过快,土壤墒情下降。
同时由于作物在不同的生长发育周期需水量不一,对不同时期干旱的表现程度明显不同。
因此对于农业干旱来说伏旱出现的频率最大,对人们生产生活的影响也最大。
4干旱常发生月份降水统计根据对成县31年的干旱发生分布规律可知,干旱易出现的月份为5、6、7和8月,因此在此总结相应月份的降水量。
4.15月份降水量比较伏旱期间31年5月份降水量的变化趋势,5月份降水量基本持平,略有下降趋势,递减率为1.377 mm/10a(图3),5月份降水极少值出现在2001年,为17.9 mm,较平均值减少了72%,高值最大值出现在2013年,降水量为125.0 mm,较平均增加了81.8%;从整体的降水分布来看,2000年以后低于平均降水量的年份较多。
4.26月份降水量由图3b可知,6月份降水量呈明显的下降趋势,31年平均降水量较1983年下降了39 mm,递减率为11.619 mm/10a,6月份降水极少值出现在2006年,为21.8 mm,较平均值减少了74%,2000年后降水低值的幅度明显偏大,高值的幅度明显偏小,最大值出现在2013年,降水量为124.9 mm;从整体来看,2000年以前降水分布较均匀,2000年以后降水量偏少年份较多。
4.37月份降水量7月份降水量有明显的增加趋势,递增率为11.807 mm/10a,7月份降水极少值出现在2000年,为18.4 mm,较平均值减少了100.3 mm,占平均降水量的84.5%;最大值出现在1998年,降水量为215.6 mm,较平均增加了81.6%;从整体的降水分布来看,降水量在平均值两侧的分布年份将均匀,2005~2013年7月份降水多大于平均值(图3c)。