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[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
王晓辉 国庆喜 蔡体久
春季融雪是北方寒冷地区春季径流的主要来源,对缓解春旱具有重要意义。森林能够延缓春季融雪径流已成为共识,但流域内地形与植被等因素的不同使得森林对融雪速率的影响具有时空异质性,定量估算地形因素与植被因素对融雪过程的影响有助于提高流域水文模型的精度。本文采用山地小气候模型(MTCLIM)的方法计算了地形对太阳辐射的分配以及雪蒸发的模拟,采用经地形与植被修正的气温日数法计算融雪量,从而定量探讨了地形与植被因素对融雪的综合影响效果。结果表明:流域内融雪的模拟计算能够较好地反映地形与植被对融雪的影响,计算值与观测值之间的相关系数为0.90。流域内植被对融雪过程的影响要远大于地形的影响,仅考虑地形的影响时,...
关键词:
融雪 定量化 植被 空间异质性
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
刘海亮 蔡体久 满秀玲 柴汝杉 郎燕
选择小兴安岭林区5种主要森林类型,对其降雪、积雪和融雪等雪水文过程进行系统研究。结果表明:1)森林对降雪的截留作用主要受郁闭度和树种组成的影响,云冷杉红松林对降雪的截留作用最大,降雪截留率为39.7%,约为次生白桦林的5倍,人工落叶松的2.5倍。2)不同森林类型之间的截雪量大小与降雪强度有关,且在同一种森林类型的不同降雪强度中,其截留率差异也不同。3)云冷杉红松林内积雪厚度最小,3月中旬达最大值32cm,较次生白桦林和落叶松人工林内的积雪厚度减少了约12cm。4)不同林型内积雪融化速度有较大差异,各红松林内积雪厚度从4月中旬后平均每天减少约0.5cm,而次生白桦林和落叶松人工林内积雪厚度平均每...
关键词:
小兴安岭 森林类型 降雪 积雪 融雪径流
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
张营 李法云 荣湘民 孙婷婷 李霞 程志辉
以早熟禾(Poa pratensis cv.Merit)、黑麦草(Lolium perenne cv.Green Emerald)和白三叶(Trifolium repens cv.Riverdel)3种冷季型草坪草为材料,探讨2种典型融雪剂(1号融雪剂含NaCl 45.2%,2号融雪剂含NaCl 54.6%)对其种子萌发、幼芽和幼根生长的影响,并测定幼苗生长过程中含水量、质膜相对透性、丙二醛含量及过氧化物酶(POD)活性。结果表明:随着融雪剂浓度的增加,3种草坪草种子萌发和幼苗生长受到的抑制作用增强,2号融雪剂对草坪草种子萌发和幼苗生长的抑制作用比1号融雪剂强;3种草坪草对融雪剂胁迫的耐受能力...
[期刊] 自然资源学报
[作者]
孟现勇 吉晓楠 刘志辉 肖军仓 陈曦 王芳
融雪是水文过程的重要影响因素,为了对天山北坡气候极端高寒地区进行长期洪水预报预警,该研究以SWAT(土壤和水评估工具)模型为基本框架对其融雪模块进行修改,将基于物理过程的分布式融雪径流模型耦合入SWAT模型,并基于高程带对改进前后的模型进行了对比验证。通过对新疆天山北坡军塘湖河流域进行模拟、参数率定与验证后发现,原SWAT模型在参数率定期间(2000年1月1日至2004年12月31日)的Nash-Stucliffe效率系数(NSE)略低于基于物理过程的模型SWAT-JTH,但在验证期(2006年1月1日至2010年12月31日),SWAT原模型NSE高于改进后的SWAT-JTH模型。两种方法模...
[期刊] 资源科学
[作者]
裴欢 房世峰 刘志辉 覃志豪
融雪径流模型的研究对洪、旱灾害的监测与预报,对水文水资源的管理都具有重要的实用价值。本文设计和构建了一个基于"3S"技术和DEM技术的分布式融雪径流模型,整个分布式融雪模型的计算基于能量平衡和水量平衡,由分布式栅格融雪过程到分布式栅格产流,最后是基于GIS的栅格汇流过程,融雪以及产汇流过程全部基于栅格尺度,全面实现了模型的分布式特性并具有严格的物理机制。文中提出了"单元时段"的重要概念,从而得到了"度分融雪模型",为水文时间尺度转换难题的解决提供了新的思路;针对融雪过程中颇为复杂的冻融反复性难题提出了旨在解释积雪冻融反复性物理机制的"冻融系数"的重要概念,对于准确把握融雪过程的物理机制具有重要...
[期刊] 生态经济
[作者]
吴卫红 殷泽华 张爱美 李小伟
冬季降雪经常导致城市交通拥堵,造成经济损失。融雪剂以其低成本性和高效性在融雪除冰过程中起到了重要的作用,但是残留融雪剂会对园林绿化植被、道路桥梁等造成严重的危害,不同的融雪剂在成本、性能和污染程度方面也有所差异。通过建立基于层次分析法的择优模型,可以选择出综合评价最优的融雪剂,为相关管理部门提供科学合理的决策依据。
关键词:
融雪剂 层次分析法 择优模型
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
闫丽 蔡体久 刘海亮 白羽
于2009年4月初—5月中旬,对凉水自然保护区内原始红松林积雪与融雪径流的pH值、电导率及SO42-、Cl-、NH4+、NO3-、总氮(TN)、总磷(TP)的浓度进行了测定,结合积雪厚度的变化,初步探讨了原始红松林积雪与融雪径流水化学特征及其变化规律。结果表明:1)不同郁闭度的原始红松林中各化学成分所表现的规律有所不同,其中电导率及Cl-、NO3-、SO42-、TN浓度的最大值出现在郁闭度为0.5或0.6的红松林,说明郁闭度为0.5~0.6的原始红松林保存营养成分的能力最强;相关分析表明,积雪厚度与电导率及SO42-、Cl-、TN浓度呈显著负相关,与NO3-呈极显著负相关。2)融雪过程中,与流...
关键词:
原始红松林 积雪 融雪径流 化学特征
[期刊] 生态经济
[作者]
高晓钟
迄今为止,工业盐是全世界使用最普遍、融雪最快捷、成本最低的融雪剂,然而,越来越多的事件表明,融雪剂是造成次污染的罪魁祸首,你相信吗?融雪剂:抗了雪灾,留了污染今年春节前后,一场漫天蔽日的暴雪影响了大半个中国。这场雨雪和冰冻相随的恶劣天气席卷范围之广,
[期刊] 资源科学
[作者]
时兴合 李林 陈晓光 戴升 申红艳 杨延华 刘彩红
利用1961年-2008年青海南部牧区地面气象观测资料、74个环流特征量和北半球500hPa高度场网格点资料,整理了地表积雪序列和雪灾年表,并对积雪、降水的变化趋势和雪灾发生的机理进行了研究。结果表明:1961年-2008年青海南部牧区春季共有25a发生积雪灾害,占总年数的52.1%。积雪量20世纪60年代和70年代为偏少期,80年代-90年代为偏多期,近8a维持在偏少阶段。当春季大西洋欧洲区极涡强度指数偏大、亚洲区极涡强度指数偏小、亚洲纬向环流指数偏小、印度副高脊线偏南、北半球500hPa高度场遥相关欧亚型(EU)为正值时,高原高度场易偏低,青海南部牧区春季积雪容易偏多。反之,在上述关键因子...
关键词:
积雪 变化 预测 青海南部
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
张娜 范昊明 许秀泉
为深入研究积雪融化过程中,积雪持水能力与融雪水量的变化特征及其影响因素,选取积雪密度、深度和辐射能量3个因素,采用室内模拟融雪试验,对试验数据进行极差分析与线性回归分析,得出辐射能量对不同积雪密度和深度积雪持水能力与融雪水量的影响规律。结果表明:积雪持水能力随密度的增大而减小。密度从100kg·m(-3)增大到300kg·m(-3)时,产流时持水能力从46.22减小到13.61,减小约3.4倍,同时产流前、后持水能力变化率也呈现减小趋势。融雪水量随积雪深度的增加而增加。深度从5cm增大到25cm,产流时融
[期刊] 自然资源学报
[作者]
周扬 徐维新 张娟 白爱娟 刘晓敬 徐国元
受自然条件与观测数据的限制,青藏高原腹地高时间频次积雪融雪动态过程的认识与研究十分不足。论文利用玛多地区野外观测试验场2013—2015年冬半年每30 min同步积雪深度和气温数据,对发生在2013年12月和2014年11月的积雪动态融雪过程及其与气温的关系进行了对比分析。结果表明:2013—2014年冬季融雪过程表现为先缓后急的总体特征,每日融雪过程主要发生在13:00~18:00间,而2014—2015年冬季融雪整体表现为均匀变化的过程,每日融雪过程主要发生在7:00~16:00间。雪深变化与气温存在紧密联系,玛多地区两次冬季融雪过程日最高气温都低于0℃,融雪发生前3 h之内的气温都将显著影响到积雪雪深变化,融雪幅度主要取决于超前半小时和当时的温度条件,雪深与气温间的线性关系与雪的厚度存在密切联系。两次融雪过程的发生与大于0℃变温过程关系密切,升温的变化过程可能更有利于促进积雪消融。
关键词:
积雪 融雪动态 气温 青藏高原
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
张著 王传宽
融雪期是北方地区可溶性有机碳(DOC)通过融雪径流从陆地生态系统向河流输出的关键时期,因此观测融雪径流DOC动态对分析流域碳流失至关重要。在帽儿山生态站选取东北东部典型天然次生林建立25 m×25 m的水量平衡场,测定分析2014年融雪期不同土层(5、35、65和95 Cm)融雪径流DOC含量和通量的时间动态和垂直分布规律。结果表明:1)该融雪期土壤水量输入和输出分别为74.2和15.6 mm,径流率高达21%;融雪期DOC输出量与冬季大气输入量基本持平,分别为0.25和0.22 g/m2。2)高峰期DOC含量与其瞬时流量的相关性随土层而变。5和35 Cm土层DOC含量与瞬时流量之间均无显著关...
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
黄东浩 王鹏 周丽丽 孙宏超
东北黑土区是中国最重要的农业生产区域之一,其气候条件复杂多变,冬季积雪是农业生产的重要保障。为定量描述东北黑土区融雪期积雪消融过程,基于能量平衡原理建立单层融雪模型,对梅河口市吉兴小流域2017年和2018年积雪消融过程的能量收支和积雪深度进行分析和模拟。通过对积雪消融过程的能量平衡分析,结果表明:积雪消融的能量主要来源为净辐射通量,其次受湍流交换的影响。其来源分别占总能量的67.4%~74.7%和18.8%~25.8%。积雪消融时间集中在净辐射通量、显热通量、潜热通量日内集中变化时段,由净辐射通量主导,融化时间为9~15 h,历时7 h,整个融雪期为9~15 d,与其他地区差异明显。雪层能量闭合率最大可达0.67,与积雪深度为正相关关系,但积雪覆盖周期过长会导致积雪表面形成冰层,增加雪表面反射率,会导致能量闭合率较低。利用单层融雪模型对消融过程中积雪深度模拟,结果表明:单层融雪模型模拟积雪深度的平均绝对误差(MAE)0.8,模拟效果在可接受范围内。该融雪模型的应用可以帮助我们更好地理解季节性积雪区的积雪物理消融过程,为季节性冻融区水资源管理、规划及融雪侵蚀提供理论依据。同时,该融雪模型也可以为其他地区的积雪消融研究提供参考,具有一定的应用价值。
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