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基于SEBS模型的艾比湖流域蒸散發(fā)估算及時空變化研究

發(fā)布時間:2021-06-11 05:28
  在自然界水分傳輸進程中,水的蒸散發(fā)環(huán)節(jié)扮演著非常關鍵的角色,由蒸發(fā)和蒸騰兩部分組成。蒸散是水由液態(tài)轉化為氣態(tài)的過程,在此過程中伴隨著能量的轉換,是地表與大氣之間、大氣之中能量轉化與傳輸?shù)闹匾绞街?對大氣中云、霧、降水以及其他天氣現(xiàn)象的產生都有重要作用,甚至影響到區(qū)域乃至全球氣候的變化。水分在地面的實際蒸發(fā)、蒸騰總量的研究對許多領域都意義非凡,如氣候學、水文學、生態(tài)學等,尤其是在自然條件較差、水分缺乏的干旱與半干旱區(qū)域,蒸散發(fā)準確定量的估算,可以明確干旱、半干旱區(qū)域的水資源消耗量、農作物與維持生態(tài)環(huán)境所需要的生態(tài)需水量。艾比湖處于歐亞大陸內陸,氣候干旱,降雨量較小且蒸發(fā)量巨大,多風,日照時數(shù)長,屬于典型的溫帶大陸性氣候。艾比湖流域的生態(tài)環(huán)境問題主要是水資源的損耗。從上世紀5080年代,隨著我國社會發(fā)展、經濟繁榮,流域內的人數(shù)呈現(xiàn)爆炸式增加,農田面積增大,農田的增加導致灌溉水量的總量劇增,河流與地下水的消耗使湖泊的水量減少,由此導致了湖面積減小,艾比湖湖水總量的變化與湖面的縮小導致的后果主要是自然條件和生態(tài)系統(tǒng)的退化,以及由此引起的一系列生態(tài)與環(huán)境問題:如湖區(qū)生態(tài)... 

【文章來源】:新疆大學新疆維吾爾自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】:72 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

基于SEBS模型的艾比湖流域蒸散發(fā)估算及時空變化研究


研究技術路線圖

示意圖,示意圖,奎屯市,艾比湖


艾比湖位于精河縣境內,隸屬于新疆博爾塔拉蒙古自治州,北部是阿拉山,古爾班通古特沙漠西緣,也是新疆地區(qū)準噶爾盆地中最大的咸水湖,高度的集水處,介于東經 80°53′ ~ 85°02′,北緯 43°38′ ~ 45°52′之間,流域總面積6021 km2,行政區(qū)劃涉及范圍主要包含了博爾塔拉蒙古自治州、奎屯市、烏和托里縣部分地區(qū),本文根據(jù)流域范圍內第一重分水線劃分出研究區(qū) 31 7m2(圖 1)。50 年代初期,艾比湖的水面范圍大約在 1300 km2,但是隨著流大規(guī)模的水土開發(fā),水資源消耗劇增,水面的范圍逐漸減少,1956 年降至 8m2左右,1977 年為 500 km2,近幾年一直維持在 560 km2左右。艾比湖地區(qū)在新疆的發(fā)展中占據(jù)重要作用,處于北疆經濟發(fā)展區(qū)域的核心,奎屯市和烏蘇市的發(fā)展較為繁榮。新亞歐大陸橋就路經此地,在流域北部邊界的阿拉山口出國境,是中國西部地區(qū)和中亞地區(qū)其他各國交流的又一個,有利于沿線區(qū)域的開發(fā),推進亞洲和歐洲之間的貿易往來,實現(xiàn)各區(qū)域的進步與經濟繁榮。

地形圖,地形圖,艾比湖,谷地


2.1.2 地形地貌艾比湖流域處于準噶爾盆地西緣,除東面為呈喇叭狀谷地平原外,其余三面都是高山環(huán)繞。流域范圍內海拔最高處位于阿拉套山西端的厄爾格圖爾格山,其最高海拔為 4569 m。而海拔最低的地方則是東北部的艾比湖,海拔高度為 189 m,是全流域的集水中心。其地形地貌大概由三大單元組成,西側及南、北兩側為山區(qū),中間是谷地,東部為盆地。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]新疆艾比湖流域潛在蒸散變化特征與成因分析[J]. 許婧璟,靳曉言,強皓凡,戴煇,梁川.  灌溉排水學報. 2018(02)
[2]艾比湖流域潛在蒸散量時空變化特征[J]. 秦鵬,劉強.  中國農村水利水電. 2017(06)
[3]新疆艾比湖綠洲潛在蒸散量年代際變化特征[J]. 譚嬌,丁建麗,董煜,楊愛霞,張喆.  農業(yè)工程學報. 2017(05)
[4]基于改進的SEBS模型的作物需水量研究[J]. 武永利,田國珍,王云峰.  干旱地區(qū)農業(yè)研究. 2015(01)
[5]基于渦動相關儀驗證的SEBS模型對黑河中游地表蒸散發(fā)的估算研究[J]. 吳雪嬌,周劍,李妍,潘曉多,周彥召.  冰川凍土. 2014(06)
[6]改進SEBS模型評價黑河中游灌溉水資源利用效率[J]. 周劍,吳雪嬌,李紅星,李妍,仲波,潘曉多.  水利學報. 2014(12)
[7]基于SEBS-METRIC方法的黑河流域中游地區(qū)農田蒸散[J]. 何磊,王瑤,別強,方鏡堯,趙傳燕.  蘭州大學學報(自然科學版). 2013(04)
[8]基于SEBS模型的藏北那曲蒸散量研究[J]. 拉巴,除多,德吉央宗.  遙感技術與應用. 2012(06)
[9]大孔徑閃爍儀與渦度相關系統(tǒng)對灌溉農田蒸散量的對比觀測[J]. 楊凡,齊永青,張玉翠,Bridget R.Scanlon,沈彥俊.  中國生態(tài)農業(yè)學報. 2011(05)
[10]臺灣地區(qū)蒸散發(fā)的遙感估算與時空分析[J]. 占車生,李玲,王會肖,趙潔.  遙感技術與應用. 2011(04)

碩士論文
[1]艾比湖流域蒸散時空變化及遙感估算[D]. 熱孜宛古麗·麥麥提依明.新疆大學 2016
[2]長江源區(qū)蒸散量及水涵養(yǎng)能力變化規(guī)律與影響因素[D]. 裴超重.中國地質大學(北京) 2010
[3]基于改進的SEBS模型黃河三角洲蒸散發(fā)遙感反演及其時空變化研究[D]. 吳遠龍.中國石油大學 2010
[4]基于RS和GIS的艾比湖流域土壤鹽漬化研究[D]. 郭振華.長安大學 2006



本文編號:3223912

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