珠江流域降水穩(wěn)定同位素特征及水汽來源
發(fā)布時間:2021-03-02 08:32
依據(jù)全球大氣降水同位素觀測網(wǎng)(GNIP)昆明、貴陽、桂林、柳州、?凇V州、香港站點(diǎn)的大氣降水穩(wěn)定同位素資料,建立當(dāng)?shù)卮髿饨邓方程,分析珠江流域大氣降水氧同位素的時空分布特征及其影響因素,并利用HYSPLIT模型追蹤珠江流域降水的水汽來源。結(jié)果表明:珠江流域大氣降水線的斜率、截距與中國及全球大氣降水線相近;珠江流域大氣降水δ18O值在時間變化上,表現(xiàn)為旱季富集、雨季貧化,從空間分布來看,由東南向西北,δ18O值呈逐漸減小趨勢;珠江流域降水中δ18O與降水量和溫度呈負(fù)相關(guān);HYSPLIT氣團(tuán)軌跡表明,旱季主要是亞歐大陸冬季風(fēng)、西風(fēng)帶的水汽混合及局地蒸發(fā)水汽,雨季以東南季風(fēng)和西南季風(fēng)帶來的水汽為主。
【文章來源】:水文. 2020,40(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
研究區(qū)概況和同位素觀測站點(diǎn)分布
大氣降水線是指某一地區(qū)時段內(nèi)降水同位素δD與δ18O的線性關(guān)系。由于水汽來源、輸送方式、地理位置及氣候條件的差別,各地大氣降水線的斜率和截距不盡相同。大氣降水線的斜率反映兩種穩(wěn)定同位素D和18O分餾速率的對比關(guān)系,截距表示氘對平衡狀態(tài)的偏離程度[23],對于研究水循環(huán)過程具有重要意義。利用IAEA的穩(wěn)定同位素數(shù)據(jù),得到珠江流域及其各站點(diǎn)的大氣降水線方程。從圖2可以看出,珠江流域大氣降水中δD和δ18O之間有顯著的線性關(guān)系。研究區(qū)大氣降水線與全球大氣降水線(δD=8δ18O+10)[24]和中國大氣降水線(δD=7.9δ18O+8.2)[25]相比較為接近。研究區(qū)各站點(diǎn)大氣降水線之間存在差異(見表2)。昆明站大氣降水線方程的斜率和截距都遠(yuǎn)小于其他站點(diǎn),其原因是凝結(jié)物在未飽和大氣中降落時重同位素出現(xiàn)蒸發(fā)富集,大氣越干熱,大氣降水線斜率和截距越小[18]。相反,貴陽站、桂林站大氣降水線方程的斜率和截距都遠(yuǎn)大于其他站點(diǎn),反映了貴陽和桂林溫潤多雨、相對濕度較高、降水過程受云下二次蒸發(fā)作用較弱的特點(diǎn)[26-27]。
2月各站點(diǎn)氣團(tuán)后向軌跡
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水汽源區(qū)變化對陜西關(guān)中降水穩(wěn)定同位素的影響[J]. 暢俊斌,吳廣濤,元佳飛,郭政昇. 水文. 2019(05)
[2]阿拉善地區(qū)降水同位素特征與水汽來源[J]. 王帥,饒文波,金可,張文兵,陳堂清,鄭芳文,王雅寧. 河海大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019(05)
[3]陜甘寧地區(qū)降水穩(wěn)定同位素特征及水汽來源[J]. 劉潔遙,張福平,馮起,魏永芬,黃良紅,李宗省,聶碩,李玲. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報. 2019(07)
[4]黃河流域降水穩(wěn)定同位素的云下二次蒸發(fā)效應(yīng)[J]. 車存?zhèn)?張明軍,王圣杰,杜勤勤,邱雪,馬榮. 干旱區(qū)地理. 2019(04)
[5]祁連山東部大氣降水δ17O變化特征及水汽輸送[J]. 馬興剛,賈文雄,丁丹,朱國鋒,鞏寧剛,徐秀婷,袁瑞豐. 干旱區(qū)地理. 2019(03)
[6]黃土丘陵溝壑區(qū)小流域不同水體氫氧同位素特征[J]. 張荷惠子,于坤霞,李占斌,李鵬,趙賓華,柯浩成,蔣凱鑫. 環(huán)境科學(xué). 2019(07)
[7]長江源區(qū)降水氫氧穩(wěn)定同位素特征及水汽來源[J]. 汪少勇,王巧麗,吳錦奎,何曉波,丁永建,王利輝,胡召富. 環(huán)境科學(xué). 2019(06)
[8]干旱內(nèi)陸河流域降水穩(wěn)定同位素的時空特征及環(huán)境意義[J]. 袁瑞豐,李宗省,蔡玉琴,鄒海明. 環(huán)境科學(xué). 2019(05)
[9]歐洲地中海氣候區(qū)大氣降水同位素組成分析[J]. 閆晗,張北贏. 水資源研究. 2018(04)
[10]南海北部夏季風(fēng)水汽輸送的氣候變化特征分析[J]. 梁中惠,黃麗元,黃靜,劉曉霜,蘇鈞瀾. 品牌研究. 2018(03)
碩士論文
[1]我國西南地區(qū)降水穩(wěn)定同位素變化特征及水汽來源追蹤的研究[D]. 李廣.湖南師范大學(xué) 2014
[2]海河流域降水穩(wěn)定同位素研究[D]. 王昕卉.天津師范大學(xué) 2014
[3]中國東部季風(fēng)區(qū)域降水穩(wěn)定同位素的時空分布特征及其氣候意義[D]. 王濤.南京信息工程大學(xué) 2012
本文編號:3058956
【文章來源】:水文. 2020,40(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
研究區(qū)概況和同位素觀測站點(diǎn)分布
大氣降水線是指某一地區(qū)時段內(nèi)降水同位素δD與δ18O的線性關(guān)系。由于水汽來源、輸送方式、地理位置及氣候條件的差別,各地大氣降水線的斜率和截距不盡相同。大氣降水線的斜率反映兩種穩(wěn)定同位素D和18O分餾速率的對比關(guān)系,截距表示氘對平衡狀態(tài)的偏離程度[23],對于研究水循環(huán)過程具有重要意義。利用IAEA的穩(wěn)定同位素數(shù)據(jù),得到珠江流域及其各站點(diǎn)的大氣降水線方程。從圖2可以看出,珠江流域大氣降水中δD和δ18O之間有顯著的線性關(guān)系。研究區(qū)大氣降水線與全球大氣降水線(δD=8δ18O+10)[24]和中國大氣降水線(δD=7.9δ18O+8.2)[25]相比較為接近。研究區(qū)各站點(diǎn)大氣降水線之間存在差異(見表2)。昆明站大氣降水線方程的斜率和截距都遠(yuǎn)小于其他站點(diǎn),其原因是凝結(jié)物在未飽和大氣中降落時重同位素出現(xiàn)蒸發(fā)富集,大氣越干熱,大氣降水線斜率和截距越小[18]。相反,貴陽站、桂林站大氣降水線方程的斜率和截距都遠(yuǎn)大于其他站點(diǎn),反映了貴陽和桂林溫潤多雨、相對濕度較高、降水過程受云下二次蒸發(fā)作用較弱的特點(diǎn)[26-27]。
2月各站點(diǎn)氣團(tuán)后向軌跡
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水汽源區(qū)變化對陜西關(guān)中降水穩(wěn)定同位素的影響[J]. 暢俊斌,吳廣濤,元佳飛,郭政昇. 水文. 2019(05)
[2]阿拉善地區(qū)降水同位素特征與水汽來源[J]. 王帥,饒文波,金可,張文兵,陳堂清,鄭芳文,王雅寧. 河海大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019(05)
[3]陜甘寧地區(qū)降水穩(wěn)定同位素特征及水汽來源[J]. 劉潔遙,張福平,馮起,魏永芬,黃良紅,李宗省,聶碩,李玲. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報. 2019(07)
[4]黃河流域降水穩(wěn)定同位素的云下二次蒸發(fā)效應(yīng)[J]. 車存?zhèn)?張明軍,王圣杰,杜勤勤,邱雪,馬榮. 干旱區(qū)地理. 2019(04)
[5]祁連山東部大氣降水δ17O變化特征及水汽輸送[J]. 馬興剛,賈文雄,丁丹,朱國鋒,鞏寧剛,徐秀婷,袁瑞豐. 干旱區(qū)地理. 2019(03)
[6]黃土丘陵溝壑區(qū)小流域不同水體氫氧同位素特征[J]. 張荷惠子,于坤霞,李占斌,李鵬,趙賓華,柯浩成,蔣凱鑫. 環(huán)境科學(xué). 2019(07)
[7]長江源區(qū)降水氫氧穩(wěn)定同位素特征及水汽來源[J]. 汪少勇,王巧麗,吳錦奎,何曉波,丁永建,王利輝,胡召富. 環(huán)境科學(xué). 2019(06)
[8]干旱內(nèi)陸河流域降水穩(wěn)定同位素的時空特征及環(huán)境意義[J]. 袁瑞豐,李宗省,蔡玉琴,鄒海明. 環(huán)境科學(xué). 2019(05)
[9]歐洲地中海氣候區(qū)大氣降水同位素組成分析[J]. 閆晗,張北贏. 水資源研究. 2018(04)
[10]南海北部夏季風(fēng)水汽輸送的氣候變化特征分析[J]. 梁中惠,黃麗元,黃靜,劉曉霜,蘇鈞瀾. 品牌研究. 2018(03)
碩士論文
[1]我國西南地區(qū)降水穩(wěn)定同位素變化特征及水汽來源追蹤的研究[D]. 李廣.湖南師范大學(xué) 2014
[2]海河流域降水穩(wěn)定同位素研究[D]. 王昕卉.天津師范大學(xué) 2014
[3]中國東部季風(fēng)區(qū)域降水穩(wěn)定同位素的時空分布特征及其氣候意義[D]. 王濤.南京信息工程大學(xué) 2012
本文編號:3058956
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