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应用统计学降尺度方法预测汉江流域降水变化 总被引:12,自引:0,他引:12
统计降尺度方法是目前国内外研究气候变化的一个新途径.以汉江流域为例,选择全球气候观测NCEP再分析数据(1960~2000年)来率定和检验模型,利用主成分分析方法和多元线性回归模型建立大尺度GCMs模型的日降水统计降尺度方法,并应用全球气候模型CGCM2的A2气候情景来预测和分析汉江流域未来降水变化.相对于1961~2000年实测降水量均值,上游2001~2020、2121~2040年和中游2001~2020年的年降水量分别减少3.97%、4.85%和1.5%,其余统计时间年降水量大于实测值. 相似文献
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与MM5气象模式耦合的VIC分布式水文模型构建 总被引:3,自引:0,他引:3
从水文气象耦合的角度入手,根据汉中流域的特点,首次在汉江流域MM5运行的9 km×9km网格上构建了VIC日分布式水文模型.利用流域内7个水文站的径流资料对该模型进行了应用检验.结果表明,该模型能较好模拟汉中流域的日径流过程,其模拟精度与集总式VIC模型和集总式三水源新安江模型基本相当,但它充分考虑了研究流域内降水输入和下垫面条件的空间差异性,能够提供网格降水分布及流域内产汇流的分布状况,能进一步同中尺度MM5气象模式耦合,延长洪水预报的预见期. 相似文献
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概述了水资源预报的方法并阐述了水资源预报信息在水资源开发利用,如在跨流域调水,流域(区域)水资源配置中的重要作用。水资源预报信息是实现水资源的优化配置和合理开发利用的基础信息之一,必将受到社会各界的极大关注,建议尽早开展水资源预报这项重要的基础工作。 相似文献
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气候变化对嘉陵江流域水资源量的影响分析 总被引:4,自引:0,他引:4
受人类活动影响,温室气体排放量增加而使全球气候发生变化,对水资源也会产生影响。嘉陵江是长江的最大支流,流域面积约16万km^2。依据预测的2050、2100年不同的气候变化情景,选取较为不利的方案,根据降水、气温、温度、风速、日照等气候要素的变化,建立参照蒸散发量模型计算流域的参照蒸散发能力(ETo),再据流域内植被的蒸散发系数(Kc),计算流域的面平均蒸散发量(乩.)。并利用流域面平均降水量减去径流深得到流域的实际蒸散发量,对计算的流域面平均蒸散发量进行验证。对不同的水平年利用降水的预测成果(气候变化情景不同有不同的降水量预测成果)及计算流域的面平均蒸散发量,根据水量平衡模型分析计算气候变化对嘉陵江流域水量的影响。不利条件下2050年年径流将减少23.0%~27.9%;2100年将减少28.2%~35.2%。加50、2100平均年径流分别相当于目前7a一遇和12.5a一遇的干旱年。结果表明气候变化对流域内的水资源量影响十分显著。 相似文献
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随着长江上游一批具有防洪功能的大型水库陆续投入运行,为实现水资源高效利用,保障防洪与水生态环境安全,充分发挥上游控制性水库群的整体最大综合效益,实施水库群联合调度就显得十分必要和迫切。在阐述联合调度应遵循的原则基础上,按2015年水平,着重对长江上游干流沿江重要城市河段进行防洪计算分析,提出了相应的防洪标准和调度方式;同时提出了提高上游支流防洪标准应采取的调洪措施,以及配合三峡水库实施中下游防洪补偿的调度方式。此外,对上游各水库汛末蓄水安排以及枯水期消落调度原则与方式作了简要描述。研究成果可为实施长江上游控制性水库群联合调度提供参考。 相似文献
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蓄水期是长江中下游地区用水需求最集中的时期,蓄水调度是实现水库综合利用任务最重要的环节。根据水库汛期承担的防洪任务,将长江上游蓄水水库分为仅承担所在支流防洪、自身无防洪任务但承担长江中下游防洪以及承担所在支流和长江中下游双重防洪任务的3种类型。重点分析了承担本河流和配合三峡水库承担长江中下游双重防洪任务的部分控制性水库防洪与蓄水的关系,并探讨了水库提前蓄水的可行性;结合来水的不确定性,分析了在特枯水年、偏枯水年和偏丰水年等不同典型年下三峡水库蓄水调度方式及应对措施。另外就水库群联合蓄水调度研究面临的挑战,提出了亟待开展的工作建议。 相似文献
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