三江源典型流域降雨—径流模拟及驱动因素研究

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三江源区作为对全球变暖响应的敏感区域,近些年其生态环境发生了很大的改变,对区域的可持续发展构成了威胁。因此,了解源区气候要素的演变趋势,评估水文要素对气候变化的响应,对水资源的开发、利用,制定水利规划决策,改善生态环境等都非常重要。本文以三江源区为研究区域,利用地面气象站观测资料,采用几个评价指标评估了ITPCAS数据集的适用性。构建适用于黄河源区这一典型流域的VIC模型,并结合ITPCAS数据集模拟黄河源区在不同气候情景下的水文循环过程,分析气候变化对黄河源区径流的影响。主要结论有:1.ITPCAS数据集总体上在三江源区的精度较高。在研究时段内,三江源区气温与降水均有不同程度的增加趋势。空间上,气温变化率差异较大,既有增幅区又有减幅区;秋季气温变化率最大,夏季最小。降水表现了随纬度的增加由东南向西北递减的变化特征,研究区年均降水变化率在大部分地区呈上升趋势,夏季降水变化率较大,冬季降水变化率较小。2.构建的VIC模型模拟效果较好。Nash效率系数在率定期和验证期均大于0.8,相对误差均小于10%,相关系数均在0.9以上,模拟出的流量与实测径流量一致性较高,VIC水文模型可应用于黄河源区水文循环过程的研究。分析参数敏感性发现,可变下渗曲线方程幂B和第二层土壤厚度d2是研究区最为敏感的两个参数。3.分析径流对假定气候情景下的响应程度发现,气温不变且降水量增加10%的情况下,径流量增加的最多;在气温升高1.5℃,即使降水增加10%的情况下,源区的径流量较于基期仍减少1.96%,认为径流对气温的敏感程度更高。分析流域冻土冻结深度和冰川融雪量的变化过程发现,气温升高使冻土的冻结深度减少,土壤层厚度增加,降水补给地下水的比重增加,进而使得产生的地表径流量减少,从而导致气温对研究区径流量的影响更大。
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