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氣候變化對水文的影響及應(yīng)對措施

2012-08-15 00:49:58
黑龍江水利科技 2012年11期

姜 磊

( 阿圖什市阿孜汗南五院克州水文水資源勘測局,新疆 阿圖什845350)

0 引 言

全球氣候變暖能夠加速大氣環(huán)流和水文循環(huán),改變原有平衡的資源布局,進(jìn)而增加干旱、洪澇等極端事件的發(fā)生頻率。氣候變暖主要是由CO2過度排放引起的,目前全球CO2排放速度已達(dá)390 000 m3/s。這個(gè)數(shù)字意味著從1950 至今,短短60 多年的時(shí)間CO2排放增長了4 倍,而有384 t/a 的CO2因無法吸收而被積攢起來。另有資料顯示,1950年至今地表平均溫度上升0.43 ℃,別輕視這不到0.5 ℃上升,這是過去9 000 a 積累起來的上升幅度[1]。隨著工業(yè)污染的加劇,地表平均溫度會有所加快,到2100年很可能再升高2 ~3 ℃,甚至更高。這個(gè)結(jié)果意味著大量物種面臨滅絕,冰川逐漸消融,大陸面積逐漸變小。氣候變化是環(huán)境問題,亦是發(fā)展問題,必須增強(qiáng)應(yīng)對氣候變化的意識,堅(jiān)定不移的走可持續(xù)發(fā)展之路。作為一名水文工作者,應(yīng)盡早的面對氣候變化,盡早的積極的應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。

1 我國的氣候變化概況

目前,氣候變暖成為全球的主要?dú)夂蛱卣鳌?jù)統(tǒng)計(jì),坐落于九大山脈的30 多個(gè)冰川,在20 a 內(nèi)平均厚度減少了10.56 m,這是氣候變暖的最明顯見證。我國自1960 以來,平均氣溫上升了0.75 ℃,近50 a 來人類活動對氣候變化的影響可見一斑。我國登陸臺風(fēng)平均7.8 次/a,從1997—2010年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,臺風(fēng)數(shù)量變化不大。但從近幾次臺風(fēng)登陸的情況來看,強(qiáng)度是越來越大。2006年臺風(fēng)“桑美”橫掃福建、浙江、湖南、江西4 省,直接造成81 人死亡、11 人失蹤的重大災(zāi)害。我國森林、草原退化嚴(yán)重,尤其是草原幾乎全部退化。我國海平面呈上升趨勢,平均1 ~2.5 mm/a,這已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出世界水平[2]。

對于氣候變化的成因,專家們一致認(rèn)為人類活動占90%以上的責(zé)任,因此延緩和阻止氣候改變已成為人類共同的任務(wù),這不僅是為了和諧的生態(tài)環(huán)境,更是為了人類的生存安全。

2 氣候變化對水循環(huán)的影響

水循環(huán)是“調(diào)節(jié)器”,它對地表能量分布的調(diào)節(jié)有重要的作用。水循環(huán)與氣候系統(tǒng)有著不可替代的極其密切的關(guān)系,氣候條件在一定程度上影響著流域水循環(huán)。從直觀上講,降水是影響循環(huán)的最直接過程,也是水循環(huán)的開始,而光照、氣溫、風(fēng)、相對濕度等屬于間接因素,它們的影響力度同樣不容忽視。

2.1 氣候變化對降水的影響

在特定氣候條件下,區(qū)域內(nèi)降水處于某個(gè)平衡狀態(tài),氣候的改變會使這種狀態(tài)偏離。眾所周知,全球變暖是極難解決的科學(xué)難題,而它也是氣候變化的最顯著特征。全球氣候升溫改變了原有的區(qū)域降水平衡,使一些地區(qū)的降水量增加,而一些地區(qū)的降水量減小。就我國近50 a 的降水變化來看,東北部、華北中南部、山東半島、四川盆地以及青藏高原部分地區(qū)的降水量呈現(xiàn)下降趨勢,而長江中下游、華南沿海、西北地區(qū)的降水量呈顯著上升。我國黃河中下游的持續(xù)干旱和長江中下游的頻繁洪水與氣候變化背景有極大關(guān)系。

2.2 氣候變化對徑流的影響

我國的六大江河為長江、黃河、珠江、松花江、海河與淮河。從徑流量的實(shí)測結(jié)果來看,這六大江河都呈顯著的下降趨勢。以海河為例,1980年以來徑流量至少下降了40%,周邊區(qū)域的地下水位在30 a 中由原來的2.87 m 下降至7.33 m。地下水位埋深的增加需要大量的降水來補(bǔ)充,這是地表徑流量變小的主要原因。如滄州運(yùn)東地區(qū),2010年的徑流量只有1980年的39.4%。

2.3 蒸散發(fā)變化

蒸散發(fā)為地表熱量平衡的重要構(gòu)成,在水循環(huán)平衡中具有極大的作用。其中蒸發(fā)皿蒸發(fā)量是蒸散發(fā)的一個(gè)重要變量,它反映了蒸發(fā)的潛在能力。從1980—2010年的20 a 內(nèi),我國的蒸發(fā)皿蒸發(fā)量是一個(gè)下降的趨勢,平均下降了99.8 mm。不過蒸發(fā)皿蒸發(fā)量只是反映氣候的一個(gè)因子,實(shí)際陸域蒸發(fā)量還依賴于土壤供水能力,實(shí)際上許多地區(qū)出現(xiàn)地下水超采現(xiàn)象比較嚴(yán)重,這部分水如果非人為抽取,是不會蒸發(fā)掉的。蒸散發(fā)會吸收熱量,從而抵消了氣候變化的升溫因素。

3 水文科學(xué)工作的舉措

研究氣候變化與水文、水資源的適應(yīng)性是十分重要的。2008年的南方凍災(zāi)給了我們上了及時(shí)的、必要的一課。在國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略背景下,強(qiáng)化水文、水資源對氣候變化的適應(yīng)性,可從以下幾點(diǎn)進(jìn)行:

3.1 落實(shí)“宏觀水文”思想

在北方,隨著水資源的不斷萎縮,出現(xiàn)了一大部分河流無水、少水的情況,并且一些河流的水逐漸被生活污水所取代。在這種情況下,水文監(jiān)測部門只一味固守業(yè)務(wù)的話,社會服務(wù)職能必然被削弱。因此,應(yīng)該餞行“宏觀水文”思想。所謂宏觀既是科學(xué)觀、發(fā)展觀的體現(xiàn),是一種顧全大局的水文思想。具體來講,改革工作模式,將業(yè)務(wù)范圍重新規(guī)劃,增加與水資源、水環(huán)境、防洪抗旱和水資源調(diào)度管理有關(guān)的工作內(nèi)容。北方水文有大量的問題需要去解決,我們必須不斷摸索與餞行,最終找到一條適應(yīng)社會發(fā)展的解決辦法。

3.2 不斷完善水文觀測站網(wǎng)

我國水文科學(xué)技術(shù)發(fā)展已經(jīng)達(dá)到一定程度,現(xiàn)有問題關(guān)鍵不在于理論與技術(shù),而在于水文資料的可信度。目前,我國水文資料的可信度不高,甚至一部分資料存在虛假。水文資料是基礎(chǔ),基礎(chǔ)搞不好,水文科學(xué)技術(shù)就無法從質(zhì)量上提高,因此應(yīng)加強(qiáng)水文測驗(yàn),因?yàn)樗球?yàn)正水文資料真實(shí)性的唯一手段。水文站網(wǎng)是水文工作的基本單元,要進(jìn)一步完善防洪重點(diǎn)流域的水文站、水位站、雨量站、水質(zhì)監(jiān)測站等。

3.3 加快水文巡測步伐

水資源的分配是一個(gè)極其復(fù)雜的過程,僅僅對地表水監(jiān)測是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。目前,傳統(tǒng)水文監(jiān)測站往往重視地表水監(jiān)測,而忽略了大氣水和地下水的監(jiān)測,這是不科學(xué)的,是對水循環(huán)系統(tǒng)的割裂,這種不完整的技術(shù)手段必然是水文資料失準(zhǔn)。對此,應(yīng)加快站隊(duì)結(jié)合和水文巡測步伐,制定相應(yīng)規(guī)劃預(yù)案,并根據(jù)預(yù)案要求對符合條件的水文站全部實(shí)現(xiàn)巡測。

3.4 加快新技術(shù)新方法的運(yùn)用

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,遙感、雷達(dá)等技術(shù)已經(jīng)較為成熟,完全可以利用這些技術(shù)來為水文監(jiān)測服務(wù)。為了提高預(yù)報(bào)的精度,可以采用先進(jìn)的水文氣象模擬算法,不斷提高預(yù)報(bào)預(yù)見期。準(zhǔn)確掌握降雨的時(shí)空分布,傳統(tǒng)集總式模型已無能為力。目前,分布式模型被人們廣泛采用。分布式模型有兩種,一種是將模型分為若干個(gè)自然單元,另一種是將流域分成許多的網(wǎng)格。利用水文學(xué)法對單元或網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)匯流計(jì)算、演算,最后形成流域出口斷面的流量過程線。雖然這種模型可以提高流域降水或流域下墊面的真實(shí)性,但雨量站點(diǎn)較少時(shí),同時(shí)不會使精度提高[3]。

總之,在全球變暖的背景下,我們要做的不是與自然做斗爭,而是利用完善的洪、旱治水思路和系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人與水的協(xié)調(diào),人與自然的和平相處。

[1]楊丙寅. 忻州市不同水文下墊面降雨徑流關(guān)系特性分析[J].水資源研究,2005(03) :29 -30.

[2]張洪剛,郭生練,李超群,等. 水文預(yù)報(bào)不確定性研究進(jìn)展與展望[J].水資源研究,2005(04) :1 -4.

[3]賈玲,尹明萬. 地理信息系統(tǒng)在我國水利行業(yè)的應(yīng)用綜述[J].水利水電技術(shù),2007(10) :66 -69.

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