古麗孜巴·艾尼 滿蘇爾·沙比提
摘 要:葉爾羌河是塔里木河最長的源流,論文針對葉爾羌河1957-2010年的年徑流量監測數據資料,采用Mann-Kendall法和疊加趨勢預測模型等方法,結果顯示:(1)近54年來,葉爾羌河最大徑流量和最小徑流量分別出現在1989年和1994年,在1997-2006年徑流量最高值達70.87×108m3,比多年平均徑流量多4.66×108m3,這時段也是全研究階段最高值。變差系數為0.17;(2)葉爾羌河年徑流量呈現不明顯的遞增趨勢,未來將持續增加,徑流量以0.16×108m3/10a速度增加,且具有明顯的周期變化;卡群水文站年徑流量發生突變年份為1995年,從這一年后徑流呈明顯的增多趨勢;(3)周期分析表明,卡群水文站表現為5a的主周期,疊加趨勢模型預測結果顯示,卡群水文站2022年將會出現一次豐水年,高于歷年平均徑流量的37.56%。
關鍵詞:徑流量;時間序列;影響因子;葉爾羌河
葉爾羌河卡群站為全河水量控制站,流域集水面積50248km2,(含國外面積2870km2),多年平均年徑流量65.66×108m3[1]。本文利用葉爾羌河卡群站1957-2010年實測的年徑流時間序列,進行趨勢性分析及預測,來判斷未來徑流變化和相關性因素分析。
1 研究區概況
葉爾羌河源于喀喇昆侖山北麓,資源頭向西北流,出山口水量控制站以上河長527km。中國境內流域面積9.36×104km2[2]。流域范圍包括新疆喀什地區的塔什庫爾干、葉城、澤普、莎車、麥蓋提、巴楚、岳普湖等7個縣和兵團農三師、公安系統的45個農林牧場,另外還有克孜勒蘇柯爾克孜自治州的阿克陶縣和阿克蘇地區的柯坪、阿瓦提縣及農一師的部分鄉和農場[3]。葉爾羌河徑流組成是:冰川融水占64.0%,地下水占22.6%,雨雪水混合補給占13.4%,其年內徑流量多集中在夏季,卡群站夏季(6-8月)徑流量占年徑流量的68.5%[4]。
2 徑流變化分析
2.1 徑流量年代變化特征分析
葉爾羌河不同年代徑流量有所差別(表1),1957-1966年間年均凈流量為62.59×108m3比多年平均徑流量少3.62×108m3,這個時段的最高徑流量83.97×108m3(1959年)。1967-1976年比上一時段多了1.86×108m3,比多年平均徑流量少1.75×108m3,徑流量最高值出現在1973年為85.39×108m3,1997-2006年徑流量最高值達70.87×108m3,比多年平均徑流量多4.66×108m3,這時段也是全研究階段最高值。變差系數 值為0.17,原因葉爾羌河以高山冰雪融水和雨水混合為補給,由于氣溫和降水的耦合關系,使得 值較小。
近50年來葉爾羌河徑流量波動中呈現增加趨勢,增加趨勢不太明顯(圖1)。徑流量回歸方程為y=0.1601x+64.135,R2=0.0476顯示葉爾羌河徑流量以0.16×108m3/10a速度增加。
2.2 年徑流量變化趨勢分析
時間序列為1957-2010年的共54a的資料,其Mann-Kendall趨勢檢驗結果(表1)。ZC>0說明葉爾羌河年徑流量是增加的。ZC>ZCa/2(a=0.05查表得到此時的ZCa/2=1.96),表明年徑流量增加趨勢顯著。
運用累積距平法[5]得出了距平累積曲線,分析近54年來葉爾羌河年徑流的階段性(圖2)。葉爾羌河近54年來的徑流量序列在前后期波動很明顯,1995年前后徑流量呈由少增多的趨勢,是趨勢波動點。徑流量在1997年之后有非常明顯的增加,說明徑流量的增加可以作為氣溫上升的滯后效應。
2.3 年徑流量變化突變點分析
突變點檢驗結果表明(圖3),卡群水文站沒有明顯的突變,只是在1995年Uf與UB在信度線±2.56之間有一個顯著焦點,且Uf隨后上升序列在90年代中期后出現徑流增多的趨勢。
2.4 徑流趨勢預測
2.4.1 徑流周期分析
葉爾羌河卡群站徑流周期表現為5、18、23a的變化周期,從F檢驗表可以查出,當a=0.10時, 5a和18a周期變化的F>Fa。葉爾羌河年徑流量時間序列周期以5a和18a為主,其中5a周期變化置信度比較高。表明葉爾羌河流域以5a為主周期(表2)。
2.4.2 未來變化趨勢分析
因葉爾羌河年徑流量存在周期性變化,所以,本文利用周期疊加趨勢模型對卡群站的年徑流量變化趨勢進行分析。
表3顯示此水文站年徑流量周期疊加趨勢模型的重要參數。卡群水文站年徑流量預測的均方擬合誤差為7.33(圖4),水文站實測值與擬合值之間的差異很小,說明模型擬合的結果置信度較高。年徑流量起伏振蕩明顯,但總體上呈現增加趨勢。2022年將會出現一次比歷年高的豐水年,年徑流量約為99.08×108m3。
3 葉爾羌河徑流量與其影響因子間的相關關系
葉爾羌河徑流量與其影響因子之間的定量相關關系,運用塔什庫爾干氣象站的年平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、夏季平均氣溫、年降水量、夏季降水量、7-8月降水量與葉爾羌河徑流量進行相關分析(表4)。
夏季平均氣溫的單相關系數最大,為0.84,原因是夏季氣溫升高,促進高山冰川和積雪融化,徑流量增多。說明促進葉爾羌河徑流量增多的重要因素是是夏季氣溫。而年降水量、夏季降水量、7-8月降水量與年徑流量呈負相關關系,相關系數分別為-0.34、-0.43、-0.56。
圖4 葉爾羌河卡群站年徑流量實測值與擬合值結果
河流徑流的變化主要取決于氣溫,但不能確切說明氣溫偏高,徑流量必然偏多。葉爾羌河1980和2009年氣溫高,但徑流量偏少,1998年氣溫最高,為54年來的最暖年份,但年徑流量不是最多,只有比多年平均徑流量多3.69×108m3。雖然徑流量的變化與降水沒有太大關系,但是降水量的增加,使得冰川的積累量增加,夏季冰川融化,調節河流徑流量。
4 結論
(1)近54年來,葉爾羌河最大徑流量和最小徑流量分別出現在1989年和1994年。在1997-2006年徑流量最高值達70.87×108m3,比多年平均徑流量多4.66×108m3,這時段也是全研究階段最高值。變差系數為0.17;
(2)葉爾羌河多年徑流量有不明顯的增加趨勢。說明葉爾羌河產流區(山區)人類活動對徑流的影響不大。經過Mann-Kendall趨勢檢驗,在0.05的顯著性水平下葉爾羌河徑流躍變顯著。徑流量以0.16×108m3/10a速度增加。卡群水文站年徑流量發生突變年份為1995年,從這一年后徑流呈明顯的增多趨勢;
(3)對葉爾羌河年徑流量變化周期分析表明,卡群水文站表現為5a主周期。將來卡群站年徑流量均明顯的遞增趨勢,相對平穩。其中2022年出現一次豐水年,高于歷年平均徑流量的38.46%。
參考文獻
[1]中國塔里木河治水理論與實踐.鄧銘江.北京:科學出版社[M],2009:47-48,122-123.
[2]程其疇 著.塔里木河研究[M].南京:河海大學出版社,1993.
[3]滿蘇爾·沙比提,阿吉尼沙·托合提.葉兒羌河流域水資源及其水文特征分析[J].新疆師范大學學報,2005,24(1):74-78
[4]滿蘇爾·沙比提,胡江玲.塔里木河流域水量變化對生態環境影響分析[J].干旱區資源與環境,2007,21(10):83-87.
[5]何清,袁玉江,魏文壽,等.新疆地表水資源對氣候變化的響應初探[J].中國沙漠,2003,23(5):493-496.
[6]劉天龍,楊青,秦榕,等.新疆葉爾羌河源流區氣候暖濕化與徑流的響應研究[J].干旱區資源與環境,2008,22(9):49-53.
[7]陳穎,鄧自旺,史紅政.阿克蘇河徑流量時間變化特征及成因分析[J].干旱區研究,2006,23(1):21-25.
作者簡介:古麗孜巴·艾尼(1988-),女,維吾爾族,烏魯木齊人,碩士研究生,研究方向為干旱區環境演變與災害防治
通訊作者:滿蘇爾·沙比提。