王 耕,韓冬雪
(遼寧師范大學 城市與環境學院,遼寧 大連 116029)
1964—2014年大連市降雨侵蝕力時空演變分析
王 耕,韓冬雪
(遼寧師范大學 城市與環境學院,遼寧 大連 116029)
降雨侵蝕力;時空分布;1964—2014年;大連市
基于大連市1964—2014年21個氣象站點平均月降水量,估算其降雨侵蝕力,應用ArcGIS的kriging空間插值功能及地統計分析模塊中的趨勢分析方法,分析了大連市降雨侵蝕力時空分布規律,結果表明:在選取的3個典型站點中,大連站1964—2014年的降雨侵蝕力呈現增加趨勢,瓦房店站呈減少趨勢且下降幅度明顯,而莊河站變化相對較小;大連市降雨侵蝕力呈自西南向東北遞增的空間分布格局,不同站點降雨侵蝕力數據差值較大。
水土流失是我國主要的環境問題之一。降雨是引起水土流失的重要外營力,雨滴擊濺和徑流剝蝕成為其主要的表現形式[1]。降雨侵蝕力反映了降雨對土壤侵蝕的潛在能力[2],是一項客觀評價由降雨所引起土壤分離和搬運的動力指標,也是通用土壤流失方程(USLE)中的一個基本因子[3]。因此,準確分析降雨侵蝕力對于土壤侵蝕量估算、水土保持政策制定等具有重要意義。
大連市位于遼東半島最南端,多山地丘陵,少平原低地,地形起伏明顯,自然地理區位條件下的水土流失問題較為突出。大連市土地總面積12 837.53 km2,水土流失面積占土地總面積的34.49%[4]。本研究基于1964—2014年大連市平均月降水量數據對降雨侵蝕力時空分布演變進行分析,以期為大連市水土流失預防、水土保持措施制定提供科學依據。
大連市位于遼東半島南端,東、西分別與黃海、渤海相鄰,南與山東半島隔海相望,地處東經120°58′~123°31′、北緯38°43′~40°10′,地勢南高北低,地貌以丘陵為主,平原山地零星分布其間,水資源、生物資源、水產資源豐富,為經濟發展提供了物質基礎。大連市位于暖溫帶,屬于大陸性季風氣候區,四季分明,多年平均氣溫11.1 ℃,日照充足,多年平均日照時數2 511 h,降水豐沛,多年平均降水量540 mm,降雨主要集中在7、8月份,且多暴雨[5]。土壤類型豐富,有棕壤、草甸土、淹育水稻土、濱海潮灘鹽土等,其中以棕壤為主。當地棕壤多為砂質壤土,質地較輕、固結能力較差,加之地形高低起伏明顯、植被覆蓋率偏低且降雨集中,以致土壤侵蝕嚴重。
根據中國氣象局氣象數據中心發布的降雨資料,選取大連市21個氣象站點(圖1),根據各站點1964—2014年平均月降水量數據計算降雨侵蝕力,分析大連市降雨侵蝕力時空演變規律。

圖1 大連市氣象站點分布
采用章文波等[6]提出的多年平均月降水量計算降雨侵蝕力方法,計算公式為
R=αFβ
(1)
(2)
上二式中:R為降雨侵蝕力,MJ·mm/(hm2·h·a);α、β為模型參數,取α=0.358 9,β=1.946 2;P為多年平均降水量,mm;Pi為第i個月平均降水量,mm;F為指數,mm,數值介于P/12~P之間,其值取決于多年平均降水量及第i個月平均降水量。
3.1 計算結果
1964—2014年大連市21個氣象站點降雨侵蝕力統計結果見表1。21個氣象站點年均降水量存在差異,其中南坎子、德興站點年均降水量較大,大高屯、申家爐站點年均降水量較小。總體來說,大連市多年平均降水量分布呈現東多西少、南多北少的空間分布格局,降雨侵蝕力與降水量密切相關,亦呈現時間、空間分布差異。

表1 1964—2014年大連市降雨侵蝕力統計結果
3.2 降雨侵蝕力時間變化特征
為研究大連市降雨侵蝕力的年際變化,根據各氣象站點空間分布,選取大連、瓦房店、莊河3個站點為代表,分析1964—2014年降雨侵蝕力變化情況,見圖2—4。3個站點降雨侵蝕力變化幅度均較大,其中:大連站降雨侵蝕力在1999年出現最低值,2013年出現最高值,達到31 144.01 MJ·mm/(hm2·h·a),降雨侵蝕力數值波動范圍較大,總體呈上升趨勢;瓦房店站降雨侵蝕力年際波動幅度大,1967、1975、2006年降雨侵蝕力數值較大,但總體呈減少趨勢,且下降幅度明顯;莊河站1964—2014年降雨侵蝕力呈下降趨勢,1976—1985年呈上升趨勢并達到這50年中的最高值,1985年之后波動減少,因此具有突出的年際變化特點。

圖2 1964—2014年大連站降雨侵蝕力變化趨勢

圖3 1964—2014年瓦房店站降雨侵蝕力變化趨勢

圖4 1964—2014年莊河站降雨侵蝕力變化趨勢
3.3 降雨侵蝕力空間變化特征
結合21個氣象站點降雨資料,對大連市多年平均降雨侵蝕力空間分布特征進行分析。利用ArcGIS的kriging插值功能,得到大連市多年平均降雨侵蝕力的空間分布(圖5),運用ArcGIS地統計分析模塊中探索數據功能下的趨勢分析,得出大連市降雨侵蝕力空間變化趨勢(圖6)。大連市降雨侵蝕力在1 944.99~14 043.15 MJ·mm/(hm2·h·a)之間,平均值為5 339.65 MJ·mm/(hm2·h·a)。旅順口區、金州區、普蘭店市南部及瓦房店市南部地區為降雨侵蝕力低值區,其值在1 945.00~3 289.43 MJ·mm/(hm2·h·a)之間,年降水量為583.3~635.4 mm;瓦房店北部、普蘭店市北部、莊河市南部降雨侵蝕力較大,平均值為3 386.00 MJ·mm/(hm2·h·a),年降水量在664.4~797.9 mm之間;降雨侵蝕力最強的地區位于莊河市北部,其最高值為14 043.15 MJ·mm/(hm2·h·a),同時年降水量最多可達1 200.0 mm。圖6中垂直投影代表數據點的值及位置;ZX面為東西向平面,YZ為南北向平面,XY面為東西向、南北向的正交平面;淺色線為東西向趨勢線,深色線為南北向趨勢線。綜合圖5、6結果表明,大連市降雨侵蝕力呈現自西向東、由南向北遞增的趨勢,總體趨勢表現為西南低、東北高。

圖5 大連市降雨侵蝕力空間分布

圖6 大連市降雨侵蝕力空間分布趨勢
大連屬于山地丘陵區,地形起伏,植被覆蓋率低,尤其是受遼寧沿海經濟帶快速發展影響,人類活動加劇,海岸帶水土流失問題突出,導致耕地破壞、地力衰減、自然災害頻發,威脅人們的生產生活。分析大連市降雨侵蝕力時空分布特征,得出結論:大連市降雨侵蝕力數值自西南向東北遞增,空間分布差異明顯,年際變化幅度較大,必須采取有針對性的防治措施。比如,在莊河市北部受地面坡度影響降雨侵蝕力較高的地區,可利用荒坡種植果樹,蓄水保土,在取得生態效益的同時提高經濟效益,還可以采用農業技術措施,起到保水保土保肥的效果[7]。
由于日雨量資料缺失,因此本研究采用多年平均月降水量進行降雨侵蝕力估算,此計算方法比基于日降水量進行估算有一定誤差。同時水土流失與降雨侵蝕力、下墊面性質、植被覆蓋率、地形等多種因素密切相關,在接下來的研究中應將其他影響因子列入研究范圍。
[1] 史展,陶和平,劉斌濤,等.基于GIS的岷江流域降雨侵蝕力時空特征研究[J].水土保持通報,2013,33(2):97-101.
[2] 張建國,范建容,王玉寬,等.重慶市降雨侵蝕力(R值)的時空分布特征[J].水土保持研究,2004,11(1):56-59.
[3] 章文波,謝云,劉寶元.利用日雨量計算降雨侵蝕力的方法研究[J].地理科學,2002,22(6):705-711.
[4] 李仁輝,潘秀清,金家雙.大連市土壤侵蝕現狀及防治對策[J].水土保持應用技術,2010(2):35-37.
[5] 大連市地方志編纂委員會.大連年鑒[M].大連:大連出版社,2012:25-28.
[6] 章文波,付金生.不同類型雨量資料估算降雨侵蝕力[J].資源科學,2003,25(1):35-41.
[7] 鄭應順,李洪一,潘賢君.大連國土資源[M].大連:大連出版社,1990:1006-1018.
王耕(1973—),女,遼寧沈陽市人,教授,博士,主要從事區域生態安全與管理研究。
2017-06-08
(責任編輯 李楊楊)
S157.1
A
1000-0941(2017)11-0054-03