青藏高原湿地土壤冻结、融化期间的陆面过程特征
本文选题:青藏高原 + 湿地 ; 参考:《气象学报》2017年03期
【摘要】:利用青藏高原中部玉树隆宝湿地2015年7月—2016年7月的观测资料,分析了土壤冻结、融化前后土壤温、湿度和地表能量收支特征,结果表明:冻土持续时期为12月至次年4月,深层土壤的冻结较浅层土壤滞后,融化过程快于冻结过程,5—40 cm土壤全部冻结历时51 d,全部融化历时19 d。土壤体积含水量年变化幅度达0.6 m~3/m~3。冻结过程5—40 cm土壤体积含水量下降,融化过程5—10 cm土壤体积含水量升高。土壤冻结之后,感热通量白天的值升高,潜热通量白天的值降低,净辐射和土壤热通量均降低,土壤热通量日变化幅度增大。土壤融化之后,潜热通量、净辐射和土壤热通量白天的值升高。地表反照率、鲍恩比、土壤热导率和土壤热扩散率冻结后增大融化后减小,土壤热容量冻结后减小融化后增大。
[Abstract]:Based on the observation data of Yushu Longbao Wetland in the central Qinghai-Tibet Plateau from July 2015 to July 2016, the characteristics of soil temperature, humidity and surface energy budget before and after soil freezing, melting and melting are analyzed. The results show that the permafrost lasts from December to April of the following year. The freezing time of deep soil is slower than that of shallow soil, and the melting process is faster than that of freezing process. The freezing duration of deep soil is 51 days and the melting time is 19 days. The annual variation range of soil volume water content is 0.6 mg / m ~ (3) / m ~ (3) ~ (-1). During freezing, the volume water content of 5-40 cm soil decreased, and that of 5-10 cm soil increased during melting. After soil freezing, the sensible heat flux increased during the day, the latent heat flux decreased during the day, the net radiation and soil heat flux decreased, and the diurnal variation of soil heat flux increased. After soil melting, latent heat flux, net radiation and soil heat flux increased during the day. Surface albedo, Bao En ratio, soil thermal conductivity and soil thermal diffusivity increased after freezing and then decreased, and soil thermal capacity increased after freezing.
【作者单位】: 青海省气象科学研究所;
【基金】:国家自然科学基金项目(41065007) 国家公益性行业(气象)科研专项(GYHY(QX)201506001)
【分类号】:S152
【参考文献】
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7 文晶;王一博;高泽永;刘国华;;北麓河流域多年冻土区退化草甸的土壤水文特征分析[J];冰川冻土;2013年04期
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10 杨健;马耀明;;青藏高原典型下垫面的土壤温湿特征[J];冰川冻土;2012年04期
【共引文献】
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6 张海宏;肖宏斌;祁栋林;李甫;;青藏高原湿地土壤冻结、融化期间的陆面过程特征[J];气象学报;2017年03期
7 贾东于;文军;马耀明;刘蓉;王欣;周娟;陈金雷;;植被对黄河源区水热交换影响的研究[J];高原气象;2017年02期
8 陈金雷;文军;王欣;张堂堂;贾东于;周娟;王作亮;;黄河源高寒湿地—大气间暖季水热交换特征及关键影响参数研究[J];大气科学;2017年02期
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10 曾旭婧;邢艳秋;单炜;张毅;王长青;;基于Mann-Kendall法的北黑高速沿线岛状冻土区植被退化分析[J];西北林学院学报;2017年02期
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3 刘野;郭维栋;宋耀明;;半干旱区关键地表参数的估算及其对地气通量模拟的改进[J];中国科学:地球科学;2015年10期
4 张中琼;吴青柏;刘永智;侯彦东;高思如;;多年冻土区典型地面浅层地温对降水的响应[J];工程地质学报;2015年05期
5 YUE Ping;ZHANG Qiang;WANG Runyuan;LI Yaohui;WANG Sheng;;Turbulence Intensity and Turbulent Kinetic Energy Parameters over a Heterogeneous Terrain of Loess Plateau[J];Advances in Atmospheric Sciences;2015年09期
6 杨扬;左洪超;杨启东;杜冰;王晓霞;王明星;武建军;;CLM4.0模式对干旱区荒漠草原过渡带快速变化陆面过程的数值模拟研究[J];高原气象;2015年04期
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9 刘火霖;胡泽勇;杨耀先;王愚;孙根厚;黄蓉;;青藏高原那曲地区冻融过程的数值模拟研究[J];高原气象;2015年03期
10 秦艳慧;吴通华;李韧;谢昌卫;乔永平;陈浩;邹德富;张乐乐;;ERA-Interim地表温度资料在青藏高原多年冻土区的适用性[J];高原气象;2015年03期
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,本文编号:1788885
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