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基于WRF L ake模拟的鄱阳湖对局地夏季降水的影响

发布时间:2021-06-22 02:07
  利用耦合湖泊模型的区域气候模型WRF,综合分析了鄱阳湖对局地夏季降水的影响。首先利用气象站点数据和MODIS卫星数据评估了耦合湖泊模型的WRF模型(WRFLake)在鄱阳湖的适用性,并在此基础上进行去湖敏感性模拟试验。结果表明,WRFLake模型可准确地模拟鄱阳湖区的湖表面温度、2m气温、降水发生的时间和降水空间分布;不同时间段,鄱阳湖对湖区降水的作用具有差异性,6月鄱阳湖表现为促进降水的正效应,可增加湖面25%~35%的降水,而7、8月表现为抑制作用的负效应,分别抑制了湖面15%~35%和15%~25%的降水;不同时间段,鄱阳湖对研究区(27.75°N~30°N,115°E~117.5°E)降水的作用具有差异性,6、7月可分别增加研究区1.5%、3.4%的降水,8月则表现出抑制降水的作用。 

【文章来源】:水电能源科学. 2020,38(07)北大核心

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

基于WRF L ake模拟的鄱阳湖对局地夏季降水的影响


2008年3~8月模拟的湖表温度和MODIS观测比较

降水量,模型,鄱阳


区域气候模型模拟降水的能力可通过模拟降水发生的时间来表现,图3为模拟的鄱阳站点3月和6月的日降水量。由图3可看出,3月产生降水的次数少于6月,但降水均匀度优于6月。此外,模型不仅准确地捕抓到3月发生的5次明显的降雨,且亦准确刻画6月雨水不断的状态。总之,无论是3月或6月,WRF-Lake模型可重现降水开始和结束的时间,表明该模型能够刻画对流降水这种天气系统的产生和消亡,仅在降水量的模拟上还存在一定偏差。这进一步验证了该模型在鄱阳湖地区有较好的适用性。3.1.2 夏季降水的评估

百分比,鄱阳湖,月湖,边缘区


耦合模型可呈现夏季降水的时空分布,能相对准确地反映该地区的降水特点。图4为2005~2008年湖区和研究区6~8月的降水百分比。由图4可看出,鄱阳湖的存在使6月湖面的降水明显增多,湖中心区域降水增加最大,中心湖区的降水增加量达25%~35%,湖的边缘区域增加较小,表明鄱阳湖的存在促进了鄱阳湖区降水的增加,是有利于该地降水的一个重要因素。在湖泊尾部的小区域显示出降水减少,原因可能是该区域是以陆地为主,湖泊的面积只占很小一部分。然而同样的季节,7、8月呈现的结果与6月截然不同,这两个月均呈现出湖面大部分区域降水减少,7月湖中心区域减少了15%~35%左右的降水,8月湖中心区域减少了15%~25%,湖的北部甚至减少50%,在湖的边缘区域7、8月均有降水增加的网格,但未影响到湖区整体的降水趋势,湖面降水总体表现减少。3.2.2 鄱阳湖对研究区夏季降水的影响

【参考文献】:
期刊论文
[1]Evaluation of spatial-temporal dynamics in surface water temperature of Qinghai Lake from 2001 to 2010 by using MODIS data[J]. Fei XIAO,Feng LING,Yun DU,Qi FENG,Yi YAN,Hui CHEN.  Journal of Arid Land. 2013(04)
[2]赣江流域高分辨率卫星降水数据的精度特征与时空变化规律[J]. 胡庆芳,杨大文,王银堂,杨汉波.  中国科学:技术科学. 2013(04)
[3]基于TRMM数据的鄱阳湖流域降雨时空分布特征及其精度评价[J]. 李相虎,张奇,邵敏.  地理科学进展. 2012(09)



本文编号:3241897

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