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1、第36卷第4期气象与减灾研究VoJ.36NO.42013年12月METEOROLOGYANDDISASTERREDUCTIONRESEARCHDec.2013周明昆,张健东,高月忠.大理州潜在蒸散量的计算及应用[J].气象与减灾研究,2013,36(4):55—59大理州潜在蒸散量的计算及应用周明昆,张健东,高月忠大理州气象局,云南大理671000摘要:利用云南大理州12个气象站1961-2010年气温、日照、风速、蒸发量等观测资料,运用彭曼一蒙蒂斯公式计算大理州潜在蒸散量及湿润度指数,并对大理州潜在蒸散量的时空分布特征进行分析,对干旱情况进
2、行评价。结果表明,大理州潜在蒸散量东部大,南部次之,北部最小。月潜在蒸散量5月最大,l2月最小,1—5月递增,5—12月递减。1994-2010的平均潜在蒸散量明显大于1961-1993年。大理州潜在蒸散量与降水量、水汽压、气温、净辐射呈显著正相关关系,与风速没有明显的相关关系。正常年份大理州11月至次年5月都存在不同程度的干旱。关键词:潜在蒸散量,彭曼一蒙蒂斯公式,时空分布,湿润度指数。中图分类号:P49;S16文献标识码:B文章编号:1007—9o33(2O13)04—0055—05的旱情进行监测。农业气象干旱的监测一直是国内0引言外研究
3、的焦点,也形成了很多较成熟的干旱指数监测方法_2]。目前,国内常用的农业气象干旱指数有大理州位于云南省西部,是典型的农业大州,降水距平百分率、相对湿润指数、标准化降水指数、农业产值所占GDP比重较高。大理州山地面积较土壤相对湿度指数、帕默尔干旱指数、综合气象干大,加之属于典型的低纬高原季风气候,干湿季分旱指数[引。在各类气象干旱指数中,帕默尔干旱指明,导致大理州农业气象灾害频发,其中农业干旱数是气象干旱的主流指标,有着广泛的影响。该指是最主要的农业气象灾害,具有发生频率高、致灾范围广、持续时间长、损失影响大等特点。为了尽可标能反映干旱的成因、
4、程度及开始、结束和持续时间,具有物理意义明确、涉及资料容易获得和参数能减少干旱对农业生产造成的损失,需要科学开展抗旱防旱工作,而对农业干旱进行科学监测,准确计算简便等特点[4]。在大部分农业气象干旱指数中,掌握干旱发生的区域和程度,对开展科学高效抗旱潜在蒸散量是指数的重要组成部分,而目前应用最广泛的帕默尔干旱指数中也需要对潜在蒸散量进具有基础性作用。传统的农业干旱监测指标主要有分别基于降行计算。潜在蒸散量是表征大气蒸散发能力,评价水量、土壤水分和作物需水量的三大类监测指标。气候干旱程度、植被耗水量、生产潜力以及水资源基于降水量的监测指标有降水
5、距平百分率、连续无供需平衡的重要指标之一I5】。它表示在一定气象条雨日数、标准化降水指数(SPI)、综合干旱指标件下水分供应不受限制时,某一固定下垫面可能达(RDI)等;基于土壤水分的监测指标有土壤湿度、到的最大蒸发蒸腾量,是实际蒸散量的理论上限[6]。土壤有效水分、土壤水分亏缺量、帕默尔(Palmer)潜在蒸散量的计算方法较多,现有估算方法有气温干旱指数等;基于作物需水量的监测指标有作物需法、辐射法、质量守恒法和组合法E7]及帕默尔采用水量与降水量之比、作物供水量与需水量之比、农的桑切斯特(Thomthwatie)法隅等。目前世界上得到作物
6、亏盈水量等[”。气象干旱是农业干旱的基础,公认,应用最广泛,不论在干旱还是湿润地区计算农业气象干旱监测方法是对气象站点的气象数据精度都较高的是彭曼一蒙蒂斯Penman—Monteith)进行统计分析,通过所建立的干旱指标对研究区域公式,这也是世界粮农组织(FAO)推荐的潜在蒸散收稿日期:2013—10—20;修订日期:2013—12—27.作者简介:周明昆(1985一),男,工程师,主要从事应用气象业务.E—mail:258436094@qq.corn气象与减灾研究36卷量计算首选模型E。由于大理州境内没有完整序列的辐射资料,R。对大理州潜在
7、蒸散量的精确计算将客观地显计算采用如下公式[]:示这一地区潜在蒸散量的时空分布特征,有助于了s=解掌握水分盈亏的时空变化,为保护水资源和干旱_0.2+0.86妾一-.2(妾)+0(妾)(5)监测提供科学指导。文中,利用云南大理州l2个气式中,Is为实际日照时数(h);Is。为最大可能Et照时象站1961-2010年气温、日照、风速、蒸发量等观数(h);R为天文辐射(MJ/(m2·d))。以上物理量的测资料,运用彭曼一蒙蒂斯公式计算大理州潜在蒸计算方法见文献[10]。散量及湿润度指数,并对大理州潜在蒸散量的时空R计算公式为分布特征进行分析,对干
8、旱情况进行评价。=盯lI(0.34—0.14v?~/)1材料与方法(1.35一0.35)(6)1.1数据来源所用数据来自大理州气象局,包括辖区内12式中,or为斯蒂
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