黄河中游多沙粗沙区水土保持减沙的近期趋势及其成因

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1、黄河中游多沙粗沙区水土保持减沙的近期趋势及其成因

2、第1 摘要:本文以1950—1997年的长系列水文资料和面雨量资料,分析了黄河中游河口镇至龙门区间年输沙量和年雨量的时间变化趋势,发现在1970年以来多沙粗沙区入黄泥沙量减少的总体背景之上,出现了1986—1997年间入黄泥沙量增加的近期趋势。这一增加趋势,与20世纪80年代以后淤地坝修建量大为减少,70年代修建的筑地坝与拦沙库已大部失效有密切关系。此外,90年代人为增沙量大幅度增加,已占水土保持减沙量的22%左右,部分抵消了水土保持措施的减沙效益,这也是90年代入黄泥沙增加的重要原因。文中并提出了若干对策建议。关键词:

3、水土保持水沙变化黄河中游黄河中游多沙粗沙是黄河流域的主要产沙区。如以河口镇至龙门区间(以下简称河龙区间)代表这一地区,则其面积仅占全流域的14.8%,1950—1989年间的实测年沙量为9.08亿t/a,占全河的55.7%。就对于黄河下游河道淤积影响最大的粗颗粒泥沙即大于0.05mm的泥沙而言,来自该区的粗泥沙占全河粗泥沙来量的73%[1]。因此,自从20世纪50年代末以来,国家一直将这一地区作为黄河流域水土流失的重点治理区,40余年来取得了十分显著的成效,来自多沙粗沙区的入黄泥沙量大幅度减少。但是,我们在充分认识黄河中游多沙粗沙区水土保持减沙的成绩及其对这一地区农业生

4、产、生态环境建设乃至整个国民经济的战略性作用的同时,也要充分认识水土保持的长期性,艰巨性和复杂性,因为这一地区位于由干旱向半干旱—半湿润气候的过渡区,生态环境十分脆弱,人类活动对环境的压力很大且日益增加。为此,我们应该深入分析这一地区水土保持减沙的现状和趋势,发现深层次的问题,为进一步提高黄土高原水土保持减沙的有效性和可持续性,提供决策依据。1.河中游河口镇至龙门区间水土保持减沙趋势1.1降水量和入黄泥沙量的时间变化分析为了揭示河龙区间入黄泥沙量的变化趋势,我们在图1中点绘了河龙区间入黄泥沙量(以龙门站年沙量与河口镇站年沙量之差代表)的历年变化。为了便于比较,图中也点绘

5、了河龙区间面平均雨量的历年变化。可以看到,从1950年至1997年,河龙区间的入黄沙量呈明显的减少趋势,但具体而言,可以用3条直线来拟合。1970年以前,点子上下波动很大,但总体上并无明显的单向变化趋势。1970年至1986年,拟合直线的斜率很大,入黄泥沙量迅速减少,且年际间的波动幅度也减小。然而,值得注意的是,从1986年以来,拟合直线呈明显的上升趋势,说明入黄泥沙量有所增加。这一现象是值得人们充分注意的。图1河龙区间入黄泥沙量(以龙门站年沙量与河镇站年沙量之差代表)与面雨量的历年变化a.实际值b.标准化后Fig.1Temporalvariationinthesedi

6、mentproducedfromandtheareal-averagedprecipitationovertheHekouzhen-LongmenareaofthemiddleYellom,90年代为411.2mm,基本上持平。90年代以来多沙粗沙区入黄泥沙量明显增加是值得人们充分注意的。由于图1中降水量和入黄沙量的单位不一样,不能对于二者的变化斜率进行直接的比较。为此,我们对于数据进行了标准化,换算为0至1之间,将其历年变化点绘在图1b中,可以分别用下列直线来拟合:P=-0.0031T+6.6579Qs=-0.0034T+6.8997式中P为年降水,Qs为沙量,T为年

7、份。可以看到,总体上降水曲线的斜率为-0.0031,沙量曲线的斜率为-0.0034,后者大于前者。如果分段考虑,则1970—1986年间,沙量曲线的斜率远大于降水曲线,说明水土保持措施是使入黄泥沙减少的重要因素。然而,1986年以后,入黄泥沙曲线的斜率变为正值,而降水曲线的斜率仍为负值。还可以看出,进行数据标准化以后,1986—1997年间入黄泥沙量的增加更为触目。

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