【摘 要】
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调水工程是优化配置水资源的战略措施,我国从1950年代就开始研究西部调水工程.然而,区域外调水的引入必将打破受水区原有的水热平衡,改变当地大气-陆面间的水分、能量交换过程,进而影响局地气候.因此有必要开展有关调水的区域气候效应研究.利用CMIP5中的全球气候模式MPI-ESM-MR输出结果作为区域气候模式RegCM4的初始场和边界场,研究在2021—2050年两种典型浓度路径情景下西北地区调水灌溉对区域气温、降水以及能量收支的影响.结果表明,大面积调水灌溉对全年的气温和降水均产生了影响,其影响在夏季尤为明
【机 构】
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中国水利水电科学研究院 水资源研究所,北京 100038;流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038;河海大学 海洋学院,江苏 南京 210098;中水珠江规划勘测设计有限公司,广东 广州
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调水工程是优化配置水资源的战略措施,我国从1950年代就开始研究西部调水工程.然而,区域外调水的引入必将打破受水区原有的水热平衡,改变当地大气-陆面间的水分、能量交换过程,进而影响局地气候.因此有必要开展有关调水的区域气候效应研究.利用CMIP5中的全球气候模式MPI-ESM-MR输出结果作为区域气候模式RegCM4的初始场和边界场,研究在2021—2050年两种典型浓度路径情景下西北地区调水灌溉对区域气温、降水以及能量收支的影响.结果表明,大面积调水灌溉对全年的气温和降水均产生了影响,其影响在夏季尤为明显.具体来说,蒸散发在夏季明显增加(潜热通量增加35~45 W·m-2),显热通量降低,导致夏季地温降低了近2℃.夏季降水增加主要在受水区及周边天山、祁连山和昆仑山等山脉附近,低空环流异常变化和对流上升运动增强为夏季降水的变化(增加0.5~1 mm·d-1)提供了动力条件,增加了受水区及周边高山地区的对流性降水潜力.此外,大面积调水灌溉使得该地区产生了复杂的大气环流变化,气象要素在600~925 hPa的垂直梯度发生了明显改变.
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