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青藏高原是地球上一个较少受到人为影响的区域,加之其独特的气候环境条件而成为各类学科研究的热点地区之一。已有的研究表明高原上一些气候环境因子都在发生着变化(例如气温、降水等),因此分析诸多因子共同作用下的蒸散(发)量的变化显得十分必要且具有重要的科学意义。
本文选取青藏高原中东部(86°E以东)高海拔地区(海拔2000m以上)的78个气象站,以其观测资料为基础统计并计算了该区域的蒸发皿蒸发量、潜在蒸散量(由Penman公式计算)和参照蒸散量(由Penman-Monteith公式计算)。在分析了它们的时空变化规律后,得出如下几点基本结论:
(1)研究时段(1966~2003年)内青藏高原中东部高海拔地区蒸散量随时间存在显著的下降趋势,且季节差异明显,其下降速率分别为,蒸发皿蒸发量:年45.07mm/10a,春季14.52mm/10a,夏季18.41mm/10a,秋季5.34mm/10a,冬季6.81mm/10a;潜在蒸散量:年16.69mm/10a,春季5.11mm/10a,夏季6.21mm/10a,秋季2.81mm/10a,冬季2.57mm/10a;参照蒸散量:年12.84mm/10a,春季4.93mm/10a,夏季3.98mm/10a,秋季1.92mm/10a,冬季2.01mm/10a。总的来说在四季中夏季蒸散量下降速率最大,春季次之,秋、冬两季较小。
(2)蒸散量变化空间分布相对稳定,变化幅度较大的站点多位于研究区的边缘,尤其是北部(柴达木盆地、祁连山地区)和东南部(川西高原地区)。
(3)蒸散量的变化速率与海拔高度之间在一定程度上存在一定的正相关关系,表现为随海拔高度的增加变化速率随之增大,但其增大程度具有季节性差异,即在四季中随海拔高度的增加,蒸发皿蒸发量变化速率增大情况为:夏季>秋季>冬季>春季;潜在蒸散量为:春季=夏季>冬季>秋季;参照蒸散量则为:春季>秋季>夏季>冬季。
(4)研究区蒸散量下降的主要影响因子是平均风速和气温日较差,其中前者的影响更为显著。近几十年来,尽管青藏高原地区气温及降水量都具有增加趋势,但蒸发皿蒸发量以及由Penman和Penman-Monteith公式分别计算的潜在蒸散量和参照蒸散量并没有随之增大。
(5)在蒸散量减少和降水量增多的共同作用下,研究区地表可能存在一个逐渐变湿的过程,这有利于高原上地表植被的生长和人们生产生活条件的改善。