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金塔绿洲的辐射平衡特征和地表能量研究 被引量:16
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作者 李万莉 吕世华 +2 位作者 傅慎明 奥银焕 文莉娟 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期1614-1620,共7页
利用2005年5月23日~7月8日在甘肃省金塔绿洲开展的"绿洲系统能量与水分循环过程观测实验"所取得的资料,分析了金塔绿洲不同天气条件的辐射平衡、地表能量收支和土壤温度的日变化规律,并将研究时段内各量的平均值与晴天进行... 利用2005年5月23日~7月8日在甘肃省金塔绿洲开展的"绿洲系统能量与水分循环过程观测实验"所取得的资料,分析了金塔绿洲不同天气条件的辐射平衡、地表能量收支和土壤温度的日变化规律,并将研究时段内各量的平均值与晴天进行了对比。结果表明:不同天气条件下,辐射平衡和地表能量平衡各分量昼间变化差别较大,夜间也存在一定的差异;土壤温度随净辐射能的变化而变化,随着深度的增加,土壤温度受太阳辐射的影响变小;观测期间辐射平衡、地表能量和土壤温度平均的变化形态与晴天比较接近,云和降水的扰动削弱了除潜热通量外的其它量。 展开更多
关键词 金塔 绿洲 辐射平衡各分量 地表能量平衡各分量 土壤温度
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黄河源区多、少雪年土壤冻融特征分析 被引量:13
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作者 姚闯 吕世华 +2 位作者 王婷 王俊锋 马翠丽 《高原气象》 CSCD 北大核心 2019年第3期474-483,共10页
利用2011年10月至2017年12月黄河源区鄂陵湖野外观测数据,对比分析多雪年与少雪年土壤冻结与消融时间、土壤温湿度、地表能量分量的变化特征。结果表明:多雪年地表反照率偏高,净辐射偏低,地表感热输送偏低,土壤由热“源”转为热“汇”... 利用2011年10月至2017年12月黄河源区鄂陵湖野外观测数据,对比分析多雪年与少雪年土壤冻结与消融时间、土壤温湿度、地表能量分量的变化特征。结果表明:多雪年地表反照率偏高,净辐射偏低,地表感热输送偏低,土壤由热“源”转为热“汇”的时间晚于少雪年。积雪可减少土壤吸收辐射能量,减少地表感热通量,在土壤完全冻结期与消融期增大地表潜热通量,在完全冻结期,减少土壤向大气的热输送,在消融期,减少大气向土壤的热输送。积雪在冻结期有降温作用,使得多雪年土壤较早发生冻结,且同一时期土壤温度偏低;在完全冻结期有保温作用,使得土壤温度偏高;在消融期有保温(“凉”)作用,使得消融较晚,且同一时期土壤温度偏低。在整个积雪年内,多雪年浅层土壤湿度高于少雪年,积雪对浅层土壤有保湿作用。积雪使土壤开始冻结时间有所提前,开始消融的时间有所滞后,可延长该年土壤完全冻结持续天数。 展开更多
关键词 积雪 冻融过程 土壤温度 土壤湿度 地表能量分量
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黄河源区积雪对冻土水热过程影响的数值模拟 被引量:5
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作者 姚闯 吕世华 +2 位作者 李照国 方雪薇 张少波 《高原气象》 CSCD 北大核心 2020年第6期1167-1180,共14页
利用2014年5月1日至2015年7月31日黄河源区鄂陵湖草地站点的实测大气强迫资料,驱动陆面过程模式CLM4.5,针对高原积雪对土壤水热过程的影响进行了敏感性试验。通过对比分析数值模拟结果发现:(1)高原积雪增加,土壤开始消融的时间有滞后,... 利用2014年5月1日至2015年7月31日黄河源区鄂陵湖草地站点的实测大气强迫资料,驱动陆面过程模式CLM4.5,针对高原积雪对土壤水热过程的影响进行了敏感性试验。通过对比分析数值模拟结果发现:(1)高原积雪增加,土壤开始消融的时间有滞后,积雪越多,土壤开始融化的时间越晚,融化速率越快,土壤消融过程持续时间越短。(2)积雪在土壤处于完全冻结期时,有一定的保温作用。当积雪减少,其保温作用减弱,土壤向大气的热输送增加,热量主要以感热的形式向大气输送。积雪在土壤处于消融期时有一定的降温作用,降温作用可持续到6月份。(3)在土壤消融期,积雪有一定的增湿作用。积雪消融带来的湿土壤可增大地表吸收的辐射能量,高湿土壤有着较大的潜热输送,使得此时感热通量较低。积雪融化后的湿土壤可持续到6月份以后。 展开更多
关键词 积雪 土壤冻融时间 土壤温度 土壤液态含水量 地表能量分量
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我国黄土高原地区陆面能量的空间分布规律及其与气候环境的关系 被引量:15
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作者 张强 张良 +3 位作者 黄菁 张立阳 王文玉 沙莎 《中国科学:地球科学》 CSCD 北大核心 2014年第9期2062-2076,共15页
我国黄土高原地区地处夏季风边缘,分布在气候和生态过渡带,气候环境的空间差异很大,对陆面能量的空间分布格局影响非常显著.然而,由于受该地区陆面过程观测站点较少的局限,对整个黄土高原区域陆面能量的空间分布规律及其影响机制的认识... 我国黄土高原地区地处夏季风边缘,分布在气候和生态过渡带,气候环境的空间差异很大,对陆面能量的空间分布格局影响非常显著.然而,由于受该地区陆面过程观测站点较少的局限,对整个黄土高原区域陆面能量的空间分布规律及其影响机制的认识十分有限.在对CLM模式模拟的陆面能量平衡分量资料进行试验验证的基础上,利用CLM模式模拟的近30年黄土高原地区陆面能量平衡分量资料,分析了该地区近30年平均陆面能量平衡分量的空间变化特征以及与最干燥年和最湿润年的差异,研究了陆面能量平衡分量空间分布与经、纬度和海拔高度等地理因素及降水和气温等气候因子之间的关系.发现,黄土高原地区陆面能量平衡分量空间差异非常显著,地表净辐射和感热通量由南至北增加,潜热通量和土壤热通量从东南向西北减少;空间最干格点和最湿格点之间的地表感热、潜热和土壤热通量几乎相差1倍左右,地表能量分配由最干格点的感热通量主导转变为最湿格点的感热和潜热平分秋色;年际干湿波动对地表能量平衡分量的影响也相当显著,对感热和潜热通量的改变幅度最大接近30%.而且,经纬度和海拔高度等地理因素及温度和降水等气候要素均与陆面能量平衡分量空间分布有一定的相关性,但地表净辐射与海拔高度和纬度的关系更密切,感热通量与降水和纬度的关系更密切,而潜热和土壤热通量只与降水的关系比较密切. 展开更多
关键词 黄土高原 地表能量平衡分量 空间分布规律 气候地理要素 影响机制
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Spatial distribution of surface energy fluxes over the Loess Plateau in China and its relationship with climate and the environment 被引量:6
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作者 ZHANG Qiang ZHANG Liang +3 位作者 HUANG Jing ZHANG LiYang WANG WenYu SHA Sha 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2014年第9期2135-2147,共13页
China's Loess Plateau is located at the edge of the Asian summer monsoon in a transition zone of climate and ecology. In the Loess Plateau, climate and environments change along with space, which has an obvious im... China's Loess Plateau is located at the edge of the Asian summer monsoon in a transition zone of climate and ecology. In the Loess Plateau, climate and environments change along with space, which has an obvious impact on the spatial distribution of surface energy fluxes. Because of scarce land-surface observation sites and short observation time in this area, previous studies have failed to fully understand the land-surface energy balance characteristics over the entire the Loess Plateau and their effect mechanisms. In this paper, we first test the simulation ability of the Community Land Model(CLM) model by comparing its simulated data with observed data. Based on the simulation data for the Loess Plateau over the past thirty years, we then analyze the spatial distribution of surface energy fluxes and compare the pattern differences between the area averages for the driest year and wettest year. Furthermore, we analyze the relationship between the spatial distribution of the components of the surface energy balance with longitude, latitude, altitude, precipitation and temperature. The main results are as follows: the spatial distribution of surface energy fluxes are significantly different, with the surface net radiation and sensible heat flux increasing from south to north and latent heat flux and soil heat flux decreasing from southeast to northwest. The sensible heat flux at the driest point is nearly twice as high as that at the wettest point, whereas the latent heat flux and soil heat flux at the driest point are half as much as that at the wettest point. The impact of variations of annual precipitation on the components of the surface energy balance is also obvious, and the maximum magnitude of the changes to the sensible heat flux and latent heat flux is nearly 30%. To a certain extent, geographical factors(including longitude, latitude, and altitude) and climate factors(including temperature and precipitation) affect the surface energy fluxes. However, the surface net radiation is more closely related to latitude and altitude, sensible heat flux is more closely related to the monsoon rainfall and latitude, and latent heat flux and soil heat flux are more closely related to the monsoon rainfall. 展开更多
关键词 Loess Plateau components of surface energy balance spatial distribution climatic and geographical factors effect mechanism
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