期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Surface energy balance of Keqicar Glacier, Tianshan Mountains, China, during ablation period
1
作者 Jing Li ShiYin Liu Yong Zhang DongHui Shangguan 《Research in Cold and Arid Regions》 2011年第3期197-205,共9页
The meteorological data of ablation season in 2005 were recorded by two automatic weather stations on Keqicar Glacier, in the southwest Tianshan Mountains of China. One is operated on the glacier near the equilibrium ... The meteorological data of ablation season in 2005 were recorded by two automatic weather stations on Keqicar Glacier, in the southwest Tianshan Mountains of China. One is operated on the glacier near the equilibrium line with an altitude of 4,265 m (Site A) and another is operated on the glacier ablation area with an altitude of 3,700 m (Site B). These data were used to analyze the meteorological conditions and the surface energy balance (SEB) of Keqicar Glacier. Net radiation was directly measured, and turbulent heat fluxes were calculated using the bulk aerodynamic approach, including stability correction. The ablation value of 0.68 m w.e. derived from four ablation stakes is in close correspondence to the modeled value of 0.71 m w.e. During the observation period, net radiation accounts for 81.4% of the total energy with its value of 63.3 W/m2. The rest energy source is provided by the sensible heat flux with a value of 14.4 W/m2. Energy is consumed mainly by melting and evaporation, accotmting for 69.5% and 29.7% of the total energy with their values of 54.0 and 23.0 W/m2, respectively. Radiative energy dominates energy exchanges at the glacier-atmosphere interface, governed by the variation in net shortwave radiation. Net short-wave radiation varies significantly due to the effects of cloudiness and the high albedo caused by solid precipitation. Wind speed influences the turbulent heat fluxes distinctively and sensible heat flux and latent heat flux are much larger in July with high wind speed. 展开更多
关键词 keqicar glacier METEOROLOGY surface energy balance net radiation ablation
下载PDF
天山南坡科其卡尔巴契冰川消融期气候特征分析 被引量:24
2
作者 张勇 刘时银 +3 位作者 韩海东 王建 谢昌卫 上官东辉 《冰川冻土》 CSCD 北大核心 2004年第5期545-550,共6页
通过分析天山南坡科其卡尔巴契冰川区的气候变化特征及其对冰川消融变化过程的影响,研究了冰川对气候变化的响应机理及其对塔里木河水资源的影响规律.科其卡尔巴契冰川区夏季气温比较高,基本处于正温,日较差较小;气温直减率较小,平均值... 通过分析天山南坡科其卡尔巴契冰川区的气候变化特征及其对冰川消融变化过程的影响,研究了冰川对气候变化的响应机理及其对塔里木河水资源的影响规律.科其卡尔巴契冰川区夏季气温比较高,基本处于正温,日较差较小;气温直减率较小,平均值为0 60℃·(100m)-1,冰川冷效应不明显;对流性降水较多,降水量的75%发生在白天;冰川区局地环流———山谷风发育,海拔3900m以上冰川受西风环流影响显著;净辐射在7月和8月中上旬均较大,在8月下旬后净辐射开始逐渐减小,与冰川消融是一致的.7月初至7月下旬是消融较强的两个时段,冰川平均消融速率为38 66mm·d-1,到8月中旬消融速率略有降低,平均为34 79mm·d-1,至9月中旬降至28 83mm·d-1. 展开更多
关键词 科其卡尔巴契冰川 气温 局地环流 太阳辐射 冰川消融
下载PDF
天山南坡科契卡尔巴西冰川物质平衡初步研究 被引量:29
3
作者 张勇 刘时银 +2 位作者 丁永建 李晶 上官冬辉 《冰川冻土》 CSCD 北大核心 2006年第4期477-484,共8页
基于2003—2005年考察期间观测的气温与降水资料,运用度日物质平衡模型模拟了天山南坡科契卡尔巴西冰川近期的物质平衡变化状况.结果表明:度日物质平衡模型模拟的冰川物质平衡值与实测值的变化趋势基本一致,模型模拟结果较为理想;2003/2... 基于2003—2005年考察期间观测的气温与降水资料,运用度日物质平衡模型模拟了天山南坡科契卡尔巴西冰川近期的物质平衡变化状况.结果表明:度日物质平衡模型模拟的冰川物质平衡值与实测值的变化趋势基本一致,模型模拟结果较为理想;2003/2004年度和2004/2005年度两个物质平衡年的平均物质平衡值分别为-494和-384 mm,平衡线高度(ELA)比20世纪70年升高了300 m左右.由此可见,在由暖干向暖湿转型的气候背景下,尽管降水增加显著,但强烈的升温导致科契卡尔巴西冰川处于强烈的物质亏损状态. 展开更多
关键词 科契卡尔巴西冰川 度日物质平衡模型 物质平衡 暖湿
下载PDF
天山托木尔峰南坡科其喀尔冰川流域径流模拟 被引量:6
4
作者 李晶 刘时银 +3 位作者 韩海东 张勇 王建 魏俊锋 《气候变化研究进展》 CSCD 北大核心 2012年第5期350-356,共7页
天山冰雪融水是塔里木河的重要补给水源。利用融雪径流模型(SRM)对天山南坡科其喀尔冰川流域冰雪径流进行模拟研究。基于流域的气象梯度观测,确定了不同高度带降水梯度和月气温直减率。基于2007和2008年的实测径流值优化确定了各月的积... 天山冰雪融水是塔里木河的重要补给水源。利用融雪径流模型(SRM)对天山南坡科其喀尔冰川流域冰雪径流进行模拟研究。基于流域的气象梯度观测,确定了不同高度带降水梯度和月气温直减率。基于2007和2008年的实测径流值优化确定了各月的积雪、裸冰以及表碛覆盖冰的度日因子值。模拟结果表明,融雪和融冰径流过程都得到了比较好的模拟。流域径流对气候变化的响应研究表明,气温是敏感因子。气温分别升高1℃、2℃和4℃时,以融雪径流为主的3—5月径流分别增加48%、155%和224%,以冰川径流为主的5—10月径流分别增加30%、77%和104%。气候变化也会影响流域径流过程,气温升高4℃、降水增加20%时,春季径流峰值出现时间由5月中旬提前到4月20日左右。流量由6 m3/s增大到17 m3/s。 展开更多
关键词 天山 度日因子 融雪径流模型(SRM) 科其喀尔冰川 气候变化
下载PDF
天山南坡科契卡尔巴西冰川消融期雪面能量平衡研究 被引量:21
5
作者 李晶 刘时银 张勇 《冰川冻土》 CSCD 北大核心 2007年第3期366-373,共8页
根据2005年6~9月的野外观测资料,计算了天山南坡科契卡尔巴西冰川积雪表面的能量平衡各分量,其中感热和潜热采用空气动力学-梯度方法计算得到,净辐射由观测获得.结果表明,消融期净辐射是雪面最主要的能量来源,占能量收入的81.4%,平均值... 根据2005年6~9月的野外观测资料,计算了天山南坡科契卡尔巴西冰川积雪表面的能量平衡各分量,其中感热和潜热采用空气动力学-梯度方法计算得到,净辐射由观测获得.结果表明,消融期净辐射是雪面最主要的能量来源,占能量收入的81.4%,平均值为63.3 W.m-2;其次为感热供热,占18.6%,为14.4 W.m-2.吸收的热量主要通过融化和蒸发两种方式消耗,融化和蒸发耗热分别为54.0 W.m-2和23.0 W.m-2,占能量总支出的69.5%和29.7%,剩下的0.8%由感热消耗.在积雪表面的能量组成中,感热值在6月和9月较大而8月较小;对于潜热来说,6月潜热交换绝对值最大,蒸发最强烈,这与6月风速大且天气晴好有关.另一方面,净辐射值较大的6月和9月融化热较多,说明此时段冰川消融较为强烈. 展开更多
关键词 科契卡尔巴西冰川 积雪 能量平衡
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部