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1980~2020年黑龙江省降水量时空变化特征
被引量:
7
1
作者
陈蕾
戴长雷
+1 位作者
于成刚
王润蒲
《水电能源科学》
北大核心
2023年第4期5-8,共4页
为探讨黑龙江省年降水量时空变化及降水场的类型,采用Mann-Kendall检验法、EOF分解法、Morlet小波分析等现代气候统计诊断中常用方法分析了1980~2020年黑龙江省降水量时空变化特征。结果表明,1980~2020年黑龙江省降水倾向率为15.52 mm/1...
为探讨黑龙江省年降水量时空变化及降水场的类型,采用Mann-Kendall检验法、EOF分解法、Morlet小波分析等现代气候统计诊断中常用方法分析了1980~2020年黑龙江省降水量时空变化特征。结果表明,1980~2020年黑龙江省降水倾向率为15.52 mm/10a,即降水量有明显上升趋势,夏季降水量约占全年的65%,冬季仅占3%;受地形和气候的影响,黑龙江省降水量表现出显著的空间差异,整体表现为南部和中部的降水量较大,东部次之,西部和北部小;根据EOF分解,黑龙江省降水共分为3种模态6种降水场,其中第1模态表明全省降水偏多或偏少;第2模态表明省内中部和东北部降水偏多,西南部和大兴安岭地区降水偏少或相反,第3模态表明省内西南部降水偏多,东南部和大兴安岭地区降水偏少或相反;黑龙江省降水量存在11~30、3~7年两种尺度变化周期,28年为第一主周期。
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关键词
年降水
EOF分解
小波分析
黑龙江省
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职称材料
黑龙江流域冰凌研究进展
被引量:
5
2
作者
张凯文
戴长雷
+1 位作者
于成刚
张兆廷
《中国农村水利水电》
北大核心
2021年第7期47-53,共7页
黑龙江流域是亚洲东北部典型高纬度寒区河流,冬季冰期常超过200 d。从理论研究、现象规律、应用研究3个方面对黑龙江流域冰凌相关科学研究成果进行梳理归纳。在理论研究方面,针对冰科学开设的教学课程较少,黑龙江流域冰凌科研工作局限...
黑龙江流域是亚洲东北部典型高纬度寒区河流,冬季冰期常超过200 d。从理论研究、现象规律、应用研究3个方面对黑龙江流域冰凌相关科学研究成果进行梳理归纳。在理论研究方面,针对冰科学开设的教学课程较少,黑龙江流域冰凌科研工作局限于黑龙江流域范围内及少量流域外的科研单位;冰坝凌汛现象规律方面,在河道特征条件下,受降水、河槽蓄水量、开江期温度等水文气象因素影响较大;在冰情监测预报方面,还需要借助遥测遥感等先进技术完善冰情监测设备与方法,提高预报准确率;灾害应对方面,联防调度、爆破除冰成为黑龙江防凌减灾的难点。随着现代观测技术的发展,冰凌监测技术将向连续、自动化和无人值守方向发展,进一步完善预报成果。
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关键词
黑龙江流域
冰坝
凌汛预报
冰凌监测
冰凌防治
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职称材料
基于SWAT模型的呼玛河流域径流对气候变化的水文响应
被引量:
4
3
作者
王润蒲
戴长雷
+1 位作者
于成刚
陈蕾
《水电能源科学》
北大核心
2023年第4期27-30,共4页
呼玛河流域降水及冰雪融水的补给对于黑龙江干流径流量变化影响巨大,而气候变化是影响呼玛河降水及冰雪融水的一个重要因子。因此,通过收集呼玛河流域呼玛、新林、塔河、呼中气象站及呼玛桥水文站的数据,结合DEM数据、土地利用数据及土...
呼玛河流域降水及冰雪融水的补给对于黑龙江干流径流量变化影响巨大,而气候变化是影响呼玛河降水及冰雪融水的一个重要因子。因此,通过收集呼玛河流域呼玛、新林、塔河、呼中气象站及呼玛桥水文站的数据,结合DEM数据、土地利用数据及土壤数据,构建适用于呼玛河流域的SWAT径流模型并进行月径流模拟,同时通过天气发生器设定温度与降水梯度,研究呼玛河流域径流对气候变化的响应。结果表明,SWAT模型在呼玛河流域具有良好的适应性,率定期及验证期的决定系数R^(2)、纳什系数N_(NSE)均达到了模型的评价标准;呼玛河流域径流对降水变化的敏感性远高于气温,降水是该流域径流变化的主要控制因子。
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关键词
气候变化
径流模拟
SWAT模型
呼玛河流域
寒区
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职称材料
题名
1980~2020年黑龙江省降水量时空变化特征
被引量:
7
1
作者
陈蕾
戴长雷
于成刚
王润蒲
机构
黑龙江
大学寒区地下水研究所
黑龙江
大学水利电力学院
黑龙江
大学-俄科院西伯利亚冻土所寒区
水文
与水利工程中俄联合实验室
黑龙江省
大兴安岭
水文
水资源
分
中心
出处
《水电能源科学》
北大核心
2023年第4期5-8,共4页
基金
黑龙江省水利厅科技项目(HSKY201317)
黑龙江省水文局科技项目(2014230101000811)。
文摘
为探讨黑龙江省年降水量时空变化及降水场的类型,采用Mann-Kendall检验法、EOF分解法、Morlet小波分析等现代气候统计诊断中常用方法分析了1980~2020年黑龙江省降水量时空变化特征。结果表明,1980~2020年黑龙江省降水倾向率为15.52 mm/10a,即降水量有明显上升趋势,夏季降水量约占全年的65%,冬季仅占3%;受地形和气候的影响,黑龙江省降水量表现出显著的空间差异,整体表现为南部和中部的降水量较大,东部次之,西部和北部小;根据EOF分解,黑龙江省降水共分为3种模态6种降水场,其中第1模态表明全省降水偏多或偏少;第2模态表明省内中部和东北部降水偏多,西南部和大兴安岭地区降水偏少或相反,第3模态表明省内西南部降水偏多,东南部和大兴安岭地区降水偏少或相反;黑龙江省降水量存在11~30、3~7年两种尺度变化周期,28年为第一主周期。
关键词
年降水
EOF分解
小波分析
黑龙江省
Keywords
annual precipitation
EOF decomposition
wavelet analysis
Heilongjiang Province
分类号
TV125 [水利工程—水文学及水资源]
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职称材料
题名
黑龙江流域冰凌研究进展
被引量:
5
2
作者
张凯文
戴长雷
于成刚
张兆廷
机构
黑龙江
大学寒区地下水研究所
黑龙江
大学水利电力学院
黑龙江
大学中俄寒区
水文
和水利工程联合实验室
黑龙江省大兴安岭水文水资源中心
出处
《中国农村水利水电》
北大核心
2021年第7期47-53,共7页
基金
2020年黑龙江大学研究生创新科研项目(YJSCX2020-079HLJU)
2019年中国科协“一带一路”国际科技组织平台建设项目(KXPT-2019-004)
中华人民共和国国家外国专家局2019年出国(境)培训项目(H1920111016)。
文摘
黑龙江流域是亚洲东北部典型高纬度寒区河流,冬季冰期常超过200 d。从理论研究、现象规律、应用研究3个方面对黑龙江流域冰凌相关科学研究成果进行梳理归纳。在理论研究方面,针对冰科学开设的教学课程较少,黑龙江流域冰凌科研工作局限于黑龙江流域范围内及少量流域外的科研单位;冰坝凌汛现象规律方面,在河道特征条件下,受降水、河槽蓄水量、开江期温度等水文气象因素影响较大;在冰情监测预报方面,还需要借助遥测遥感等先进技术完善冰情监测设备与方法,提高预报准确率;灾害应对方面,联防调度、爆破除冰成为黑龙江防凌减灾的难点。随着现代观测技术的发展,冰凌监测技术将向连续、自动化和无人值守方向发展,进一步完善预报成果。
关键词
黑龙江流域
冰坝
凌汛预报
冰凌监测
冰凌防治
Keywords
Heilongjiang River basin
ice dam
ice monitering
ice preventiion
ice flood forecast
分类号
TV122.9 [水利工程—水文学及水资源]
G353.11 [文化科学—情报学]
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职称材料
题名
基于SWAT模型的呼玛河流域径流对气候变化的水文响应
被引量:
4
3
作者
王润蒲
戴长雷
于成刚
陈蕾
机构
黑龙江
大学寒区地下水研究所
黑龙江
大学水利电力学院
黑龙江
大学—俄科院西伯利亚冻土所寒区
水文
与水利工程中俄联合实验室
黑龙江省
大兴安岭
水文
水资源
分
中心
出处
《水电能源科学》
北大核心
2023年第4期27-30,共4页
基金
黑龙江省水利厅科技项目(HSKY201317)
黑龙江省水文局科技项目(2014230101000811)。
文摘
呼玛河流域降水及冰雪融水的补给对于黑龙江干流径流量变化影响巨大,而气候变化是影响呼玛河降水及冰雪融水的一个重要因子。因此,通过收集呼玛河流域呼玛、新林、塔河、呼中气象站及呼玛桥水文站的数据,结合DEM数据、土地利用数据及土壤数据,构建适用于呼玛河流域的SWAT径流模型并进行月径流模拟,同时通过天气发生器设定温度与降水梯度,研究呼玛河流域径流对气候变化的响应。结果表明,SWAT模型在呼玛河流域具有良好的适应性,率定期及验证期的决定系数R^(2)、纳什系数N_(NSE)均达到了模型的评价标准;呼玛河流域径流对降水变化的敏感性远高于气温,降水是该流域径流变化的主要控制因子。
关键词
气候变化
径流模拟
SWAT模型
呼玛河流域
寒区
Keywords
climate change
runoff simulation
SWAT model
Huma River Basin
cold region
分类号
TV121.4 [水利工程—水文学及水资源]
P339 [天文地球—水文科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
1980~2020年黑龙江省降水量时空变化特征
陈蕾
戴长雷
于成刚
王润蒲
《水电能源科学》
北大核心
2023
7
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下载PDF
职称材料
2
黑龙江流域冰凌研究进展
张凯文
戴长雷
于成刚
张兆廷
《中国农村水利水电》
北大核心
2021
5
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下载PDF
职称材料
3
基于SWAT模型的呼玛河流域径流对气候变化的水文响应
王润蒲
戴长雷
于成刚
陈蕾
《水电能源科学》
北大核心
2023
4
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