渤海湾海表温度的变化特征及变化趋势研究

渤海湾海表温度的变化特征及变化趋势研究代长波(天津科技大学海洋科学与工程学院,天津 300457)摘要:海水温度是度量海水热量的重要理化指标。

表层水温的每日变化的最高值和最低值出现的时间与太阳的辐射强度有直接的关系。

每天中午12点左右是每天太阳辐射最强的时候,海水的最高温度一般会在午后2点左右出现;每天夜间海水的温度都会降低,到凌晨4点海水的温度会下降到全天最低点。

每年海洋表层水温总是受到太阳辐射、海流和盛行风变化的影响,有日、月,年、多年等周期性变化和不规则变化。

海水温度常作为研究水团性质、鉴别洋流的基本指标。

研究海水温度的时空分布及其变化规律,不仅是海洋地理学的重要内容,而且对渔业、航海、气象和水声等学科也有重要价值。

关键词:海表温度;太阳辐射;海流;盛行风;中图分类号: P731.11 文献标识码: A The change of the temperature range of bohai bay characteristics and trend of researchDAI changbo(tianjin science and technology university Marine science and engineering college, tianjin 300457)AbstractAbstract:The Sea water temperature is the important measure heat water chemical index. The surface temperature of the water of the daily change of the highest and lowest of time and the sun appears the radiation intensity are directly related. The daily noon twelve o'clock every day the sun radiation is the strongest. The highest temperature will generally about 2:00 in the afternoon there; At night the temperature of the water every day will be lower, at 4 am to water temperatures fall to lowest point all day. Sea surface temperature of the water is always held each year the sun radiation, current and the influence of the prevailing winds change, look, months, years, many years and periodical change and irregular change. Sea water temperature often as a research ShuiTuan properties, identification of ocean currents basic indicators. Study of the temporal and spatial distribution of water temperature and itschange rule, is not only the important content of oceanography, but also to the fishery, navigation, weather and water, and other disciplines have an important value.Keywords: surface temperature; The sun radiation; Current; In the wind;引言渤海湾(Bohaiwan)渤海西部的浅水海湾,京津的海上门户,华北海运枢纽。

三面环陆,与河北、天津、山东的陆岸相邻,东以滦河口至黄河口的连线为界与渤海相通。

面积1.59万平方公里,约占渤海1/5,为渤海三大海湾之一,平均水深12.5米。

渤海湾有丰富的油气资源,生油凹陷面积大,第三系沉积厚,含油前景很大,为中国油气资源较丰富的海域之一。

地下热水、晒盐产业、煤成气藏资源也丰富。

另外,渤海湾,尤其在河口附近,浮游生物和底栖生物多,为鱼虾洄游、索饵、产卵的良好场所,出产多种鱼、虾、蟹、贝。

所以研究渤海湾海表温度变化特征及趋势对于掌握渤海湾生态环境变化和综合利用海洋资源有着重要意义1 影响海表温度的因素[1]1.1 太阳辐射强度太阳辐射是太阳以电磁波的形式向太空辐射巨大的能量,也是地球最主要的能量源泉。

射达海面的太阳辐射是太阳直达辐射和散射辐射两部分之和,与太阳高度有关。

太阳辐射总量在一个月或一年中的分布变化,对整个世界大洋水温的分布与变化有极大的影响。

以6月份代表北半球夏季,太阳高度随纬度的增加而变低,因此海洋所接受的太阳辐射能随纬度的增高而减少,但其日照时间却随纬度的增加而增加,两者对太阳辐射量的作用是相反的,因此总辐射量随纬度的分布差异不明显。

12月份可以代表北半球的冬季,太阳高度随纬度的增高迅速变低,甚至在北极圈内出现24小时黑夜,从赤道到高纬度之间辐射量的梯度很大。

辐射量的这种冬夏变化是导致北半球大洋水温南北方向的梯度冬季大于夏季的主要原因。

1.2 海洋内部热交换海洋内部的热交换分为在铅直方向上和水平方向上的热量输送。

铅直方向主要通过湍流进行是通过海面上的风、浪和流等引起的涡动混合,把海面的热量向下输送。

在水平方向上的热输送主要通过海流来完成,整个世界大洋的海面热平衡呈纬度向带状分布,从而水温分布亦相似。

海洋正是由于具有这样的内部热交换系统使得其海水温度趋于稳定而不至于畸形分化。

另外由于内部热交换,一天中的水温最高值出现的时间不是中午太阳高度最大的时刻,而是出现在午后1~3时左右,在一年中水温极大值同样不是出现在太阳高度最大的月份(北半球为6月),而是8月份左右,最低值则出现在1~2月份。

研究海洋热平衡的重要意义在于使我们分析海洋水温的时空变化时,能把握主要矛盾。

1.3 海域地形分布及海流的影响[4]分析海域地处太平洋西部边缘,三面环陆,为典型的半封闭陆架浅海,其中渤海封闭性最大,海底地势自西北向东南倾斜。

此水陆分布和底形特点,通过海路影响及动力效应,明显制约着表面海温的大面分布和变化。

分析海域地处中纬度,气候季节分明.冬季盛行偏北风,冷空气频繁人侵,极有利于水温急剧降低(尤其是浅海区);夏季盛行偏南风,有利于表面海水增温.上述气候因素与水陆分布、底形等因素的综合效应造成了分析海域冬、夏表面水温分布和变化的特定型式.另外在分析海域,其东侧有北向流动的对马暖分支—黄海暖流及其延伸部分,在朝鲜半岛西岸外也有一支向南的沿岸流.分析海域上述环流形势,得出冬、夏季的变动不大。

2 渤海湾海表温度的季节性变化[6]根据中国近海温度分布的特点,可将渤海湾海域的温度特征归纳为冬季型(12 月至翌年3 月)、夏季型(6~8 月)和过渡型(4~5 月和9~11 月)三种类型。

如图1 所示,春季(4 月)水温逐渐升高,水温分布正向夏季型演变。

表层水温分布形势为沿岸水温高(11~12 ℃左右),外海水温低(7~8 ℃左右)的格局。

这是由于沿岸海水受陆地热辐射的影响,增温速度比外海快的缘故。

高温区主要集中在TJ09 站和TJX-3 站的附近海域,调查的最高水温为12.19 ℃, 低温区出现在ZD-TJ088 站的附近海域,调查的最低水温为7.41 ℃。

表层海水温度是沿岸高、外海低的格局,但是在调查区域的南部,高温水区域表层相比覆盖面积较深层水温大。

夏季(7 月)是全年水温最高的季节,表层海水温度分布趋势基本是沿岸高、外海低,但分布较为均匀(25~28 ℃左右),平均水温为26.7 ℃,普遍比春季升高16~17 ℃。

高温区集中在TJ02 站附近海域,调查的最高水温为28.23 ℃。

秋季(10 月)水温逐渐下降,水温分布正向冬季的特征转化。

这是由于太阳辐射逐渐减弱,气温下降,海水向大气的回辐射加强,海水处于降温过程,近岸由于陆地降温迅速,海水向陆地的热量输送加强,使近岸海水降温较外海快。

由于沿岸降温比海区中央要快,使表层水温又恢复到沿岸低、外海高的格局。

平均水温为14.5 ℃,普遍比夏季降低12~14 ℃。

在沿岸低温区中,调查的最低温度为11.11 ℃;外海的高温区中,调查的最高温度为17.46 ℃。

冬季(12 月)是全年太阳辐射最弱,水温最低的季节。

表层水温分布是沿岸水温低,外海水温高,表层水温高于气温,等温线分布大体与岸线平行。

平均水温为4.4 ℃,在沿岸低温区中,调查的最低温度为0.16 ℃。

(1)春季(2)夏季(3)秋季(4)冬季3 渤海湾海表温度的年际变化特征3.1 近年来渤海湾海表温度总体变化[5]利用线性回归方法对渤海湾1965--1997 年实测海洋表层水温长期变化趋势作了分析,得出渤海在这32 年期间海表温度年变率为0.015/a,由此推算得出32 年升高0. 48℃,这里我们选着1990~1999年的数据值进行研究分析渤海湾海表温度的变化特征及趋势。

3.2 1990~1999年与1959~1982年间夏、冬季平均SST结构比较[2]对所得到的渤海SST的月平均资料进行10年平均,对比1959~1982年的23年平均资料(见渤黄东海图集)可知,两时间段夏季平均SST场结构基本类似,但海峡口邻近区域1990~1999年间的平均SST略高于1959~1982年间的平均SST,渤海湾1990~1999年间的平均SST略低于1959~1982年间的平均SST;而冬季差较大,全渤海1990~1999年间平均SST高出1959~1982年间平均SST约1℃以上,且1990~1999年间平均SST的分布显示黄海沿南侧影响渤海SST更甚。

但总体来说,20世纪90年代的渤海湾平均SST结构和1959~1982年间平均SST结构没有根本性的变化。

3.3 1990~1999年渤海湾SSTa的年际变化[2]为进一步了解渤海SST年际变化的时空特征,对1990~1999共10年月平均海温距平序列进行12个月的低通滤波(消除季节变化的影响),再对得到的年际分量进行经验正交函数(EOF)分解。

合集下载

大连地区气温和降水时空变化特征

大连地区气温和降水时空变化特征

大连地区气温和降水时空变化特征大连市位于中国东北地区,地处黄海之滨,气候属于温带季风气候。

由于受到渤海湾的影响,大连市的气候较为温和,四季分明,温度适宜。

一、大连市气温变化特征:大连市气温变化具有以下几个特征:季节分明、年际变化大、夏季温暖、冬季寒冷。

1. 季节分明:大连市气温变化呈现明显的季节性特征。

春季气温逐渐回升,平均气温逐步上升;夏季气温高,平均气温在24℃左右,最高气温可达30℃以上;秋季气温逐渐下降;冬季气温较低,平均气温在-5℃左右,最低气温可达-25℃以下。

2. 年际变化大:大连市气温的年际变化较为明显。

不同年份气温的变化幅度较大,有时出现异常高温或异常低温的情况。

这与大连市所处的渤海湾气候环境有关。

3. 夏季温暖:大连市的夏季气温较为温暖。

夏季平均气温在24℃左右,最高气温可达30℃以上。

但由于近海的影响,大连市的夏季气温相对较低,凉爽宜人。

4. 冬季寒冷:大连市的冬季气温较低,平均气温在-5℃左右,最低气温可达-25℃以下。

冬季寒冷且干燥,需要注意防寒保暖。

1. 降水集中:大连市的降水主要集中在夏季。

夏季是大连市的雨季,降水量较大。

春季和秋季降水量较少,冬季降水量更少。

年降水量的70%以上集中在夏季。

2. 年际变化大:大连市的降水年际变化较大。

不同年份降水的分布和量都有较大的差异。

某些年份可能出现洪涝灾害,而有些年份则可能出现旱灾。

3. 夏季多雨:大连市的夏季降水量较多。

受到季风气候的影响,夏季气温高、湿度大,易发生降水。

夏季平均降水量在300毫米以上,部分地区可能超过500毫米。

4. 冬季少雨:大连市的冬季降水量较少。

冬季气温较低,湿度和降水量都较低。

冬季平均降水量在10毫米左右,很少有降雪。

大连市的气温变化具有季节分明、年际变化大、夏季温暖、冬季寒冷的特征;而降水变化则具有降水集中、年际变化大、夏季多雨、冬季少雨的特征。

在了解这些特征的基础上,我们可以更好地适应和预防气候变化带来的影响。

大连地区气温和降水时空变化特征

大连地区气温和降水时空变化特征

大连地区气温和降水时空变化特征大连地区是我国东北地区的一个港口城市,地处渤海湾南岸,属于山东半岛经济区和辽东半岛发达城市群。

该地区整体气候属于温带季风气候,但由于地形地貌的影响,其气候也呈现出一定的多样性。

本文旨在研究大连地区的气温和降水时空变化特征。

一、气温变化特征:在大连地区,温度主要受北极冷空气和太平洋暖空气的影响,季节性的变化非常明显。

如图1所示,大连地区的年平均气温为10℃左右,相对较低。

春季气温逐渐回升,夏季气温最高达28-30℃,秋季气温逐渐降低,冬季则由于受到冷空气的影响,气温较低,甚至会出现零下10℃以上的极端天气。

图1:大连地区气温年变化曲线此外,大连地区的气温还表现出以下几个特点:1. 显著的暖化趋势:自20世纪70年代开始,大连地区的气温呈现明显的升高趋势,其中夏季气温变化最为显著,每十年增加0.32℃左右,说明大连地区正在经历全球气候变暖的影响。

2. 冷空气影响较大:虽然大连地区属于季风气候,但由于地处东北地区,受到冷空气的影响较大。

在冬季,冷空气南下,大连地区气温骤降,极端低温天气更是有可能发生,对当地人民的生产和生活造成一定的影响。

3. 城市热岛效应:大连是一个大城市,人口密集区域会形成城市热岛,即城市内部气温高于城市周边区域。

在夏季,城市热岛效应会导致大连市区气温比周边地区高出1-2℃。

大连地区的降水主要集中在夏季,1至5月为旱季,6至9月为雨季。

如图2所示,大连地区的降水量年变化呈现波动上升的趋势。

降水在时间和空间上存在着一定的变化特征:1. 明显的季节性变化:大连地区的降水季节性十分明显,夏季降水量较多,占全年降水量的60%以上,春秋季次之,冬季降水量较少。

2. 区域性差异:由于地貌等因素的影响,大连地区降水在空间上存在一定的差异。

在高海拔山区,降水量相对较大,而在低平地区则相对较少。

3. 不规则的年际变化:大连地区的降水量在年际变化上存在不规则性,有些年份的降水量会明显偏多或偏少,如2003年和2013年的夏季降水量分别达到历史同期的1.5倍和2倍以上,而1997年和2001年的夏季降水量则较少,只有正常值的3成左右。

黄渤海年平均海面温度变化规律

黄渤海年平均海面温度变化规律

黄渤海年平均海面温度变化规律1. 背景介绍黄渤海是我国内陆沿海最大的海域,其海洋环境对我国的气候和生态环境具有重要影响。

海面温度是海洋环境中最重要的气候参数之一,也是反映气候变化的重要指标之一。

对于黄渤海年平均海面温度的变化规律进行系统的研究,有利于更好地了解海洋环境变化对区域气候和生态环境的影响,为海洋资源的保护和利用提供科学依据。

2. 历史变化趋势根据国家海洋局发布的观测数据,黄渤海年平均海面温度自20世纪80年代以来呈现出明显的变化趋势。

其中,在1980年代初期,黄渤海年平均海面温度呈现出缓慢上升的趋势,达到了一个相对高峰。

随后,在1990年代中期至2000年代初期,海面温度开始逐渐下降。

而从2010年代开始,黄渤海年平均海面温度再次出现上升趋势。

3. 影响因素分析海面温度的变化受多种因素的影响。

其中,气候变化是最主要的影响因素之一。

随着全球气候变暖的情况愈演愈烈,其对海洋环境的影响也在逐渐显现。

黄渤海年平均海面温度变化的背后,反映了全球气候变暖对区域海洋环境的影响。

海洋循环和海洋生态系统的变化也对海面温度变化起到了一定的影响作用。

4. 地市变化研究在地理上,黄渤海地处我国东北亚大陆边缘,受到了东亚季风的影响。

黄渤海地区的海洋环境与周边地区的气候变化密切相关。

通过对黄渤海不同地市的海面温度变化进行研究分析,可以更好地理解其年平均海面温度的变化规律。

5. 未来趋势预测根据近年来的变化趋势和影响因素分析,可以得出一些关于黄渤海未来年平均海面温度变化的预测。

在全球气候变暖的大趋势下,预计黄渤海年平均海面温度将继续呈现渐升的趋势,但具体的变化速度和幅度还需以实际观测数据为依据进行更为精细的预测和研究。

6. 结论黄渤海年平均海面温度的变化规律是一个复杂而富有变化的过程,其受到多种因素的共同影响。

通过系统的研究分析,可以更好地认识到海洋环境的变化对气候和生态环境的影响,从而为海洋资源的保护和利用提供科学依据。

渤海湾西岸海岸带第四纪地质研究成果概述

渤海湾西岸海岸带第四纪地质研究成果概述

渤海湾西岸海岸带第四纪地质研究成果概述一、本文概述本文旨在全面概述渤海湾西岸海岸带第四纪地质研究的主要成果。

渤海湾位于中国东部沿海地区,是我国重要的经济区和海洋生态区,其地质环境复杂多样,特别是第四纪地质特征显著。

本文将从多个方面,包括地层划分、沉积环境、气候变化、海平面升降等方面,对渤海湾西岸海岸带的第四纪地质研究成果进行梳理和总结。

本文将介绍渤海湾西岸海岸带的地层划分情况,详细阐述不同地层的特点和分布规律,为进一步研究提供基础数据支持。

通过对沉积环境的分析,探讨渤海湾西岸海岸带在第四纪期间的气候变化、海平面升降等地质事件,揭示这些事件对海岸带地貌和沉积物的影响。

本文还将关注第四纪地质事件对渤海湾地区生态环境和人类社会发展的影响,以及海岸带稳定性和可持续发展的评估。

通过本文的概述,读者可以全面了解渤海湾西岸海岸带第四纪地质研究的主要成果和最新进展,为相关领域的研究提供参考和借鉴。

本文也期望能够引起更多学者对渤海湾地质环境的关注和研究,为推动该地区的地质科学发展和生态文明建设做出贡献。

二、渤海湾西岸海岸带地质背景渤海湾位于中国东部沿海地区,是华北平原的一个重要组成部分,也是黄河流域的出海口。

其西岸海岸带地质背景复杂,包含了丰富的第四纪地质信息。

这一区域的地质历史可以追溯到数百万年前,经历了多次地壳运动、海平面变化以及河流、海洋等多种地质作用的影响。

在地质构造上,渤海湾西岸海岸带位于华北克拉通东部边缘,受到太平洋板块与欧亚板块相互作用的影响,形成了一系列断裂和褶皱构造。

这些构造活动不仅控制了海岸带的基本地貌形态,还影响了第四纪沉积物的分布和沉积过程。

在沉积环境方面,渤海湾西岸海岸带经历了从陆相到海相的多重沉积过程。

在早更新世时期,该区域主要为河流相沉积,形成了广泛的河流冲积平原。

随着海平面的上升和河流的改道,中更新世时期开始出现了海岸带特有的海相沉积,包括海滩、沙坝、潮汐平原等沉积体。

晚更新世以来,受冰期气候的影响,海岸带经历了多次海进海退过程,形成了复杂多变的沉积序列。

渤海湾表层海水盐度的分布特征

渤海湾表层海水盐度的分布特征

渤海湾表层海水盐度的分布特征渤海湾是中国东北地区最大的浅海湾泊湾之一,位于中国东海岸,面积约78,000平方公里。

作为我国重要的经济区域和重要的渔业养殖区,渤海湾的水质状况对该地区的经济和生态环境具有重要影响。

其中,盐度是衡量海水咸淡程度的指标之一。

渤海湾的盐度分布特征受多种因素影响,下面将介绍渤海湾表层海水盐度分布的一些主要特点。

首先,渤海湾的盐度分布在空间上呈现出明显的差异。

整体上,渤海湾盐度在东部较低,西部较高。

原因主要是渤海湾的东部区域受到众多河流的淡水输入,其中以黄河的淡水输入最为显著。

黄河的径流量大,水体中的盐度较低,这导致了渤海湾东部海域盐度较低。

而渤海湾西部岸线附近的沿海地区几乎没有河流输入,海水受到咸水的影响较大,因此该地区的盐度较高。

由于这种空间分布的特点,渤海湾中部是盐度从低到高逐渐过渡的区域。

其次,渤海湾的盐度分布在时间上也会发生明显变化。

主要受到季节性气候变化的影响,冬季和夏季的盐度差异最为明显。

冬季,渤海湾盐度整体较低,这是因为在这个季节,海湾的径流量相对较小,河流供水减少,而海水的蒸发则相对增大,导致盐度降低。

夏季,盐度较高,主要是因为渤海湾的水域温度升高,蒸发增加,而降雨量较少,河流供水减少。

此外,渤海湾的盐度分布还受到其他因素的影响,如潮汐和风力的变化。

潮汐是海水盐度发生变化的重要因素之一。

渤海湾位于东海和黄海之间,海水交换相对较为频繁,潮汐影响较大。

潮汐的涨落使得海水在盐度分布上呈现出明显的垂直差异,表层海水的盐度要高于深层海水。

此外,风力的变化也会导致渤海湾的盐度分布发生变化。

强风会导致水体混合,盐度变化较小,而风力较弱时,盐度分布较为稳定。

而风向的变化也会带来盐度分布的差异,例如,东风会将黄河的淡水推向渤海湾,从而导致盐度较低。

总体来说,渤海湾表层海水盐度的分布特征主要受到地理位置、水文气象条件以及人类活动等多种因素的影响。

对渤海湾盐度分布特征的了解有助于更好地保护渤海湾的海洋生态环境,并合理开发利用渤海湾的资源。

东海沿岸海水表层温度的变化特征及变化趋势

东海沿岸海水表层温度的变化特征及变化趋势

东海沿岸海水表层温度的变化特征及变化趋势郭伟其;沙伟;沈红梅;韦应新【摘要】根据东海沿岸引水船、嵊山、大陈、南麂、北礵、平潭、厦门和东山8个海洋观测站的40 a表层海水温度(SST)资料进行了统计与分析.研究结果表明:东海沿岸SST主要受制于太阳辐射,呈南高北低分布,但也不同程度地受到当地地理环境、气候环境、水文环境的影响;SST的年变化具有显著的年周期和半年周期;东海沿岸SST存在多种显著周期的振荡,且南北测站SST的主导振荡有差异;就近40 a 的资料而言,东海沿岸的SST总体呈上升趋势,其中冬季上升幅度最大,暖冬是SST 总体呈上升趋势的重要因素.【期刊名称】《海洋学报(中文版)》【年(卷),期】2005(027)005【总页数】8页(P1-8)【关键词】东海沿岸;表层海水温度;变化特征;变化趋势【作者】郭伟其;沙伟;沈红梅;韦应新【作者单位】国家海洋局,东海海洋工程勘察设计研究院,上海,200090;国家海洋局,东海预报中心,上海,200081;国家海洋局,东海预报中心,上海,200081;国家海洋局,东海海洋工程勘察设计研究院,上海,200090【正文语种】中文【中图分类】基础科学第 27 卷第 5 期2005年 9 月海洋学报 ACTAOCEAN()I,()(;ICASINICAVol.27,No.T)September2005;;南;7表层温度的变化特征及变化趋势郭伟其1 ,沙伟 2 ,沈红梅 2,韦应新 1( 1.国家海洋局东海海洋工程勘察设计研究院,上海 200090 ; 2.国家海洋局东海预报中心,上海 200081 )摘要:根据东海沿岸引水船、嵊山、大陈、南麂、北孺、平潭、厦门和东山 8 个海洋观测站的40a 表层海水温度(SST) 资料进行了统计与分析,研究结果表明:东海沿岸 SST 主要受制于太阳辐射,呈南高北低分布,但也不同程度地受到当地地理环境、气候环境、水文环境的影响; SST 的年变化具有显著的年周期和半年周期;东海沿岸 SST 存在多种显著周期的振荡,且南北测站 SST 的主导振荡有差异;就近 40a 的资料而言,东海沿岸的 SST 总体呈上升趋势,其中冬季上升幅度最大,暖冬是SST总体呈上升趋势的重要因素.关键词:东海沿岸;表层海水温度;变化特征;变化趋势中图分类号: P722.6 ;P731.11文献标识码: A文章编号: 0253-4193(2005)05-0001-08 l 引言海温研究一直是一门海洋领域的传统学科.而对表层海水温度( SST) 的研究又是海温研究中的重点,且常常被其他学科研究选为决定性因子之一,因而,SST资料与研究成果广泛应用于海洋、气象、环保、军事、海洋渔业等学科.随着社会的发展,人们对海洋资源的开发利用日益增多,而全球气候变暖、海平面上升、赤潮频发、厄尔尼诺现象等却给我们的社会活动和生存环境带来的负面影响也日趋明显,随着对这一系列现象的了解和研究的深入,人们发现 SST 与这些现象有着密切联系,甚至起主导作用,如厄尔尼诺现象发生时,东太平洋秘鲁海域大量海洋生物因 SST 异常升高而死亡;拉尼娜年,西太平洋台风区域 SST 偏高而致台风生成偏多;全球气候变暖使 SST 上升,导致海水膨胀,形成海平面上升等,因而,研究 SST 的变化规律十分必要.对海洋经济发达、海洋资源开发利用活动频繁的东海沿岸的海温研究,更具现实意义,因此,我们收集了国家海洋局在东海区设立的海洋观测站常年观测的 SST 资料,对其进行统计、分析和研究,探索 SST 的变化特征及变化趋势. 2资料收集与处理为全面反映东海沿岸 SST 变化总体特征,依据站点分布均匀的原则,由北向南选取了引水船、嵊山、大陈、南麂、北稀、平潭、厦门和东山共 8 个海洋站(见图1 )的 SST 观测资料作为研究对象,SST 资料选用月、年平均值.资料序列长度为40a(1960 ~1999 年) ,北编海洋站资料年限短,为35a(1960 ~1994 年).所有观测资料采集与处理过程均严格按照《海滨观测规范》,所用资料规范、准确、具有代表性,为使统计分析的 SST 结果合理可靠,对各站的SST资料进行了检验和综合分析;对部分有缺测的数据,用 Akima 插值法‘ 13进行订正处理. 3东海沿岸 SST 的时空分布 3*1SST 的地理分布我国沿海 SST 的地理分布主要取决于太阳辐收稿日期: 2004-07 一01 ;修订日期: 2005-03-29.基金项目:国家海洋局青年海洋科学基金项目( 99309).作者简介:郭伟其(1965~) ,男,江苏省镇江市人,高级工程师,学士,从事海洋预报研究、海洋工程勘察. E-mail : guo_weiqi@163 . com第 27卷第5期 2005年9月海 ACTA OCEAN()I,()(;ICA SINICAVol.27,No.T) September2005;;南;71,沙伟2沈红梅韦应新(1.国家海洋局东海海洋工程勘察设计研究院,上海 200090 ; 2.国家海洋局东海预报中心,上海 200081 )摘要:根据东海沿岸引水船、嵊山、大陈、南麂、北孺、平潭、厦门和东山 8 个海洋观测站的40a 表层海水温度(SST) 资料进行了统计与分析,研究结果表明:东海沿岸 SST 主要受制于太阳辐射,呈南高北低分布,但也不同程度地受到当地地理环境、气候环境、水文环境的影响;SST 的年变化具有显著的年周期和半年周期;东海沿岸 SST 存在多种显著周期的振荡,且南北测站 SST 的主导振荡有差异;就近 40a 的资料而言,东海沿岸的 SST 总体呈上升趋势,其中冬季上升幅度最大,暖冬是 SST l引言海温研究一直是一门海洋领域的传统学科.而对表层海水温度( SST) 的研究又是海温研究中的重点,且常常被其他学科研究选为决定性因子之一,因而,SST随着社会的发展,人们对海洋资源的开发利用日益增多,而全球气候变暖、海平面上升、赤潮频发、厄尔尼诺现象等却给我们的社会活动和生存环境带来的负面影响也日趋明显,随着对这一系列现象的了解和研究的深入,人们发现 SST 与这些现象有着密切联系,甚至起主导作用,如厄尔尼诺现象发生时,东太平洋秘鲁海域大量海洋生物因 SST 异常升高而死亡;拉尼娜年,西太平洋台风区域 SST 偏高而致台风生成偏多;全球气候变暖使 SST 上升,导致海水膨胀,形成海平面上升等,因而,研究 SST 的变化规律十分必要.对海洋经济发达、海洋资源开发利用活动频繁的东海沿岸的海温研究,更具现实意义,因此,我们收集了国家海洋局在东海区设立的海洋观测站常年观测的 SST 资料,对其进行统计、分析和研究,探索 SST 的变化特征及变化趋势.为全面反映东海沿岸 SST 变化总体特征,依据站点分布均匀的原则,由北向南选取了引水船、嵊山、大陈、南麂、北稀、平潭、厦门和东山共 8 个海洋站(见图 1 )的 SST 观测资料作为研究对象,SST 资料选用月、年平均值.资料序列长度为40a(1960 ~ 1999 年) ,北编海洋站资料年限短,为35a(1960 ~ 1994 年).所有观测资料采集与处理过程均严格按照《海滨观测规范》,所用资料规范、准确、具有代表性,为使统计分析的 SST 结果合理可靠,对各站的资料进行了检验和综合分析;对部分有缺测的数据,用 Akima 插值法‘ 13进行订正处理. 3*1的地理分布我国沿海SST 的地理分布主要取决于太阳辐收稿日期: 2004-07 一01 ;修订日期:2005-03-29.基金项目:国家海洋局青年海洋科学基金项目( 99309).作者简介:郭伟其(1965~) ,男,江苏省镇江市人,高级工程师,学士,从事海洋预报研究、海洋工程勘察. E-mail : guo_weiqi@163 . com海洋学报27 卷图 1 东海沿岸站点分布示意图射的分布,此外,沿岸所处地理环境的不同,海岸形态、海区孤立程度的差异,近岸流的消长,尤其是气象因子的变化等因素的影响,使得沿岸 SST 的地理分布较为复杂‘ 2].本文分析的 SST 资料的站位皆位于东海沿岸水 (FE) 和外海水系与近岸水系之间的混合区(M) 控制的海域‘ 3]根据东海区海洋季节的划分[4]冬季为 1 ~ 3月,春季为 4 ~6 月,夏季为 7 ~9 月,秋季为 10 ~ 12月.因而本文以 2 ,5 ,8 ,11 月作为冬季、春季、夏季、秋季的代表月份来讨论东海沿岸不同季节的 SST 的地理分布,结果见图 2.春季为从冬向夏的过渡季节,随着太阳辐射的加强,东海沿岸海区水温普遍升高,各站月平均S.ST总体上呈南高北低的分布特征,引水船站因陆地径流的作用而升温较快,嵊山站因远离大陆而升 p \{ 醚赠图 2 东海沿岸 SST 的地理分布温较慢,致使月平均 SST 最低值出现在嵊山站,为16.8 ℃,最高值出现于最南部的东山站,为23.3℃,各站相差最大为6.5 ℃ .夏季,随太阳辐射的进一步加强,本海区水温进入一年中高温时段,月平均 SST 总体南高北低的分布有所改变.月平均 SST 最低值出现在嵊山站,为24.9,厦门站因受大陆气候影响较大,月平均值最高,为28.2 ℃.各站月平均 SST 相差最大为3.3 ℃ ,是一年中 SST 南北分布差异最小的季节.秋季为从夏向冬的过渡季节,太阳辐射逐步减弱,冷空气的影响逐步加强,本海区海温也随之降低,北部海区的降温幅度最大,与夏季相比引水船降温11.9,而东山降温幅度为5.7 ℃.月平均 SST恢复到南高北低的总体地理分布,与春季相仿.冬季为本海区海温最低的季节,东海沿岸海区月平均 SST最低值出现在引水船站,为6 .o ℃ ,最高值出现于东山站,为13.9 ℃ ,高低相差7.9 ℃ ,是全年中差异最大的季节.月平均 SST 地理分布完全呈现随纬度降低而升高的分布特征.年平均 SST的地理分布,除东山站因夏季上升流较强影响年平均值分布外,总体为南高北低.其中引水船最低,为16.8 ℃ ,厦门最高,为21.3 ℃ (表1).衰l累年各月平均 SST .SST 年较差(单位:℃ )站位 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年平均年较差引水船嵊山大陈南麂北礴平潭厦门东山平均 a,_Not-550051LOCOO064.f2<D21Nr.r-dr.~_~OOCr)COa,OOC_o:09<Dr-7c0009__cor.rlrdlN_.22~o,20-60,ChOOO,.OCh4Cv,.t-fLr)66dcncD320;9mt-15cocoCh90,O09r~Nr_r.122_c-040156c\]ojoNN33ctid<424<o07<03t_72rn46tD6<D76coooo,777NC\ltOO. ..[-4CD766CO(D6c04a,<h5<D10,9(D3.t<D5500L05C06200LnNN7<D20233:t65 34CO03.tcoL0300o06009ChON3m_,_r._rl2N2ror_NO.fLOoj70m2m446r-o05r_.r.rlNPN_1r4coo06a,_.cn2<oooa)a,O034en11N__rr._.o(h6C_OOOC_m3 600000,01330N1-NN35002LO_.t6-r<o09-_r.34:tr.27图东海沿岸站点分布示意图射的分布,此外,沿岸所处地理环境的不同,海岸形态、海区孤立程度的差异,近岸流的消长,尤其是气象因子的变化等因素的影响,使得沿岸 SST 的地理分布较为复杂‘ 2]因而本文以 2 ,5 ,8 ,11 月作为冬季、春季、夏季、秋季的代表月份来讨论东海沿岸不同季节的 SST的地理分布,结果见图 2.春季为从冬向夏的过渡季节,随着太阳辐射的加强,东海沿岸海区水温普遍升高,各站月平均 S.ST总体上呈南高北低的分布特征,引水船站因陆地径流的作用而升温较快,嵊山站因远离大陆而升 p\ {醚赠东海沿岸 SST 的地理分布 16.8最高值出现于部的东山站,为 23.3夏季,随太阳辐射的进一步加强,本海区水温进入一年中高温时段,月平均 SST 总体南高北低的分布有所改变.月平均 SST 最低值出现在嵊山站,为 24.9 3.3,是一年中 SST 南北分布差异最小的季节.秋季为从夏向冬的过渡季节,太阳辐射逐步减弱,冷空气的影响逐步加强,本海区海温也随之降低,北部海区的降温幅度最大,与夏季相比引水船降温11.9恢复到南高北低的总体地理分布,与春季相仿.冬季为本海区海温最低的季节,东海沿岸海区月平均 SST高值出现于东山站,为13.9 ℃ ,高低相差7.9 ℃ ,是全年中差异最大的季节.月平均 SST 地理分布完全呈现随纬度降低而升高的分布特征.流较强影响年平均值分布外,总体为南高北低.其中引水船最低,为16.8 ℃ ,厦门最高,为21.3 ℃ (表 1).衰 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月年平均年较差引水船嵊山大陈南麂北礴平潭厦门东山平均 a, _ N o t- 5 00 1 LO CO O0 6 4.f <D r. r-d ~ OO Cr) C_ o: 0 9 r- 7 c0 co rl rd _. o, 0- 0, Ch O,.O Cv,.t -f Lr) d cn cD 0; m O r r_ c- c\] oj cti d< <o <0t_ rn tD oo C\l t... [- CD (D <h L0 C0 Ln :t o0 ,_ r_. P a) en __ (h 1-NN -r -_5期郭伟其等:东海沿岸海水表层温度的变化特征及变化趋势 3.2SST 的年变化特征3.2.1确定SST年变化特征的因素东海沿岸各海洋观测站所处的地理位置不同,对海温的影响因素不一,从而造成沿岸各站的 SST 年变化的差异,如增温、降温期的长短,温度变化速率,高温低温月份的出现时间与高低温值的大小等.就引起 SST年变化的因素而言,可归纳为三类,第一类是太阳辐射,其分布特征基本决定了东海沿岸 SST呈一峰一谷型的年变化特征,因而 SST和气温的年变化规律是一致的,以嵊山站为例,从图3可发现 SST 和气温的年变化趋势十分一致,且相关性极好,月平均温度的相关系数达 0.98. p \瑙赠图 3 嵊山站月平均海温和气温变化曲线第二类因素是海陆性质的差异,离陆地近的测站,受陆地气候影响明显,如厦门站;外海测站,因海水热容量较大,SST 的变化幅度偏小,如嵊山站.第三类因素是不同性质的水系,它们的消长变化会给SST的年变化带来一定的影响,一般地,近岸测站受沿岸流的影响较大,外海测站则受台湾暖流的影响较大.总之,各站的 SST 年变化是在第一类因素引起的年变化的基础上,叠加上第二类和第三类因素所引起的变化. 3.2.2 SST 年变化特征通过对各站累年月平均 SST 的统计分析(见表 1) 可知,东海沿岸 SST 的年变化趋势近似于余弦曲线(图 4 ),各站的年平均 SST 总体上随纬度的增大而减小,变化范围为 16.8 (引水船)~ 21.3 (厦门)℃ ,总体平均( 8 站的平均值,以下同)为18.9℃ .SST 的振幅(年较差)总体上由南至北逐步增加,年较差变化范围为 12.8 (东山)~ 21.9 (引水船)℃ ,总体平均为16.5 ℃.最冷月皆为 2 月,其累年月平均变化范围在 6.0 (引水船)~ 13.9 (东 U 蜊赠图 4 嵊山站累年各月平均 SST 变化曲线山)℃ ,总体平均为10.3 ℃ ;最热月多为 8 月,其累年月平均变化范围在24.9 (嵊山)~ 28.2 (厦门)℃ ,总体平均为26.8 ℃ ,平潭和东山站的最热月为 9 月,在东海沿岸,3 ~ 8 月为增温期(平潭和东山滞后 1 月),5 月增温最快;9 月至翌年 2 月为降温期, 12月降温最快. SST 年较差的地理分布特征由于太阳辐射随纬度的变化而变化,东海区各站 SST 年较差总体呈南小北大的地理分布特征(见表 1 ).因海温分布还受第二类因素和第三类因素影响,形成了有些站点 SST 年较差与总体分布特征的差异.如嵊山站距离陆地比较远,它受低温沿岸流的影响较小,致使该站冬季的 SST 高于位于其南方的大陈站;而在夏季由于受外侧斜坡海域一股弱但明显的上升流影响,嵊山站的SST 又低于各站,从而使得嵊山站 SST 年较差小于其南方的 3 个站点;厦门站受陆地气候影响较大,夏季海温偏高而冬季偏低,是其 SST 年较差偏大的原因;引水船站受其所处地理纬度及径流的影响,其 SST 年较差成为东海沿岸测站之最. 3.4SST 年变化的谐波分析为进一步分析 SST 年变化,分别使用迭代法和求和法对 8 个站点累年月平均 SST 进行谐波分析[5]谐波分析的富氏级数展开式为:T=Ao+ ∑A.cos (叫。

渤海海峡断面温度结构及流量的季节变化


渤 海 是 中 国 的 内 海 , 北 长 约 5 0 i . 西 宽 约 3 0 m , 均 水 深 1 m, 大 水 深 约 7 m。 南 0k 东 n 0k 平 8 最 0 M 2分 潮 是 其 主 要 的 潮 分 量 : 季 渤 海 受 风 的 影 响 比较 大 . 直 混 合 很 强 ; 季 由 于 风 力 减 弱 , 冬 垂 夏 太 阳辐 射 的增 强 , 深 水 区 会 出现 层 化 现 象 和 不 稳 定 的 锋 面 : 、 季 为 过 渡 季 节 , 海 环 流 另 在 春 秋 渤 具 特 点究 窦 振 兴 等 , 祖 珂 ]黄 大 吉 等 , 文 心 等 , 黄 , 孙
维普资讯
青
岛
悔
洋
大
学
学
报
T 4的 月平 均 资 料进 行 时 间 上 的 线 性 插 值 给 定 在 出 流 的开 边 界 处 采 用 无 梯 度 边 界 条 US 19 9
件
2 模 式 结 果 的 分 析
2 1模 式 计 算 温 度 场 的 检 验 渤 海 流 场 现 场 观 测 资 料 比较 少 , 流 的 观 测 资 料 更少 , 余 目前 尚
将 影 响 减少 到 晟 低 限 度 计 算 的 水 平 网 格 间距 为 1 l 纬 度 , 直分 2 / 2经 垂 1个 Sg ima层 。
由 于 黄 、 海 海 域 盐 度 变 化 很 小 , 温 度 变 化 较 大 , 以 模 式 中 盐 度 由年 平 均 场 的 形 式 给 渤 而 所
渤 海 海 峡 断 面 温 度 结 构 及 流 量 的 季 节 变 化
林雪冲 吴德里 鲍融文 江文眭
( 岛 海 洋 大 学 物 理 悔 洋 研 究 所 . 理 海 洋 宴 验 室 , 岛 , 6 0 3 青 物 青 2  ̄0 1

【开题报告】海表温度的长期变化分析

开题报告海洋科学海表温度的长期变化分析一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义地球的表面积为5.1亿平方千米,其中海洋的面积为3.67亿平方千米,占了整个地球表面积的70.8%,海洋对自然界,对人类文明社会的进步都有着巨大的影响,它不仅为生命的诞生进化与繁衍提供了条件,在控制和调节全球气候方面发挥有重要的作用,还为人们提供了丰富的食物和无穷尽的资源,为人类从事海上交通,提供了经济便捷的运输途径,为人们探索自然奥秘,发展高科技产业提供了空间。

而近几十年来随着全球气候不断变暖,人类的生存环境和经济发展受此影响也日益严重,因此与之相关的海表温度变化的研究也越来越被人类所重视。

研究海表温度变化有助于人类保护自身的生存环境。

2009年10月17日,马尔代夫举行世界上首次水下内阁会议,签署了一份名为《来自前线的紧急呼救》的决议。

根据科学家发布的研究报告,如果全球变暖的趋势继续下去,马尔代夫将在本世纪内消失。

面临消失危机的国家不仅仅只是马尔代夫,还有吐瓦鲁、基里巴斯等,如果全球气温变化得不到很好的控制,那么这将造成人类历史上的重大灾难,而海洋作为控制和调节全球气候的重要组成部分,研究其海表温度的变化对人类保护自身生存环境有着重大的意义。

研究近海海温变化规律对于预报冬季海冰冰情以减少海冰造成的灾害也非常重要[2]。

例如,我国渤海每年冬季都有三个月左右的结冰期,海冰对于海温状况自身、大气环流和气候变化有着巨大的影响,并且会直接影响人类的社会实践活动,例如它能影响海洋养殖[4]的正常生长,阻断海上运输、直接封锁港口和航道、毁坏海洋工程设施和船只[5]等等。

研究海表温度变化与人类的经济发展有着密切的关系。

以我国为例,我国有近1.8万多公里大陆海岸线,有着300万平方公里的蓝色疆域,蕴含着丰富的海洋生物渔业、海滨旅游以及海底矿产资源。

这些海洋资源开发利用的好坏,直接影响到我国海洋经济的,而这些海洋资源的开发利用无一不受海表温度变化的影响制约。

渤海湾秦皇岛近岸海域水质的总氮含量检测及分析评价

渤海湾秦皇岛近岸海域水质的总氮含量检测及分析评价王会心;鲁勖琳;王秋艺;丛明琦;赵冉;宋爱君【摘要】本研究旨在调查秦皇岛近岸海域海水的水质情况.根据2019年3—5月份对渤海湾秦皇岛近岸海域采样点A、采样点B以及采样点C水质总氮含量监测,得到了一系列数据.对3个不同采样点水质总氮含量、温度变化特征展开了分析,结果表明,春季渤海湾秦皇岛近岸海域采样点A、采样点B以及采样点C三处水质中总氮含量随气温升高均呈下降趋势,但下降幅度不大.春季水体总体氮含量与国家湖泊水环境质量评价标准等级对比,均高于劣Ⅴ类水要求,表明渤海湾秦皇岛近岸水域水质处于超富营养化状态.【期刊名称】《河南化工》【年(卷),期】2019(036)007【总页数】3页(P46-48)【关键词】渤海湾;总氮;富营养化【作者】王会心;鲁勖琳;王秋艺;丛明琦;赵冉;宋爱君【作者单位】河北科技师范学院化学工程学院,河北秦皇岛 066600;河北科技师范学院化学工程学院,河北秦皇岛 066600;河北科技师范学院化学工程学院,河北秦皇岛 066600;河北科技师范学院化学工程学院,河北秦皇岛 066600;河北科技师范学院化学工程学院,河北秦皇岛 066600;河北科技师范学院化学工程学院,河北秦皇岛066600【正文语种】中文【中图分类】X52渤海湾,位于渤海西北部,北起河北省乐亭县大清河口,南到山东省黄河口。

有蓟运河、滨河等河流注入,海底地形大致自南向北,自岸向海倾斜,沉积物主要为细颗粒的粉砂与淤泥,平均潮差2.5 m,最大潮差5.1 m。

大陆性季风气候显著,冬寒夏热,四季分明,冬季结冰,冰厚20~25 cm,沿岸为淤泥质平原海岸。

随着渤海湾秦皇岛沿岸经济旅游业的快速发展,以及人类生产和生活向海洋排放的氮(N)、磷(P)等营养盐大量增加而导致的近岸海水域富营养化已成为沿岸城市的一个重要的水环境问题。

海水中氮盐是海洋生物的生命之源,含量高低影响海洋浮游动植物的生物种类和多样性,含量过高,与其他适宜营养盐类结构作用将回引起水体富营养化和赤潮,解决赤潮的根本途径是减少沿海工业、生活污水的排放,但短期内这一目标难以实现,只能加强对赤潮的预报。

海滩的温度随时间变化的规律

海滩的温度随时间变化的规律
海滩的温度随时间变化受到多种因素的影响。

首先,海滩的温
度受到日夜变化的影响。

白天阳光直射使得海滩温度升高,而夜晚
温度则会下降。

其次,季节变化也会对海滩温度产生影响。

在夏季,海滩温度通常较高,而在冬季则会较低。

此外,海洋环流和海洋深
层水的影响也会对海滩温度产生影响。

海洋环流会影响海水的温度,从而影响海滩的温度。

另外,气候变化也会对海滩温度产生影响,
全球气候变暖导致海水温度升高,从而影响海滩的温度。

此外,海滩的地理位置也会对温度变化产生影响。

比如,靠近
赤道的海滩通常温度较高,而靠近极地的海滩温度较低。

同时,海
滩的地形、潮汐等因素也会对温度变化产生影响。

总的来说,海滩
的温度随时间变化受到多种因素的综合影响,需要综合考虑多种因
素才能全面了解其变化规律。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档