围场县降水变化统计与趋势分析

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邢台市近50年气温和降水变化特征分析

邢台市近50年气温和降水变化特征分析

邢台市近50年气温和降水变化特征分析吴智杰 李智峰 李芷霞 王晓娟(邢台市气象局054000)摘要利用1961~2007年邢台市6各县(市)当地气象站的气温、降水资料,分析了邢台市的气候变化特征。

结果表明:近50a来气温总体呈上升趋势,低温发生在20世纪60年代,暖温年发生在80年代后,体现为“前凉后暖”的特点;年平均气温呈明显的上升趋势,年平均气温升高主要是冬季和春季的贡献,其次秋季,而夏季对于气候变暖是负贡献。

温度增长幅度依次为冬季>全年>春季>秋季>夏季。

而近10年来,气候变暖贡献最大是春季。

年最高气温呈上升趋势,年平均最低气温呈明显的上升趋势,升温幅度明显高于平均最高气温,说明夜间气温的升高是导致年平均气温升高主要因素。

降水年代、年际变化比较明显,20世纪60年代降水明显偏多,近17年明显偏少;年际间降水呈减少趋势,降水的年际变幅夏季最大,秋季次之,冬季最小。

降水主要集中在夏季。

关键词:气候变化,平均气温,降水引言20世纪90年代以来,全球气候变化加剧,IPCC(2001)报告指出[1],全球平均地面温度在19世纪末以来升高了0.6±0.2℃。

中国北方地区增暖幅度最为明显,年平均温度的变化趋势为0.2~0.8℃/10a。

河北省年平均气温、年平均最高气温、年平均最低气温年际和年代变化都呈现增温趋势[2,3],年平均最低气温升温幅度最大,年平均气温升温幅度居中,年平均最高气温升温幅度最小。

夜间气温的升高是导致年平均气温升高主要因素。

自1987年以来,暖冬现象明显,从而也使年平均气温、年平均最低气温持续走高。

为了全面了解全球气候变暖背景下邢台市气候变化特征,本文运用气候学分析诊断方法,对邢台市47a来的气温、降水的变化特征进行分析,以探讨邢台气候变化的演变规律。

1 研究区概况邢台市地处河北省南部,北纬36°50'~37。

47'、东经113°52'~115°49'之间,东以卫运河为界与山东省相望,西依太行山和山西省毗邻,南与邯郸市相连,北及东北分别与石家庄市、衡水市接壤。

3.12 简谈承德地区近五十年气候变化(2002)

3.12 简谈承德地区近五十年气候变化(2002)

“辽冀蒙邻市气象技术协作区论文集”2002 9 锦州 26纪念“3.23 世界气象日”上的发言 (2002.3.22.承德)在承德市政协举办的气象专题讲座上的讲稿(2002.4.15 承德)简谈承德地区近五十年气候变化王桂龄(承德市气象台 067000)提要天气、气候变化对人类生产和生活具有重要影响。

近些年来,全球气候变化异常,气温升高,干旱严重,暴雨多发。

天气、气候极端现象的频繁发生给人类经济社会的发展带来了很大危害,可以说气候的变化与经济发展、社会进步、环境保护、防灾减灾等等密切相关。

因此气候变化已引起世界各国的密切关注,一些国家成立了相关的专门机构和组织,以寻求和实施对这一变化的对策。

我国于1990年2月成立了国家气候变化协调小组,负责有关气候变化和气候公约的工作。

1.承德气候变化1.1气温全球的气候变化最突出的是全球变暖,世界气象组织2002年1月发表新闻公报中说,20世纪的100年中,全球变暖是一种普遍现象,气温比19世纪上升0.6℃以上;20世纪最后25年,气温升高的速度较前75年加快3倍,其中有22个高温年。

承德的气温变化与全球变暖趋势大体一致,承德近五十年气温总的变化趋势是在波动中升高。

为了更清晰直观,我们把承德地区近五十年年平均气温每十年取一个平均值,将它画出一条曲线(见图1),这五个点连成的曲线是缓慢上升的,平均每十年上升0.3℃,特别是近十年上升速度较快。

九十年代比八十年代上升了0.5℃,九十年代比七十年代上升了0.6℃。

近十几年的暖冬现象也说明"全球变暖"这一问题,承德市从1986年至1998年13个冬季(12~2月)的季平均气温为正距平值,2001年的冬季季平均气温又为正值,是第14个暖冬。

近几年极端最高气温频频创近半个世纪的记录,如2000年7月14日市区最高气温达43.3℃,刷新了1955年7月24日的41.5℃七月份的最高记录;2001年5月19日最高气温39.3℃,刷新了1992年5月28日的37.3℃五月份的最高记录;2002年1月4日最高气温8.8℃,刷新了1979年1月25日的8.6℃一月份的最高记录;2002年3月31日最高气温28.3℃,突破了1994年3月31日24.5℃三月份最高气温记录。

近30年平原县降水特征分析

近30年平原县降水特征分析

近30年平原县降水特征分析摘要利用1981—2010年山东省平原县的降水观察资料,采用了线性趋势估计等方法,对平原县30年来的降水特征和变化趋势进行分析。

结果表明:该县的年平均降水量呈缓慢上升态势,最大月降水量均集中在7—8月,该县整体偏干旱。

关键词降水;线性趋势;距平百分比;山东平原平原县为山东省德州市辖县,位于鲁西北黄河冲积平原,地理坐标北纬37°09′52″,东经116°25′41″,属暖温带大陆性季风气候。

春季风多干燥,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。

春、秋季相对较短。

降水季节分配很不均匀,全年降水量的80%集中在夏季(6—8月),期间常有暴雨天气。

平原县农业发达,主要农作物有小麦、玉米、棉花、蔬菜等,是远近闻名的京津蔬菜园区。

农业生产过程离不开温度、水分等各种气象因子的影响,而一个县区水分的主要来源是自然降水[1]。

因此,研究平原县近30年来降水资源的变化特征,对促进农业的可持续发展具有非常重要的作用。

1 资料及方法该文平原县30年降水特征所用的数据资料来自德州平原观测站1981—2010年地面观测降水量的观测记录。

根据历年的日降水量,统计出年平均降水量和各月的平均降水量,计算30年降水总量的相对变化率,分析降水量的变化特征。

统计方法:①年平均降水量是对30年对应的要素进行算术平均;②在进行年、季降水趋势分析时,采用线性倾向率。

线性趋势倾向率用一元线性回归方程来表示气象要素的趋势变化,即方程Y=ax+b。

其中Y为降水量,x为年份,a 为趋势变化率[2]。

2 降水量变化特征2.1 降水量的年际特征从图1可以看出,1981—2010年,平原县的年平均降水量为534.6 mm,其中1998年的年降水量最大,高达1 052.7 mm,降水量主要集中于当年的7—8月,月平均降水量分别为404.5、436.8 mm。

而30年中的最旱年发生在2002年,年降水量为240.1 mm。

陇南近五十年气温和降水变化特征分析及影响

陇南近五十年气温和降水变化特征分析及影响

陇南近五十年气温和降水变化特征分析及影响摘要: 利用1959~2008年陇南气温降水资料,利用直线回归方程、图表,分析陇南50年来的气温变化趋势。

结果表明:年平均气温和春、夏、秋、冬四季气温变化均呈上升趋势;各季节变化幅度不同,冬季上升幅度最大,夏季最小;以80年代后期为界分为冷暖两个阶段。

降水变化明显,全球气候变暖趋势越来越明显,随之而来的气象灾害增多,从而产生一系列社会和经济问题。

陇南是农业地区,气候变化直接影响到农业生产和粮果安全,因此,研究气温降水变化趋势,对指导农业生产具有重要意义。

关键词: 陇南气温降水变化影响现在讨论气候变化已经成了人们的热点问题,在全球气温变暖趋势越来越明显的大背景下,而在小地区也已经凸显。

气温和降水的变化,将会影响到人类的生产生活,从而产生一系列的社会和经济问题。

陇南是一个资源丰富,气候怡人的山区,主要以种植业为主,气候变化对农业生产影响很大。

因此,研究气温降水变化特征,具有很重要的意义。

1.陇南气温变化特征全区气候在横向分布上分北亚热带、暖温带、中温带三大类型,在纵向分布上,由于受山脉的走向、山势的高度、山坡的坡度和坡向等地形因素的影响,光、热、水、气和生物资源等农业诸要素,具有明显的垂直分布特点,耕作区垂直高差一般在50一120米左右。

特别是气象条件的垂直差异极为明显,俗话说:“山上积雪皑皑,山下春暖花开”,“一眼看四季,十里不同天”。

利用1959~2008年陇南气象站的资料,对陇南、四季季平均最高、最低气温变化趋势的空间分布状况和时间变化特征进行了分析。

结果表明近50年来,我国平均最高气温的变化特征呈现北方增暖明显,年平均最低气温全国各地基本一致,呈明显的变暖趋势;无论是春季还是冬季,平均最低气温的增暖幅度明显大于平均最高气温的增幅;平均日较差多呈下降趋势,并在陇南东南部方地区尤为明显,各季平均日较差亦均呈下降趋势,并以冬季的下降幅度为最大;年平均最高气温和最低气温的变化在年代际变化上基本呈现较为一致的步伐,即50年来主要的变暖均是从20世纪80年代中期开始,均在90年代。

保定降雨现状分析报告

保定降雨现状分析报告

保定降雨现状分析报告引言保定市位于河北省中部,因地处华北平原,受到季风和温带大陆性气候的影响,降雨是该地区气候的重要组成部分。

本文旨在通过对保定市降雨现状的分析,了解其降雨特征、分布和变化趋势,并探讨对社会经济发展和自然生态环境的影响。

一、保定市降雨特征分析1. 年降雨量根据近年来的气象观测数据,保定市的年降雨量呈现出一定的波动性。

平均年降雨量约为500毫米,但年降雨量在不同年份之间存在较大的差异。

有些年份的降雨量偏高,甚至超过600毫米,而有些年份降雨量偏低,仅有400毫米左右。

2. 季节降雨分布保定市的降雨主要分布在夏季和秋季。

夏季是保定市的主要雨季,6月至8月是雨量最为集中的时期。

而秋季降雨量较夏季略少,集中在9月和10月。

冬季和春季的降雨量相对较少。

3. 降雨强度保定市的降雨强度较大,多以暴雨为主。

在夏季高温多雨的气候条件下,暴雨往往造成城市内涝和山洪灾害。

而秋季的降雨强度相对较小。

二、保定市降雨变化趋势分析1. 过去几十年降雨趋势根据长期的气象资料分析,保定市的年降雨量呈现出逐渐减少的趋势。

由于近年来全球气候变暖的影响,保定市降雨量整体呈现下降的态势。

这种趋势对该地区的农业生产、水资源供应以及生态环境存在较大的威胁。

2. 未来降雨预测根据气象专家的预测,未来几十年,保定市的降雨量将进一步减少。

由于全球气候变暖的不可逆转性,保定市将面临更严峻的水资源供应和农业生产压力。

预计夏季的暴雨可能增多,但总体降雨量将减少。

三、降雨对社会经济发展和自然生态环境的影响1. 影响农业生产保定市是华北重要的农业产区之一,降雨的不稳定性和减少趋势对农业生产造成了影响。

降雨偏少会导致作物生长不良,产量下降,农民收入减少。

另一方面,暴雨会引发洪涝灾害,破坏农田和农作物,给农业带来重大损失。

2. 水资源供应压力增加随着降雨量的减少,保定市的水资源供应压力将进一步增加。

水资源是城市发展的重要基础,缺水将限制城市工业、农业用水和居民生活用水的需求。

洛宁降水量数据分析报告(3篇)

洛宁降水量数据分析报告(3篇)

第1篇一、前言洛宁位于河南省西部,属于温带季风气候区,降水量对当地农业生产、生态环境和居民生活具有重要意义。

为了更好地了解洛宁的降水量变化规律,为相关决策提供科学依据,本文对洛宁近30年的降水量数据进行统计分析,并对结果进行分析。

二、数据来源与处理1. 数据来源本文所使用的数据来源于洛宁气象局,时间范围为1990年至2019年,共计30年的月降水量数据。

2. 数据处理(1)数据清洗:对数据进行初步清洗,剔除异常值和缺失值。

(2)数据转换:将月降水量数据转换为年降水量数据,以便进行后续分析。

三、数据分析方法1. 描述性统计分析对洛宁近30年的年降水量进行描述性统计分析,包括均值、标准差、最大值、最小值等指标。

2. 时间序列分析采用自回归模型(AR)对洛宁年降水量进行时间序列分析,以揭示其变化规律。

3. 相关性分析通过计算洛宁年降水量与相关因素(如气温、蒸发量等)的相关系数,分析其相互关系。

四、结果与分析1. 描述性统计分析洛宁近30年年降水量均值为845.6毫米,标准差为232.2毫米,最大值为1995年的1195.5毫米,最小值为2012年的342.2毫米。

从描述性统计分析结果可以看出,洛宁年降水量波动较大,存在一定的季节性变化。

2. 时间序列分析通过对洛宁年降水量进行自回归模型分析,得出以下结论:(1)洛宁年降水量具有明显的季节性变化,夏季降水量最多,冬季降水量最少。

(2)洛宁年降水量在1990年至1995年间呈上升趋势,1995年至2005年间呈下降趋势,2005年至2019年间呈波动上升趋势。

3. 相关性分析(1)洛宁年降水量与气温呈正相关关系,相关系数为0.56。

当气温升高时,降水量也随之增加。

(2)洛宁年降水量与蒸发量呈负相关关系,相关系数为-0.47。

当蒸发量增加时,降水量相应减少。

五、结论与建议1. 结论(1)洛宁年降水量具有明显的季节性变化,夏季降水量最多,冬季降水量最少。

(2)洛宁年降水量在1990年至2019年间呈波动上升趋势,但波动较大。

潮白河流域降水—径流变化特征及归因分析

潮白河流域降水—径流变化特征及归因分析

基于 水 文 资 料 的 连 续 性、长 时 序 性、真 实 性、可
2022 年降水 量 与 2005—2022 年 径 流 量 实 测 数 据。
所选资料经过严格认真审查,数据资料真实可靠。
2.
2 分析方法
以赶水坝水文站降水与径流实测数据为基础资
料,采 用 线 性 回 归 分 析 法
,即 利 用 数 理 统 计 原 理,
象服务为 例 [
J].现 代 农 业 科 技,
2022(
12):
143-146,
150.

年内水文特征值统计表(见表 1)。
由表 1 可知,潮 白 河 流 域 多 年 月 平 均 降 水 量 最
大值为 183.
4 mm,发生在 7 月,多 年 月 平 均 降 水 量
最小值为 1.
8 mm,发生在 1 月;潮 白 河 流 域 多 年 月
3
平均径流量最 大 值 为 0.
8065 亿 m ,发 生 在 7 月,
图分析年降水及年 径 流 历 史 演 变 过 程 可 知,径 流 受
降水之外 等 人 类 活 动 的 影 响,累 计 曲 线 发 生 偏 移。
由图 4 可 以 看 出,曲 线 的 两 个 拐 点 即 2011 年 和
2016 年,说明所研究时段下垫面受 人 类 活 动 影 响 显
著性改变发 生 在 2011 年 和 2016 年。 由 图 4 可 知,
3
多年月平均径流量最小值为 0.
3298 亿 m ,发生在
1 月。多年月平均降水量及多年月平 均 径 流 量 月 极
值相差较大,汛期与非汛期相差较为悬殊。
收稿日期:
2023-04-03
作者简介:阚艳彬(

华北地区秋季降水的时空变化特征分析

华北地区秋季降水的时空变化特征分析

华北地区秋季降水的时空变化特征分析摘要利用我国华北地区17个站1951—2003年的降水资料,分析了华北地区秋季降水变化的时空特征。

结果表明:秋季降水量在20世纪60年代和80年代相对偏少,70年代年际变化显著,50年代与90年代属于雨水丰沛期,多雨期与少雨期交替出现,整体为弱的减少趋势,从降水减少程度看,华北地区东北部变化比西南部显著。

关键词秋季降水;时空变化;特征;华北地区有关研究表明,近年来我国降水量以-12.66 mm/10年速度减少,除湖北、四川部分地区外,全国降水都呈减少的趋势,并且具有突变性。

在20世纪20年代和60年代中期发生了2次气候由湿变干的气候突变。

由于我国地形复杂,各地降水量不但平均状况具有显著差异,其年际变化的地域性也十分明显。

江志红等[1]应用方差极大准则下的正交旋转因子分析,对我国近40年标准化年降水量场序列进行客观区划。

结果表明:全国降水全场可明显划分成十大区域,它们各自其有不同的旱涝变化特征。

例如:华北区和黄河中上游区变干趋势最为显著;西北地区和淮河、长江中上游地区略有变湿;而长江中下游、东北及、珠江流域、华南沿海地区长期趋势呈波动变化,80年代年降水量略低于50年代。

其中1965年和1980年发生了2次跃变,使得20世纪80年代干旱尤为严重[2]。

7—8月是华北地区旱涝最易发生的月份。

夏季和秋季的降水在年降水中所占的百分比有随时间轻微减小的趋势,而春季和冬季降水百分比有随时间有略有增大的趋势,1996—1997年左右有1个突变。

降水的年代际变化明显。

四季降水有2.5年至5~6年的主周期[3]。

陆日宇[4]利用1951—1996年华北地区17个站的月降水资料,分析了华北地区夏季各月降水的年代际变化特征。

结果表明:6月降水量较少,且在年代际变化上没有表现出减少趋势;7月降水量较多,年代际变化较大,80年代最少;8月的降水量在年代际变化上表现出线性减少的趋势并呈准10年周期的振荡。

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围场县降水变化统计与趋势分析王淑兰【摘要】根据1951~2010年围场县的降水日值资料,对围场县60 a和各季降水量变化进行了统计分析,结果表明:就年变化而言,60 a以来围场县年降水量以平均-4.895 mm/10 a的气候倾向率下降.20世纪50年代年平均降水量最多,70年代次之,80年代最少,60年代次少,2001~2010年近10 a降水也偏少.年降水量不存在突变.就季节变化而言降水变化趋势因季节变化而不同,平均降水量呈下降趋势的是夏冬两季,其中夏季最为明显,降水倾向率达到-9.9 mm/10 a;而在春秋两季反而略显上升.季降水量的突变主要发生在夏季,其它季节突变不明显.就日变化而言近60 a 围场县年平均降水日数随年代变化有减少的趋势,其中除暴雨日数为略有增加的趋势外,小雨日数、中雨日数和大雨日数都呈减少的趋势,且小雨日数的减少最为明显.【期刊名称】《气象水文海洋仪器》【年(卷),期】2013(030)001【总页数】5页(P57-61)【关键词】降水;气候变化;突变分析【作者】王淑兰【作者单位】承德市围场气象局,承德068450【正文语种】中文【中图分类】P4670 引言气候变化问题是当今世界所面临的巨大挑战之一。

我国无论是政府还是学术界对气候变化问题都十分重视,气候变化一直都是各方面研究热点。

在我国先后由相关部门组织实施发布了《气候变化国家评估报告》;制定了《中国应对气候变化国家方案》;之后,中国气象局、科技部、发改委、中国科学院、国家海洋局等14部委又联合发布了《中国应对气候变化科技专项行动》,明确了应对气候变化问题的决定,分析了当前气候变化问题的研究进展,提出了专项行动的指导思想、原则和行动保障措施。

与此同时,国家自然科学基金委员会(NSFC)对气候变化问题研究高度重视,2001年NSFC资助了7项气候变化重点项目,资助金额达700多万元,占大气学科中总项目的近一半,为推动中国大气学气候变化研究提供了重要保障和支撑。

在这种背景下,国内学术界对全国各个地区的气候变化规律也做了大量的相关研究[1-3]。

本文在前人研究的基础上,结合60a来围场县观测数据,重点分析了围场县1951~2010年近降水变化特征及趋势,可为县农业生产决策提供依据和参考。

1 数据资料和分析方法本文所使用的数据资料是围场县国家基本站1951~2010年的降水观测日值资料,划定:3~5月为春季、6~8月为夏季、9~11月为秋季、12~2月为冬季;日观测资料经过计算得到月的降水量,资料序列长度为60a。

要素的长期变化趋势由气候趋势系数确定,而要素变化速率由气候倾向率计算得出[4]。

为了不仅能统计研究气候总体变化趋势,还能够对每一年的气象要素的变化情况进行统计研究,因此使用滑动平均法就能对要素历年的变化情况通过滑动平均曲线来分析。

在气候变化过程中,气候从一种稳定状态跳跃到或转变为另一种稳定状态的现象我们称之为气候突变,我们使用一种常用的、由曲线直观判断变化趋势的方法累计距平曲线来进行分析[5],定义如下:使用信噪比[6]检验转折是否达到气候突变的标准。

信噪比的定义是:式中:Sa、Sb为转折年份前后要素的标准差值;为转折年份前后要素的平均值,且规定S/N大于1时,认定该要素在该年份有气候突变现象,S/N≤1气候突变不明显或不存在。

2 年降水量变化和突变分析围场县地处河北省最北部,东邻内蒙古赤峰市,北接内蒙古克什克腾旗,西北与内蒙古多伦县相连。

属半温润—半干旱季风型气候,四季分明,冬季寒冷,春季多风,夏季降水集中,多雷雨天气,易出现局地暴雨,秋季冷凉。

2.1 年降水数值统计围场县国家气象观测基本站1951~2009年中,年平均降水量为347.4mm。

其中1959年是684mm,为最大年降水量,该年降水量是年平均降水量的1.97倍;1951年是最小年降水量,只有237.2mm,这个数字仅为年平均降水量的0.68。

最大年降水量与最小年降水量之差为446.8mm,极值比为2.88。

月最大降水量为1974年7月的330.8mm,日最大降水量为 1974-07-25 的100.9mm。

围场县各年代平均降水量要素值详见表1。

表1 围场县各年代平均降水量 mm454.0 376.6 414.1 366.9 431.2 388.8 347.4春季降水量 60.2 46.8 55.4 54.8 61.4 64.2 49.0夏季降水量 310.3 266.8 286.2 247.7 295.2 233.3 234.2秋季降水量 77.0 59.2 64.2 58.4 70.1 85.9 59.3科季降水量2010年降水量1951~1960 1961~1970 1971~1980 1981~1990 1991~2000 2001~2010 1951~6.6 3.8 8.3 6.0 4.5 5.4 4.52.2 年降水变化特征从表1中可以看到,20世纪50年代年平均降水量最多(454mm),70年代次之(414.1mm),80年代最少(366.9mm),60年代次少(376.6mm),最多的50年代比最少的80年代多87.1mm,相当于年平均降水量的1/4。

2001~2010年近10a降水较少,其平均值(388.8mm)只比降水量最少的60年代多12.2mm。

图1 1951~2010年围场县逐年降水量分布及变化趋势图1为1951~2010年围场县逐年降水量分布及变化趋势,从图1中我们可以看到:(1)近60a围场县的年降水量呈下降趋势,降水倾向率为-4.895mm/10a。

这与我国东部雨量呈减少趋势一致。

历年值仅有25a高于平均值(438.5mm),剩下的35a在均值以下。

(2)从滑动平均曲线的趋势我们看到,围场县年降水量的年代际变化显著,20世纪的50年代上升,60年代下降,70年代上升,80年代下降,90年代上升,进入21世纪的第一个10a下降。

从这个趋势上看,今后10a间围场县的降水量虽然总体呈下降状态,但是相比过去的10a还应该是很乐观的。

(3)60a的时间里降水持续偏少的时间段主要有2个,其中最长的是1960~1972年间长达13a的时间,只有1965年和1969年降水量超过了60a降水量均值,其余11a的时间里围场县一直面临降水匮乏的局面。

另一个时间段是1980~1989年,这10a中只有1986年的降水量突增达到了533.4mm,1983年和1987年的年降水量接近均值,其余7a的年降水量都位于均值以下并且是偏离均值很远,旱情可想而知。

3 季降水量变化和突变分析3.1 降水量的年内分配年降水量季节的分配差别较大。

春、夏、秋、冬各季的降水量占全年降水量的比例分别是14.1%、67.4%、17.1%和 1.4%。

夏季降水最多;多年平均雨量为234.2mm;冬季降水最少,多年平均降水量为4.9mm。

其中7月份多年平均降水量127.8mm,是降水最多月份;而12月份多年平均降水量仅为1.6mm,是降水量最少月份。

一年中汛期的降水量最多,年汛期平均降水量达到343.9mm,占全年降水量的78.4%;而年非汛期平均降水量94.6mm仅占全年降水量的1/5。

3.2 各季降水量变化趋势围场县地处温带大陆性季风气候区,因此降水量的季节性变化较大。

表1中显示,春季平均降水量最多的是21世纪的头10a,最少的是上个世纪60年代;夏季平均降水量最多的是上世纪50年代,最少的是21世纪的头10a;秋季平均降水量最多是21世纪的头10a,最少的是上世纪80年代;冬季平均降水量上世纪70年代最多,60年代最少。

由于降水占全年的比重最大的是夏季,观察四季降水距平图可以看到夏季降水的线性趋势线是下降的,如图2(b)所示。

这侧面说明了1951年以来降水量总体上呈减少均势。

图2 1951~2010年围场县四季降水量距平随时间演变曲线及趋势由图2可以看出:春夏秋三季降水变化相对较小,其中冬季降水变化最小,距平值在-6mm到11mm。

夏季降水变化的幅度是四季降水变化中最大的,1954年、1959年、1974年及2003年是降水量最多的年份,距平值分别为138mm、197.5mm、194.3mm及315.5mm。

夏冬两季的平均降水量都是下降的趋势,夏季比冬季更为明显,夏季的降水倾向率为—9.9mm/10a,冬季降水倾向率为—0.2mm/10a。

值得注意的是围场县夏季降水占全年的比例为67.4%,伴随着夏季降水的下降趋势,如何做好夏季抗旱工作将是我们未来要认真对待的问题。

而冬季降水的减少态势也不容忽视,围场冬季天气寒冷,本身流感等冬季常见病就非常频发,再加之降水减少导致的湿度偏小,必然会给人们带来更多的困扰。

图2中还显示出春秋两季平均降水量总体变化所不同程度地呈现上升趋势,降水倾向率分别为2.5mm/10a、2.7mm/10a。

由于围场县春秋两季风力较大,随着降水的增多,将有利于改善大风和沙尘天气给人们的生产生活带来的不便。

另外,还得出近60a围场县年平均降水量的减少是由于夏季和冬季,且主要是夏季的显著减少所致。

这样的分析结果和王绍武等所研究的华北地区降水量变化趋势特征结果是相符的,也印证了陈文海等[7]研究得出的全国平均季降水的分析结果。

观察5a春夏秋冬每个季节的滑动平均曲线可以看出,春季和冬季的变化曲线是相似的,而夏秋两季的变化曲线相似,正是夏秋两季80年代年持续负距平的降水量导致了这段时期的严重干旱,给农作物的生长带来了非常不利的影响[8-10]。

3.3 季降水突变对各季降水量的突变检验表明,夏季降水量累计距平变化与年降水量累计距平变化基本相似,季降水量的突变主要发生在夏季,突变点主要位于1974年前后,夏季平均降水量由312.5mm减少为276.3mm,减少12%。

春季、秋季和冬季虽然都有突变发生,但并不明显。

这也说明夏季降水量的减少是年降水量的减少的主要原因。

4 不同强度降水日数的逐年变化中央气象台对降雨等级的划分标准是日降水量0.1~9.9mm的为小雨日,10.0~24.9mm的为中雨日,25.0~49.9mm的为大雨日,50.0~99.9mm的为暴雨日,降水量≥100mm为大暴雨及以上日[11,12]。

依据该标准分别统计日降水量>0.1mm的日数、小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨及以上的日数。

由于围场县迄今为止的气象资料只有1974-07-25降水量100.9mm,只有这1次达到了大暴雨的级别。

故没有画大暴雨图。

图3 1951~2010年不同强度降水日数年际变化图图3是不同强度降水日数年际变化图,由图可以看出近60a来围场县年平均降水日数为85d,随着年代变化我县的平均降水日数以平均2.99d/10a的速度在减少,已经达到了0.01信度的显著性标准。

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