中国地表径流及径流地带
中国地表径流及径流地带
中国地表径流分布很不均匀,由于气候、地址、地形、土壤、植被等自然条件及人类活动的影响,。在本文中主要介绍中国地表径流的空间分布、时程分布以及中国地表径流形成的影响因素。
一、中国地表径流的空间分布
这一部分我们将从中国的流域水系、年径流量、径流模数和年径流深四个角度进行分析说明。
(一)中国的流域与水系
1、流域概况
我国河流可划分为外流流域与内流流域两大部分。外流流域包括太平洋流域、印度洋流域和北冰洋流域,分布在我国东部、南部和新疆西北部一角,总面积达61,213百平方公里,占我国领土总面积的63.8%。内流流域处于欧亚大陆内流流域的东部,分布在我国西部的蒙新干旱地区和青藏大高原内部,面积达34,787百平方公里,占我国领土总面积的36.2%。(具体见表1)
流 域 流域面积
(百平方公里) 占全国总面积
的百分数(%)
外
流
流
域 太
平
洋 鄂霍次克海
日本海
黄海、渤海
东海
南海
直接注入太平洋 8,612
327
16,692
20,443
8,274
111 9.0
0.4
17.4
21.3
8.6
0.1
小 计 54,459 56.8
印
度
洋 安达曼海、孟加拉湾
阿拉伯海 5,582
663 5.8
0.7
小 计 6,245 6.5
北冰洋 喀拉海 509 0.5
合 计 61,213 63.8
内
流
流
域 内蒙内流区
西北内流区
西藏内流区
松嫩内流区 3,273
23,741
7,289
482 3.4
24.7
7.6
0.5
合 计 34,787 36.2
总 计 96,000
100
表1 中国内外流域面积
我国内、外流域的主要分界线,北起中、苏国界大兴安岭西麓,大致沿东北—西南向南下,经内蒙古高原南缘、阴山山脉、贺兰山、祁连山、日月山、巴颜喀拉山、念青唐古拉山和冈底斯山,止于我国西端国境,大致与400mm等降水量线重合。分水线以东,除鄂尔多斯高原和松嫩平原有面积不大的内流区,其余均为外流区;以西除新疆西北角的额尔齐斯河流域为外流区,其余全属内流流域。
外流域中的内流区
a.鄂尔多斯高原
之所以在这里出现内流区,是因为:首先,这里属于温带大陆性气候,降水较少且时空分布极为不均,日照强烈,蒸发量大(如图);其次,由于该地的构造基底属于鄂尔多斯盆地,所以本来径流量不大的河流最终汇入内陆湖盆;再者,由于该地区沿河农业的灌溉用水,更加减少了地表径流量,致使河流在中途断流,形成内流区。
b.松嫩平原北部
该地区成为内流区主要原因是地壳运动和河道变迁。早在几十万年前,松嫩平原就发展形成一个大型凹陷盆地,平原东、北、西面山地的各条河流相继延伸到平原内,后来,平原产生差异性沉降,河水漫溢消失在地势低洼的平原内。因地下水排泄和循环慢,地表径流也缓慢,蒸发较弱,地表季节性或常年积水,平原内最终形成一大片封闭的永久性淡水沼泽区(如图),也就是我们熟悉的扎龙湿地。
内流域中的外流区
系指新疆西北角的额尔齐斯河流域(如图),额尔齐斯河发源于阿尔泰山南坡(大西洋西风气流的迎风坡),由于下面构造凹陷形成深大断裂,以及准噶尔
盆地西、北部的破碎山口地形影响,河流发源后沿阿尔泰山南麓向西北流,最后流入鄂毕河注入喀拉海,形成了我国内流流域中的外流区。
2、水系特征
(1)水系的分布
我国水系的分布很不均匀,绝大多数河流分布在东南半壁的外流流域,而内流流域的河流很少,水系很不发育。这种不均匀的分布现象,主要是由气候和地形条件决定的。我国外流流域处于东亚季风区,年降水充沛,水源充足,而且地表起伏显著,极少有封闭地形,从而河流众多,并形成许多庞大水系,构成我国基本的河流网。我国的内流流域,由于距海遥远,边缘又受山地和高原环绕,来自海洋的气团至此势力已弱,并受山地阻挡难以深入,降水极为稀少,而且地处中亚荒漠和半荒漠地带,蒸发极为旺盛,缺少地表径流,此外,内陆河流还有高山的冰雪融水补给(约占河流总补给量的10%),但流路都较短,出山后大多消失于沙漠之中,难以形成较大的水系,因而河流稀少,水网不发育。
从河流流向来看,我国外流河的流向,除东北和西南地区部分河流以外,受我国地形总趋势所控制,主要干流大都自西向东。这种流向形式,在我国水文地理上有重要的意义。由于我国的雨带往往近于东西向,且从南向北推移时降水渐减,雨带与大部分河流干流相平行,其结果不仅决定了我国河流径流量由南向北递减的基本趋势,而且当雨带移至或停滞于某一流域时,往往上、中、下游同时接受大量降水,使河流水量迅速增加,造成洪水过多现象。雨带移过以后,全流域常常同时减少流量,从而使河川径流的年内分配比较集中。
(2)河网密度
我国河网密度的地区变化很大,差距悬殊。一般来说,其分布的总趋势是由东南向西北逐渐减少,山区河流的河网密度都比较大。具体情况如下表:
地 区 河网密度(公里/平方公里)
外流流域 长江三角洲、珠江三角洲 1-2
淮河流域以南、云贵高原以东 0.5(山区>0.7)
云贵高原、四川盆地 <0.5(成都平原除外)
秦岭、淮河
以北 山西高原、渤海滨海低地、
三江低地 0.3-0.5
大小兴安岭山地、
长白山地、山东丘陵 0.2-0.3
东北平原、华北平原、黄土高原 0.1-0.2
嫩江下游地区 <0.05
内流流域 山 区 0.1-0.5
西藏内流流域 东 部 0.2-0.3
西 部 0.1-0.2
内蒙古高原、塔里木盆地、
准噶尔盆地、柴达木盆地 <0.05
(二)中国的地表径流量
中国河流众多,流域面积在100km2以上的河流有5万多条,流域面积在1,000
km2以上的河流有1,500多条。外流流域面积约占全国陆地总面积的63.8%,内流流域约占36.2%。全国多年平均年径流量为27,115×108m3,折合平均年径流深为284mm。从河流的分布来看,长江、珠江、淮河、黄河、海河、辽河、松花江、雅鲁藏布江等8大江河多年平均径流量16,980×108m3,占全国年径流量的62.6%。从地区分布看,西北内陆诸河多年平均年径流量占全国的4.3%。东北的黑龙江与辽河流域占6.1%。长江流域径流量为9,513×108m3,占全国年径流量的35.1%,居第一位;珠江流域年平均径流量为4,685×108m3,居第二位;雅鲁藏布江流域年径流量为1,654×108m3,居第三位。
全国冰川总面积约58,500km2,总储水量约51,000×108m3,冰川年融水径流量仅560×108m3,约占全国年径流总量的2%,占西部甘、新、青、藏四省区河川径流量的10.62%,是西部河流的补给来源之一。具体分布情况如下表:
(三)中国径流模数
径流模数是单位流域面积上单位时间所产生的径流量。单位立方米/秒*平方千米。在所有计算径流的常用量中,径流模数消除了流域面积大小的影响,最能说明与自然地理条件相联系的径流特征。通常用径流模数对不同流域的径流进行比较。 计算公式为:
M=Q×1000/F
式中,Q为流量(立方米/秒),可以是瞬时流量,也可以是某时段的平均流量;F为流域面积(平方公里)。
中国径流模数的分布,总的趋势是南部大于北部,山地多于平原,近海大于内陆,与降水量分布的趋势大体上一致。
南岭山地与东南沿海的多雨地区是中国地表径流最丰富的地方,径流模数大都在35秒公升/平方公里以上,其中桂林、清源-河源、龙泉-蒲城等三个雨量中新(雨量均在2,200毫米以上),径流模数达40或45秒公升/平方公里上下。海南岛的东南部也大致如此。台湾由于降水特别丰富,所以地表径流模数极大,平均估计为70秒公升/平方公里上下,是我国地表径流最多的地方。浙闽海滨地带,
特别是福建沿海的雨影区,由于雨量较少,地表径流也显著减少,径流模数只在30秒公升/平方公里上下。江南丘陵地区径流模数大都在30-35秒公升/平方公里之间,长江中下游平原、四川盆地的周围和云青高原径流模数大致在10-20秒公升/平方公里之间。其间山地如大别山、大巴山、川西山区,一般可达30秒公升/平方公里上下,其中峨眉山由于降雨特多,地表径流模数更高达40-45秒公升/平方公里上下,成为中国西部地表径流最丰富的地方。在平原及盆地中部则径流模数较小,如四川盆地、汉中盆地、江汉平原等地便是如此。云青高原和广西的西北部,一般在15-20秒公升/平方公里,其中云南的东部,甚至不到10秒公升/平方公里。南盘江上游及滇池流域更少到7秒公升/平方公里以下,成为中国南部地表径流最贫乏的地区。
淮河、秦岭和白龙江在地表径流分布上是一个很有意义的界线,大致与径流模数10秒公升/平方公里的等值线相当。自此以北,径流模数迅速减小,黄土高原南部只有2秒公升/平方公里,大部地区仅在1秒公升/平方公里上下。黄淮平原为5秒公升/平方公里上下,淮河中下游严重内涝的低洼地区,径流模数甚至不到5秒公升/平方公里。山东半岛和太行山区是秦岭淮河以北地表径流比较丰富的地区,迎风坡径流模数最多可达5-7秒公升/平方公里,山东半岛较高山岭甚至可达10秒公升/平方公里。长白山地之地表径流最为丰富,一般地区径流模数为7-15秒公升/平方公里,鸭绿江上中游甚至可达15-20秒公升/平方公里,成为中国北部地表径流最多的地区。小兴安岭的高山地带减少到12秒公升/平方公里上下。大兴安岭的北部与南部差别很大,一般在7-2秒公升/平方公里之间。
东北平原与海河平原的地表径流极少,东北平原的北部甚至地表水完全消失。河北平原上也由于人工筑堤的关系,地表径流也不能进入河川,河流经过这里,径流呈现向下递减的形势。河流两侧大都为无流区,或有断头河存在。
中国西北的干燥地带除了山区径流较多以外,由于降水太少,气候干燥,终年全无表流,因之大部地方成了内流区域或无流区。高山上的地表径流主要的来源是积雪,此外山地夏季降雨较多,也与径流有一定的关系,因此祁连山区、天山与昆仑山,便成为我国西北地区河流的发源地。祁连山和天山号称“沙漠中的湿岛”,高山径流可达7或10秒公升/平方公里以上。昆仑山及阿尔金山大部分属于干燥山区,所产径流较少。阿尔泰山,地表径流也较丰富,多在7秒公升/平方公里以上,其高山地带更达10秒公升/平方公里,这是由于这里冬季积雪较多和春季多雨造成的。
中国西南部地表径流分布很悬殊。如澜沧江、怒江流域受印度洋气流的影响很大,降水比较丰富,特别是高黎贡山以西和喜马拉雅山的南麓连接印度阿萨密多雨的地区,地表径流必然会显著的增高。至于沿河而上,必然渐渐减少,到了4,000米以上的高原上,地表径流就更少了。此外,这里东南部的纵谷区域,地表径流的垂直分布和背风面、迎风面的分布情况亦必有很大悬殊,高山之上地表径流较多,河谷地带则较少。
中国地表径流分布的情况与生态景观的关系也很密切,二者的对应关系如下表:
径流模数(秒公升/平方公里) 生态景观
0 荒漠半荒漠
<2 草原和森林草原
2-3 森林草原
汉江上游径流演变趋势及影响因素分析
汉江上游径流演变趋势及影响因素分析1
李桃英1,殷峻暹2,张丽丽3,赵红莉2
(1.陕西省水文水资源勘测局,陕西 西安 710068;2.中国水利水电科学研究院 水资源研究所
北京 100038;3.河海大学水文水资源学院,江苏 南京 210098)
摘要:根据1950~2007年汉江上游安康水文站的实测资料,分析汉江上游径流的变化趋势,重点分析1990年后汉江上游径流量锐减的主要原因,包括降水量减少、气温升高、下垫面变化、耗水增加以及水资源开发利用等因素。
关键词:汉江; 径流; 演变趋势
汉江是长江最大支流,发源于陕西宁强县磻冢山,甲河口以上称为汉江上游,集水面积59115km2,本次研究选用汉江上游的安康水文站,集水面积38625km2,占汉江上游面积的65%,可基本代表汉江上游径流变化趋势。
1 径流演变趋势
汉江上游流域以山地为主,处于我国西部平原向青藏高原过度地带,气候温和湿润,有明显的季节性,是南北气候分界的过渡地带,流域内植被良好,降水较为丰沛,但时空分布不均,年际变化大。汉江上游年径流的地区分布和降水量大体一致,汛期径流占年径流80%左右。
1.1 径流年际变化
汉江上游流域位于夏季风活动边缘带,具有东亚季风带一般河流的特点,径流主要由降水补给。逐年间季风形成的降水,其年降水量或降水过程的年际变化均比较大,直接影响汉江上游流域年径流量变化,具有不稳定的特性;并且由于各年之间季风强弱不同,来去的迟早和停留的时间长短不等,逐年降水与径流也不相同,有多水年和少水年之分,最大水年与最小水年相差较大[1]。安康站多年平均径流量187.2×108m3,其中最大水年1983年径流量411.0×108m3,最小水年
基金项目:“十一五”国家科技支撑计划项目(2006BAB04A07、2008BAB29B08)、国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目(50721006),国家重点基础研究发展计划(973计划)(2006CB403404)。
水土保持措施对地表径流的影响分析
水土保持措施对地表径流的影响分析
地表径流是洪水形成不可缺少的一部分内容,地表土壤会在这一过程中受到较为严重的侵蚀,径流区地貌也会发生不同程度的改变。降低地表径流的流速是水土保持措施的最终目标,其调节功能相当强大,改善土壤顺水以及足水性能是不同水土保持措施的明确优势,最终通过对河流水文条件的改善,降低洪涝灾害的作用。会有多种因素对地表径流造成影响,我们主要在客观分析上述因素的同时,明确水土保持措施对地表径流造成的影响。
一、试验区概况
试验区位于某水土保持科技生态园,占地面积80hm2,平均土壤侵蚀模数为2948t/(km2·a)。轻度流失面积33.5hm2,占流失总面积的48.9%;中度流失面积7.1hm2,占流失总面积的10.4%;轻度流失面积27.9hm2,占流失总面积的40.7%;而水土流失总面积占园区总面积的85.6%。园区年平均降雨量约1451.8mm,春夏雨量充沛,秋冬雨量较少,时空分布不均匀,最大降雨量1808mm,最小降雨量866mm。园区属低丘岗地地貌单元,以水力侵蚀为主,属红壤地区。
地层坡度最小不低于5°,最大不超过25°,由新生界第四纪红色粘土、近代冲击与残积物以及元古界泥质岩共同构成。红黏土以及泥岩的风化物是构成土壤的主要部分,可将其分为轻粘土、中壤土以及重壤土三个部分,一共有16个试验小区修建园区内。本次试验利用五个小区作为场地开展,其中是序号分别为1、2、4、8、10。分别利用措施1,措施2,措施3,以及措施4针对上述小区开展试验工作。第四个裸露小区则作为对照区进行使用,将其编号确定为CK。每个小区的坡度存在一致性,均为120°。从水平方向来说,小区长度为20m。宽度为5m。水平投影面积均维持在20㎡,均有围埂设置在小区四周。利用水槽连接小区尾部以及净流池。在采取水土保持措施时,需要充分考虑到当地的实际情况。
二、明确覆盖物对地表径流造成的影响
地表径流的类型
地表径流的类型
地表径流是指降水在地表上流动的过程,它是水循环中的重要组成部分。地表径流的类型多种多样,可以根据不同的特征进行分类。本文将从不同的角度介绍地表径流的类型。
一、溢流径流
溢流径流是指降雨量超过土壤的持水能力或地表的渗透能力时,多余的降水以地表溢流的形式流出。这种类型的地表径流主要发生在降雨较强、土壤饱和或地表不透水的情况下。溢流径流的特点是水流量大、流速快、含沙量高。溢流径流不仅会导致水土流失,还会造成洪涝灾害。
二、地下径流
地下径流是指降水通过土壤渗透入地下层的过程。当降水量大于土壤的持水能力时,多余的降水会渗透到土壤中,形成地下径流。地下径流的特点是水流量相对较小、流速较慢、含沙量较低。地下径流对地下水资源的补给起着重要作用,也是维持地下水位稳定的重要因素。
三、以地表为界分割的地表径流
以地表为界分割的地表径流是指降水在地表上流动的过程中,沿地表形成的水流。这种类型的地表径流主要发生在地表坡度较大、地表不透水的情况下。以地表为界分割的地表径流的特点是水流量较大、流速较快、含沙量较高。这种地表径流容易形成沟壑和河流,对土地的侵蚀作用较大。
四、蓄滞径流
蓄滞径流是指降水在地表上被蓄水体(如湖泊、水库、水塘等)蓄存或滞留的过程。这种类型的地表径流主要发生在地表坡度较小、地表透水性较差的情况下。蓄滞径流的特点是水流量较大、流速较慢、含沙量较低。蓄滞径流可以提供水源,满足农业生产和人类生活的需要。
五、人工引导的地表径流
人工引导的地表径流是指人类通过建设排水系统、沟渠等人工设施,将降水引导至特定地点的过程。这种类型的地表径流主要发生在城市或工业区域,通过排水系统将降水排除出城市或工业区域,减少洪涝灾害的发生。人工引导的地表径流的特点是水流量可控、流速可调、含沙量较低。
地表径流的类型有溢流径流、地下径流、以地表为界分割的地表径流、蓄滞径流和人工引导的地表径流。每种类型的地表径流都有其特点和作用,对于水资源的管理和防洪减灾具有重要意义。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的措施来管理和利用地表径流。
北京市地表岩性、不同地区年径流总量控制率对应设计降雨量
北京市地表岩性、不同地区年径流总量控制率对应设计降
⾬量
附录A 北京市地表岩性A.0.1 数据分类:根据统计分析,将北京市平原区地表岩性主要分为以下七种类型,分别为:粉性⼟;粘性⼟夹砾⽯;上部粉性⼟下部砂;上部粉性⼟下部砂卵砾⽯;粗中细砂;砂卵砾⽯;⼈⼯填⼟。各类岩性的空间分布见图A.0.2。
图A.0.1 北京平原区地表岩性分区图A.0.2北京平原区各类地表岩性的渗透系数详见表A.0.2。
表A.0.2 北京平原区表层⼟渗透系数
岩性渗透系数(m/d)
粉⼟0.1-0.5
粘性⼟夹砾⽯0.2-1
上部粉⼟,下部砂1-5
岩性渗透系数(m/d)上部粉⼟,下部砂卵砾⽯5-10 粗中细砂10-25
砂卵砾⽯50-150
⼈⼯填⼟详测
附录B 北京市不同地区年径流总量控制率对应设计降⾬量B.0.1该设计降⾬量是北京市各区实施年径流总量控制率的专有量值,依据1981-2015年降⾬资料计算。长期降⾬规律相近的城市的设计降⾬量值可参考使⽤。详见表B.0.1。
表B.0.1 北京市20站1981-2015年不同年径流总量控制率对应的设计降⾬量(单位:mm)站名站号经度(°)纬度(°)海拔⾼度
(m)40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
顺义54398 116.62 40.13 29.6 7.5 9.0 10.7 12.6 14.9 17.6 20.8 24.7 29.6 36.7 47.9 70.1 海淀54399 116.28 39.98 46.9 7.5 9.010.7 12.6 14.8 17.5 20.6 24.4 29.1 35.4 44.7 60.6 延庆54406 115.97 40.45 489.1 4.9 5.8 6.8 8.0 9.2 10.7 12.4 14.5 17.1 20.525.5 33.9 佛爷顶54410 116.13 40.60 1225.6 5.2 6.2 7.3 8.6 10.0 11.7 13.7 16.1 19.2 23.3 29.5 40.9 汤河⼝54412 116.6340.73 332.6 5.2 6.1 7.2 8.4 9.7 11.3 13.1 15.4 18.3 22.4 28.1 38.9 密云54416 116.87 40.38 73.1 7.6 9.0 10.7 12.6 14.9 17.620.8 24.8 29.9 36.8 47.6 67.0 怀柔54419 116.63 40.37 76.8 7.5 9.0 10.7 12.6 14.8 17.3 20.4 24.1 29.0 36.0 47.2 67.4 上甸⼦54421 117.12 40.65 294.3 6.5 7.8 9.2 10.8 12.7 14.9 17.6 20.9 24.9 30.2 38.7 53.7 平⾕54424 117.12 40.17 33.3 7.6 9.1 10.712.5 14.6 17.1 20.1 23.8 28.5 34.9 44.7 63.0 通州54431 116.63 39.92 44.5 7.0 8.4 10.0 11.8 13.9 16.4 19.3 22.9 27.6 33.943.0 62.7 朝阳54433 116.5 39.95 36.3 7.4 8.8 10.4 12.3 14.5 17.0 19.9 23.5 27.9 33.8 43.2 62.1 昌平54499 116.22 40.2277.4 6.4 7.7 9.1 10.8 12.8 15.1 18.0 21.7 26.7 34.2 45.1 67.1 斋堂54501 115.68 39.97 441.3 5.0 5.8 6.9 8.0 9.3 10.8 12.614.7 17.4 21.0 26.9 37.5 门头沟54505 116.12 39.92 93.8 7.3 8.7 10.4 12.4 14.8 17.5 20.7 24.6 29.9 37.6 50.2 75.9 观象台54511 116.47 39.80 32.3 7.0 8.3 9.9 11.7 13.8 16.2 19.0 22.3 26.5 32.6 41.4 56.5
全球气候变化对中国未来地表径流的影响
第22卷第2期 2002年3月 第四纪研究
QUATERNARY SCIENCES V0l 22 N0.2 March.2002
全球气候变化对中国未来地表径流的影响
游松财①② Kivoshi Takahashi③ YuzunJ Matsuoka④
(①中国科学院地理科学与骑源研究所,北京100101;@Departure ofSocnd Engin ̄ring,TokyoInsthute of T ̄hnology,Tok).o 152 8550.Japan;@S ̄ial and Enviro ̄ntal svsk∞Divisi ̄ Nati ̄ml Institute for Envim ̄nml Slndi ̄,Ib ̄aki 308 8506,Japan;@Depart ̄nt of Envb ̄nta]Engineering, 0 University,Kyoto 606一O1 Japan1
捕要 本文应用改进的水分平衡模型研究了不同气候变化情景下中国未来地表径流的变 化=结果表明:基于不同的气候变化情景模拟所得的地表径流变化在空间上有差异,总体上, 中国未来的地表径流将增加;长江上游地区的地表径流春季下降但在夏季增加 而下游地区 的则相反,夏季径流下降而春季径流剧增;气溶胶对地表径流变化方面有影响,但在各个气候 变化情景下缺乏一致性。 主题词 气候变化 地表径流 水分平衡模型
人类活动导致大气中温室气体浓度的增加,进而引起大气增温,但在某些地区,气溶
胶则导致大气温度降低 温室气体与气溶胶的复台作用预计将导致全球或区域的气候及 与气候有关的诸如温度、降水、土壤湿度及海平面高度等园子的变化。基于不同的气候敏
感度及不同的温室气体排放情景.气候模型运算结果表明,到2l世纪末,全球近地表平均 气温将增加1.4。~5.8℃,海平面上升l5~95 cm 。在区域的尺度上,这种预测的可靠
性还不高,变化的幅度还具有不确定性 然而.一些潜在的严峻变化已经得到确认,这些 变化包括异常高温、洪水及干旱的发生。与人类发展及生活息息相关的人类健康、陆地与
中国水土流失分布区图
中国⽔⼟流失分布区图中国⽔⼟流失分布区图
风沙区的范围1、风沙区主要包括⼆⼤区域。⼀是“三北”⼽壁沙漠及沙地风沙区。主要分布于长城沿线以北
地区,该区域⽓候⼲旱少⾬,风⼒侵蚀强烈,荒漠化严重,沙漠蚕蚀绿洲,直接危害农、林、牧业。包括新疆、青海、⽢肃、宁夏、内蒙古、陕西等省、⾃治区的沙漠及沙漠周围地区。⾯积187.6万km2,约占全国总⾯积的19.0%。特点:本区⽓候⼲旱少⾬,⼤部分地区年降⽔量在200mm以下,风⼒强劲,风沙活动频繁⽽强烈2、⼆是沿河、环湖、滨海平原风沙区。该区域主要是江、河、湖、海岸边沉积的泥沙,⼲燥
遇⼤风形成并逐步扩⼤,造成掩埋各类⽣产⽤地的危害。
风沙区的建设项⽬的要求1、严格控制施⼯过程中的扰动范围(特别是施⼯场地和施⼯道路),保护地表结⽪层;
2、宜采取砾(⽚、碎)⽯覆盖、沙障、草⽅格、化学固化等措施;
3、植被恢复应考虑⼟壤、⽔资源和灌溉条件;
4、沿河环湖滨海平原风沙区应注意⼟壤盐碱化。
东北⿊⼟区的范围
南界为吉林省南部,东西北三⾯为⼤⼩兴安岭和长⽩⼭所围绕。主要包括三⼤区。⼀是低⼭丘陵区,有⼤、⼩安岭地区,系森林地带,坡缓⾕宽,岩性为花岗岩及页岩,发育暗棕壤,多为轻度侵蚀;有长⽩⼭千⼭⼭地丘陵区,系林草灌丛,岩性为花岗岩等,发育暗棕壤,棕壤,多为轻度、中度侵蚀;有三江平原区(⿊龙江、乌苏⾥江及松花江冲击平原)古河床,⾃然堤形成低岗地,河间低洼地为沼泽草甸,岗洼之间为平原,多为微度侵蚀。⼆是漫川漫岗区,指松嫩平原,属冲积、洪积台地,地势倾斜,坳⾕和岗地相间的地貌特征,多为中度侵蚀,局部强度侵蚀。三是平原区和草原区,主要是湿地、草场和珍贵野⽣动植物栖息地,多为微度、轻度侵蚀。
特点:坡度⽐较⼩(2~4度),但坡⾯较长,多为1000 ~2000m,汇⽔⾯积较⼤,往往使流量和流速增⼤,从⽽增强了径流的冲刷能⼒,同时,东北地区是我国重要的粮仓,由于受⼟壤侵蚀的影响,⿊⼟层逐渐变薄,肥⼒下降,使得⽣产能⼒降低,威胁粮⾷⽣产。⽬前东北⿊⼟区有⽔⼟流失⾯积4.47万km2,占⿊⼟区总⾯积的37.9%,⿊⼟区⽔⼟流失主要是坡耕地的流失,占⿊⼟区⽔⼟流失总⾯积的80%以上。据调查,⿊⼟区平均每年流失0.3到1cm厚的⿊⼟表层,由于多年严重⽔⼟流失,⿊⼟区原本较厚的⿊⼟层现在只剩下20到30cm厚,有的地⽅甚⾄已露出黄⼟母质,基本丧失了⽣产能⼒。据测算,⿊⼟地现有的⼤部分耕地再经过40到50年的流失,⿊⼟层将全部流失。
华南地区的自然地理结构
华南地区的自然地理结构
资料收集:柳玲玲 11251044
整理成文:蒋梦颖 11251058
1、 地理区位
一般来说,华南地区即南部沿海地区,包括:广东省、广西壮族自治区、福建省、台湾省、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区,介于20°09′N~28°22′N,104°28′E~120°43′E之间,土地面积约53.6×104km2,占全国的5.6%。
本区山地丘陵占优势,东部与台湾隔海相望,西南与越南交界,南部隔着南海与菲律宾、马来西亚、文莱等国家相望,地处东亚与东南亚的转折部位。绵长的海岸线,众多优良的港口,使得本区对外联系便捷、信息灵通,是祖国的“南大门”。
2、 地形地貌
华南地区多山,山地丘陵占土地面积的70%以上。山地以低山丘陵为主,且以500m以下的丘陵分布最普遍,1000m以上的山地主要分布在闽西、粤北、桂西。受区域地质构造的控制,大部分山脉呈北东——南西走向,地势由西北向东南递降。主要山脉有福建境内的武夷山、鹫峰山、戴云山、博平岭,广东广西境内的南岭山地、莲花山、罗浮山、九连山、云开大山、十万大山等。较大的平原有珠江三角洲、韩江三角洲、福州平原、漳州平原。广西盆地由桂中盆地、右江盆地、南宁盆地、郁江盆地、浔江平原、北部湾滨海平原等若干较小的地貌单元构成。除此之外,本区还发育有喀斯特地貌、丹霞地貌。
3、 气候
华南地区绝大部分地区处于25°N以南的中低纬度,北回归线通过桂、粤中部,属于湿
润的热带、亚热带季风气候,热量丰富,夏长冬短,雨量充沛,台风频繁。
华南地区年均温在16~23℃之间,且由北向南、由山地向平原地区年平均气温略有提升。北部地区冬季仅两个月左右,到沿海地区几乎没有冬季。≥10℃积温在5000~8300℃之间,年降水量在1000~2800mm之间,年内降水有两个高峰期:一是5~6月的前汛期,二是8~9月的后汛期,一年中有半年左右是雨日,暴雨是常见的降水形式。雨热同季,降雨量与热量资源分布大体上是由北向南增多。受热带季风和热带气旋的影响,本区灾害性天气频繁发生。广西地区旱、涝灾害和“两寒”(倒春寒和寒露风)、冰雹等灾害性天气出现频率大;粤闽地区则是我国首热带气旋影响最多的区域。在我国大陆登陆的台风和强台风中,在广东省登陆的最多,年均2次左右。盛夏秋初的7-9月是台风盛季,这段时间内粤闽沿海的降水量40%~70%是台风雨。
《水圈与水循环》地表径流与下渗
《水圈与水循环》地表径流与下渗
《水圈与水循环:地表径流与下渗》
在我们生活的地球,水以各种形式存在和运动着,形成了一个复杂而又奇妙的水圈。而在水圈中,水循环是至关重要的过程,其中地表径流与下渗则是水循环中的两个关键环节。
首先,咱们来聊聊地表径流。地表径流简单来说,就是水在地球表面流动的过程。想象一下,下雨了,雨水落在山坡、田野、道路等地方,然后顺着地势的高低起伏,汇聚成小溪、小河,最终流入大江、大海,这整个过程就是地表径流。
地表径流的大小和速度受到多种因素的影响。比如说,降雨量的多少就起着重要作用。雨下得越大、越久,产生的地表径流通常就越多。地形也是一个关键因素。陡峭的山坡会让水流迅速聚集并加速流动,形成湍急的地表径流;而相对平坦的地区,水流速度则会慢一些。土地的覆盖情况同样会对地表径流产生影响。如果地面是裸露的泥土,雨水容易快速流走;但要是有茂密的植被,植物的根系可以留住水分,减缓水流的速度,从而减少地表径流。
地表径流对于我们的生活和环境有着重要的意义。一方面,它为河流、湖泊等水体提供了水源,维持了生态系统的平衡。许多动植物都依赖这些水域生存。另一方面,地表径流也带来了一些问题。比如,在暴雨时,强大的地表径流可能引发洪水,冲毁农田、房屋和道路,给人们的生命和财产带来威胁。而且,如果地表径流带走了大量的土壤和泥沙,还会导致水土流失,破坏土地资源。
接下来,咱们再看看下渗。下渗就是水从地表渗入地下的过程。当雨水落到地面后,一部分会渗入土壤中,成为地下水的补充。
下渗的能力与土壤的性质密切相关。疏松、多孔的土壤,比如砂土,下渗能力通常较强;而紧实、黏性大的土壤,像黏土,下渗能力就相对较弱。此外,地下水位的高低也会影响下渗。如果地下水位已经很高,下渗的空间有限,下渗量就会减少;反之,如果地下水位较低,就有更多的空间容纳下渗的水分。
下渗对于水循环和生态环境同样具有重要作用。它能够补充地下水,保持地下水资源的稳定。地下水是我们重要的水源之一,用于饮用、灌溉等。下渗还有助于调节地表径流。当一部分雨水下渗后,地表径流的水量和速度都会降低,从而减轻洪水的危害。而且,下渗的水分在地下储存,可以在干旱时期慢慢释放,为植物提供持续的水分供应,维持生态系统的稳定。
地面径流计算公式
地面径流计算公式
地面径流是指雨水在地表流动的过程,是雨水在地表流动时,由于地面的不平坦、土壤的渗透性等因素而导致的径流。地面径流计算公式是用来计算地面径流量的公式,它可以帮助我们了解雨水在地表流动时的情况,对于水资源管理和防洪工程等方面具有重要意义。
地面径流计算公式的推导是基于水文学原理和实际观测数据的分析,它可以帮助我们预测雨水在地表流动时的径流量。地面径流计算公式通常包括降雨量、土壤类型、地形、植被覆盖等因素,这些因素都会影响地面径流的形成和流动。下面我们将介绍一些常用的地面径流计算公式及其应用。
1. 曼宁公式。
曼宁公式是描述水流在河道中的流速和流量的经验公式,它也可以用来计算地面径流量。曼宁公式的一般形式为:
Q = C A (R^2/3) S^0.5。
其中,Q为地面径流量,C为曼宁系数,A为流域面积,R为雨量,S为坡度。曼宁公式是一种经验公式,它的参数需要根据实际情况进行调整,但通常可以用来估算地面径流的量级。
2. 坡面径流计算公式。
坡面径流是指在坡面上由于雨水的降落而形成的径流,它通常可以用以下公式来计算:
Q = K I A。 其中,Q为坡面径流量,K为径流系数,I为雨强,A为坡面面积。坡面径流计算公式通常适用于小流域和小面积的坡面,它可以帮助我们估算在不同降雨条件下坡面径流的量级。
3. SCS单位线法。
SCS单位线法是美国农业部(USDA)Soil Conservation Service(SCS)提出的一种计算地面径流的方法,它可以用以下公式来计算:
Q = (P 0.2S) ^ 2 / (P + 0.8S)。
其中,Q为地面径流量,P为降雨量,S为土壤持水能力。SCS单位线法是一种较为简单的计算地面径流的方法,它可以在没有大量实测数据的情况下进行径流量的估算。
地面径流计算公式的应用。
地面径流计算公式可以用于水资源管理、防洪工程、生态环境保护等方面。在水资源管理中,地面径流计算公式可以帮助我们预测不同降雨条件下的径流量,从而合理安排水资源的利用和调度。在防洪工程中,地面径流计算公式可以帮助我们评估不同降雨条件下的径流量,从而为防洪工程的设计和规划提供参考依据。在生态环境保护中,地面径流计算公式可以帮助我们了解不同降雨条件下的径流量对生态环境的影响,从而制定合理的生态环境保护措施。
中国水土流失分布区图 2
1中国水土流失分布区图
风沙区的范围
1、风沙区主要包括二大区域。一是“三北”戈壁沙漠及沙地风沙区。主要分布于长城沿线以北
地区,该区域气候干旱少雨,风力侵蚀强烈,荒漠化严重,沙漠蚕蚀绿洲,直接危害农、
林、牧业。包括新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西等省、自治区的沙漠及沙漠周围
地区。面积187.6万km2
,约占全国总面积的19.0%。特点:本区气候干旱少雨,大部分
地区年降水量在200mm以下,风力强劲,风沙活动频繁而强烈
2、二是沿河、环湖、滨海平原风沙区。该区域主要是江、河、湖、海岸边沉积的泥沙,干燥
遇大风形成并逐步扩大,造成掩埋各类生产用地的危害。
风沙区的建设项目的要求
1、严格控制施工过程中的扰动范围(特别是施工场地和施工道路),保护地表结皮层;
2、宜采取砾(片、碎)石覆盖、沙障、草方格、化学固化等措施;
3、植被恢复应考虑土壤、水资源和灌溉条件;
24、沿河环湖滨海平原风沙区应注意土壤盐碱化。
东北黑土区的范围
南界为吉林省南部,东西北三面为大小兴安岭和长白山所围绕。主要包括三大区。一是低山
丘陵区,有大、小安岭地区,系森林地带,坡缓谷宽,岩性为花岗岩及页岩,发育暗棕壤,多为
轻度侵蚀;有长白山千山山地丘陵区,系林草灌丛,岩性为花岗岩等,发育暗棕壤,棕壤,多为
轻度、中度侵蚀;有三江平原区(黑龙江、乌苏里江及松花江冲击平原)古河床,自然堤形成低岗
地,河间低洼地为沼泽草甸,岗洼之间为平原,多为微度侵蚀。二是漫川漫岗区,指松嫩平原,
属冲积、洪积台地,地势倾斜,坳谷和岗地相间的地貌特征,多为中度侵蚀,局部强度侵蚀。 三
是平原区和草原区,主要是湿地、草场和珍贵野生动植物栖息地,多为微度、轻度侵蚀。
特点:坡度比较小(2~4度),但坡面较长,多为1000 ~2000m,汇水面积较大,往往使流量和流速
增大,从而增强了径流的冲刷能力,同时,东北地区是我国重要的粮仓,由于受土壤侵蚀的影响,
黑土层逐渐变薄,肥力下降,使得生产能力降低,威胁粮食生产。目前东北黑土区有水土流失面
