湖泊|一年蒸发掉3570个西湖 青藏高原湖泊蒸发量是这样算出来的( 二 )
而模型模拟的方法也需要准确地知道湖泊的深度、透明度等参数,并且需要大量的气象资料作为驱动数据,而模型的湖泊过程参数化方案更需要大量的实际观测资料进行验证 。传统的基于能量平衡的方法,需要通过湖泊温度链观测获得湖泊热量存储量,但青藏高原具有温度链观测的湖泊目前较少,不足以支撑此类计算方式 。
“因此,我们基于非结冰期湖泊热量存储量从整体来看接近于零的合理假设,借助于卫星遥感资料和气象再分析资料,对湖泊蒸发量进行了估算 。”王宾宾说 。相比而言,这种估算方法结合青藏高原湖泊冬季结冰且多为内流湖的区域特点,也具备可操作性 。卫星遥感资料的引入可以使研究方法获得区域扩展,而气象再分析资料经过青藏高原观测研究平台资料的验证具有更为可靠的精度保证 。
“因为青藏高原的湖泊大概有5万平方公里,按照每年蒸发量平均计算,每年的平均蒸发深度为900—1000毫米 。”王宾宾说,这属于一个正常的蒸发量,蒸发的水汽到空气中还会形成雨雪降落到地面,这是一个自然水循环的过程 。另外,在当前气候变暖的背景下,青藏高原水循环过程是在加快的 。
新估算方法基于卫星遥感资料得到了青藏高原75个大型湖泊的湖泊蒸发量、冰物候特征及其蒸发水资源量,这些数据对于未来准确估算湖泊的水储量及其变化有重要意义 。
新测量方法并非适用于所有湖泊
那么这种方法是否适用其他湖泊蒸发量测量呢?
对此,王宾宾表示,这一新的湖泊蒸发量估算方法考虑到了青藏高原湖泊的具体特性,例如这里大多数为内流湖、通常具有时间长短不一的结冰期等 。如果想用这种新方法对世界上其他地区的湖泊年均蒸发量进行估算,通常也需要对具体湖泊的特性进行具体分析以便应用 。
但是,对于一些湖泊来说,这种估算方法可能并不适用,比如湖泊具有水量巨大的入流和出流,这些入流和出流通常伴随着大量的能量交换,使得湖泊水体热量存储项可忽略的重要假设难以成立 。
“必须要明确的一点是,因为青藏高原湖泊面积相对于陆地面积来说比较小,因此湖泊蒸发量相对于陆地蒸散发量来说是比较小的 。所以从整个青藏高原地区来看,湖泊蒸发量对于气候环境的影响不会太大 。”王宾宾在谈及湖泊蒸发量对于气候环境研究的意义时强调 。
但是在一些具体的湖泊流域,湖泊蒸发量对当地气候环境的影响就比较大 。王宾宾举例说,纳木错流域由于湖泊的存在,在纳木错下风向区域就存在着湖泊效应,导致纳木错下风向区域的降雨和降雪相对于其上风向区域更高 。
“青藏高原到底有多少水?青藏高原的水资源在气候变暖背景下会出现怎样的变化趋势?对于这些问题,我们一直都在重点关注 。”王宾宾说 。
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