Page 43 - 《高原气象》2022年第1期
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1 期 罗江鑫等:青藏高原多雪年与少雪年土壤水热特征模拟分析 41
图6 区域C多雪年和少雪年不同深度月平均土壤温度变化
Fig. 6 Monthly mean soil temperature change of different depths in high and low snowfall years in region C
雪年高 2. 6 m。因此,区域 A 多雪年土壤冻结程度 壤则在 4 月中旬开始消融,并在 4 月底完全消融。
远远大于少雪年。对于浅层土壤[图 8(a)],2-4月 因此,在 10 月至次年 4 月和 6 月,多雪年 4 层土壤
多雪年和少雪年土壤含水量相当;4 月底土壤开始 含水量均略微高于少雪年,4 个土层分别平均偏高
消融,并且多雪年土壤开始消融的时间比少雪年晚 0. 50%,0. 41%,0. 34% 和 0. 31%。5 月则为少雪年
15天,因此 5、6月少雪年土壤湿度分别比多雪年高 土壤湿度高于多雪年,4 个土层分别高 0. 44%,
0. 46% 和 2. 15%。中层和深层[图 8(b)~(d)],土壤 0. 39%,0. 58%和1. 52%。
基本完全冻结,土壤含水量变化幅度减小,尤其是 区域 C的土壤含水量变化特征(图 10)与区域 B
21. 2 cm 和 36. 6 cm 层土壤含水量已基本保持不 类似,6. 2 cm 层土壤含水量从 2 月开始增加,中、
变,多雪年土壤含水量也明显低于少雪年,多雪年 深层则是从 3 月开始增加。4 月和 6 月,多雪年 4 层
第 2~4 层 土 壤 含 水 量 分 别 比 少 雪 年 平 均 偏 低 土壤含水量均明显高于少雪年,其中 4 月分别高
2. 1%,2. 9%和1. 4%。 0. 50%,0. 82%,1. 06% 和 0. 71%,6 月 分 别 高
在季节性冻土区,积雪的保温作用不利于土壤 1. 03%,0. 86%,0. 73% 和 0. 64%。5 月少雪年完全
冻结,多雪年土壤冻结深度略低于少雪年,区域 B 消融的时间早于多雪年,且两个积雪年冻结深度的
多雪年冻结深度比少雪年低 0. 5 m[见图 7(c), 日变化差异较小,少雪年 4 层土壤含水量分别比多
(d)],区域 C 则低 0. 3 m[见图 7(e),(f)]。从区域 雪年高0. 08%,0. 07%,0. 18%和0. 33%。
B 多雪年和少雪年不同深度月平均土壤湿度变化 综合分析可得,积雪的偏多对土壤起到增湿作
(图 9)来看,多雪年和少雪年的 4 层土壤含水量基 用,主要表现在消融阶段(2-4 月)以及土壤完全消
本保持着相同的变化趋势。10 月至次年 1 月,土壤 融后(6 月)。在多年冻土区,积雪偏多,土壤冻结
含水量逐渐减小,第 1 层土壤含水量在 2 月开始增 深度加大,土壤中残留的液态水也较少,积雪的增
加,而后 3 层土壤含水量则在 3 月份开始增加。从 湿作用只在土壤浅层较为明显,中、深层土壤含水
冻结深度的逐日变化还可以看出,区域 B 多雪年土 量在整个积雪年内基本保持不变。在季节性冻土
壤在 3月底开始消融,5月初完全消融,而少雪年土 区,积雪的覆盖不利于土壤冻结,多雪年土壤冻结