Page 155 - 《高原气象》2022年第6期
P. 155
高 原 气 象 41 卷
1518
图5 蒸散发逐日变化
Fig. 5 Daily variations of evapotranspiration
141. 0 mm(1980 年)。冯金朝等(1995)利用大型称 2016 年 6 月的观测资料,定量分析了典型沙漠人工
重式蒸渗仪对腾格里沙漠沙坡头地区柠条样地的 柠条林地的感热通量、潜热通量、地表土壤热通
蒸散进行分析:1990 年 4-11 月,柠条样地的蒸散 量、净辐射、波文比以及蒸散的变化特征,主要得
为 209. 3 mm,同期降水 159. 6 mm;1991 年 4-11 出以下结论:
月,柠条样地的蒸散为 166. 1 mm,同期降水 81. 5 (1) 日尺度上,晴天净辐射和地表土壤热通量
mm;结果还表明年平均降水量为 186. 6 mm可以满 呈单峰型,白天为正值,夜间为负值,这与日出时
足当地植物的正常生长,降水量为 100 mm 时,是 间和天气条件有关。感热通量与潜热通量呈多峰
人工固沙植物所需降水的最低下限。王新平等 型,感热通量在净辐射中占较大的比例,净辐射大
(2002)利用自动称重式蒸渗仪对腾格里沙漠沙坡 部分用于感热交换,地表土壤热通量在净辐射中占
头地区柠条的蒸散进行分析并发现:1990年 4月 17 的比例最小。各能量通量受天气影响非常大,但仍
日至 10 月 28 日,柠条样地的日平均蒸散为 0. 9 以感热输送为主。
mm·d ,研究时段的蒸散为 169. 7 mm,同期降水 (2) 月尺度上,净辐射呈单峰型,峰值出现在
-1
183. 7 mm,全年降水215. 8 mm;1991年4月17日至 7 月,谷值出现在 12 月,月平均为 37. 3 W·m 。地
-2
-1
10月28日,柠条样地的日平均蒸散为0. 8 mm·d ,研 表土壤热通量波动较大,峰值出现在 3 月,谷值出
究时段的蒸散为 156 mm,同期降水 114 mm,全年 现在 12 月,在净辐射中所占的比例为 7. 2%。感热
降水 121 mm。张志山等(2005)利用自制微型蒸渗 通量与净辐射变化基本一致,2014年、2015年达到
仪与大型称重式渗仪对腾格里沙漠沙坡头地区柠 峰值的时间与净辐射一样,但达到谷值时间不完全
条样地的蒸发进行分析并发现:以微型蒸渗仪测定 一样,感热通量在净辐射中占大部分比例,月平均
结果为主,结合大型蒸渗仪测定的结果推算柠条样 为 24. 5 W·m 。潜热通量波动较大,峰值与谷值的
-2
地的蒸散量。2005 年 5-10 月,柠条样地蒸发量为 时间没有规律,生长季的潜热通量要大于非生长
99. 3 mm,占同期蒸散量的 43. 6%,同期柠条样地 季,月平均为 10. 1 W·m 。影响潜热通量的主要环
-2
的蒸散量为 227. 8 mm。综上对比分析,在腾格里 境因子是降水和土壤温度,相对湿度对潜热通量的
沙漠沙坡头站利用蒸渗仪测定的柠条样地蒸散与 影响不大。11 月至次年 2 月感热、潜热、地表土壤
在库布齐沙漠利用波文比计算的柠条样地蒸散结 热通量曲线较为接近且数值较小,净辐射主要转化
果基本一致。再者这一区域的柠条从 1978 年开始 为潜热通量,其他月份四个量曲线在大多数月份相
种植,并且每 3~5 年平茬一次,所以相比其他灌 离较远且数值较大,净辐射主要转化为感热通量。
木,柠条样地蒸散相对较小。最后这一区域的降水 (3) 波文比具有一定的年内变化特征,呈近似
量大于蒸散量,蒸散量受降水量的制约,它是柠条 “U”型。冬季波文比的平均值较大,夏季较小。与
样地最主要的水分支出项。因此,以当前柠条样地 波文比相反,生长季蒸散量大,主要集中在每年的
对水分的利用可以看出,选择耐旱性植物,适当增 5-10 月,非生长季较小,集中在每年的 11 月至次
加人工植被,有利于水土涵养。 年的4月。研究时段内总的蒸散量为461. 3 mm,占
同期总降水量(597. 9 mm)的 77. 5%,降水量大于
5 结论
蒸散量,蒸散是沙地人工林生态系统最主要的水分
基于库布齐沙漠银肯沙林场 2014 年 6 月至 支出项。