Page 40 - 《高原气象》2025年第6期
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高     原      气     象                                 44 卷
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                                                                能影响草场生产力, 进而威胁畜牧业发展, 针对巴
                                                                木错水量变化的研究成果可为生态补偿机制设计、
                                                                脆弱区产业转型提供决策参考。此外, 巴木错水量
                                                                变化研究不仅是区域水文学的理论突破, 更是国家
                                                                生态文明建设与全球气候治理的重要抓手。其成
                                                                果将直接服务于高原生态安全评估、 跨境水资源谈
                                                                判、 气候变化适应规划等国家重大需求。未来需进
                                                                一步融合遥感监测、 模型模拟与实地观测, 构建高
                                                                原湖泊动态预警系统, 以科技支撑“绿水青山”向
                                                               “金山银山”的转化。

                                                                5  结论

                                                                    本研究基于气象、 水文资料研究了 2021 -2023
                                                                年季风期巴木错水量收支的变化特征, 定量计算了
              图8 巴木错流域向下辐射R、 气温Ta和相对湿度RH的年                      湖面降水、 入湖径流、 湖面蒸发, 并解释了巴木错
                                  际变化
                                                                水量收支和水位变化的原因, 得到以下主要结论:
                Fig. 8 Interannual Variation of Downward Radiation R,
                                                                   (1)  巴木错水位年际变化与降水及径流输入
                   Air Temperature Ta, and Relative Humidity RH
                                                                量正相关(输入多则水位升, 少则降), 蒸发量波动
                              in Bamu Co Basin
                                                                扩大水位升降幅度(高蒸发加剧下降或抑制上升)。
                 表2  巴木错E/P比值和流域气象要素的年际变化
                                                                   (2)  巴木错水位变化呈现径流与蒸发主导的
                Table 2  Interannual variability of the E/P ratio and
                                                                调控机制, 其中夏季入湖径流的关键补给作用与湖
                    basin meteorological elements in Bamu Co
                                                                面蒸发在干旱年份的放大效应共同决定了系统的
               年份   ∆H/mm   E/P          气象要素变化
                                                                年际平衡状态转换。
               2021  +231  2. 28    Ta: 中等; RH: 高; R: 中等
                                                                   (3)  巴木错水位变化由气象要素通过协同调
               2022  -75   3. 74  Ta: +0. 88 K; RH: -6. 5%; R: +2. 3%
                                                                控降水与蒸发的动态平衡实现, 水热条件变化通过
               2023  +350. 6  1. 77  Ta: -0. 52 K; RH: +5. 5%; R: -1. 5%
                                                                改变二者相互作用强度影响水位变化方向。
             究表明, 该湖泊水量收支变化具有典型的年内和年
                                                                致谢: 感谢韩熠哲、 胡伟、 何佳男等所有在青藏高
             际变化特征, 其研究成果可为评估高原水资源承载
                                                                原巴木错等湖泊野外工作参与者的辛勤付出。
             力、 预测极端水文事件(如洪涝或干旱)提供科学依
                                                                参考文献(References):
             据, 服务于国家生态安全战略。
                  研究揭示巴木错水量变化主要受气温和降水                           Biskop S, Maussion F, Krause P, et al, 2016. Differences in the wa‐

             驱动, 在季风期呈现季节性扩张特征。与西风区降                               ter-balance components of four lakes in the southern-central Tibet‐
             水主导的湖泊扩张模式不同, 为理解不同气候区湖                               an  Plateau[J]. Hydrology  and  Earth  System  Sciences,  20(1):
                                                                   209-225. DOI: 10. 5194/hess-20-209-2016.
             泊响应气候变化的差异性提供了关键案例。例如,
                                                                Immerzeel W W, Van Beek L P H, Bierkens M F P, 2010. Climate
             气温升高通过加速冻土融化和增加冰川融水(尽管                                change  will  affect  the  Asian  Water  Towers[J]. Science,  328
             巴木错无冰川, 但周边冻土区融水可能通过径流补                              (5984): 1382-1385. DOI: 10. 1126/science. 1183188.
             给湖泊)与降水协同作用, 共同促进湖泊扩张。此                            Lei Y B, Yang K, Wang B, et al, 2014. Response of inland lake dy‐
                                                                   namics  over  the  Tibetan  Plateau  to  climate  change[J]. Climatic
             外, 高原湖泊变化对下游南亚、 东南亚国家的水资
                                                                   Change, 125(2): 281-290. DOI: 10. 1007/s10584-014-1175-3.
             源安全具有跨境影响。例如, 季风期水量激增可能                            Lei Y, Yao T, Yang K, et al, 2017. Lake seasonality across the Tibet‐
             加剧跨境河流的洪涝风险, 而萎缩趋势则威胁干旱                               an  Plateau  and  their  varying  relationship  with  regional  mass
             区供水。                                                  changes  and  local  hydrology[J]. Geophysical  Research  Letters,
                                                                   44(2): 892-900. DOI: 10. 1002/2016GL072062.
                  在生态经济层面, 高原牧区生计高度依赖湖泊
                                                                Li D, Yang K, Tang W J, et al, 2020. Characterizing precipitation in
             生态系统。巴木错流域的冻土融化与水位波动可                                 high altitudes of the western Tibetan plateau with a focus on ma‐
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