Page 71 - 《高原气象》2025年第6期
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6 期 张 璇等:基于SWAT+模型的黑河上游山区水文要素变化模拟与预测 1479
图5 历史时期(1981 -2020年)黑河流域上游水文要素空间分布
(a)降水量, (b) 蒸散发量, (c) 总产水量, (d) 地表产流量, (e) 侧向流量, (f) 地下径流量
Fig. 5 Spatial distribution of hydrological elements in the upper reaches of the Heihe River Basin during the
historical period (1981 -2020).(a) precipitation, (b) evapotranspiration, (c) total water production,
(d) surface production, (e) lateral flow, (f) subsurface runoff
5(a)]、 蒸散发量[图 5(b)]、 地表产流量[图 5(d)]、 43 mm (70 mm)、 47 mm (88 mm)、 55 mm (104
地下径流量[图 5(f)]在空间上均呈现由西北向东 mm)。总产水量在 SSP1-2. 6 和 SSP3-7. 0 分布相
南逐渐增加的趋势, 而总产水量[图 5(c)]和侧向流 似, 呈现由西北向东南逐渐增加的趋势, SSP2-4. 5
量[图 5(e)]呈现中部高, 北部低的聚集分布空间 和 SSP5-8. 5 分布相似, 呈现由北向南逐渐增加的
格局。 趋势, 4 种情景均在 60~280 mm, 近未来时期 4 种
近未来时期和远未来时期流域多年平均降水 情景下总产水量减少的地区分别占总研究区的
量在 315~565 mm 和 334~640 mm, 呈现北部低、 南 15%、 30%、 12%、 2%, 减少的地区均分布在研究
部高, 自北向南递增的空间分布格局, 如图 6(a)~ 区的东南部, 近(远)未来时期 4 种情景流域平均
(d)、 图 8(a)~(d); 相对于基准期, 降水量在流域内 总产水量增加量分别为 13. 1mm (25. 5 mm)、 6. 2
总体增加, 但降水增加量的空间分布格局在近未来 mm (22. 2 mm)、 9. 4 mm (26. 1 mm)、 25. 4 mm
和远未来时期不同情景下差异较大, 如图 7(a)~ (35. 7 mm)。
(d)、 图 9(a)~(d), 近(远)未来时期 4种情景下流域 流域多年平均地表产流量空间分布格局亦基
平均降水增加量分别为 46 mm (69 mm)、 37mm 本一致, 如图 6(m)~(p)、 图 8(m)~(p), 由西北向
(84 mm)、 43 mm (108 mm)和 70 mm (136 mm)。 东南逐渐增加, 近(远)未来时期东南地区地表产流
由此可知, 近未来时期的降水量始终保持增加 量在 95~130 mm (115~148 mm), 其变化量空间分
趋势。 布情况相反, 如图 7(m)~(p)、 图 9(m)~(p), 基本
近未来时期和远未来时期流域多年平均蒸散 呈现由西北到东南逐渐减少, 地表产流量减少的地
发量及其变化量空间分布较为相似, 如图 6(e)~ 区分布在东南部, 近(远)未来时间地表产流减少量
(h)、 图 7(e)~(h)、 图 8(e)~(h)、 图 9(e)~(h), 高值 在 -5. 9~0 mm (-1. 8~0 mm), 占 研 究 区 面 积 的
区主要集中在流域中部。近(远)未来时期 4种情景 9. 7% (7. 3%)、 4. 9% (4. 9%)、 2. 4% (4. 9%)、 0%
下, 流域平均蒸散发增加量分别为45 mm (53 mm)、 (4. 9%), 增加较多的地区主要分布在西北部, 近

