为了预测未来气候变化下冬季径流,利用寒区水文模型CRHM(Cold Region Hydrological Model platform)模拟2000-2012年和预测2025-2060年松花江二级支流依吉密河上游冬季径流流量。研究结果表明:①根据2025-2060年际冬季径流深和径流系数...为了预测未来气候变化下冬季径流,利用寒区水文模型CRHM(Cold Region Hydrological Model platform)模拟2000-2012年和预测2025-2060年松花江二级支流依吉密河上游冬季径流流量。研究结果表明:①根据2025-2060年际冬季径流深和径流系数变化,发现典型排放浓度增加,冬季径流序列不稳定性增大。②根据识别突变点位置,发现典型排放浓度越高,累积冬季径流拐点增多。③通过相关性分析发现,同时期气候为影响冬季月径流的主要因素,冬季降水是影响冬季月径流变化的主要因素。④利用累积量斜率变化率比较方法发现,相对于2025-2042年,2043-2056年和2057-2060年冬季降水增长对冬季径流增长贡献率分别为39.8%和62.6%;相对于2043-2056年,2057-2060年冬季降水减少对冬季径流减少的贡献率为27.0%。展开更多
文摘为了预测未来气候变化下冬季径流,利用寒区水文模型CRHM(Cold Region Hydrological Model platform)模拟2000-2012年和预测2025-2060年松花江二级支流依吉密河上游冬季径流流量。研究结果表明:①根据2025-2060年际冬季径流深和径流系数变化,发现典型排放浓度增加,冬季径流序列不稳定性增大。②根据识别突变点位置,发现典型排放浓度越高,累积冬季径流拐点增多。③通过相关性分析发现,同时期气候为影响冬季月径流的主要因素,冬季降水是影响冬季月径流变化的主要因素。④利用累积量斜率变化率比较方法发现,相对于2025-2042年,2043-2056年和2057-2060年冬季降水增长对冬季径流增长贡献率分别为39.8%和62.6%;相对于2043-2056年,2057-2060年冬季降水减少对冬季径流减少的贡献率为27.0%。