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《第35届中国气象学会年会 S3 高原天气气候研究进展》2018年
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黄河源区季节性冻土冻融过程及地表能量特征

王景元  罗斯琼  
【摘要】:利用2014年5月-2015年5月黄河源区玛多站和玛曲站的土壤温度、土壤湿度以及能量通量的观测资料对黄河源区玛多站和玛曲站两个站点的土壤冻融状况及地表能量特征进行了分析。结果表明:10月下旬开始,黄河源区季节性冻土降温至冰点以下,土壤液态水含量减小,土壤开始冻结。随深度的增加,各层土壤依次快速冻结,之后两个站分别进入近150天及100天的完全冻结期。3月中旬开始,随太阳辐射的增加,土壤温度回升,土壤由表层及冻结底层双向快速消融。经历了约1个月的消融期后,土壤于5月初进入了完全消融阶段。玛多站较玛曲站土壤开始时间更早,且冻结更深。玛多站土壤液态水含量变化集中在40cm深度以上,而玛曲站的变化则集中在80cm深度以上。随深度增加,土壤温度和液态水含量日变化减小,在完全消融阶段两者日变化最大,而在冻结过程几乎没有日变化。玛多站的土壤温度日变化范围在每个冻融阶段都大于玛曲站,而玛曲站的每个阶段土壤液态水含量则大于玛多站。净辐射全年为单峰型变化,完全消融阶段达到最大值,日变化上,四个冻融阶段中净辐射都在14:00时左右达到峰值。感热通量在冻结过程和完全冻结阶段变化较小,全年为双峰型变化。完全冻结阶段,潜热通量变化很小,在土壤开始融化进入完全消融阶段潜热通量变化增大且达到峰值。从整年的能量闭合情况来看,玛多站能量闭合度要大于玛曲站。在玛多站,完全消融阶段的能量闭合度最高,其次分别为消融过程阶段和完全冻结阶段,冻结过程阶段最低。玛曲站则在消融过程阶段能量闭合度稍高于完全消融阶段,这可能与该站消融时间较短有关。

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