冼卓雁,武傳號(hào),黃國(guó)如, 2
(1.華南理工大學(xué) 土木與交通學(xué)院,廣東 廣州 510640;2.華南理工大學(xué) 亞熱帶建筑科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州,510640)
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基于SPEI的北江飛來峽流域干旱時(shí)空演變特征分析*
冼卓雁1,武傳號(hào)1,黃國(guó)如1, 2
(1.華南理工大學(xué) 土木與交通學(xué)院,廣東 廣州 510640;2.華南理工大學(xué) 亞熱帶建筑科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州,510640)
氣候變暖導(dǎo)致干旱事件頻發(fā),利用1969-2011年北江飛來峽流域24個(gè)雨量站和4個(gè)氣象站月降雨及氣溫?cái)?shù)據(jù),計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù)(SPEI),采用Mann-Kendall趨勢(shì)分析等方法分析了該地區(qū)多時(shí)間尺度的干旱時(shí)空變化特征。研究結(jié)果表明,SPEI能較好地反映出流域內(nèi)干濕變化特征。在過去的43年中,流域內(nèi)干旱事件頻次總體上呈上升趨勢(shì),且極端干旱事件有所增加,從空間分布看,流域上游和下游出口斷面附近呈現(xiàn)出較為顯著的干旱趨勢(shì),隨著時(shí)間尺度增加,干旱趨勢(shì)愈發(fā)顯著,趨勢(shì)穩(wěn)定性也有所增強(qiáng)。
干旱;標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù);飛來峽流域;時(shí)空特征;趨勢(shì)穩(wěn)定性
干旱是影響農(nóng)作物生長(zhǎng)、阻礙社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一,水文氣象變化、社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素差異以及不同地區(qū)對(duì)水的需求不同,使得干旱難以精準(zhǔn)評(píng)定。干旱指數(shù)是評(píng)估干旱影響并區(qū)別不同干旱期的重要參數(shù),反映內(nèi)容包括干旱強(qiáng)度、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度及空間范圍[1]。目前,國(guó)內(nèi)外干旱研究領(lǐng)域使用最為廣泛的為帕默爾干旱指數(shù)PDSI和標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù)SPI。PDSI由美國(guó)人Palmer[2]于1965年首次提出,該指數(shù)基于土壤水分平衡原理,綜合考慮前期降水和水分供需,半個(gè)多世紀(jì)以來得到了廣泛驗(yàn)證和進(jìn)一步發(fā)展,由于PDSI計(jì)算過程復(fù)雜且需要資料較多,參數(shù)的空間區(qū)域性較強(qiáng),難以大范圍推廣使用[3]。SPI由Mckee等[4]于1993年提出,該指數(shù)緊扣降水量這個(gè)干旱主要影響因子,不涉及具體的干旱機(jī)理,其時(shí)空適應(yīng)性較強(qiáng),多時(shí)間尺度特性可反映不同方面的水資源狀況。但SPI忽略了蒸發(fā)對(duì)干旱的影響,在全球變暖大背景下,SPI局限性愈發(fā)不可忽略。
Vicente-Serrano等[5]以SPI為基礎(chǔ),于2010年提出了標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù)SPEI,以降水與蒸發(fā)的差值作為輸入,采用 log-logistic概率分布函數(shù)來描述其變化,再經(jīng)正態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化得到SPEI值。SPEI考慮了地表蒸散發(fā)作用,計(jì)算簡(jiǎn)單,具有多時(shí)間尺度分析特性,可用于干旱監(jiān)測(cè)和識(shí)別。Vicente-Serrano等[6]基于SPEI建立了1901-2006年全球干旱趨勢(shì)的數(shù)據(jù)集,并分析了與SPDI監(jiān)測(cè)結(jié)果的相關(guān)關(guān)系。López-Moreno等[7]研究西班牙埃布羅河流域不同時(shí)間尺度的SPEI的響應(yīng)特征,討論了不同蓄水區(qū)與時(shí)間尺度的相關(guān)性。Potop等[8]計(jì)算1901-2010年間捷克共和國(guó)低洼地區(qū)的SPEI和SPI,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)指數(shù)對(duì)不同持續(xù)時(shí)間的干旱事件具有不同的敏感度。莊少偉等[9]選取中國(guó)不同等級(jí)降水區(qū)的代表站點(diǎn),將累積水分虧缺量的經(jīng)驗(yàn)概率分布與log-logistic概率分布進(jìn)行對(duì)比,分析SPEI在中國(guó)的適用性。李偉光等[10-11]以SPEI為基礎(chǔ),對(duì)全國(guó)范圍和華南地區(qū)的干旱長(zhǎng)期趨勢(shì)和突變情況進(jìn)行分析。
飛來峽流域地處北江中上游,北江流域與西江匯合后流經(jīng)佛山、廣州、江門、珠海等城市,為珠三角的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生產(chǎn)生活提供了重要保障,流域內(nèi)干旱將會(huì)干擾樞紐的發(fā)電、航運(yùn)、生態(tài)等功能的正常發(fā)揮,勢(shì)必對(duì)下游珠江三角洲的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成一定的負(fù)面影響。在已有的研究成果中,大多是針對(duì)整個(gè)廣東省或華南地區(qū)進(jìn)行研究,或是以傳統(tǒng)干旱指數(shù)為基礎(chǔ)[12-14]。本文采用更加合理的SPEI作為干旱等級(jí)劃分指標(biāo),綜合描述北江飛來峽流域的干旱時(shí)空演變特征,為飛來峽流域的綜合干旱監(jiān)測(cè)、減少旱澇災(zāi)害損失提供參考依據(jù)。
飛來峽流域位于我國(guó)南方,是北江流域重要組成部分,北江是珠江流域第二大水系,是廣東省最重要的河流之一。飛來峽流域的控制集雨面積為34 097 km2,占北江流域面積的73%。流域?qū)儆趤啛釒Ъ撅L(fēng)氣候,夏季以東南風(fēng)和偏南風(fēng)為主,冬季則為北風(fēng)和偏北風(fēng),年均降水量超過1 700 mm,年內(nèi)降水分布不均,主要集中在4-9月。多年平均氣溫約為21 ℃,年內(nèi)氣溫在10~30 ℃之間變化,夏季最高溫超過30 ℃。
流域出口斷面為飛來峽水利樞紐,該樞紐坐落在北江干流清遠(yuǎn)市飛來峽鎮(zhèn),以防洪為主,兼顧航運(yùn)和發(fā)電。飛來峽流域?qū)Ρ苯蛷V東省的社會(huì)、人文、環(huán)境意義重大,一旦發(fā)生持續(xù)惡劣的干旱事件,除了對(duì)流域內(nèi)生產(chǎn)生活和生態(tài)環(huán)境具有不良影響外,對(duì)飛來峽水利樞紐的正常運(yùn)作和下游珠江三角洲地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)造成一定影響。
本文以飛來峽流域?yàn)檠芯繉?duì)象,研究資料主要包括流域內(nèi)24個(gè)雨量站點(diǎn)的月降雨以及佛岡、連縣、南雄和韶關(guān)等4個(gè)氣象站點(diǎn)的月氣溫?cái)?shù)據(jù),時(shí)間序列長(zhǎng)度均為43年(1969-2011年),站點(diǎn)的位置分布如圖1所示。
圖1 流域內(nèi)雨量站點(diǎn)和氣象站點(diǎn)分布
2.1 標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù)
根據(jù)研究區(qū)域43年數(shù)據(jù)資料計(jì)算不同時(shí)間尺度的SPEI,尺度為1、3、6、12個(gè)月的計(jì)算結(jié)果分別用SPEI1、SPEI3、SPEI6、SPEI12表示,具體計(jì)算過程如下[5]。
(1)使用改進(jìn)的Thornthwaite方法計(jì)算月潛在蒸發(fā)量PE。
(1)
式中:Ti為月平均氣溫;I為年熱量指數(shù);m為與I相關(guān)的參數(shù);K為緯度和月份校正系數(shù)。
(2)
(3)
式中:當(dāng)月水分虧缺量D=P-PE。
(4)
式中:參數(shù)α、β和γ分別為尺度參數(shù)、形狀參數(shù)和位置參數(shù),采用線性矩法擬合得到。
(5)
式中:c0=2.515 517,c1=0.802 853,c2=0.010 328,d1=1.432 788,d2=0.189 269,d3=0.001 308。
目前SPEI對(duì)干旱程度的等級(jí)劃分沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),綜合比較了多種等級(jí)劃分方法[13-16],本文采用的SPEI干濕等級(jí)分類如表1所示。
2.2 趨勢(shì)分析
Mann-Kendall法為國(guó)內(nèi)外學(xué)者廣泛應(yīng)用的非參數(shù)檢驗(yàn)方法[17-19],檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量|Z|值越大表示增加或減少的趨勢(shì)越明顯,如果|Z|大于或等于1.64、1.96和2.57,分別表示序列通過了置信度為90%、95%和99%的顯著性趨勢(shì)檢驗(yàn)。Z為正值表示趨向濕潤(rùn),負(fù)值表示趨向干旱,且定義如下:①|(zhì)Z|≤1.64為無明顯趨勢(shì);② 1.64<|Z|≤1.96為微弱趨勢(shì);③1.96<|Z|≤2.57為顯著趨勢(shì);④|Z|>2.57為非常顯著趨勢(shì)。
一般情況下,針對(duì)某一固定時(shí)間序列進(jìn)行趨勢(shì)檢驗(yàn),但可能由于所選序列時(shí)段不同導(dǎo)致趨勢(shì)結(jié)果發(fā)生變化,難以判斷時(shí)間序列真實(shí)變化趨勢(shì),為體現(xiàn)時(shí)段不同對(duì)序列趨勢(shì)檢測(cè)結(jié)果的影響,即判別序列變化趨勢(shì)是否穩(wěn)定,本文計(jì)算極端指數(shù)趨勢(shì)變化的穩(wěn)定性[20]:
(6)
式中:c為用于確定趨勢(shì)穩(wěn)定性的指標(biāo);M為站點(diǎn)個(gè)數(shù),本文針對(duì)單個(gè)站點(diǎn)進(jìn)行穩(wěn)定性分析,故M=1;K為全序列中滑動(dòng)30個(gè)值的子序列總數(shù),如全序列長(zhǎng)度為516,則K=487;Np為通過置信度為90%的顯著性檢驗(yàn)的子序列個(gè)數(shù)。
本文對(duì)趨勢(shì)穩(wěn)定性的判別條件定義如下:①c≤25%時(shí),序列為不穩(wěn)定趨勢(shì)變化;②25%
3.1 SPEI多尺度序列分析
SPEI時(shí)間尺度是前期影響時(shí)長(zhǎng)的表達(dá),尺度為1、3、6、12時(shí),表示考慮前期影響期為1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月。SPEI1和SPEI3分別受每月和季節(jié)降水氣溫變化影響,前期累積影響時(shí)段較小,可反映短時(shí)段內(nèi)土壤水分變化情況,在農(nóng)業(yè)灌溉方面具有一定的優(yōu)勢(shì);相對(duì)長(zhǎng)尺度的SPEI6和SPEI12可反映下層土壤水、地下徑流量和水庫(kù)蓄水情況。時(shí)間尺度越大,受降水氣溫影響時(shí)間越長(zhǎng)。在給定時(shí)間尺度上計(jì)算水分虧缺量累積概率,分析不同尺度SPEI值,可綜合評(píng)價(jià)研究區(qū)域旱澇情況。對(duì)24個(gè)站點(diǎn)各時(shí)間尺度的SPEI進(jìn)行算術(shù)平均計(jì)算,分析飛來峽流域整體干旱情況,結(jié)果見圖2。
從圖2可以看出,短尺度下,SPEI1和SPEI3對(duì)短期內(nèi)降水和氣溫的變化反應(yīng)較為敏感,波動(dòng)性較大,充分反映出流域短期內(nèi)干濕頻繁交替特征。隨著時(shí)間尺度增加,SPEI6和SPEI12對(duì)降水和氣溫的響應(yīng)減緩,變化波動(dòng)性降低,能夠很好地反映前期降水和氣溫變化對(duì)干濕程度的累積影響,體現(xiàn)出旱澇的長(zhǎng)期變化特征。長(zhǎng)尺度的SPEI值波動(dòng)減少,主要是因?yàn)榍捌谟绊憰r(shí)長(zhǎng)增加后,短時(shí)間內(nèi)的降水氣溫變化不能徹底改變區(qū)域干濕程度。
據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,1990年代以來,華南地區(qū)進(jìn)入干旱災(zāi)害頻發(fā)期,2003年降水量嚴(yán)重偏少,在此影響下2004年汛期少雨,旱情進(jìn)一步嚴(yán)重,發(fā)生建國(guó)以來少有的干旱事件[21-22]。流域SPEI指數(shù)也有相應(yīng)體現(xiàn),2003-2004年的24個(gè)SPEI1值中有13個(gè)為輕度干旱以上級(jí)別,除了2003年7月達(dá)到了嚴(yán)重干旱級(jí)別,2003年2月和2004年9月達(dá)到中度干旱級(jí)別,其余的10個(gè)月均為輕度干旱級(jí)別。
圖2 1969-2011年間飛來峽流域內(nèi)1、3、6和12個(gè)月時(shí)間尺度的SPEI動(dòng)態(tài)特征
而SPEI3值則全為負(fù)值,其中有16個(gè)月達(dá)到輕度干旱以上級(jí)別,特大、嚴(yán)重、中度、輕度干旱的月份分別為0個(gè)、1個(gè)、6個(gè)、9個(gè),反映了該時(shí)段內(nèi)全區(qū)域偏干的特征。SPEI6顯示2003年1月-2004年9月受前期降水及氣溫影響,保持了一個(gè)較久的旱期,2004年10月開始轉(zhuǎn)為正常偏濕潤(rùn)狀態(tài),輕度干旱以上級(jí)別的月份增加至20個(gè),特大、嚴(yán)重、中度、輕度干旱的月份個(gè)數(shù)分別為0個(gè)、2個(gè)、7個(gè)、11個(gè)。SPEI12顯示出穩(wěn)定的干旱特征,多個(gè)月份達(dá)到了輕度干旱級(jí)別,其中特大、嚴(yán)重、中度、輕度干旱的月份個(gè)數(shù)分別為0個(gè)、1個(gè)、13個(gè)、3個(gè)。以上分析表明,隨著時(shí)間尺度增加,干旱程度有所提高,充分反映了前期水分虧缺的累積影響。
干旱形成主要是由于短時(shí)段內(nèi)降水量減少、蒸發(fā)量增加而引起的土壤水分缺乏,或者長(zhǎng)期的補(bǔ)給水分缺乏[23]。本文所采用的SPEI能夠清楚地反映干濕變化不同方面的影響,多尺度綜合應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)對(duì)飛來峽流域干旱的綜合監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
3.2 干旱頻次變化
為分析流域干旱事件在各年代的頻次變化情況,取1969-2011年43年的SPEI值,根據(jù)表1統(tǒng)計(jì)不同年代間飛來峽流域的干旱事件發(fā)生頻次,如表2所示。
表1 SPEI干旱等級(jí)分類
表2 飛來峽流域不同年代干旱事件頻次
飛來峽流域4個(gè)時(shí)間尺度的SPEI均顯示21世紀(jì)初的干旱事件頻次最多,其次為1980年代。年代干旱累計(jì)頻次在22%~40%范圍內(nèi)波動(dòng)上升,增加幅度較大,長(zhǎng)時(shí)間尺度的增幅更大。影響累計(jì)頻次增加的主要因子隨著時(shí)間尺度增加,由輕度干旱向嚴(yán)重干旱發(fā)展,1個(gè)月尺度的累計(jì)頻次變化主要是輕度干旱頻次變化,3個(gè)月尺度的主要是中度干旱和輕度干旱的變化,6個(gè)月和12個(gè)月尺度的主要是中度干旱和嚴(yán)重干旱的變化。
特大干旱往往給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)生活造成巨大影響,定義輕度干旱以上為干旱事件,統(tǒng)計(jì)特大干旱占所有干旱事件的比例變化情況,如表3所示。
表3 1969-2011年特大干旱占干旱事件比例變化
由表3可以看出,4個(gè)尺度的特大干旱比例不超過4%,1個(gè)月和3個(gè)月尺度的特旱比例趨勢(shì)變化不顯著,6個(gè)月和12個(gè)月尺度特旱比例的M-K趨勢(shì)檢驗(yàn)值通過了置信度為90%的顯著性檢驗(yàn),增加趨勢(shì)顯著,也就是說飛來峽流域特大干旱所占比例顯著增加。
3.3 趨勢(shì)變化空間分布
分析SPEI趨勢(shì)變化對(duì)于揭示飛來峽流域內(nèi)干濕變化情況具有重要參考價(jià)值,本文基于M-K趨勢(shì)分析法,計(jì)算了43年來24個(gè)站點(diǎn)的SPEI1、SPEI3、SPEI6、SPEI12的趨勢(shì)變化特征,不同尺度的SPEI趨勢(shì)變化的空間分布情況如圖3所示。
M-K檢驗(yàn)結(jié)果顯示整個(gè)飛來峽流域的SPEI1整體上呈由東北向西南遞減且無濕潤(rùn)趨勢(shì),流域下游多個(gè)站點(diǎn)呈現(xiàn)顯著下降趨勢(shì),靠近流域出口斷面的高道和紅橋雨量站的SPEI1通過了置信度為99%的顯著性檢驗(yàn),呈現(xiàn)非常顯著的干旱趨勢(shì),也就是說飛來峽下游土壤含水量顯著減少。
SPEI3的趨勢(shì)變化與SPEI1類似,24個(gè)站點(diǎn)均無上升趨勢(shì),流域中部地區(qū)無明顯變化,上游和下游多個(gè)站點(diǎn)的SPEI3顯示出不同程度的下降趨勢(shì),其中下游靠近流域出口斷面的站點(diǎn)表現(xiàn)出較為顯著的干旱趨勢(shì),由此可以看出受前期降水氣溫變化影響,流域上游和下游季尺度的干旱程度有所增加。
隨著時(shí)間尺度增加,飛來峽流域整體上顯示出更加明顯穩(wěn)定的趨勢(shì)。SPEI6在流域上部和出口斷面附近表現(xiàn)出不同程度的下降趨勢(shì),它主要反映深層土壤水和地下徑流的干濕狀況,其空間趨勢(shì)變化特征體現(xiàn)出流域內(nèi)受補(bǔ)給不足的影響,上游和出口斷面的干旱加劇。
圖3 飛來峽流域不同尺度SPEI指數(shù)的變化趨勢(shì)空間分布圖
較之小尺度的SPEI值,SPEI12在上游與出口斷面區(qū)域的下降趨勢(shì)更顯著,包括樂昌、紅橋在內(nèi)的14個(gè)站點(diǎn)的下降趨勢(shì)通過了置信度水平為99%的顯著性檢驗(yàn),這說明在長(zhǎng)時(shí)間尺度上流域上游和下游干旱程度增加趨勢(shì)非常顯著,這對(duì)飛來峽水利樞紐的水庫(kù)蓄水及周邊生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。
3.4 趨勢(shì)穩(wěn)定性分析
變化趨勢(shì)穩(wěn)定即波動(dòng)性較小,在短期內(nèi)干濕變化不大。根據(jù)定義對(duì)4個(gè)尺度的SPEI進(jìn)行穩(wěn)定等級(jí)劃分,其空間分布如圖4所示。
圖4 飛來峽流域不同尺度SPEI指數(shù)的趨勢(shì)穩(wěn)定性空間分布圖
由圖4可以看出,SPEI1和SPEI3反映流域內(nèi)土壤含水量變化趨勢(shì)的穩(wěn)定性不佳,在月尺度和季尺度上出現(xiàn)較大波動(dòng),同時(shí)流域上下游的穩(wěn)定性沒有明顯差別,空間分布較為均勻。SPEI6顯示地下徑流的干濕趨勢(shì)穩(wěn)定性存在空間差異,呈現(xiàn)出由東南向西北穩(wěn)定性遞增的分布特征。受前期水分虧缺影響,SPEI12顯示全流域24個(gè)站點(diǎn)均表現(xiàn)出穩(wěn)定的干濕趨勢(shì),也就是說水庫(kù)蓄水趨勢(shì)變化較為穩(wěn)定。總的來說,隨著時(shí)間尺度增加,飛來峽流域干濕變化趨勢(shì)穩(wěn)定性有所增加,但沒有出現(xiàn)強(qiáng)穩(wěn)定的變化情況。
本文利用飛來峽流域內(nèi)1969-2011年24個(gè)雨量站的逐月降水量和4個(gè)氣象站的月平均氣溫,應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù)(SPEI),綜合分析了飛來峽流域干旱時(shí)空演變特征,得出以下結(jié)論。
(1)SPEI能較好地表征流域內(nèi)的干旱變化特征,短時(shí)間尺度的SPEI對(duì)短期內(nèi)干濕變化反應(yīng)靈敏,長(zhǎng)時(shí)間尺度的SPEI反映前期累積影響,可體現(xiàn)旱澇的長(zhǎng)期變化特征。
(2)在時(shí)間上,飛來峽流域的干旱事件頻次波動(dòng)上升,長(zhǎng)時(shí)間尺度干旱事件增加更快,以中度和嚴(yán)重干旱事件的增加為主,隨著全球氣溫的持續(xù)升高,特大干旱事件所占比例總體上顯著增加,說明流域內(nèi)干旱問題突出。
(3)在空間上,流域呈現(xiàn)上游和出口斷面附近趨向干旱的特征,流域中部地區(qū)無明顯的干濕趨勢(shì)變化,長(zhǎng)時(shí)間尺度的干旱趨勢(shì)非常顯著;短時(shí)間尺度的干濕變化趨勢(shì)穩(wěn)定性不佳,隨著時(shí)間尺度增加,穩(wěn)定程度有所增加,但未出現(xiàn)強(qiáng)穩(wěn)定情況。
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Analysis on Spatial and Temporal Characteristics of Drought in theFeilaixia Catchment of Beijiang River Based on SPEI
Xian Zhuoyan1, Wu Chuanhao1and Huang Guoru1, 2
(1.SchoolofCivilEngineeringandTransportation,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510640,China; 2.StateKeyLaboratoryofSubtropicalBuildingScience,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510640,China)
Droughteventsoccurredfrequentlybecauseofclimatewarming.Basedonmonthlyprecipitationandtemperaturedatafrom28stations(24rainfallstationsand4meteorologicalstations)duringtheperiod1969-2011intheFeilaixiacatchmentoftheBeijiangRiverbasin,thestandardizedprecipitationevapotranspirationindex(SPEI)iscalculated.Themulti-scalespatialandtemporalcharacteristicsofdroughtareanalyzedusingtheMann-Kendalltrendtestmethod.TheresultsshowthattheSPEIisasuitableindextodescribethevariationofwetanddryspells.Overall,thefrequencyofdroughtandtheproportionofseveredroughtshowincreasingtrendsinthestudyarea.Asignificanttrendofdroughtisfoundintheupstreamareaanddownstreamareaneartheoutlet.Furthermore,thetrendsofdroughtbecomemoresignificantandmorestablewiththeincreaseoftimescales.
drought;standardizedprecipitationevapotranspirationindex(SPEI);Feilaixiacatchment;spatialandtemporalcharacteristics;stabilityoftrends
2014-11-07
2015-01-12
水利部公益性行業(yè)科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(201301093, 201401048);華南理工大學(xué)亞熱帶建筑科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室自主研究課題項(xiàng)目(2014ZC09)
冼卓雁(1990-),女,廣西桂平人,碩士研究生,主要從事水文水資源研究. E-mail:867325059@qq.com
黃國(guó)如(1969-),男,江蘇南京人,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事水文水資源研究. E-mail: huanggr@scut.edu.cn
X43;S423
A
1000-811X(2015)03-0198-06
10.3969/j.issn.1000-811X.2015.03.036
冼卓雁,武傳號(hào),黃國(guó)如. 基于SPEI的北江飛來峽流域干旱時(shí)空演變特征分析[J].災(zāi)害學(xué), 2015,30(3):198-203. [Xian Zhuoyan, Wu Chuanhao and Huang Guoru. Analysis on spatial and temporal characteristics of drought in the Feilaixia catchment of the Beijiang River based on SPEI [J].Journal of Catastrophology, 2015,30(3):198-203.]