李可相,肖玖軍,陳 遠(yuǎn),謝 剛,張藍(lán)月,董艷艷
(貴州科學(xué)院貴州省山地資源研究所,貴州 貴陽 550001)
地表溫度是城市下墊面能量平衡的核心,也是城市熱島研究的關(guān)鍵。遙感監(jiān)測法是目前宏觀尺度獲取城市地表溫度,研究城市熱島效應(yīng)的主要研究方法之一,具有監(jiān)測面積廣、時間序列長、可在時空上進(jìn)行長期連續(xù)監(jiān)測等優(yōu)點。許多研究者對此進(jìn)行了研究,如裴志方[1]等以鄭州市為例研究了城市化下城市熱環(huán)境與下墊面關(guān)系,結(jié)果表明城市化下城市熱島效應(yīng)明顯,地表溫度與植被覆蓋高度負(fù)相關(guān)。魏冠軍[2]基于Landsat TM/ETM +對蘭州市城市熱環(huán)境格局動態(tài)變化進(jìn)行了研究分析。侯浩然[3]等基于遙感方法對福州市近20年城市熱環(huán)境變化進(jìn)行了研究分析。多是利用Landsat TM/ETM +等高空間分辨率的遙感數(shù)據(jù),基于高時間分辨率遙感的長期監(jiān)測研究較少見,欠缺針對地表溫度的季節(jié)變化特征研究。
本文在前人研究的基礎(chǔ)上,選取典型喀斯特山地城市(貴陽市)作為研究區(qū)域,采用近20年的MODIS遙感數(shù)據(jù),對貴陽市地表熱環(huán)境進(jìn)行研究,探討其城市熱島效應(yīng)的分布及強(qiáng)度,分析研究區(qū)域地表熱環(huán)境的長期變化情況,以期為緩解城市熱島效應(yīng)提供參考。
貴陽市地處長江和珠江水系分水嶺地帶,云貴高原東斜坡,東部平原向西部高原的過渡地帶,屬巖溶峰叢洼地、峰叢槽谷和峰林谷地地貌,海拔高,緯度低,是一座典型的喀斯特發(fā)育完全、城市生態(tài)脆弱的高原山區(qū)城市[4]。轄6個區(qū),3個縣,1個縣級市,為云貴高原上僅有的兩個省會城市之一。常年受西風(fēng)帶控制,屬于亞熱帶濕潤溫和型氣候,兼有高原性和季風(fēng)性氣候特點。
本文選取的數(shù)據(jù)包括MODIS產(chǎn)品中的土地利用數(shù)據(jù)和MOD11A2地表溫度數(shù)據(jù)。其中,遙感數(shù)據(jù)為2000~2019年MOD11A2數(shù)據(jù),分辨率1km,是已經(jīng)過定標(biāo)定位,大氣和氣溶膠校正的8天合成產(chǎn)品,此數(shù)據(jù)消除了部分的云干擾,提高了LST數(shù)據(jù)的有效性;土地利用數(shù)據(jù)為2006年分辨率為500m的土地利用覆被數(shù)據(jù)MCD12Q1。為保障數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性MOD11A2和MCD12Q1均獲取自NASA官網(wǎng)(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/)。為便于季節(jié)變化分析,四季按照MOD11A2原始數(shù)據(jù)的時間編碼(001~361)進(jìn)行劃分,春季(3~5月份)為065~145,夏季(6~8月份)為153~241,秋季(9~11月份)為249~329,冬季(12月~次年2月份)為337~361和次年的001~057。
利用MODIS產(chǎn)品中的土地利用數(shù)據(jù)和地表溫度數(shù)據(jù),對貴陽市地表熱場的時空特征進(jìn)行分析。在空間上,對城市的地表熱場強(qiáng)度等級進(jìn)行劃分,分析地表熱環(huán)境空間變化趨勢;時間上,分析城市地表熱場的年際變化特征。
采用MODIS地表溫度產(chǎn)品(LST)表示熱場分布,LST是反映熱場最直接、最重要的定量指標(biāo)[5]。由于白天貴陽市地表溫度數(shù)據(jù)空值較多且不穩(wěn)定,而夜間的熱島強(qiáng)度較穩(wěn)定[6],因此使用夜間地表溫度進(jìn)行研究。本文采用地表熱島強(qiáng)度指數(shù)[7](Urban Heat Island Intensity Index,UHII)和斜率分析法對研究區(qū)地表溫度的時空特征進(jìn)行研究。地表熱島強(qiáng)度指數(shù)是將地表熱島強(qiáng)度劃分為強(qiáng)冷島、較強(qiáng)冷島、弱冷島、無熱島、弱熱島、較強(qiáng)熱島和強(qiáng)熱島等7級,以反映城區(qū)溫度高于郊區(qū)鄉(xiāng)村的程度;斜率分析法能對不同的柵格變化趨勢進(jìn)行分析,得到地表溫度的年際變化特征。使用的軟件環(huán)境為ArcGIS 10.4、ENVI5.3、SPSS20等軟件。
貴陽市作為典型喀斯特山地城市,熱島效應(yīng)最典型的特點是:大部分城區(qū)沒有熱島,而在沒有大面積集中建設(shè)和高耗能工礦企業(yè)的城郊區(qū)域卻出現(xiàn)了大面積的熱島,這與蔡宏等人[8]的研究結(jié)果一致。說明貴陽市存在區(qū)別于常規(guī)熱島的異常熱島。
圖1為基于MODIS數(shù)據(jù)得到的貴陽市2005、2010、2015、2019年夜晚熱島強(qiáng)度等級分布圖。由圖可知,貴陽市夜晚熱島強(qiáng)度等級僅包含7個等級中的4個等級(即:弱冷島、無熱島、弱熱島、較強(qiáng)熱島)。2005~2019年,貴陽市的熱島效應(yīng)以弱熱島為主,主要分布在云巖區(qū)、南明區(qū)、花溪區(qū)及北部低洼河谷地帶,其次是較強(qiáng)熱島,較集中地分布于云巖區(qū)、南明區(qū)及開陽縣東部的低海拔區(qū)域。弱熱島在觀山湖區(qū)、白云區(qū)、烏當(dāng)區(qū)僅有零星分布,而在云巖區(qū)、南明區(qū)及花溪區(qū)則呈現(xiàn)出擴(kuò)散趨勢。較強(qiáng)熱島未出現(xiàn)明顯擴(kuò)散趨勢,歷年均較集中地分布于云巖區(qū)、南明區(qū)及花溪區(qū)北部的低海拔區(qū)域。
圖1 2005~2019年貴陽市熱島強(qiáng)度變化
統(tǒng)計2005~2019年貴陽市夜晚熱島強(qiáng)度范圍平均地表面積占貴陽市總面積的比例情況,發(fā)現(xiàn)貴陽市82.27%的區(qū)域無熱島效應(yīng),僅有17.73%的區(qū)域存在熱島現(xiàn)象,且以弱熱島為主,占貴陽市總面積的17.41%,較強(qiáng)熱島僅占0.32%,說明貴陽市雖然存在熱島效應(yīng),但并不強(qiáng)烈。
由圖2可見,貴陽市地表溫度變化幅度均超過1.5 ℃/a,中部高海拔區(qū)域地表溫度變化幅度較四周低海拔區(qū)域低,大部分區(qū)域變化幅度均在1.5~1.8 ℃/a,而北部、西部及西南部城郊的大部分區(qū)域地表溫度變化幅度均超過1.8 ℃/a,尤其是南部的南明區(qū)和花溪區(qū),部分區(qū)域變化幅度均超過2.0 ℃/a。從地表溫度平均變化幅度來看,周邊修文縣、開陽縣、息烽縣及清鎮(zhèn)市平均變化幅度為1.78 ℃/a,云巖區(qū)、南明區(qū)及花溪區(qū)平均變化幅度為1.81 ℃/a,而中部觀山湖區(qū)、白云區(qū)及烏當(dāng)區(qū)平均變化幅度為1.72 ℃/a。
圖2 2000~2019年貴陽市地表溫度年際變化率
2000~2019年貴陽市地表溫度年際變化呈增加趨勢,這與全球氣候變暖趨勢相一致,但變化率很小,僅為0.0617 ℃/a,增溫幅度不明顯(圖3)。分析不同季節(jié)地表溫度年際變化,發(fā)現(xiàn)貴陽市地表溫度四季均有微小的增加趨勢,其中冬季的變化率最大,達(dá)0.0832 ℃/a,春季、夏季和秋季的變化率分別為0.0678 ℃/a、0.0336 ℃/a和0.0239 ℃/a。
圖3 2000~2019年貴陽市地表溫度年際變化
2000~2019年,貴陽市地表溫度季節(jié)差異明顯(圖4),夏季地表溫度最高,冬季最低,夏季平均地表溫度達(dá)20.08 ℃,冬季平均地表溫度達(dá)7.18 ℃。夏季與冬季地表溫度平均溫差為12.90 ℃,變異系數(shù)達(dá)12.09%。春季和秋季的平均地表溫度較為接近,分別為15.90 ℃和15.10 ℃。四季中以冬季地表溫度的變異系數(shù)最大,達(dá)到19.11%,其次是春季和秋季地表溫度變異系數(shù),分別為10.72%和8.33%,而夏季地表溫度波動幅度最小,變異系數(shù)只有3.92%。冬季地表溫度波動幅度最大,可能是由于氣候變化,貴陽市冬季各年降雪量發(fā)生較大變化,導(dǎo)致下墊面反射和吸收太陽輻射的能力出現(xiàn)明顯差異,引起冬季地表溫度波動幅度高于其他季節(jié)。
圖4 2000~2019年貴陽市四季地表溫度年際變化
2000~2019年貴陽市地表溫度年際變化呈增加趨勢,這與全球氣候變暖趨勢相一致,但變化率很小,僅為0.0617 ℃/a,增溫幅度不明顯;貴陽市雖然存在熱島效應(yīng),但并不強(qiáng)烈,大部分城區(qū)沒有熱島,而在沒有大面積集中建設(shè)和高耗能工礦企業(yè)的城郊區(qū)域卻出現(xiàn)了大面積的熱島;貴陽市的熱島效應(yīng)以弱熱島為主,較強(qiáng)熱島僅有少量分布;地表溫度季節(jié)差異明顯,夏季地表溫度最高,冬季最低,平均溫差為12.90 ℃,春季和秋季的平均地表溫度較為接近,平均溫差小于1 ℃。本文使用的MOD11A2數(shù)據(jù),雖然時間分辨率較高,但由于其空間分辨率較低,未能針對不同地類及地表環(huán)境與地表溫度間的關(guān)系進(jìn)行詳細(xì)分析,未來還需結(jié)合精度更高的數(shù)據(jù)研究下墊面與地表溫度間的相互影響過程。