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相似文献
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1.
张晓玉  田晓瑞 《森林防火》2019,(1):24-30,45
介绍了厄尔尼诺、拉尼娜和ENSO事件的概念、分类以及国内外研究现状与方法,综述了厄尔尼诺和拉尼娜事件对我国东北林区、西南林区、南方和华北林区的森林火险气象因子及森林火灾的影响,并就1950-2016年不同林区厄尔尼诺/拉尼娜年份森林火灾的发生情况开展统计分析。文献综述和分析结果表明,厄尔尼诺当年及次年东北地区夏季通常出现高温、降水减少,拉尼娜次年气温偏低,降水增多,厄尔尼诺当年及次年该地区森林火灾明显增加。西南地区在厄尔尼诺年份和拉尼娜年份都会出现干旱,火险高于常年。长江流域及长江以南地区常常发生干旱,拉尼娜年份降水量有增加趋势。南方林区在厄尔尼诺年份森林火灾减少,而在拉尼娜年份森林火灾增加。华北地区在厄尔尼诺年份温度呈现负异常,易发生干旱,春季火灾比常年严重。  相似文献   

2.
地处天山东部的哈密林区,至今已经三十五年没有发生森林火灾了。在全国护林防火战线上,树立了一面旗帜。为什么哈密地区能做到多年不发生森林火灾?这是许多同志所关心并想了解的问题。 哈密林区,年降水量平均二百五十毫米左右,哈密绿洲年降水量才三十多毫米,两者相比,林区是比较湿润。但与天山西部和中部林区相比,则是干燥的林区。年降水量比  相似文献   

3.
有不少的科研成果证明:大面积的森林群落能够对其周围区域增加降水量。为什么森林能增加降水量呢?一方面是因为森林减少了地表径流,林木的根系从土壤中吸取大量的水分,又经树冠枝叶的蒸腾和树木生理过程的蒸腾作用,将水分喷洒到大气中,增加了空气中水分的含量。因此,林区的空气湿度通常要比无林区高10—20%。另一方面,森林上空的气温较低。据测定,一亩森  相似文献   

4.
春季是我省的干旱季节。云南高原的春天,主要受印度洋西南季候风的影响,晴空娇阳,万里无云,很少降水。特别是滇中地区,春旱相当突出。以昆明地区1981年气象因素为例,2—4月份,降水量共为48.2毫米,月平均降水量约为16毫米。这时盛行西南风,从2级到4级。真是风高物燥。日照时数长,2—4月份共计日照时数为746小时。由于降水少,日照长,带来蒸发强度大。2—4月份蒸发量共计555.3毫米,月平均蒸发量为185.1毫米。蒸发量比同期降水量  相似文献   

5.
我区大部处于温带半干旱地区,年降水量一般在100—450毫米,且主要集中在夏季,约占全年降水的70%以上。全区森林覆盖率很不平衡,西部草原和荒漠地区多为无林或少林区,年蒸发量高于年降水量的数倍或数十倍,高达1500—3000毫米。加之每年春季,西伯利亚冷空气频繁进入我区,大风日数多达40天以上。大面积的植树造林,对改造干旱少雨、风大沙多的恶劣条件,调节气候,有着重要的作用,可以增  相似文献   

6.
一个较大范围的降水多寡,主要受大气环流和地形所制约,但森林能增加雨量也是无疑的.众所公认,林区云多、雾多、雨多,故“天旱雨淋山”系人们从世世代代切身体会中,总结出来的一条农谚,也是所见之“森林雨”现象。为什么森林可以增加降水呢?主要是森林有强大的蒸腾作用,象抽水机一样,将抽取的地下水再喷到空间。据测定,一公顷森林,在一个生长季可蒸腾2500吨左右或者更多的水分,这样  相似文献   

7.
论森林生态系统与降水的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
降水与森林生态系统是作用与反作用的关系。因为降水量决定森林植被的存在与否 ,其次才是森林生态系统的水文功能发挥调节降水。但这种反作用是有限的 (如增加降水频率 ,减弱雨强而对年降水量无显著影响 )。事实上 ,规律性的大气环流与大地形及局部地形共同决定水汽的输送路径和输送量 ,从而决定降水总量。植树造林的根本目的是利用森林生态系统的水文生态功能和森林植被—土壤系统的水分涵养功能而产生的“时滞”效应 ,为水资源的有效利用创造条件。  相似文献   

8.
利用北疆地区1994-2008年森林火灾资料、气象资料,分析了新疆北疆林区近15a年降水量和年平均气温变化特征和森林火灾变化规律,探讨气候变化对北疆林区森林火灾的影响。结果表明:近15a来,新疆北疆林区森林火灾次数总体呈增长趋势,年际变化有明显的阶段性。气温升高、年降水量波动增大,森林可燃物积累增多和干燥易燃等因素是北疆林区森林火险等级呈增高趋势的主要原因。气候变化对北疆林区森林火灾有潜在增加的趋势,林区森林防火形势将更加严峻。  相似文献   

9.
气候变化对中国森林火险的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
【目的】在全国尺度上研究气候变化对森林火险的影响,为我国宏观林火管理提供科学参考依据。【方法】研究区包括中国的主要森林分布区,并根据中国生态地理系统分成6个区域,研究过去50年和未来2021—2050年的主要气候特征及火险变化。地面气候资料包括824个国家级基准、基本站的日值观测资料(1961—2010年)数据集,利用距离方向加权平均法把各气象因子差值到空间分辨率为0.25°×0.25°的网格点。气候情景数据包括4个情景(RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5)下5个全球气候模式(GFDL-ESM2M、Had GEM2-ES、IPSLCM5A-LR、MIROC-ESM-CHEM和Nor ESM1-M)的日值数据(1951—2050年),水平分辨率为0.5°×0.5°。分别根据观测数据和订正后的气候模式预测数据计算每个格点每日的森林火险天气指数。因子突变检验采用Mann-Kendall法。【结果】历史观测数据表明,基准时段(1971—2010年)研究区平均气温呈上升趋势,但降水量无明显变化。1961—2010年各森林分布区的火险期平均气温增加趋势显著,而降水量只有中温带干旱地区荒漠针叶林区显著增加,其他区域的变化不显著。1976—2010年各生态地理区内森林分布区的火险期指数平均值大部分表现出增加趋势。区域气候情景模型预测2021—2050年森林分布区的平均气温将增加1.6~2.1℃,降水将增加2.3%~4.8%。2021—2050年各生态区防火期的平均气温在都比基准时段显著增加,但降水量只有寒温带湿润地区针叶林区和中北亚热带湿润地区阔叶林、人工植被区显著增加。RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5情景下火险天气指数95th百分位数比基准时段分别增加13.5%,18.9%,14.9%和22.33%;不同气候情景下的火险天气指数的未来增量存在空间差异,其中南方和西南林区的高火险天气日数将明显增加。【结论】1976—2010年我国的森林火险指数表现出增加趋势。气候模式对气温与降水的模拟基本和观测值一致,其预测的2021—2050年我国森林分布区的平均气温和降水量都将有所增加,导致火险期气候呈现暖干化变化趋势,大部分区域的火险指数将升高,尤其南方比北方林区的增幅更加显著,华北和西南地区将是未来森林火灾预防的重点区域。目前气候模型还不能很好地模拟极端气候事件,这对森林火险的分析会有一定的影响,但研究结果可以反映森林火险天气的变化趋势。未来需要更加注重极端气候事件对森林火险和潜在火行为影响的研究。  相似文献   

10.
(一) 森林能够保持水土,涵养水源。林木的树冠对降雨有截留作用;林地枯枝落叶有涵蓄降水的能力。因此,每逢降水,森林可以削减雨滴的冲击力量,减少地面迳流与侵蚀作用。根据1964年黄龙县水保站,在黄龙林区仙姑河上游的寺沟(林区)和中游非林区的南沟对比观察结果证明:在同一雨量情况  相似文献   

11.
阿尔泰山森林呈团块分布在海拔1150—1450米的阴坡和半阴坡间,林区年平均气温为-4℃左右,年积温不大于1500℃,年降雨量为3000—7000毫米,涵养着布尔根河、哈巴河等十二条河流,有林地面积39万公顷,林分蓄积量是94万立方米.树种组成以西伯利亚落叶松为主,另外还有西伯利亚云杉、冷杉、红松等,为新疆的第二大林区.  相似文献   

12.
张连友 《森林与人类》2013,(7):14-28,30-35
贵州的“湿”,首先是丰沛的降水,其次是气候的湿润。贵州年降水量在1100毫米-1300毫米左右。这个数据在全国属于降水多的省份,甚至与拥有江南水乡的苏南、浙北、皖南的降水量差不多。  相似文献   

13.
全 球气候的逐渐变暖 ,由厄尔尼诺及拉尼娜现象引起气候变动的加剧 ,森林面积不断增加 ,林区人为活动越来越频繁。这些因素都有使森林火灾日益严重的趋势。“九五”前四年与“八五”同期相比 ,我区森林火灾次数、受害森林面积、森林火灾受害率分别上升9.7%、112.6%及0.2个千分点 ;进入8月以来 ,全区大部分地方高温干旱无雨。据气象部门预测 ,今年9—12月 ,全区仍干旱少雨 ,降水量比常年减少二成以上。桂东、桂北、桂中火险等级偏高 ,桂西冬季火险等级也维持在3级以上。另一方面 ,去冬末罕见的低温霜冻使草木大量冻死枯死 ,…  相似文献   

14.
新疆地处祖国西北边境,欧亚大陆中心,四周高空环绕,气侯极为干,天山南北辽阔的平原农区热量资源丰富,但降水稀少空气干燥,性喜湿润气侯的针叶树种难以生存。降水较多针叶树能够生长的中山带,年降水量也不过500—700毫米,且气侯冷凉,月均温有7个月在℃以下,适宜林木生长的时期仅1.5—2个月而已。广布新疆各林区的雪林云杉需百年才能  相似文献   

15.
森林覆盖率对区域降水的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文通过对江淮丘陵、皖西山区和淮北平原的不同时期的森林杠益率与降水量的分析,结果表明随森林覆盖率的增加,年平均降水量呈增加趋势,森林覆盖率的增加,有得调节降水,减少旱涝灾害。森林覆盖率对过程性降水影响小,对局地性降水影响大。  相似文献   

16.
蒙古柞(Quercus mongolica)在大兴安岭分布较广,沿大兴安岭主脉由北北东至南南西走向,南起北纬47°至北纬51°21′,东经120°以东,长600公里,宽约10公里,面积约600万公顷的狭长地带。岭南林区位于大兴安岭东南坡,该区气候比大兴安岭偏暖,年平均气温-2℃~0℃,温暖指数45°~55℃,无霜期90—120天,年降水400~500毫米,土壤主要为暗棕色森林土。蒙古柞是耐  相似文献   

17.
一、引种地基本情况海南岛西部干热地区系指年平均降水量在1000毫米以下,干湿季明显,干季长达六个月以上的地区。东方县热水台地,就是这一地区的典型代表。这里年平均气温24.5℃,一月平均气温18.6℃,七月平均气温28.6℃,绝对最低温5℃,绝对最高温39℃,年平均降水量990毫米,年平均蒸发量2400毫米以上。一年之中,6—10月为雨季,占全年降水量的80%以上,11月至翌年5月为旱季。每年4—9月经常吹4—5级的干热西南风。高温干旱持续时间长,降水集中(主要靠台风雨),水分少,热量高,蒸发量大,水热失调成为这一地区的气候特点。  相似文献   

18.
森林的功能     
一、调节气候森林上空和附近空气湿度要比无林地高15——25%。林区的年降雨次数和降雨量,要比无林地区或少林地区多百分之十五到二十。据国内外资科:若有30%分布均匀的森林,降雨量可以增加9——10%,洪水可以减少  相似文献   

19.
干旱半干旱区山地森林的水分调节功能   总被引:19,自引:0,他引:19  
处于中国西北干旱半干旱区的山地森林以独特的水文作用成9为山前平原及川区绿洲生态经济系统稳定发展的基础。以典型山地森林祁连山水源涵养林的主要群落青海云杉林为例,通过长期定位观测研究森林调节小气候的水文规律及功能,揭示了森林对降水的分配调节作用。森林通过林冠层截留降水使到达林内的降水量减少、强度降低、雨滴对地面的冲击减弱,避免林内发生地表径流引起水土流失;森林通过林冠层遮蔽减弱太阳辐射降低了林内土壤蒸发,保持林内湿度较高、土壤含有较多水分,为喜湿耐荫植物生长发育创造了适宜的阴湿环境,并提供了充足的水分条件;森林的蒸腾发散使同一高度林区上空的湿度比草地或裸地高,改变了局地大气环流,为降水形成准备了物质条件,起到了增加林区降水的作用。  相似文献   

20.
茶树(山茶科),原产于我国西南部亚热带,它的生长发育特性是喜温、湿气候,喜微酸性土壤,就莒县而言,气温、降水量、湿度等条件,较原产地有很大差别。即使同引种地——杭州相比,也差异很大。例如年降水量莒县为890毫米,杭州1489.7毫米,一年中冬春降水莒县仅相当于杭州的四分之一至一半;年平均气温莒县为12.1℃,杭州为16.3℃,极端最低气温莒县达到-25.6℃,杭州为-10℃。  相似文献   

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