Метеорологические характеристики в дельте Меконга за период 2014-2020 гг.
Изучены показатели 9 метестанций, расположенных в различных провинциях дельты р. Меконг. Полученные данные о метеорологических характеристиках дельты Меконга станут основой для оценки изменения климата, предоставления данных для других исследований.
Рубрика | География и экономическая география |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.12.2024 |
Размер файла | 1,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Метеорологические характеристики в дельте
Меконга за период 2014-2020 гг.
T.X.T. Ле1, Т.В. Нгуен1 , Д.Н. Ку1 , А.И. Цветков2,
Х.Б. Чыонг1 , Ч.К.Т. Зыонг1 , Д.Ч. Нгуен1
1 Южное отделение Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, Вьетнам, г. Хошимин
2 Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН,
Россия, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок,
Аннотация
В ходе работы были изучены показатели 9 метестанций, расположенных в различных провинциях дельты р. Меконг. Данные, полученные за период 2014-2020 гг., были сопоставлены с показателями 1984-2013 гг. Проведенный анализ показал, что в 2014-2020 гг. средняя температура в дельте Меконга составляла +27.6 °С; сумма осадков - 1533.9 мм; средняя влажность - 79% и более; годовая сумма испарения - 942.3 мм; число часов солнечного сияния - 2521. По сравнению с 1984-2013 гг. среднегодовая температура имела тенденцию к повышению, а годовое количество осадков и годовая сумма испарения - к снижению. Оценка тренда изменения метеопараметров с 2014 г. до 202 0г. показала, что средняя температура во время сухого сезона и абсолютный минимум температуры на всех метеостанциях имели тенденцию к увеличению. Сезон дождей характеризовался увеличением среднесуточных температур, количества осадков, влажности, уменьшением испарения и количества солнечных часов по сравнению с сухим сезоном. Полученные данные о метеорологических характеристиках дельты Меконга станут основой для оценки динамики изменения климата, предоставления исходных данных для других исследований и выработки решений по рациональному использованию климатических ресурсов в целях содействия социально-экономическому развитию этого региона.
Ключевые слова: климат, температура, осадки, влажность, испарение, количество солнечных часов
Abstract
Meteorological characteristics of the Mekong Delta in the period of 2014-2020
T.H.T. Le1* , T.V. Nguyen1 , D.N. Cu1 , A.I. Tsvetkov2, H.B. Truong1 , Ch.K.T. Duong1 , D.T. Nguyen1
Southern Branch of the Joint Vietnam-Russia Tropical Science and Technology Research Center,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences, Borok Yaroslavl Oblast,
Meteorological data from 9 weather stations located in different provinces of the Vietnamese Mekong Delta were analyzed and compared in this study. The data analysis showed that in 2014-2020 the average annual temperature in the Mekong Delta was 27.6 °С, the total annual rainfall - 1533.9 mm, the average annual humidity - 79% or more, the total annual evaporation - 942.3 mm, and the total annual sunshine duration - 2521 hours. The average annual temperature in 2014-2020 was higher than that during the 1984-2013 period. Meanwhile, the total annual rainfall and the total annual evaporation in 2014-2020 were lower than that during the 1984-2013 period. Trend analysis of meteorological parameters from 2014 to 2020 showed that the average temperature during the dry season and the absolute minimum temperature at all weather stations tended to increase over time. The rainy season had a higher average daily temperature, more rainfall, and higher humidity, but lower evaporation, and lower sunshine hours than the dry season. The obtained data on the meteorological characteristics of the Vietnamese Mekong Delta lay the foundation for evaluating the dynamics of climate change, providing background for further research and developing solutions for the rational use of climate resources to promote the socio-economic development of this region.
Keywords: climate, temperature, rainfall, humidity, evaporation, sunshine
Введение
Дельта р. Меконг, расположенная на юге Вьетнама, имеет площадь около 40000 км2, что составляет 12% общей природной территории страны и 5% площади бассейна реки (Tran, 2013). Область дельты имеет высокое социально-экономическое значение для страны и обладает наибольшим потенциалом для развития сельского хозяйства. В то же время Межправительственная группа экспертов по изменению климата также определила дельту Меконга как одну из трех мировых дельт, которые находятся под угрозой исчезновения из-за повышения уровня моря . В последние годы изменения климата вызвали трансформацию некоторых природных условий нижнего течения Меконга, в том числе метеорологических факторов. Району дельты угрожают такие неблагоприятные явления, как засуха, вторжение соленой воды, оползни и наводнения ввиду изменений гидрологического режима за счет строительства мегаплотин (Bonnema et al., 2020; Hoang et al., 2016; Lu and Chua, 2021; Meur et al., 2021). Изменение климата приводит к сокращению сельскохозяйственных угодий, увеличению производственных затрат, снижению производительности и объемов производства. Под угрозой находятся многие заповедники водно-болотных угодий (Трамчим, Уминьтхыонг, Лангшен, Чашу и т.д.), в которых снижается устойчивость экосистем и биоразнообразие, увеличивается риск исчезновения видов животных и растений, в том числе редких. В последние годы все большую важность приобретает анализ текущего состояния и изменений метеорологических факторов, на котором основывается оценка климата и выработка адаптивных решений и прогнозов по его трансформации.
Данная статья посвящена обзору метеорологических характеристик дельты Меконга, полученных за период 2014-2020 гг.
Материал и методика
метеорологический река меконг климат
Дельта р. Меконг примыкает к Юго-Восточному региону Вьетнама, на севере граничит с Камбоджей, на юго-западе - с Сиамским заливом, а на юго-востоке - с Восточным морем. Дельта Меконга охватывает 13 провинций и городов: Лонган, Тиензянг, Донгтхап, Виньлонг, Чавинь, Ха- узянг, Шокчанг, Бенче, Анзянг, Кьензянг, Бакльеу, Камау и город центрального подчинения Кантхо (Рис. 1). За начало дельты принято считать участок реки после Пномпеня, простирающийся вниз по течению на 300 км. На территории Вьетнама речная система Меконга разделяется на два основных рукава: р. Меконг (Тьен) и р. Бассак (Хау), которые в свою очередь образуют обширную дельту из 9 основных рукавов, впадающих в Восточное море. Дельта Меконга имеет плоский рельеф, спускающийся в двух направлениях: с севера на юг и с запада на восток (Tran, 2013).
Рис. 1. Карта исследуемой территории и расположение метеостанций.
Для анализа использовались данные, полученные в 2014-2020 гг. на 9 метеостанциях базовой сети Национального гидрометеоцентра, расположенных в провинциях Тиензянг, Донгтхап, Виньлонг, Чавинь, Хаузянг, Шокчанг, Бенче, Анзянг и городе Кантх, а также сведения, предоставленные Южной региональной гидрометеорологической станцией (http://www.siwrr.org.vn/) (Рис. 1). Оценивались следующие метеорологические факторы: температура, количество осадков, влажность воздуха, сумма испарения и количество часов солнечного сияния. Также выполнялось сравнение современных данных со сведениями 1984-2013 гг., то есть периодом до строительства в верхнем течении Меконга больших плотин, которые коренным образом изменили гидрологический режим реки (Lu and Chua, 2021).
Начало и конец сезона дождей были определены по методу Л.С.Т. Ле (Le, 2002). Датой его начала служит день, в котором общее количество осадков составляет > 5 мм, общее количество осадков, выпавших в течение следующих 10 дней, больше 50 мм, а индекс влажности K' (соотношение осадков и испарения) превышает 1. Кроме того, в этом 10-дневном интервале должно быть не менее 5 дождливых дней, а после него между дождливыми днями не должно быть промежутков длиннее 5 дней. Датой окончания дождливого сезона считается день с количеством осадков < 5 мм, общим количеством осадков, выпадающих в течение 10 следующих дней < 50 мм и индексом засушливости К (соотношение испарения и осадков) больше единицы. За этот 10-дневный интервал должно быть не менее 5 дней без осадков, а после него не должно быть периодов с более чем пятью дождливыми днями подряд.
Для проверки тренда изменения во времени использовали метод непараметрического теста Манна-Кендалла (тест М-К); метод тренда Сена (Sen's slope) применялся для определения величины тренда ряда (наклона линии тренда) (Kendall, 1975; Sen, 1968). Статистический анализ проводился на уровне значимости а < 0.1 (вероятность совершения ошибки I рода - 10%). С целью определения изменчивости количества осадков вычислялось стандартное отклонение (S) и относительная изменчивость (коэффициент вариации, Cv) (Phan, 2005).
Данные обрабатывались с использованием программного обеспечения Excel 2010, SPSS 16.0 и XLSTAT 2021.2.2.
Результаты и обсуждение
Характеристики температуры
Максимальные температуры
За период 2014-2020 гг. в дельте Меконга абсолютный годовой максимум температуры составлял в основном от +35.2 °С до +37.6 °С (Рис. 2A). Наибольший абсолютный отмеченный годовой максимум температуры был равен +37.7°С (отмечен 08.V.2016 в Канглонге), что на 1.7 °С ниже абсолютного годового максимума температуры за период 1984-2013 гг.
Абсолютный месячный максимум температуры составлял в основном от 33.5 °С до 37.4 °С, имел тенденцию к понижению с января по февраль, быстро увеличивался в течение марта и апреля и достигал наибольшего значения в мае, затем постепенно снижался к концу года из-за наступления сезона дождей (май-ноябрь), достигая самого низкого значения в декабре (Рис. 2B).
Абсолютный максимум температуры в июне-декабре имел тенденцию быть выше, чем за те же месяцы 1984-2013 гг. Средняя месячная максимальная температура в этот период в основном колебалась от +30.6 °С до +34.6 °С, достигала наибольшего значения в апреле, а наименьшего - в январе.
Минимальные температуры
За период 2014-2020 гг. общий годовой минимум температуры в дельте Меконга составлял в основном от +17.1 °С до +20.8 °С (Рис. 3A). Наиболее низкое значение этого показателя было равно +16.7 °С (отмечено 23.I.2014 в Каолане), что на 0.9 °С выше абсолютного годового минимума температуры в дельте Меконга за период 1984-2013 гг.
Результат теста Манна-Кендалла (М-К) на определение тренда абсолютного минимума температуры (Табл. 1) имел значение S > 0, что свидетельствует о тенденции увеличения годового абсолютного минимума температуры на уровне значимости а < 0.1. Абсолютный годовой минимум температуры больше всего возрастал в Анзянге, а меньше всего - в Виньлонге, увеличившись за 7 лет на 3.5 °С и 1.87 °С соответственно.
Абсолютный месячный минимум температуры в исследуемом районе составлял в основном от +17.6 °С до +23.7 °С с минимальными значениями в январе и наибольшими в мае (Рис. 3B). Этот показатель за период 2014-2020 гг. имел тенденцию к достижению более высоких значений, чем за период 1984-2013 гг. Средняя минимальная температура в основном колебалась от +22.6 °С до +25.9 °С. Самая низкая средняя минимальная температура была характерна для января, самая высокая - для мая.
Средняя температура
Температура воздуха в исследуемом районе была достаточно высокой. Среднегодовая температура за период 2014-2020 гг. составила +27.6 °С, что на 0.6 °С выше, чем за период 19842013 гг. Годовая сумма средних температур достигала 10068 °С; этот показатель был стабилен и мало менялся от года к году.
Среднегодовая температура воздуха за период 2014-2020 гг. была максимальной на станции Чаудок в верхней части дельты Меконга (+27.9 °С, что на 0.6 °С больше значений 1984-2013 гг.) и постепенно снижалась вниз по течению, достигнув минимума на метеостанции Канглонг (+27.2 °С, что на 0.4 °С больше значений 1984-2013 гг.). В 2016, 2019 и 2020 гг. среднегодовая температура была выше, чем в другие годы. Средняя глобальная температура за эти 3 года (2016, 2019 и 2020 гг.) также была наибольшей за всю историю; в 2016 г. это было связано с сильной и продолжительной активностью Эль-Ниньо (The climate summary announcement...,, 2020, 2021). За период 2014-2020 гг. самое низкое значение среднегодовой температуры было зафиксировано в 2014 г. (Рис. 4A).
Табл. 1. Результаты теста Манна-Кендалла на тренд абсолютного минимума температуры.
Станция |
M-K test value (S) |
P-value |
Sen's slope |
|
Чаудок |
17.000 |
0.016 |
0.500 |
|
Каолань |
15.000 |
0.035 |
0.480 |
|
Виньлонг |
13.000 |
0.072 |
0.267 |
|
Кантхо |
13.000 |
0.072 |
0.440 |
|
Витхань |
15.000 |
0.035 |
0.300 |
|
Митхо |
13.000 |
0.072 |
0.340 |
|
Канглонг |
14.000 |
0.048 |
0.433 |
|
Шокчанг |
19.000 |
0.007 |
0.367 |
|
Бачи |
15.000 |
0.035 |
0.400 |
Рис. 2. А-абсолютный годовой максимум температуры в 2014-2020 гг., В-абсолютный месячный максимум температуры в 2014-2020 гг.
Рис. 3. А - абсолютный годовой минимум температуры в 2014-2020 гг., В -- абсолютный месячный минимум температуры в 2014-2020 гг.
Тест М-К на тренд изменения средней температуры в дельте Меконга (Табл. 2) на 5 из 9 метеостанций дал результат S > 0 и P < 0.1. Таким образом, в 2014-2020 гг. среднегодовая температура на станциях Каолань, Виньлонг, Канглонг, Шокчанг и Бачи имела тренд к повышению на уровне значимости а < 0.1, при этом соответствующее повышение за 7 лет составляло: 0.53 °С; 0.70 °С; 0.56 °С; 0.70 °С; 0.53 °С.
Сезон дождей в дельте Меконга длится с мая по ноябрь, сухой сезон - с декабря по апрель (Tran, 2013). Во время сезона дождей средняя температура была выше, чем во время сухого сезона. Средняя температура имела тенденцию к постепенному повышению с февраля и достигала пика в апреле-мае с самым высоким значением +29.5 °С (отмечена в Чаудоке и Митхо в мае), затем быстро снижалась в июне-июле. В ноябре средняя температура немного повышалась, затем быстро понижалась и в январе достигала минимума с наименьшим значением +25.8°С на метеостанциях Витхань и Канглонг (Рис. 4B).
Табл. 2. Результаты теста Манна-Кендалла на тренд среднегодовой температуры (указаны только станции со значимыми изменениями)
Станция |
M-K test value (S) |
P-value |
Sen's slope |
|
Каолань |
13.000 |
0.065 |
0.075 |
|
Виньлонг |
12.000 |
0.095 |
0.100 |
|
Канглонг |
13.000 |
0.057 |
0.080 |
|
Шокчанг |
12.000 |
0.095 |
0.100 |
|
Бачи |
14.000 |
0.043 |
0.075 |
Табл. 3. Результаты теста Манна-Кендалла на тренд средней температуры сухого сезона.
Станция |
M-K test value (S) |
P-value |
Sen's slope |
|
Чаудок |
14.000 |
0.048 |
0.200 |
|
Каолань |
17.000 |
0.016 |
0.220 |
|
Виньлонг |
16.000 |
0.023 |
0.150 |
|
Кантхо |
14.000 |
0.041 |
0.117 |
|
Витхань |
14.000 |
0.048 |
0.175 |
|
Митхо |
15.000 |
0.031 |
0.140 |
|
Канглонг |
14.000 |
0.048 |
0.133 |
|
Шокчанг |
13.000 |
0.072 |
0.180 |
|
Бачи |
18.000 |
0.010 |
0.167 |
Среднемесячная температура за 2014-2020 гг. была выше, чем за период 1984-2013 гг. На всех метеостанциях тест М-К на тренд средней температуры во время сухого сезона дал значения S > 0 и P < 0.1 (Табл. 3). Таким образом, в 2014-2020 гг. средняя температура в сухой сезон имела тренд к увеличению с уровнем значимости а < 0.1. Средняя температура во время сухого сезона больше всего повышалась в Каолане (на 1.54 °С за 7 лет) и меньше всего - в Кантхо (0.82 °С за 7 лет).
Табл. 4. Средняя суточная амплитуда температуры и годовая амплитуда средней температуры, °С.
Станция |
Амплитуда Суточная |
Годовая |
|
Чаудок |
7.7 |
3.8 |
|
Каолань |
7.2 |
3.9 |
|
Виньлонг |
7.7 |
3.6 |
|
Кантхо |
7.5 |
3.5 |
|
Витхань |
7.5 |
3.5 |
|
Митхо |
7.3 |
3.8 |
|
Канглонг |
8 |
3.5 |
|
Шокчанг |
7.1 |
3.6 |
|
Бачи |
6.9 |
3.7 |
Табл. 5. Суточная амплитуда температуры, °С.
Станция |
I |
II |
III |
IV |
V |
Месяц VI VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
||
Чаудок |
8.0 |
8.5 |
9.7 |
9.0 |
8.2 |
7.2 |
7.3 |
7.0 |
6.6 |
6.8 |
6.9 |
7.4 |
|
Каолань |
7.9 |
8.0 |
8.7 |
8.2 |
7.9 |
6.7 |
6.9 |
6.7 |
6.4 |
6.2 |
6.1 |
6.8 |
|
Виньлонг |
8.2 |
8.5 |
9.6 |
8.8 |
8.5 |
7.3 |
7.1 |
7.0 |
7.1 |
7.0 |
6.7 |
6.9 |
|
Кантхо |
7.6 |
7.9 |
8.9 |
8.3 |
8.1 |
7.3 |
7.2 |
7.1 |
7.0 |
7.1 |
6.9 |
6.9 |
|
Витхань |
8.0 |
8.6 |
9.5 |
8.7 |
8.1 |
6.9 |
6.8 |
6.6 |
6.6 |
6.5 |
6.5 |
6.8 |
|
Митхо |
7.6 |
7.4 |
7.7 |
7.8 |
8.1 |
7.2 |
7.2 |
7.1 |
7.1 |
6.9 |
6.8 |
7.2 |
|
Канглонг |
8.3 |
8.3 |
9.4 |
9.0 |
8.6 |
7.5 |
7.6 |
7.6 |
7.5 |
7.5 |
7.4 |
7.7 |
|
Шокчанг |
7.3 |
7.4 |
8.4 |
8.3 |
7.9 |
6.8 |
6.7 |
6.8 |
6.7 |
6.5 |
6.3 |
6.5 |
|
Бачи |
6.6 |
6.2 |
6.8 |
7.1 |
7.8 |
7.3 |
7.5 |
7.4 |
7.3 |
6.6 |
6.0 |
6.5 |
Годовая амплитуда средних температур в дельте Меконга колебалась от 3.5 °С до 3.9 °С; самая высокая амплитуда наблюдалась в Каолане, самая низкая - в Кантхо, Витхане и Канглонге. Суточная амплитуда температуры варьировала от 6.9 °С до 8.0 °С с наименьшим значением на метеостанции Бачи и наибольшим - в Канглонге (Табл. 4). На большей части метеостанций зафиксирована наибольшая суточная амплитуда температуры в апреле и наименьшая в декабре. Суточная амплитуда температуры во время сухого сезона была выше, чем во время сезона дождей (Табл. 5).
Рис.4. А-среднегодовая температура в 2014-2020 гг., В-среднемесячнаятемпература в 2014-2020 гг.
Характеристики количества осадков
Распределение годового количества осадков
В дельте Меконга выпадает довольно много осадков, при этом среднегодовое количество по данному региону за 2014-2020 гг. составляло 1533.9 мм, что на 56.6 мм ниже среднего многолетнего (за 1984-2013 гг). Данный показатель в 2014-2020 гг. имел тенденцию быть наименьшим в верхней части дельты (1286.7-1397.3 мм), увеличивался и достигал наибольшего значения в центральном районе (1499.7-1828.9 мм), а затем немного уменьшался на нижнем участке (1365.11706.2 мм). Две провинции с наименьшим годовым количеством осадков - Анзянг и Бенче.
За 2014-2020 гг. годовое количество осадков было наименьшим в 2015 г. и наибольшим в 2016 и 2017 гг. Максимальное количество осадков составило 2247 мм (Шокчанг, 2017), минимальное - 908.3 мм (Чаудок, 2014) (Рис. 5A). Количество осадков в 2016, 2017 и 2020 гг. имело тенденцию быть выше среднего многолетнего за 1984-2013 гг; в остальные годы этот показатель, как правило, был ниже среднего многолетнего значения.
В течение года осадки выпадают в основном в дождливый сезон: на их долю приходится 86.56-94.75% от общего годового количества. В сезон дождей в 2015, 2018 и 2019 гг. выпало мало осадков; также очень мало их было во время сухого сезона в последующие годы (2016, 2019, 2020 гг.), что повлекло за собой сильную засуху и проникновение соленой воды в дельту Меконга (Nguyen, 2016, To, 2020). В сухой сезон в нижней части дельты (Бенче, Шокчанг и Чавинь) обычно выпадало меньше осадков, чем в верхней.
Среднее многолетнее количество дней с дождями в 2014-2020 гг. имело тенденцию быть наименьшим в верхнем течении (130-149 дней), увеличивалось и достигало наибольшего значения в центральном районе (142-166 дней) и затем немного снижалось в нижнем течении (136158 дней). Наименьшее количество дождливых дней было отмечено в 2015 г. на станции Чаудок (95 дней), а наибольшее - в 2017 г. на станции Витхань (201 день). В среднем каждый год почти 88% дождливых дней сопровождались осадками менее 25 мм/сут; 2.63% дождливых дней имели количество осадков более 50 мм/сут (сильный дождь); доля дней с количеством осадков более 100 мм/сут (очень сильный дождь) составила всего 0.17%. Наибольшее суточное количество осадков в 2014-2020 гг. достигало 171.2 мм (отмечено 26.VNI.2016 в Бачи).
Распределение месячного количества осадков
Наблюдается довольно четкая картина распределения количества осадков в течение года. В период с июня по октябрь выпадали обильные осадки; их месячное количество составляло 118-304.4 мм. Максимум выпадал в октябре (15.82-22.26% годовой суммы). С ноября по декабрь количество осадков начинало постепенно уменьшаться (37.1-156.6 мм), и наступал сухой сезон.
В сухой сезон осадков очень мало: с января по март их месячное количество составляло 0.6-39.3 мм, при этом наименьшее количество обычно выпадало в марте (0.04%-0.82% годовой суммы). Минимальное месячное количество осадков отмечалось в Шокчанге и Бачи (0.6 мм). В апреле и мае количество осадков заметно увеличивалось (21.8-244.3 мм), после чего наступал сезон дождей (Рис. 5B). Количество осадков в марте-мае, июле-августе и ноябре имело значительную тенденцию к уменьшению по сравнению с аналогичным периодом 1984-2013 гг.
Для дельты Меконга в сезон дождей характерно наличие больших интервалов времени без осадков или с их небольшим количеством. Затянувшаяся засушливая погода («засуха Ба Чан») устанавливается в случае, когдаобщее количество осадков в тетение 5 дней подряд составляет 0 или менее половины от суммарного количества испарения (Hoang, 2015).
Засуха Ба Чан оказывает негативное влияние на сельскохозяйственное производство и повседневную жизнь населения. В 2014-2020 гг. в провинциях Анзянг, Донгтхап и Хаузянг засухи в среднем бывали 4-6, а иногда 8-9 раз в год. В оставшихся провинциях годовая частота засух составляла 2-3 раза, иногда 6-8 раз. При этом 80% засух длилось 5-7 дней, 15% - 8-10 дней и 5% - более 10 дней. Самый продолжительный период отсутствия осадков в 2014-2020 гг. составил 16 дней; он наблюдался в Чаудоке с 1.VMI по 16.VMI. Засухи происходили почти каждый месяц во время сезона дождей; чаще всего они бывали в августе с частотой 24%.
Рис. 6.А - дата начала дождливого сезона в 2014-2020 гг., В - дата окончания дождливого сезона в 2014-2020 гг.
За период 2014-2020 гг. количество дождливых дней в каждом месяце с июня по октябрь было примерно одинаковым. С июня по октябрь, за исключением метеостанции Чаудок, оно было несколько меньше, и составляло 15 дней и более, на оставшихся метеостанциях - от 20 до 23 дней. Наибольшее месячное количество дождливых дней наблюдалось в июне, июле и августе в Шокчанге и составляло 24 дня. Февраль и март являлись наиболее стабильными месяцами сухого сезона и характеризовались наименьшим количеством дней с осадками. В оставшиеся месяцы года (I, IV, V, XI, XII) число дождливых дней сильно варьировало и подчинялось закону смены времен года.
Изменчивость времени начала и окончания сезона дождей
В 2014-2020 гг. влажный сезон в дельте Меконга, как правило, начинался в первой половине мая: раньше всего в Витхане (8.V), позже всего - в Виньлонге (18.V) (Рис. 6A), что было позже начала сезона дождей в 1984-2001 гг. (3.V-12.V) (Le, 2002). Самое раннее наступление сезона дождей за исследуемый период отмечено в 2017 г. (между концом апреля и началом мая), самое позднее - в 2015 г. (вторая половина мая до начала июня).
Заканчивался влажный сезон в период с конца октября по первую декаду ноября, что происходило раньше, чем среднемноголетний показатель за предыдущий период (9.XI-10.XII) (Le, 2002). На станции Витхань зафиксирована самая поздняя дата окончания дождливого сезона (9.XI), на станции Бачи - самая ранняя (21.Х) (Рис. 6B). Таким образом, продолжительность дождливого сезона имела тенденцию к сокращению по сравнению с периодом 1984-2001 гг.
Изменчивость количества осадков
Стандартное отклонение общегодового количества осадков в дельте Меконга составляет от 106 до 341 мм в зависимости от региона, что соответствует коэффициенту вариации 0.06-0.22 и указывает, что в период 2014-2020 г. годовое количество осадков не сильно менялось. Однако количество осадков в засушливые месяцы сильно колеблется по сравнению со средними показателями за тот же период. Наиболее всего количество осадков подвержено изменению в феврале и марте с коэффициентом вариации от 1.37 до 2.65. Во влажный сезон осадки были достаточно стабильны, менее изменчивы, чем в сухой сезон, имели наибольший коэффициент вариации всего 0.43-0.72. В июне и июле, количество осадков, как правило, колебалось меньше (Табл. 6).
Характеристики влажности воздуха
Среднегодовая влажность воздуха в 2014-2020 гг. составляла не менее 79% и была достаточно равномерно распределена по всему региону (Рис. 7A). Максимальное значение было равно 85% (в 2017 г. в Виньлонге и в 2018 г. - в Канглонге). Среднемесячная влажность в течение года составляла 75% и более.
В период сезона дождей влажность была выше, чем в сухой сезон. Среднемесячная влажность воздуха в сухой сезон составляла в основном от 75% до 81%, при этом наиболее низкий показатель отмечался с февраля по апрель (на станции Кантхо в феврале-апреле и на станции Чаудок в марте). Во время сезона дождей среднемесячная влажность колебалась от 81% до 88%. Максимум был зафиксирован на всех метеостанциях в сентябре и октябре; эти же месяцы характеризовались наибольшим количеством осадков за год (Рис. 7B).
Наблюдались также случаи падения влажности ниже 50%, а иногда и до 30%. В частности, в Кантхо, Митхо и Канглонге минимальная годовая влажность за 2014-2020 гг. была ниже, чем в 1984-2013 гг. (Рис. 8).
Характеристики показателей испарения
Сумма испарения
Годовая сумма испарения в дельте Меконга в 2014-202 гг. составляла 942.3 мм (61.4% от общего годового количества осадков), что на 60.3 мм ниже, чем в период 1984-2013 гг. Средняя многолетняя годовая сумма испарения за 2014-2020 гг. была самой высокой в Виньлонге (1041.5 мм) и самой низкой в Витхане (838.9 мм).
Табл. 6. Стандартное отклонение (S) и коэффициент вариации (Cv) месячных и годовых сумм осадков.
Станция |
Пока затель |
I |
II |
III |
IV |
V |
Месяц VI VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
Год |
||
Чаудок |
S |
19 |
13 |
12 |
50 |
58 |
46 |
52 |
66 |
102 |
132 |
49 |
50 |
288 |
|
Cv |
1.59 |
2.65 |
1.37 |
0.64 |
0.43 |
0.38 |
0.44 |
0.48 |
0.51 |
0.46 |
0.42 |
0.73 |
0.22 |
||
S |
26 |
14 |
20 |
56 |
54 |
70 |
63 |
69 |
144 |
70 |
55 |
49 |
235 |
||
Каолань |
|||||||||||||||
Cv |
1.60 |
2.18 |
1.74 |
0.87 |
0.42 |
0.37 |
0.46 |
0.50 |
0.56 |
0.24 |
0.58 |
0.83 |
0.17 |
||
S |
24 |
20 |
18 |
45 |
103 |
104 |
59 |
53 |
81 |
100 |
94 |
54 |
341 |
||
Виньлонг |
|||||||||||||||
Cv |
1.73 |
1.87 |
2.18 |
1.24 |
0.67 |
0.47 |
0.30 |
0.33 |
0.33 |
0.37 |
0.72 |
0.70 |
0.22 |
||
S |
37 |
21 |
17 |
33 |
129 |
49 |
45 |
85 |
95 |
78 |
29 |
54 |
193 |
||
Кантхо |
|||||||||||||||
Cv |
1.95 |
2.47 |
1.98 |
0.73 |
0.53 |
0.22 |
0.20 |
0.46 |
0.38 |
0.28 |
0.24 |
0.67 |
0.11 |
||
S |
8 |
29 |
16 |
37 |
64 |
77 |
77 |
83 |
86 |
125 |
36 |
54 |
106 |
||
Витхань |
|||||||||||||||
Cv |
0.88 |
2.29 |
1.62 |
0.70 |
0.34 |
0.31 |
0.27 |
0.43 |
0.29 |
0.41 |
0.23 |
0.66 |
0.06 |
||
S |
42 |
17 |
21 |
34 |
54 |
59 |
77 |
48 |
108 |
106 |
46 |
40 |
211 |
||
Митхо |
|||||||||||||||
Cv |
1.08 |
2.61 |
2.65 |
1.54 |
0.48 |
0.27 |
0.35 |
0.27 |
0.44 |
0.35 |
0.45 |
0.77 |
0.14 |
||
S |
16 |
10 |
2 |
33 |
89 |
48 |
65 |
104 |
94 |
96 |
32 |
38 |
245 |
||
Канглонг |
|||||||||||||||
Cv |
0.91 |
2.60 |
1.92 |
1.11 |
0.61 |
0.25 |
0.29 |
0.50 |
0.34 |
0.35 |
0.37 |
0.66 |
0.16 |
||
S |
15 |
12 |
1 |
29 |
96 |
63 |
101 |
27 |
66 |
104 |
66 |
65 |
290 |
||
Шокчанг |
|||||||||||||||
Cv |
1.43 |
2.56 |
2.43 |
1.31 |
0.54 |
0.25 |
0.40 |
0.12 |
0.24 |
0.38 |
0.47 |
0.96 |
0.17 |
||
S |
11 |
3 |
2 |
21 |
86 |
51 |
37 |
86 |
72 |
102 |
22 |
36 |
211 |
||
Бачи |
|||||||||||||||
Cv |
1.28 |
2.65 |
2.65 |
0.87 |
0.60 |
0.23 |
0.18 |
0.40 |
0.32 |
0.41 |
0.52 |
0.96 |
0.15 |
На большинстве метеостанций максимальный уровень годового испарения был зафиксирован в 2015 г. (он также был выше среднемноголетнего за 1984-2013 гг.), а минимальный - в 2017 г. В частности, самый высокий показатель (1336.9 мм) отмечен в Винлонге в 2015 г., самый низкий (722.1 мм) в Витхане в 2017 г. (Рис. 9A). В сухой сезон сумма испарения была больше, чем в сезон дождей. Наибольшая сумма испарения наблюдалась в марте (92.1-116.5 мм), а наименьшая - в октябре (51.6-67 мм). Динамика испарения в течение года обратно пропорциональна осадкам, поэтому в сухой сезон в дельте Меконга наблюдается продолжительная засуха (Рис. 9B). Среднесуточная многолетняя сумма испарения в 2014-2020 гг. колебалась от 2.3 до 2.9 мм, разница между регионами была невелика. Максимальное суточное испарение (7.8 мм) было зафиксировано на метеостанции Шокчанг 28.II.2017 г.
Индекс засухи
Индекс засухи K используется для оценки засушливого состояния территории (Nguyen, 1995). Он вычисляется по формуле
K = E/R,
где R - количество осадков, E - сумма испарения.
Расчет индекса засухи в дельте Меконга показал, что его годовое значение меньше 1 и находится в пределах 0.5-0.8 (Рис. 10A). Это означает, что район характеризуется влажным климатом, где в целом хватает воды (Le and Nguyen, 2008). Тем не менее, существует четкая пространственно-временная разница в условиях засухи по месяцам года. Все месяцы сезона дождей имели индекс засухи К < 1 (кроме ноября в Бачи, где индекс засухи был равен 1.7 - выраженный при слабой засухе). В сухой сезон, кроме декабря в Витхане с индексом засухи < 1, на всех метеостанциях наблюдали месячный индекс засухи > 1 со значениями от 1.0 до 192.5 (Рис. 10B). Таким образом, в сухой сезон дельта Меконга сталкивается с нехваткой воды и засухой; ее уровень варьирует от слегка засушливого до очень засушливого периода. Наиболее сильные засухи отмечались в феврале и марте в провинциях, расположенных в нижнем участке дельты.
Рис. 8. Абсолютная месячная минимальная влажность в 2014-2020 гг.
Рис. 11. А - общее годовое количество часов солнечного сияния в 2014-2020 гг., В - общее месячное количество часов солнечного сияния в 2014-2020 гг.
Характеристики количества часов солнечного сияния
В 2014-2020 гг. общее среднее количество часов солнечного сияния составило 2521 час; самый низкий показатель зафиксирован в Витхане (2248 ч), самый высокий - в Кантхо (2654 ч). На метеостанциях Чаудок, Каолань, Кантхо, Митхо, Шокчанг среднегодовое значение превышало таковое для периода 1984-2013 гг. Общее годовое количество солнечных часов было максимальным в 2015 г., минимальным - в 2017 г. Наибольшее наблюдаемое количество солнечных часов за год достигало 2963 ч (Кантхо, 2015), а наименьшее было равно 2068 ч (Витхань, 2017) (Рис. 11A).
В сухой сезон наблюдалось больше солнечных часов, чем в дождливый сезон, с месячным количеством от 176 до 294 ч, в среднем 6-10 солнечных часов/сут. В сезон дождей месячное значение этого показателя колебалось от 140 до 235 ч, в среднем 5-8 солнечных часов/сут. В марте и апреле было зафиксировано наибольшее количество солнечных часов за год, а в июне - наименьшее (Рис. 11B).
Заключение
Среднегодовая температура и количество часов солнечных в дельте Меконга в 2014-202 гг были выше, чем в 1984-2013 гг. При этом годовое количество осадков и годовая сумма испарения были ниже, чем в 1984-2013 гг.
Сезон дождей, как правило, начинался в первой половине мая и заканчивался в конце октября (до первой декады ноября). Сезон дождей характеризуется более высокой средней температурой, большим количеством осадков, более высокой влажностью, меньшим испарением и меньшим количеством солнечных часов по сравнению с сухим сезоном. В период с января по март в дельте Меконга наблюдалась очень сухая погода.
Список литературы
Bonnema, M., Hossain, F., Nijssen, B., G. Holtgrieve, 2020. Hydropower's hidden transformation of rivers in the Mekong. Environmental Research Letters 15 (4), 044017. https://doi.org/10.1088/1748- 9326/ab763d
Hoang, T.K.O, 2015. Ba Chan drought and its causes and impacts on agricultural productionsand tourism of Southern Vietnam. Journal of Science, Ho Chi Minh City University of Education 9 (75), 153-161. (In Vietnamese).
Hoang, L.P., Lauri, H., Kummu, M., Koponen, J., van Vliet, M. et al., 2016. Mekong River flow and hydrological extremes under climate change. Hydrology and Earth System Sciences 20 (7), 30273041. https://doi.org/10.5194/hessd-12-11651-2015
Kendall, M.G., 1975. Rank correlation methods. Charles Griffin, London, UK, 272 p.
Le, S, Nguyen, D.V., 2008. The selection to research formula of drought index and applying to calculate droughty frequency in Ninh Thuan province. Collection of Science and Technology Results. The Southern Institute of Water Resources Research, Ho Chi Minh city, Monograph book, 186-195. (In Vietnamese).
Le, T.X.L, 2002. Characteristics of the rainy season in Southern Vietnam and forecasting method. Master's Thesis. Ho Chi Minh City, Vietnam, 97 p. (In Vietnamese).
Lu, X.X., Chua, S.D.X., 2021. River discharge and water level changes in the Mekong River: droughts in an era of mega-dams. Hydrological Processes 35 (7), e14265. https://doi.org/10.1002/hyp.14265
Meur, M.L., Phu, V.L., Gratiot, N., 2021. What is the future of the Lower Mekong basin struggling against human activities? A review. In: Manning, A.J. (ed.), River deltas research - recent advances. IntechOpen, London, UK. https://doi.org/10.5772/intechopen.95010
Nguyen, N.A, 2016. Solution to historical drought and salinity in 2016 in the Mekong Delta. Интернет- ресурс. URL: https://siwrp.org.vn/tin-tuc/giai-phap-nao-cho-han-man-lich-su-2016-o-dong-bang-
song-cuu-long_312.html (дата обращения: 12.02.2022) (In Vietnamese).
Nguyen, T.H, 1995. Distribution of droughts and their impacts in Vietnam. Science research topic. Viet Nam Meteorological and Hydrological Administration, HanNoi, Vietnam, 116pp (In Vietnamese).
Phan, V.T, 2005. Statistical methods in climate. Vietnam National University Press, Hanoi, Vietnam, 259 p. (In Vietnamese).
Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's Tau. Journal of American Statistical Association, 63 (324), 1379-1389.
To, V.T, 2020. Assessment of drought and saltwater intrusion. Causes and forecast of drought and saline intrusion in the coming time in the Mekong Delta from an expert perspective. Интернет-ресурс. URL: http://dmptc.gov.vn/bai-viet/danh-gia-tinh-trang-han-han-xam-nhap-man-nguyen-nhan-va-du- bao-tinh-trang-han-han-xam-nhap-man-thoi-gian-toi-o-dbscl-tu-goc-nhin-chuyen-gia-cd9898-32. html?lang=vi-VN (дата обращения: 12.02.2022) (In Vietnamese).
Tran, H.T, 2013. Research the effects of climate change on the change of water resources in the Vietnamese Mekong Delta. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, Ministry of Natural Resources and Environment, Hanoi, Vietnam, 422 p. (In Vietnamese).
The climate summary announcement of 2019, 2020. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change]. (In Vietnamese).
The climate summary announcement of 2020, 2021. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change]. (In Vietnamese).
References
Bonnema, M., Hossain, F., Nijssen, B., G. Holtgrieve, 2020. Hydropower's hidden transformation of rivers in the Mekong. Environmental Research Letters 15 (4), 044017. https://doi.org/10.1088/1748- 9326/ab763d
Hoang, T.K.O, 2015. Ba Chan drought and its causes and impacts on agricultural productionsand tourism of Southern Vietnam. Journal of Science, Ho Chi Minh City University of Education 9 (75), 153-161. (In Vietnamese).
Hoang, L.P., Lauri, H., Kummu, M., Koponen, J., van Vliet, M. et al., 2016. Mekong River flow and hydrological extremes under climate change. Hydrology and Earth System Sciences 20 (7), 30273041. https://doi.org/10.5194/hessd-12-11651-2015
Kendall, M.G., 1975. Rank correlation methods. Charles Griffin, London, UK, 272 p.
Le, S, Nguyen, D.V., 2008. The selection to research formula of drought index and applying to calculate droughty frequency in Ninh Thuan province. Collection of Science and Technology Results. The Southern Institute of Water Resources Research, Ho Chi Minh city, Monograph book, 186-195. (In Vietnamese).
Le, T.X.L, 2002. Characteristics of the rainy season in Southern Vietnam and forecasting method. Master's Thesis. Ho Chi Minh City, Vietnam, 97 p. (In Vietnamese).
Lu, X.X., Chua, S.D.X., 2021. River discharge and water level changes in the Mekong River: droughts in an era of mega-dams. Hydrological Processes 35 (7), e14265. https://doi.org/10.1002/hyp.14265
Meur, M.L., Phu, V.L., Gratiot, N., 2021. What is the future of the Lower Mekong basin struggling against human activities? A review. In: Manning, A.J. (ed.), River deltas research - recent advances. IntechOpen, London, UK. https://doi.org/10.5772/intechopen.95010
Nguyen, N.A, 2016. Solution to historical drought and salinity in 2016 in the Mekong Delta. Web page. URL: https://siwrp.org.vn/tin-tuc/giai-phap-nao-cho-han-man-lich-su-2016-o-dong-bang-song-cuu-
long_312.html (accessed: 12.02.2022) (In Vietnamese).
Nguyen, T.H, 1995. Distribution of droughts and their impacts in Vietnam. Science research topic. Viet Nam Meteorological and Hydrological Administration, HanNoi, Vietnam, 116pp (In Vietnamese).
Phan, V.T, 2005. Statistical methods in climate. Vietnam National University Press, Hanoi, Vietnam, 259 p. (In Vietnamese).
Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's Tau. Journal of American Statistical Association, 63 (324), 1379-1389.
To, V.T, 2020. Assessment of drought and saltwater intrusion. Causes and forecast of drought and saline intrusion in the coming time in the Mekong Delta from an expert perspective. Web page. URL: http://dmptc.gov.vn/bai-viet/danh-gia-tinh-trang-han-han-xam-nhap-man-nguyen-nhan-va-du- bao-tinh-trang-han-han-xam-nhap-man-thoi-gian-toi-o-dbscl-tu-goc-nhin-chuyen-gia-cd9898-32. html?lang=vi-VN (accessed: 12.02.2022) (In Vietnamese).
Tran, H.T, 2013. Research the effects of climate change on the change of water resources in the Vietnamese Mekong Delta. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, Ministry of Natural Resources and Environment, Hanoi, Vietnam, 422 p. (In Vietnamese).
The climate summary announcement of 2019, 2020. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change]. (In Vietnamese).
The climate summary announcement of 2020, 2021. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change]. (In Vietnamese).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Метеорологические наблюдения в Поволжье. Цели деятельности лаборатории по контролю загрязнения атмосферы и источников выброса в Мордовии. Колебание метеорологических параметров в холодный период. Распределение осадков в вегетационный период в 2014 г.
отчет по практике [3,4 M], добавлен 04.11.2015История и необходимость сооружения гигантской плотины на реке. Масштабы стихийных сил природы в Юго-Восточной Азии, ущерб, который они наносят вьетнамской экономике. Отличительные черты дельты реки Черная, местные достопримечательности, климат и природа.
статья [21,5 K], добавлен 08.09.2010Изучение природно-климатических условий в селе Кувыково с целью лучшего понимания особенностей и характера изменений погоды. Установление и прогнозирование смещения сроков сезонов года за последние пять лет. Результаты исследований изменения климата.
практическая работа [26,2 K], добавлен 14.01.2011Основные факторы, влияющие на формирование климата, типы климатов земли. Естественные и антропогенные изменения климата. Опасные явления погоды, их характеристика. Изучение антропогенного воздействия на атмосферу в пределах Полочанского сельского региона.
курсовая работа [10,7 M], добавлен 18.01.2016Климат и факторы, влияющие на его изменение - изменения частоты и количества выпадения осадков, повышение уровня мирового океана, угроза для экосистем и биоразнообразия, таяние ледников. Влияние изменения климата на здоровье человека. Стихийные бедствия.
курсовая работа [479,6 K], добавлен 24.11.2014Проблема глобального потепления климата. Задача изучения вращения Земли. Тренды изменения климата. Повышение средней годовой температуры. Повышение уровня моря. Сокращение объема ледников. Течения в Мировом океане. Динамическая модель вращения Земли.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 13.10.2016В результате географических исследований к концу 19 в. были изучены четыре великие африканские реки: Нил, Нигер, Конго и Замбези. В начале 20 в. выявлены огромные природные ресурсы африканского континента.
реферат [10,1 K], добавлен 09.05.2004Анализ метеорологических величин (температуры воздуха, влажности и атмосферного давления) в нижнем слое атмосферы в г. Хабаровск за июль. Особенности определения влияния метеорологических условий в летний период на распространение ультразвуковых волн.
курсовая работа [114,8 K], добавлен 17.05.2010Анализ влияния основных факторов изменения климата: оледенение, парниковые газы, тектоника литосферных плит, солнечное излучение, вулканизм, изменения орбиты. Роль антропогенного воздействия: сжигание топлива, промышленность, аэрозоли, землепользование.
реферат [19,3 K], добавлен 17.11.2010Влияние климатических условий в сельском хозяйстве. Расшеватско-Егорлыкский природно-культурный ландшафт. Погодные характеристики за 30-летний период. Динамика изменчивости климата за тридцатилетний период.
статья [214,1 K], добавлен 18.04.2007Влияние метеорологических элементов на организм человека. Биоклиматические индексы, используемые для оценки погоды теплого и холодного времени года. Индекс патогенности. Измерение ультрафиолетового излучения, показателей температуры, скорости ветра.
курсовая работа [55,9 K], добавлен 09.11.2011Описания полярных станций и баз различных стран, на которых ведутся научные исследования. Метеорологические, геофизические, геомагнитные, гидрологические, биологические наблюдения и их использование. Климатические условия в районе антарктических станций.
презентация [1,6 M], добавлен 24.02.2015Особенности климата, разнообразия растительного и животного мира в триасовский период, который ознаменовал собой начало мезозойской эры или эры "средней жизни". Существование и причины раскола гигантского сверхматерика Пангея. Юрский и меловый период.
презентация [657,0 K], добавлен 22.12.2010Силы, действующие в атмосфере. Порядки величин метеорологических элементов. Политропические изменения термодинамического состояния воздуха. Изменение состояния влажного воздуха. Абсолютный и относительный геопотенциал. Поверхности раздела в атмосфере.
методичка [779,9 K], добавлен 22.06.2015Изучение географического положения, особенностей рельефа дна Индийского океана. Определение различных климатических зон, находящихся на его территории. Характеристика вод, растительного и животного миров. Обзор стран, расположенных на побережье океана.
презентация [1,8 M], добавлен 11.05.2010Внутренние воды и водные ресурсы России, разнообразие внутренних вод. Влияние климата на реки, характеристики озер, роль вечной мерзлоты. Особенности оценки водных ресурсов. Образование почв и их разнообразие. Растительный и животный мир России.
реферат [17,7 K], добавлен 21.06.2010Особенности развития территории Казахстана в 20-х годах ХХ века. Необходимость проведения физико-географических исследований территорий. Каныш Сатлаев как выдающийся ученый в области горно-рудной геологии, его исследования, основные работы и их значение.
презентация [240,3 K], добавлен 29.02.2012Сопоставление природоемкости и энергоемкости экономики России и других государств. Объем валового внутреннего продукта по отдельным странам. Суммарный забор пресной воды из водных объектов. Выбросы различных стран вредных веществ и отходов в атмосферу.
доклад [25,6 K], добавлен 20.02.2010Основные факторы, влияющие на развитие угольной промышленности, ее структура, стратегия развития до 2020 г. Показатели добычи и поставки угля, его экспорта и импорта. Финансовая и социальная обстановка в отрасли, меры ее государственной поддержки.
курсовая работа [217,5 K], добавлен 28.05.2012Геологическое строение, рельеф и климат полуострова Индокитай. Географическое положение, основные притоки и водный режим рек Меконг, Иравади, Салуин, Хонгха. Перспективы использования поверхностных вод для решения проблем с энергоснабжением в регионе.
дипломная работа [8,0 M], добавлен 09.10.2013