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开都河的水文特征 |
作者:李宇安 文章来源:本站原创 点击数 更新时间:2004/11/3 15:42:10 文章录入:江南豪情 责任编辑:ahaoxie |
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第25卷 第2期2 003年4月冰 川 冻 土J OURNALOFGLACIOLOGYANDGEOCRYOLOGYV ol.25 No.2A pr.2003文 章编号:1000 0240(2003)02 0215 042 20世纪下半叶开都河与博斯腾湖的水文特征 收稿日期:2002 10 08;修订日期:2002 12 15 基金项目:中国科学院知识创新工程重大项目(KZCX1 10 06;KZCX2 301);国家自然科学基金重大项目(90202013);中国科学院新疆生态与地理研究所项目(20001014)资助 作者简介:李宇安(1961—),男,新疆尉犁人,工程师,1983年成都科技大学毕业,现主要从事水资源研究.李宇安1, 谭 芫1, 姜逢清2, 王亚俊2, 胡汝骥2(1.新疆巴州水文水资源勘测局,新疆库尔勒 841000;2.中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐 830011)
摘要:开都河属于雪冰融水和雨水混合补给的河流,流域共有冰川722条,冰川总面积为445km2,冰 川总储量为22.4km3.开都河年径流补给源中,积雪和冰川及地下水补给占有相当大的比例.开都河 是博斯腾湖的主要补给源,对博斯腾湖生态与环境起着至关重要的作用.1987年以来,由于开都河天 然年径流量的大幅度增加,博斯腾湖水位不断持续上升回复到上世纪50年代水平,目前,已达到历史 最高水位. 关键词:开都河;博斯腾湖;冰川;径流量;矿化度中 图分类号:P343.3文献标识码:A
1都河的水文特征
1.1 基本特征开都河位于新疆天山南坡焉耆盆地北缘,介于82°58′~86°55′E、41°47′~43°21′N之间.开都河发源于天山中部艾尔宾、依连哈比尔尕、那拉提、科克铁克等山脉,属雪冰融水和雨水混合补给为主的河流,亦属新疆巴音郭楞蒙古自治州境内最大的一条河流.开都河上游主源哈尔尕特沟发源于哈尔尕特大坂,主流自东向西经小尤勒都斯盆地至巴音布鲁克水文站,而后折转东南,经大尤勒都斯盆地至呼斯台西里,再经峡谷段至大山口水文站后流出山口,山口以上流域集水面积18827km2,山区流域平均海拔3100m.开都河流域山区降水丰富,诸河源冰川积雪主要集中分布在海拔4000~4500m的艾尔宾、依连哈比尔尕、科克铁克和那拉提等山脉. 据《中国冰川目录》[1]统计,开都河流域诸河、沟共有冰川722条,冰川总面积为445km2,冰川总 储量达22.4km2.据1984年统计,该河多年平均雪冰融水补给量约5.08×108m3,占开都河多年平均径流量的15.2%.丰富的雪冰水资源,造就了开都河稳定的基流补给源.开都河流域和天山西部山区其它河流一样,自20世纪90年代开始,径流量明显增大,2000年达到历史最丰值[2].
1.2开都河枯水年份水文特征根据开都河1956—2000年45a水文资料分析,1957年是开都河较为典型的枯水年份,该年径流总量为28.0×108m3,较多年平均年径流量偏少18%,其中春季(3~5月)径流量为5.6×108m3,较多年平均春季径流量的7.8×108m3,偏少28%;夏季(6~8月)径流量为13.6×108m3,较多年平均夏季径流量的15.5×108m3,偏少12.2%;秋季(9~11月)径流量为5.9×108m3,较多年平均秋季径流量的7.1×108m3,偏少16.9%;冬季(12~2月)径流量为2.8×108m3,较多年平均冬季径流量的3.7×108m3,偏少24%.
该年开都河山区地下水稳定补给量为10.5×108m3,较多年平均补给量的13.0×108m3,偏少19.2%.雪冰补给量约为2.73×108m3(图1).
1.3 开都河平水年份水文特征1973年年径流量为35.1×108m3,属平水年份.其中,春季(3~5月)径流量为8.9×108m3,较图1 开都河典型枯水年(1957年)逐日平均流量过程线Fig.1 Dailyprofileofmeandischargeinatypicaldryyear(1957)inKaiduRiver多年平均春季径流量的7.8×108m3偏多14%;夏季(6~8月)径流量为15.6×108m3,与多年平均夏季径流量相比,趋于持平;秋季(9~11月)径流量为6.9×108m3,与多年平均秋季径流量相比亦趋于持平;冬季(12至翌年2月)径流量为3.6×108m3,与多年平均冬季径流量相比亦趋于持平.1973年开都河山区地下水稳定补给量为14.2×108m3,较多年平均补给量的13.0×108m3偏多9.2%.雪冰直接补给量约为3.08×108m3(图2).图2 开都河典型平水年(1973年)逐日平均流量过程线Fig.2 Dailyprofileofmeandischargeinatypicalommonyear(1973)inKaiduRiver
1.4 开都河丰水年份水文特征2000年年径流量达49.7×108m3,为开都河有水文监测资料记载以来年径流量系列之最.该年春季(3~5月)径流量为9.2×108m3,较多年平均春季径流量的7.8×108m3,偏多18.0%;夏季(6~8月)径流量为25.7×108m3,较多年平均夏季径流量的15.5×108m3,偏多65.8%;秋季(9~11月)径流量为9.5×108m3,较多年平均秋季径流量的7.1×108m3,偏多33.8%;冬季(12~翌年2月)径流量为5.3×108m3,较多年平均冬季径流量的3.7×108m3,偏多43.2%.开都河2000年山区地下水稳定补给量为19.1×108m3,较多年平均稳定补给量的13.0×108m3,偏多47.0%.雪冰补给量约为9.6×108m3(图3).应该指出,2000年4月和6月中旬中山带的几次暴雪(40cm以上)融水,占很大比重.2000年开都河发生的罕见超大径流量,其补给源中,积雪和冰川及地下水补给占有相当大的比例.虽然2000年开都河水量虽较大,但开都河年内四季径流量的分配比值较常年比,并无太大差异.图3 开都河典型丰水年(2000年)逐日平均流量过程线Fig.3 Dailyprofileofmeandischargeinatypicalplentifulyear(2000)inKaiduRiver
2博斯腾湖水文变化
2.1 矿化度的变化过程
博斯腾湖在上世纪60年代之前曾是我国最大的内陆淡水湖.1958年中国科学院新疆综合考察队 至湖泊采集水样分析,孔雀河河源干残余物为0.39g·L-1.1975年新疆荒地考察队对湖泊又一次实地监测,其平均矿化度(离子总量)已增至1.44g·L-1,博斯腾湖已由淡水湖演变为微咸水湖.至1980年起,已有为数不少的单位相继对博斯腾湖水质进行监测[3~5](表1).表1 博斯腾湖水质历年平均矿化度监测成果表(g·L-1)Table1 MonitoredyearlymeanvaluesofmineralizeddegreeofBostenLake 年份19751980198119821983198419851986矿 化度1.441.721.801.841.831.811.76年 份19871988198919901991199219931994矿 化度1.801.841.731.641.691.521.591.51年 份19951996199719981999200020012002矿 化度1.481.401.311.371.271.191.201.17
2.2 影响博斯腾湖矿化度的主要因素博斯腾湖从淡水湖渐变成微咸水湖其影响因素甚多,诸如大、小湖分化、降水量、蒸发量、农业排入湖泊水量的增多、焉耆盆地农业用水量等等均属此类.根据资料分析,导致博斯腾湖矿化度变化的最主要的原因,当首推农业排入博斯腾湖的总盐量.6进入博斯腾湖的总盐量由1958年的75×104t增至目前的210×104t,其中,农业排盐量为120×104t[6],这也同时是导致湖泊矿化度升高的最主要的原因之一.1998年以来,开都河水量大幅度增加,进、出入博斯腾湖的水量已达到了20世纪50年代末期的水平.然而,由于总进入博斯腾湖的盐量过高,使得湖内的总盐量并未因入湖水量的增多而有所下降.
2.3 博斯腾湖水位变化过程
博斯腾湖水位涨落主要与其入湖水量有关,根据水文资料及相关资料统计,开都河1956—1965年 10a平均年径流量为34.96×108m3,农业引取水量为9.44×108m3;1966—1975年平均年径流量为 34.17×108m3,农业引取水量为15.0×108m3;1976—1985年平均年径流量为30.57×108m3,农业 引取水量为16.2×108m3;1986—1995年平均年径流量为32.2×108m3,农业引取水量为10.8×1 08m3;1996—2000年平均年径流量为42.38×108m3,农业引取水量为10.53×108m3.由此可见,开都河1956—1965年间属平水年,此期间农业引取水量亦较小;1976—1985年间开都河多年平均年径流量达到历史最低点,而此期间该河农业用水引取水量却达到了历史的高点;1996—2000年开都河多年平均径流量达到历史的最高点,而农业用水引取水量却趋于平稳.图4为博斯腾湖1956—2000年末库容量过程线.由图可见,由于受天然来水量及其人为因素的图4 博斯腾湖历年末库容曲线Fig.4 Fluctuationofthelakeleveloverpast50yearsforBostenLake影响,博斯腾湖在20世纪80年代库容量曾一度降到了历史最低点.直至20世纪末开都河进入丰水年期,加之人们提高了对博斯腾湖生态与环境认识,加大了湖泊生态与环境综合治理的力度,促使博斯腾湖库容量得以大幅增加,至目前已达到了历史最高水位.至此可得出以下的结论,1986年博斯腾湖水位开始上升原因主要有:1)焉耆盆地农业用水量由15×108m3减少到10×108m3,而农业排入博斯腾湖的水量由2.2×108m3增加到3.8×108m3;2)关闭解放一渠,促使博斯腾湖每年多进入水量 约3×108m3;3)开都河天然年径流量的增加.
参考文献(References):
略! |
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