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1958-2017年古吉拉特邦中部阿南德地区近60年降水格局变化研究

Kapil Mandloi1G.J.卡马尼1和S.S. Chinchorkar1

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.14.1.11

对长期降雨记录的分析提供了有关降雨模式和变率的信息。研究了1958—2017年(60 a)的逐月长期降水资料。此外,降雨研究是理解气候变化的本质和行为的最大工具。在本研究中,研究了1958-2017年降雨量、最大降雨强度和雨天的趋势。对60年(1958-2017)年度数据的长期分析表明,过去十年的降雨量发生了重大变化。研究发现,近60年来,6月至10月的总平均降雨量增加了50.04毫米,年降雨日数减少了0.017毫米。从月平均降雨量分析中发现,前20年(1958-1978)和后20年(1979-1999)的降雨量变化模式相似,而近10年(2000-2017)的降雨量变化因量级变化而有所不同,但总体趋势相似。月平均雨量分析显示,六月雨量最多,十月雨量最少。

气候变化;线性回归;降雨模式;雨天;趋势;降雨量变化

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Mandloi K, Kamani G. J, Chinchorkar S. S.近60年(1958-2017)古吉拉特邦中部地区降雨格局变化研究。生态学报,2019;14(1)。DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.14.1.11

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Mandloi K, Kamani G. J, Chinchorkar S. S.近60年(1958-2017)古吉拉特邦中部地区降雨格局变化研究。生态学报,2019;14(1)。可以从:https://bit.ly/2XXfjvI


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收到: 08-02-2019
接受: 27-04-2019
审核: OrcidOrcidPratik科安达
第二次覆核: OrcidOrcid阿伦Taxak
最终批准: Umesh Kulshrestha博士

介绍

印度的经济依赖于农业生产,而农业生产又依赖于季风降雨及其分布。降雨量的年波动以及季风季节的波动决定着作物的生长、发育和产量。印度降雨概率的早期研究是由许多工作者进行的(辛格et al .,2009;IMD, 2010和哈利卡蒂et al .,2010)。降雨是水文循环的主要驱动力,在世界部分地区以各种方式发生变化。雨水是水的主要来源。但是在古吉拉特邦,特别是在索拉斯特拉邦,降雨是可怕的和不稳定的。因此,它的保护和保护已成为水资源开发规划中最重要的方面。它的大小、变化和分布对该地区的水文响应起着重要作用。对长期降雨记录的分析提供了有关降雨模式和变率的信息。此外,降雨研究是理解气候变化的本质和行为的最大工具。(Solanki研究出版社,

气候变化是世界上科学家和研究人员正在研究的主要挑战之一。降雨是农业和灌溉项目管理的一项关键投入,这一变量的任何变化都可能影响到西部资源、农业和生态系统的可持续管理。气候变化科学的研究主要集中在诸如降雨等变量的年度序列的可能变化上,而这种变化对作物规划很重要。全球平均降水预计将增加;预计在区域范围内会增加和减少。

气候变化对水资源的影响已受到全球的广泛关注。对长期降雨记录的分析提供了有关降雨模式和变化的信息(Lazaroet al .,).本文的主要目的是分析降雨资料,研究降雨模式的变化。

材料与方法

研究区域


阿南德(中古吉拉特邦农业气气区-3)的降雨量在286.9毫米到1693.4毫米之间。研究了1958-2017年(60 a)阿南德地区的年和季节降水变率。阿南德(古吉拉特邦中部农业气候带-3)位于图1(纬度- 220 35′N,经度- 720 58′E)。

图1:地图位置
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数据和方法

本文利用1958 - 2017年(60 a)的总平均降雨量(mm)、月最大降雨强度(mm/day)和降雨日数的平均值。这种趋势是由降雨和时间这两个变量之间的关系决定的。统计方法如线性回归分析和决定系数R2使用。

结果与讨论

图2:月平均总平均降雨量的线性回归趋势
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A.月平均总平均雨量趋势分析

6 - 10月(季风季节)的线性回归趋势及其线性回归方程和确定系数如图2所示。

从图2可以明显看出,在过去的60年中,6 - 10月的月平均TMRF显著增加,但在7月增加了50.04 mm。

B。年平均总雨量(TMRF)趋势分析从图3可以看出,年平均总雨量呈增加趋势,每年增加0.877毫米。这意味着在阿南德(古吉拉特邦中部),年降雨量在过去60年中增加了52.62毫米。

图3:年平均总降雨量的线性回归趋势
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图4年阴雨天的线性回归趋势
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年阴雨天趋势分析

年最大降雨强度(mm/day)的变化趋势表明。图4显示了每年阴雨天的趋势,即每年阴雨天(RD)和时间。

月雨量分布图

从表1和图5可以看出,前20年(1958-1978)和后20年(1979-1999)的降水变化模式相似,而近10年(2000-2017)的降水变化模式由于量级变化而不同,但总体趋势相似。

表1:1958-1978年、1979-1999年和2000-2017年的月降雨量变化

月平均雨量(毫米)

1958 - 1978

1979 - 1999

2000 - 2017

6月

128.2

107.3

98.5

7月

283.9

274.3

324.9

8月

250.3

262.1

290.7

9月

177.5

106.5

163.3

10月

12.7

27.3

6.5

图5:1958-1978年、1979-1999年和2000-2017年的月降雨量变化
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气候变化是一个连续的过程,但本研究分析了过去十年来降雨量的显著变化。

结论

对60年(1958-2017)年度数据的长期分析表明,过去十年的降雨量发生了重大变化。然而,年降雨量不稳定,在阿南德(古吉拉特邦中部)最大降雨量为1693.4毫米,最小降雨量为286.9毫米。60年来,6 - 10月的平均降雨量为50.04,7月的平均降雨量为50.04,年降雨量减少0.017毫米/年。从月平均降雨量分析中发现,前20年(1958-1978)和后20年(1979-1999)的降雨量变化模式相似,而近10年(2000-2017)的降雨量变化因量级变化而有所不同,但总体趋势相似。月平均雨量分析显示,六月雨量最多,十月雨量最少。

致谢

作者感谢农业气象系主任和IMD为本研究提供数据。

参考文献

  1. 哈利卡蒂,s.i., Potdar, m.p., Hiremathi, S.M.和Dineshkumar, S.P.(2010)。卡纳塔克邦达尔瓦德的年和季节降雨量变化j . Agrometetorol。12 (1): 136 - 137
  2. IMD(2010)。2010年西南季风的长期预报已在IMD网站:www.imd.gov.in发布
  3. Lazaro R, Rodrigo FS, Gutierrez L, Domingo Fand Puigdefafregas J(2001),“西班牙东南部30年降水记录(1967-1997)对植被的影响”J. Arid Environ。48: 373 - 395。
    CrossRef
  4. Singh, Mohan, Kumar Jayant和Bharadwaj, S.S.(2009)。喜马偕尔邦苹果休眠期和生长期的降雨概率。j . Agrometetorol[j] ., 11(1): 47-50。
  5. Solanki, p.n., Shrimali, n.j., Gohil, K.B.,“古吉拉特邦Amreli Dhatarwadi水库集水区降雨模式变化研究”,IJSRD -国际科学研究与发展杂志| 2014;第一卷:第十一期。