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2.对卫星数据的分析
因为在山地区域难以得到常规雨量测量计数据,我们利用NASA TRMM 多卫星降雨分析技术(TMPA)得到的逐月降雨数据来代表三峡大坝区域的降雨。数据是综合来自卫星(包括微波及红外降雨估计)多重降雨估计,也包括可以得到的精度0.25°x0.25°雨计分析结果(Huffman et al. 2006)。卫星观测降雨(mm/month, 毫米/月)数据被分为两组,1998年1月到2003年1月一组,2004年1月到2006年1月另一组。分别代表三峡大坝水位骤增前后两个时期。
图1表现了TRMM技术给出的上述两个时期月降雨差别的空间分布。其中正值的等值线(实线)基本上出现在长江以北,而减低了的降雨率(虚线)处在三峡大坝附近及长江以南。正值等值线的最大值粗略地说平行于长江,且分布在距离长江约150公里地带,说明由于三峡大坝的修建土地使用改变结果在这些地方增大了降雨。虽然,降雨率等值线里也包含某些自然界的变化以及卫星得到数据产品的不确定因素。
由于自然环境的变化,诸如厄尔尼诺现象和十年周期震荡等,都是在一个大的时间尺度内发生,所以我们可以得到一个新的时间系列,即把TRMM降雨率时间系列所在的空间地理区间分成相互对照的两个区域:一个是降雨增加的地域(北纬区间31.0-34.0°N,东经区间107.0-111.0°E);另一个是包括整个三峡水库周围地域(北纬区间28.0-34.0°N,东经区间107.0-111.0°E)。对于这两个地域,自然环境变化的影响应当是非常相似的,因此这一影响在新的时间系列中可以在很大程度上予以削减。此外,就整个三峡水库地域来说,时间系列中三峡大坝的影响是相对弱小的,因为该地域中包括了正负两种等值线的缘故。图2表现了新的时间序列,展示了2003年开始水位骤增69米后的降雨强化现象。注意,2004年的降雨增加在后三年中虽然是最小的,然而跟之前5年中出现在2000年的峰值还有得一比。一个学生的T实验表明,此变化的统计重要性水平为98%。此图明示,三峡工程对长江以北夹在大巴山和秦岭山脉之间地域的降水有着显著的增强。
三峡大坝对大巴山与秦岭山脉间降雨的增强会导致地表温度(LST)的变化,其原因是增强了的对流对于到达地面的太阳射线会有影响。为了考察这种可能的地表温度的变化,我们利用了在航天总署的Terra卫星上的中等精度影像光谱射线仪(MODIS),其影像精度为0.05°x 0.05°。图3 展示了日夜温度差对整个三峡水库地域(北纬区间28-34°N,东经区间105-112°E)的平均,和对一个相对小的对应于增强了的降雨区(北纬区间31-33°N,东经区间108-110°E)的平均。在2003年水位增加到135米之后,此图展示了三峡大坝对夹在大巴山和秦岭山脉之间区域地表温度LST减少的效应,以及主要来自于白日温度冷却之差(图3b),约0.67°C,还有出现在夜间的地表温度LST较小的变化(图3c)。这里白日地表温度LST的冷却效应,是跟前面由TRMM卫星数据得来的降雨量增加的结论相一致的。
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1993年9月27日,为建设三峡工程,经国务院批准,中国长江三峡工程开发总公司成立。
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4月28日,中国大坝工程学会组织召开深厚覆盖层基础处理精细化智能振冲控制技术科技成果评价咨询会,由中国工程院院士、行业知名专家组成的鉴定专家组一致评价认为,华能硬梁包水电站“智能振冲”科技成果总体达到国际领先水平。振冲碎石桩是指利用振动水冲法在地基中制成很多石料组成的桩体,可以起到
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“数”览国投电力-2023年度及2024Q1
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