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利用1998-2000年实测气象资料统计分析表明,通常情况下大小型蒸发量差异较大,比较接近的情况基本上都发生在阴天。对阴天造成的太阳辐射偏少,气温偏低,相对湿度偏大等气象要素进行分析,证实了阴天是使大小蒸发量比较接近的最主要原因。 相似文献
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截止到2005年,全国共有130个台站进行蒸发量自动与人工业务观测。该文利用2005年平行观测月数据,对资料的差异和相关性以及比对系数和影响因子进行了讨论,结果表明:月蒸发量差值不满足正态分布,近80%的数据为自动观测值大于人工观测值;在人工观测值较小时,对应的自动与人工相对差值较大,随着人工观测值的增加,差值有减小趋势;自动与人工观测数据之间存在很好的线性相关关系,相关系数为0.98,通过了0.01的显著性检验;比对系数年平均值在1.0~1.2之间,两大高值中心分别位于广西都安和湖南南县;比对系数月平均值的变化近似于二次型拟合曲线,1月最大,6,7月最小;在定性讨论特征站比对系数影响因子的基础上,进一步查明了影响月比对系数的气象因子有月平均相对湿度和月平均风速。 相似文献
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利用小型蒸发器观测水面蒸发量的几个问题 总被引:2,自引:0,他引:2
本文利用广州蒸发实验站的水面蒸发量和气象要素的观测资料,计算了小型蒸发器的折算系数及其变异系数等;得出小型蒸发器与标准蒸发器月蒸发量的回归方程,以及计算水面蒸发量的经验公式。对上述观测和计算方法的结果进行了比较。并就气象台站的水面蒸发观测工作提出了建议。 相似文献
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小型蒸发器蒸发量测定为负值的原因 总被引:1,自引:0,他引:1
在小型蒸发器蒸发量的观测过程中,有时因一些不明原因,致使蒸发量测定值成为负值。小型蒸发器蒸发量计算公式为蒸发量=原量+降水量-余量,由此可直观看出小型蒸发器蒸发量若为负值,只有一个原因,那就是小型蒸发器的原量+降水量<蒸发余量。现就这一原因进行分析。(1)因小型蒸发器与蒸发专用雨量器构造不同、安装位置不同,对降水量测量结果的减少存在重要的影响。小型蒸发器为口径20 cm、高约10 cm的金属圆盆,受水界面较为单一;而蒸发专用雨量器是由全新不锈钢的口径为20 cm的承水器(漏斗)、储水筒、储水瓶几个部件组成,承水器与漏斗连接面不是… 相似文献
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小型蒸发器失真记录分析 总被引:1,自引:1,他引:1
为提高小型蒸发器观测记录的准确性,对德州1998年1月至2007年12月蒸发量失真记录(负值、偏大可用、缺测记录),结合当时天气状况等气象因素进行对比分析。结果表明,负值记录占失真记录的54.8%,集中在11至次年2月,多发生在非阵性的小雨(雪)、连阴雨、大雾天气;偏大可用记录、缺测记录多集中在6--8月,多发生在阵性强降水和湿度小、日照强、风大天气;造成失真记录的原因有人为操作不当、特殊天气、操作不科学等因素;针对不同天气条件下避免失真记录的发生提出了相应的处理方法。 相似文献
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E-601B蒸发观测业务及蒸发量的分析判断李崇志(江苏省气象局业务处,南京210008)根据中国气象局的决定和安排,1996年E-601B蒸发器在全国国家基本(基准)站推广换型并正式投入业务使用,有部分台站还是首次接触该项业务。本文总结实施该项业务的... 相似文献
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强降水天气出现时 ,很容易造成蒸发失真。其主要原因 :一是值班人员未能及时从蒸发器中取出相应数量的降水 ,造成蒸发器中雨水外溢 ;二是由于降水较猛 ,从蒸发器中向外溅出一定数量的降水 ,造成蒸发器中的降水比实际减少 ,导致“蒸发”比实际增大 (即蒸发失真 )。因此 ,在强降水天气出现时 ,一定要注意蒸发器中的水量 ,尽可能避免蒸发失真现象的发生强降水导致蒸发失真的原因@马耀$舞阳县气象局!河南舞阳462400 相似文献
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湘江流域蒸发皿蒸发量的变化趋势及原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用1960-2006年湘江流域内44个气象观测站蒸发皿观测资料,采用气候倾向率、相关系数分析法,以及反距离权重插值来分析湘江流域蒸发皿蒸发量的时空变化特征及其影响因子。结果表明:湘江流域年蒸发皿蒸发量在47年间以21.29 mm/10a速率显著减少,通过了90%信度检验;且有75%的站点蒸发皿蒸发量下降趋势显著。从季节变化来看,蒸发皿蒸发量的下降趋势主要在夏季,以15.58 mm /10a的速率显著下降,并通过了99%信度检验。从空间分布来看,湘江流域蒸发皿蒸发量自西南向东北逐渐减少,且下游地区减少趋势最显著。流域饱和差的减小及风速的显著下降导致大部分站点蒸发皿蒸发量呈下降趋势。 相似文献
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通过对10年来E一601型蒸发器(以下简称大型)与小型蒸发器蒸发量的比较.分析了二者差值的原因,找出了影响差值的主要气象要素:风、湿度、气温、日照时数. 相似文献
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通过对10年来E-601型蒸发器与小型蒸发器蒸发量的比较,分析了二者差值的原因,找出了影响差值的主要气象要素:风、湿度、气温、日照时数。 相似文献
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最大可能蒸发量的计算分析 总被引:4,自引:2,他引:4
本文通过对彭门(Penman)原式的“干燥力”计算式是—Ea、几种主要的Ea修正式以及旬太阳总辐射气候学计算方法的研究,进行了旬最大可能蒸发量的计算,得到了较好的结果。 相似文献
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阿布都克日木·阿巴司 《沙漠与绿洲气象(新疆气象)》2011,5(6):46-49
利用英吉沙国家气象观测站二级站1965-2009年小型蒸发皿蒸发量资料,采用气候倾向率和气候趋势系数方法分析了英吉沙蒸发量的变化趋势及引起蒸发量变化的气象因子,结果表明,英吉沙年和各季蒸发量均存在明显的减小趋势。影响蒸发量变化的因子主要有日照、风速、相对湿度和降水量。 相似文献
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E601型蒸发量大于小型蒸发量原因之浅析 总被引:9,自引:0,他引:9
引 言从理论上讲 ,由于小型蒸发器的容积、构造、安装高度等因素 ,决定了其蒸发量大于E60 1型。实践也证实了这一规律的普遍性。本测站对 1 997年 1月~ 2 0 0 0年 1 0月将近 4年的小型和E60 1型蒸发量进行对比分析 ,尽管两蒸发器所处的空间位置相差无几 ,即南北相距仅 4m ,器口边缘高度差不足70cm ,但小型蒸发量却明显大于E60 1型。平均而言 ,两者的月差值为 43 5mm ,偏大率为 59%。然而 ,进一步分析发现 ,在特定的气象条件下常常会出现与之相反的结果 ,即E60 1型蒸发量大于小型蒸发量 ,日最大差值达 3 1mm(见表 1 )。表 1… 相似文献
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对2004年、2005年绥德、定边、洛川、西安、汉中、爱康6个配有E-601B蒸发器及蒸发传感器的台站作蒸发量对比分析,通过逐站逐月(共92个月)分析蒸发误差率发现:有3个月误差率等于0,67个月自动站的蒸发量大于人工站观测的蒸发量,占总数的73%,其中误差率最大是安康站2004年11月为49%。结冰是导致陕南地区冬季蒸发误差率较高的主要原因,而降水是造成自动站蒸发量偏大或缺测的另一因素,仪器故障引起蒸发失真各个台站都会出现。2005年蒸发误差率普遍低于2004年。 相似文献