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摘要:
大气湍流交换过程中CO2有效源(汇)区域即CO2通量贡献区,在冰川作用区不仅受到水化学侵蚀强度的影响,还受区域微气候的影响,另外,动态的下垫面和复杂地形也增加了实际监测的不确定性.为了评估冰川区CO2通量监测结果的空间代表性,在西天山南坡科其喀尔冰川表碛区利用涡度协方差观测系统进行观测,同时,结合基于KM足迹模型基础上开发的ART Footprint Tool足迹软件对通量贡献区进行分析,结果表明:①积雪积累期主风向以NW为主,风向频率占53.31%;积雪消融期和冰川消融初期NW向主风减少,偏北的NNW风逐渐增多,但冰川消融峰期后又逐渐过渡为NW风向.②积雪积累期雪冰融水几乎消失,但大气CO2通量平均为-0.07 g·m-2 ·d-1,尤其是白天为-0.88 g·m-2 ·d-1,仍呈没收现象,是由于白天较强辐射下,少量积雪融水引起可溶性物质淋溶过程中水化学反应没收大气CO2所致;而夜间冰川消融峰期CO2通量值平均为0.33 g·m-2·d-1,呈释放CO2现象,这可能与夜间区域降温及降水过程中溶解的CO2因地表蒸发返回大气所致.③通量贡献率80%以上的各期0.5h数据占比依次为:积雪积累期(95.80%)>积雪消融期(93.28%)>冰川消融峰期(86.13%)>冰川消融初期(81.88%),而足迹最远点分布距离顺序与前者几乎相反,但均分布在主风向下的冰川中流线上,说明对CO2通量监测值有显著影响的贡献区比较集中,也意味着冰川末端及两侧山脊草地CO2通量变化的影响可以忽略.④白天在大气稳态条件下,贡献区解释的CO2通量为(78.55±2.08)%,略高于夜间的(77.72±1.41)%,但显著低于非稳定条件下白天(89.86±0.22)%和夜间(89.45±0.57)%的解释结果,进一步验证了CO2通量贡献区比较集中.
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文献信息
篇名 天山科其喀尔冰川区复杂下垫面CO2通量贡献区分析
来源期刊 干旱区研究 学科
关键词 CO2通量 贡献区 涡动相关系统 主风向 科其喀尔冰川 天山
年,卷(期) 2018,(6) 所属期刊栏目 其他
研究方向 页码范围 1512-1520
页数 9页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13866/j.azr.2018.06.30
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 丁永建 中国科学院西北生态环境资源研究院 135 5911 44.0 74.0
2 许君利 盐城师范学院城市与规划学院 16 418 13.0 16.0
6 王建 盐城师范学院城市与规划学院 6 6 1.0 2.0
7 许民 中国科学院西北生态环境资源研究院 10 90 4.0 9.0
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节点文献
CO2通量
贡献区
涡动相关系统
主风向
科其喀尔冰川
天山
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
干旱区研究
双月刊
1001-4675
65-1095/X
大16开
新疆乌鲁木齐市北京南路818号
58-37
1984
chi
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3112
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