【摘 要】
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大气降水是水循环过程中不可缺少的环节之一,也是区域地表水、地下水、积雪、冰川等水体的基本补给来源,而氢氧稳定同位素D和18O作为水循环的天然示踪剂,有助于人们深入认识地球化学及水文循环过程。本文以聊城市为研究区,利用大气降水同位素实测数据和相应的气象资料,分析了聊城大气降水氢氧稳定同位素的时间变化特征及其影响因素,并结合HYSPLIT后向轨迹模式对降水水汽来源进行了追踪,探究了大气降水云下二次蒸发
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大气降水是水循环过程中不可缺少的环节之一,也是区域地表水、地下水、积雪、冰川等水体的基本补给来源,而氢氧稳定同位素D和18O作为水循环的天然示踪剂,有助于人们深入认识地球化学及水文循环过程。本文以聊城市为研究区,利用大气降水同位素实测数据和相应的气象资料,分析了聊城大气降水氢氧稳定同位素的时间变化特征及其影响因素,并结合HYSPLIT后向轨迹模式对降水水汽来源进行了追踪,探究了大气降水云下二次蒸发效应的影响因素并对云下二次蒸发率进行了定量计算。结果表明:(1)聊城市大气降水δD和δ18O随时间的变化具有较好的同步性,δD和δ18O值的季节性变化明显。冬季和春季大气降水δD和δ18O的波动比夏季和秋季显著,主要可能受到气温和水汽来源的影响。大气降水线方程为δD=7.85δ18O+9.79(R2=0.921,p<0.01),截距和斜率均略小于全球大气降水线,表明聊城市大气降水受到一定的蒸发作用的影响。春、夏、秋三个季节的大气降水线斜率和截距均小于全球大气降水线,而冬季则明显大于全球大气降水线。大气降水稳定同位素在冬季存在显著的温度效应,降水量效应在全年尺度下和夏、秋季有所体现,大气降水δ18O与水汽压表现为负相关。大气降水过量氘波动较大,表明全年降水水汽源地及降水发生时局地气候环境的差异较大。过量氘的加权平均值略高于全球平均水平,表明聊城市大气降水的水汽以陆源水汽为主。(2)全年范围内,聊城市大气降水的水汽来源可分为5类:海洋型、内陆及西风型、局地环流型、内陆与海洋混合型以及内陆与局地混合型。来源于西风带及内陆地区的水汽所形成的降水δ18O、δD值偏高,而来源于海洋的水汽所形成的降水δ18O、δD值偏低。降水水汽来源的季节变化明显。春季大陆性气团占据主导地位,导致春季降水δ18O值总体偏正。夏季降水的水汽主要来源是海洋性水汽,降水中δ18O值主要受到水汽输送距离和降水量效应两方面的影响。地表水体蒸发形成的水汽是秋季降水重要的水汽来源,导致秋季降水δ18O值较高。冬季降水的水汽输送距离较长,且冬季气温更低,蒸发更弱,使得降水中δ18O值相对较低。(3)聊城市降水云下二次蒸发效应的影响因素包括温度、相对湿度和降水量,其中,温度对大气降水二次蒸发的影响最为显著。温度越高、降水量越小或大气相对湿度越低时,大气降水线的斜率和d值通常越低,δ18O值通常越高,即云下二次蒸发效应越强烈。降水云下二次蒸发率在0.24%~5.19%之间,各季节差异明显,表现为秋季>春季>夏季>冬季。
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