孔 蘭,陳曉宏
(1.中山大學(xué)水資源與環(huán)境研究中心,廣東廣州 510275;2.中山大學(xué)華南地區(qū)水循環(huán)和水安全廣東普通高校重點實驗室,廣東廣州 510275;3.中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司,廣東廣州 510610)
珠江三角洲是廣東省的政治、經(jīng)濟、文化中心,也是我國經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)之一。水位對珠江口排污、供水安全等有直接影響,水位變化及其影響直接制約著珠江三角洲地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。針對珠江口的潮水位變化,國內(nèi)外不少專家學(xué)者均做過研究和探討。任美鍔[1]指出由于地面沉降等原因,過去30年的珠江三角洲相對海平面上升率遠大于全球和全國海平面上升率(約1.5 mm/a)。黎子浩[2]認為20 世紀50 年代末至70 年代初,珠江三角洲聯(lián)圍筑閘初期使河道水位迅速雍高,抬高值一般為0.20 ~0.30 m。王廷華[3]認為珠江三角洲網(wǎng)河區(qū)各水道水位都不同程度地存在逐年上升的趨勢。楊清書等[4]利用20 個驗潮站的資料,得出珠江三角洲水位變化總體呈上升趨勢的結(jié)論。陸永軍等[5]對珠江三角洲網(wǎng)河區(qū)低水位變化趨勢進行了研究。20 世紀80 年代以來,珠江三角洲北江、西江和東江主要河道的水文特征與河床演變趨勢先后發(fā)生了新的變化,河床的大幅下切引起同流量級的水位明顯下降。目前,對珠江三角洲水位長系列變化趨勢的研究較多,而對珠江三角洲水位年內(nèi)變化規(guī)律的研究較少。珠江口水位受徑流、潮流、河道地形等因素的耦合作用,變化機理復(fù)雜[6-11]。河道徑流量與上游徑流來量、汊道分流比、水利樞紐建設(shè)、河口延伸有關(guān);潮汐影響因素包括天文、氣象和河口地形等;河道地形變化包括河床自然淤積、人工河床采砂、河道整治工程、橋梁碼頭建設(shè)、岸灘開發(fā)等。為了識別珠江口潮水位的年內(nèi)變化規(guī)律,重點選取馬口站、瀾石站、橫門站、燈籠山站和三灶站作為代表站,對比分析珠江口代表站水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中程度,并采用Spearman 秩相關(guān)系數(shù)法對水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中程度系列進行趨勢檢驗。掌握珠江口水位的年內(nèi)變化規(guī)律,對珠江口地區(qū)的防災(zāi)減災(zāi)和水資源的合理開發(fā)利用具有重要的指導(dǎo)意義。
珠江經(jīng)虎門等8 大口門注入南海。為了識別珠江口潮水位年內(nèi)變化特征,本研究從水文年鑒、廣東省水文局和佛山水務(wù)局1973—2004 年的逐月水位數(shù)據(jù)中收集了珠江三角洲馬口站、瀾石站、橫門站、燈籠山站和三灶站5 個主要代表水文站(水位站)(各個站點具體分布信息如圖1)的實測水文數(shù)據(jù)。
1.2.1 不均勻性
圖1 珠江口主要水文(水位)站分布
采用水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)Cu來分析水位的年內(nèi)變化,Cu值越大,年內(nèi)各月水位差異越大,水位年內(nèi)變化越不均勻,水位調(diào)控難度也越大。由于篇幅所限,具體計算方法見文獻[12-13]。
1.2.2 集中程度
目前利用集中程度研究河流徑流年內(nèi)分配變化規(guī)律的成果較多,筆者引用集中度Cn和集中期D表達水位在年內(nèi)各時段的集中程度以及最大水位出現(xiàn)的時段。集中度反映水位年內(nèi)集中程度,集中期反映全年水位集中的重心所出現(xiàn)的月份。集中度和集中期的具體計算步驟見文獻[14-18]。
1.2.3 Spearman 秩相關(guān)系數(shù)法
為了研究潮水位的年內(nèi)變化指標(biāo)的時序變化規(guī)律,本研究采用Spearman 秩相關(guān)系數(shù)法。Spearman秩相關(guān)系數(shù)是一種等級相關(guān)系數(shù),由于應(yīng)用中無須考慮有關(guān)變量的分布類型,事實上,它比大家熟知的Pearson 相關(guān)系數(shù)適用范圍更廣[19]。如果秩相關(guān)系數(shù)Zsp>0,表示序列有上升趨勢;Zsp<0,表明序列有下降趨勢;Zsp=0,表明序列沒有變化趨勢。顯著性概率水平α 對應(yīng)的臨界值Z0.05/2=1.96。
由表1 可以看出,珠江口潮水位的年內(nèi)變化在不同年代存在明顯的時空差異。位于珠江口深處的馬口站在20 世紀70 年代和20 世紀90 年代水位的年內(nèi)變化大于80 年代,其他站在20 世紀70 年代水位的年內(nèi)變化最大,20 世紀80 年代以來水位的年內(nèi)變化趨于均勻;馬口站和瀾石站水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度最大,近口門處的橫門站、燈籠山站和三灶站水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度較小;馬口站和瀾石站水位集中期最小,主要在7 月,橫門站和燈籠山站較大,分別在8 月和9 月,三灶站最大,主要在10 月,說明年內(nèi)水位集中期由珠江口深處向河口處有后推(或增加)趨勢。初步分析馬口站和瀾石站水位年內(nèi)變化受徑流變化的影響較大,而近口門處的橫門站、燈籠山站和三灶站水位年內(nèi)變化受潮汐和海平面變化的影響較大[20-22]。珠江口潮水位變化機理復(fù)雜,有待于進一步深入研究。
表1 不同年代水位年內(nèi)變化指標(biāo)值
圖2 和圖3 能直觀反映珠江口水位年內(nèi)變化特征隨時間的變化趨勢:馬口站年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度呈上升趨勢;瀾石站、橫門站、燈籠山站和三灶站水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度的時序變化相似,均有下降趨勢;各代表站的集中期都隨時間呈波動上升趨勢,馬口站和瀾石站集中期主要在7—8 月份波動,橫門站和燈籠山站集中期主要在8—9月份波動,而三灶站集中期主要在10—11 月份波動。
表2 顯示:馬口站年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度系列的Spearman 檢驗統(tǒng)計量為正,表明其水位年內(nèi)變化不均勻程度存在較顯著的上升趨勢;瀾石站、橫門站、燈籠山站和三灶站水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度系列的Spearman 檢驗統(tǒng)計量都為負,表明其水位年內(nèi)變化不均勻程度均有下降趨勢,其中橫門站和三灶站年內(nèi)變化不均勻系數(shù)系列的Spearman 檢驗統(tǒng)計量的絕對值均大于1.96,通過了0.05 顯著性水平檢驗,說明近??陂T處潮水位年內(nèi)變化不均勻程度均有顯著下降趨勢;所選代表站的年內(nèi)水位集中期都具有不顯著的上升趨勢,說明時間上是后推趨勢。
表2 Spearman 檢驗統(tǒng)計量
圖2 各站點水位年內(nèi)變化指標(biāo)及其趨勢
圖3 各站點水位集中期變化趨勢
a. 珠江口潮水位的年內(nèi)變化在不同年代存在明顯的時空差異。馬口站在20 世紀70 年代和90年代水位的年內(nèi)變化大于80 年代,其他站20 世紀80 年代以來水位的年內(nèi)變化趨于均勻;珠江口水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度由珠江口深處向近河口處有減小趨勢;年內(nèi)水位集中期由珠江口深處向河口處有后推(或增加)趨勢。
b. 珠江口水位年內(nèi)變化趨勢特征明顯。珠江口深處的馬口站年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度呈上升趨勢,其他站水位年內(nèi)變化不均勻系數(shù)和集中度均有下降趨勢,其中近??陂T處橫門站和三灶站的潮水位年內(nèi)變化不均勻程度均有顯著下降趨勢;各代表站的集中期都隨時間呈波動上升趨勢,說明時間上是后推(或增加)趨勢。
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