【技术实现步骤摘要】
一种解析流域水热耦合机理的Budyko新框架
[0001]本专利技术涉及流域实际蒸散量、潜在蒸散量和降水量耦合关系的挖掘方法,尤其涉及考虑和其他Budyko方法协调和洽的Budyko新框架。
技术介绍
[0002]流域逐年实际蒸散量主要由大气水分供给与大气蒸发需求之间平衡关系决定构成了Budyko关于流域水热耦合关系的基本假设。大气水分供给常用流域逐年降水量表示,大气蒸发需求常用流域逐年潜在蒸散量表示。Budyko假设仅用两个气象变量就描述了流域气候、水文和下垫面之间的相互作用,成为理解流域气候、植被和土壤间复杂关系的有力工具,因Budyko假设表达简明和物理意义明确而被广泛应用于流域蒸散研究中。
[0003]基于Budyko假设,到目前为止,许多学者提出了描述流域逐年实际蒸散、逐年降水和逐年潜在蒸散之间水热耦合机理的简便模型。代表性模型包括根据流域水文气象的物理意义提出的傅抱璞公式和考虑流域降水和净辐射空间异质性对流域蒸散影响的Mezentsev
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Choudhury
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种解析流域水热耦合机理的Budyko新框架,其特征在于,包括如下特征:T1:所述Budyko新框架的分子中逐年潜在蒸散指数和逐年降水指数之和比分母中逐年潜在蒸散指数和逐年降水指数的均值大1;T2:所述Budyko新框架和其他Budyko公式相协调,可以和其他Budyko公式互为边界条件,联立求解流域逐年实际蒸散和模型结构指数;T3:所述Budyko新框架无需资料率定,和其他Budyko公式联立求解结果可用于流域逐年实际蒸散的区间估计;T4:所述Budyko新框架和其他Budyko公式联立求解结果可用于量化其他不同Budyko公式模型结构指数之间的关系。2.根据权利要求1所述的新框架,其特征在于,所述T1,具体为:式中,ET为研究流域研究时段的逐年实际蒸散量(mm/year),P为研究流域研究时段的逐年降水量(mm/year),ET0为研究流域研究时段的逐年潜在蒸散量(mm/year),n为描述水热耦合机理的模型结构指数,分子中ET0的指数和P的指数之和为n+1,分母中ET0的指数和P的指数的均值为n。3.根据权利要求1所述的新框架,其特征在于,所述T2,所述Budyko新框架和其他Budyko公式相协调是指Budyko新框架和其他Budyko公式可以联立求解而不产生矛盾,所述可以和其他Budyko公式互为边界条件,联立求解流域逐年实际蒸散和模型结构指数,具体为:可以和Budyko傅抱璞公式联立求解流域逐年实际蒸散量和模型结构指数:可以和Budyko傅抱璞公式联立求解流域逐年实际蒸散量和模型结构指数:上述第一式为Budyko傅抱璞公式,流域逐年实际蒸散量ET和模型结构指数n为待求量,可用迭代法、埃特金法或牛顿拉夫逊法求解上述两式组成的非线性方程组,得到流域逐年实际蒸散量ET
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Yang水热耦合方程联立求解流域逐年实际蒸散量和模型结构指数:量和模型结构指数:上述第一式为Budyko Mezentsev
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【专利技术属性】
技术研发人员:ꢀ五一IntClG零六T一七零五,
申请(专利权)人:中国科学院地理科学与资源研究所,
类型:发明
国别省市:
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