Статья: Метеорологические характеристики в дельте Меконга за период 2014-2020 гг.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

На большинстве метеостанций максимальный уровень годового испарения был зафиксирован в 2015 г. (он также был выше среднемноголетнего за 1984-2013 гг.), а минимальный - в 2017 г. В частности, самый высокий показатель (1336.9 мм) отмечен в Винлонге в 2015 г., самый низкий (722.1 мм) в Витхане в 2017 г. (Рис. 9A). В сухой сезон сумма испарения была больше, чем в сезон дождей. Наибольшая сумма испарения наблюдалась в марте (92.1-116.5 мм), а наименьшая - в октябре (51.6-67 мм). Динамика испарения в течение года обратно пропорциональна осадкам, поэтому в сухой сезон в дельте Меконга наблюдается продолжительная засуха (Рис. 9B). Среднесуточная многолетняя сумма испарения в 2014-2020 гг. колебалась от 2.3 до 2.9 мм, разница между регионами была невелика. Максимальное суточное испарение (7.8 мм) было зафиксировано на метеостанции Шокчанг 28.II.2017 г.

Индекс засухи

Индекс засухи K используется для оценки засушливого состояния территории (Nguyen, 1995). Он вычисляется по формуле

K = E/R,

где R - количество осадков, E - сумма испарения.

Расчет индекса засухи в дельте Меконга показал, что его годовое значение меньше 1 и находится в пределах 0.5-0.8 (Рис. 10A). Это означает, что район характеризуется влажным климатом, где в целом хватает воды (Le and Nguyen, 2008). Тем не менее, существует четкая пространственно-временная разница в условиях засухи по месяцам года. Все месяцы сезона дождей имели индекс засухи К < 1 (кроме ноября в Бачи, где индекс засухи был равен 1.7 - выраженный при слабой засухе). В сухой сезон, кроме декабря в Витхане с индексом засухи < 1, на всех метеостанциях наблюдали месячный индекс засухи > 1 со значениями от 1.0 до 192.5 (Рис. 10B). Таким образом, в сухой сезон дельта Меконга сталкивается с нехваткой воды и засухой; ее уровень варьирует от слегка засушливого до очень засушливого периода. Наиболее сильные засухи отмечались в феврале и марте в провинциях, расположенных в нижнем участке дельты.

Рис. 8. Абсолютная месячная минимальная влажность в 2014-2020 гг.

Рис. 11. А - общее годовое количество часов солнечного сияния в 2014-2020 гг., В - общее месячное количество часов солнечного сияния в 2014-2020 гг.

Характеристики количества часов солнечного сияния

В 2014-2020 гг. общее среднее количество часов солнечного сияния составило 2521 час; самый низкий показатель зафиксирован в Витхане (2248 ч), самый высокий - в Кантхо (2654 ч). На метеостанциях Чаудок, Каолань, Кантхо, Митхо, Шокчанг среднегодовое значение превышало таковое для периода 1984-2013 гг. Общее годовое количество солнечных часов было максимальным в 2015 г., минимальным - в 2017 г. Наибольшее наблюдаемое количество солнечных часов за год достигало 2963 ч (Кантхо, 2015), а наименьшее было равно 2068 ч (Витхань, 2017) (Рис. 11A).

В сухой сезон наблюдалось больше солнечных часов, чем в дождливый сезон, с месячным количеством от 176 до 294 ч, в среднем 6-10 солнечных часов/сут. В сезон дождей месячное значение этого показателя колебалось от 140 до 235 ч, в среднем 5-8 солнечных часов/сут. В марте и апреле было зафиксировано наибольшее количество солнечных часов за год, а в июне - наименьшее (Рис. 11B).

Заключение

Среднегодовая температура и количество часов солнечных в дельте Меконга в 2014-202 гг были выше, чем в 1984-2013 гг. При этом годовое количество осадков и годовая сумма испарения были ниже, чем в 1984-2013 гг.

Сезон дождей, как правило, начинался в первой половине мая и заканчивался в конце октября (до первой декады ноября). Сезон дождей характеризуется более высокой средней температурой, большим количеством осадков, более высокой влажностью, меньшим испарением и меньшим количеством солнечных часов по сравнению с сухим сезоном. В период с января по март в дельте Меконга наблюдалась очень сухая погода.

Список литературы

Bonnema, M., Hossain, F., Nijssen, B., G. Holtgrieve, 2020. Hydropower's hidden transformation of rivers in the Mekong. Environmental Research Letters 15 (4), 044017. https://doi.org/10.1088/1748- 9326/ab763d

Hoang, T.K.O, 2015. Ba Chan drought and its causes and impacts on agricultural productionsand tourism of Southern Vietnam. Journal of Science, Ho Chi Minh City University of Education 9 (75), 153-161. (In Vietnamese).

Hoang, L.P., Lauri, H., Kummu, M., Koponen, J., van Vliet, M. et al., 2016. Mekong River flow and hydrological extremes under climate change. Hydrology and Earth System Sciences 20 (7), 30273041. https://doi.org/10.5194/hessd-12-11651-2015

Kendall, M.G., 1975. Rank correlation methods. Charles Griffin, London, UK, 272 p.

Le, S, Nguyen, D.V., 2008. The selection to research formula of drought index and applying to calculate droughty frequency in Ninh Thuan province. Collection of Science and Technology Results. The Southern Institute of Water Resources Research, Ho Chi Minh city, Monograph book, 186-195. (In Vietnamese).

Le, T.X.L, 2002. Characteristics of the rainy season in Southern Vietnam and forecasting method. Master's Thesis. Ho Chi Minh City, Vietnam, 97 p. (In Vietnamese).

Lu, X.X., Chua, S.D.X., 2021. River discharge and water level changes in the Mekong River: droughts in an era of mega-dams. Hydrological Processes 35 (7), e14265. https://doi.org/10.1002/hyp.14265

Meur, M.L., Phu, V.L., Gratiot, N., 2021. What is the future of the Lower Mekong basin struggling against human activities? A review. In: Manning, A.J. (ed.), River deltas research - recent advances. IntechOpen, London, UK. https://doi.org/10.5772/intechopen.95010

Nguyen, N.A, 2016. Solution to historical drought and salinity in 2016 in the Mekong Delta. Интернет- ресурс. URL: https://siwrp.org.vn/tin-tuc/giai-phap-nao-cho-han-man-lich-su-2016-o-dong-bang-

song-cuu-long_312.html (дата обращения: 12.02.2022) (In Vietnamese).

Nguyen, T.H, 1995. Distribution of droughts and their impacts in Vietnam. Science research topic. Viet Nam Meteorological and Hydrological Administration, HanNoi, Vietnam, 116pp (In Vietnamese).

Phan, V.T, 2005. Statistical methods in climate. Vietnam National University Press, Hanoi, Vietnam, 259 p. (In Vietnamese).

Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's Tau. Journal of American Statistical Association, 63 (324), 1379-1389.

To, V.T, 2020. Assessment of drought and saltwater intrusion. Causes and forecast of drought and saline intrusion in the coming time in the Mekong Delta from an expert perspective. Интернет-ресурс. URL: http://dmptc.gov.vn/bai-viet/danh-gia-tinh-trang-han-han-xam-nhap-man-nguyen-nhan-va-du- bao-tinh-trang-han-han-xam-nhap-man-thoi-gian-toi-o-dbscl-tu-goc-nhin-chuyen-gia-cd9898-32. html?lang=vi-VN (дата обращения: 12.02.2022) (In Vietnamese).

Tran, H.T, 2013. Research the effects of climate change on the change of water resources in the Vietnamese Mekong Delta. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, Ministry of Natural Resources and Environment, Hanoi, Vietnam, 422 p. (In Vietnamese).

The climate summary announcement of 2019, 2020. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change]. (In Vietnamese).

The climate summary announcement of 2020, 2021. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change]. (In Vietnamese).

References

Bonnema, M., Hossain, F., Nijssen, B., G. Holtgrieve, 2020. Hydropower's hidden transformation of rivers in the Mekong. Environmental Research Letters 15 (4), 044017. https://doi.org/10.1088/1748- 9326/ab763d

Hoang, T.K.O, 2015. Ba Chan drought and its causes and impacts on agricultural productionsand tourism of Southern Vietnam. Journal of Science, Ho Chi Minh City University of Education 9 (75), 153-161. (In Vietnamese).

Hoang, L.P., Lauri, H., Kummu, M., Koponen, J., van Vliet, M. et al., 2016. Mekong River flow and hydrological extremes under climate change. Hydrology and Earth System Sciences 20 (7), 30273041. https://doi.org/10.5194/hessd-12-11651-2015

Kendall, M.G., 1975. Rank correlation methods. Charles Griffin, London, UK, 272 p.

Le, S, Nguyen, D.V., 2008. The selection to research formula of drought index and applying to calculate droughty frequency in Ninh Thuan province. Collection of Science and Technology Results. The Southern Institute of Water Resources Research, Ho Chi Minh city, Monograph book, 186-195. (In Vietnamese).

Le, T.X.L, 2002. Characteristics of the rainy season in Southern Vietnam and forecasting method. Master's Thesis. Ho Chi Minh City, Vietnam, 97 p. (In Vietnamese).

Lu, X.X., Chua, S.D.X., 2021. River discharge and water level changes in the Mekong River: droughts in an era of mega-dams. Hydrological Processes 35 (7), e14265. https://doi.org/10.1002/hyp.14265

Meur, M.L., Phu, V.L., Gratiot, N., 2021. What is the future of the Lower Mekong basin struggling against human activities? A review. In: Manning, A.J. (ed.), River deltas research - recent advances. IntechOpen, London, UK. https://doi.org/10.5772/intechopen.95010

Nguyen, N.A, 2016. Solution to historical drought and salinity in 2016 in the Mekong Delta. Web page. URL: https://siwrp.org.vn/tin-tuc/giai-phap-nao-cho-han-man-lich-su-2016-o-dong-bang-song-cuu-

long_312.html (accessed: 12.02.2022) (In Vietnamese).

Nguyen, T.H, 1995. Distribution of droughts and their impacts in Vietnam. Science research topic. Viet Nam Meteorological and Hydrological Administration, HanNoi, Vietnam, 116pp (In Vietnamese).

Phan, V.T, 2005. Statistical methods in climate. Vietnam National University Press, Hanoi, Vietnam, 259 p. (In Vietnamese).

Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's Tau. Journal of American Statistical Association, 63 (324), 1379-1389.

To, V.T, 2020. Assessment of drought and saltwater intrusion. Causes and forecast of drought and saline intrusion in the coming time in the Mekong Delta from an expert perspective. Web page. URL: http://dmptc.gov.vn/bai-viet/danh-gia-tinh-trang-han-han-xam-nhap-man-nguyen-nhan-va-du- bao-tinh-trang-han-han-xam-nhap-man-thoi-gian-toi-o-dbscl-tu-goc-nhin-chuyen-gia-cd9898-32. html?lang=vi-VN (accessed: 12.02.2022) (In Vietnamese).

Tran, H.T, 2013. Research the effects of climate change on the change of water resources in the Vietnamese Mekong Delta. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, Ministry of Natural Resources and Environment, Hanoi, Vietnam, 422 p. (In Vietnamese).

The climate summary announcement of 2019, 2020. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change]. (In Vietnamese).

The climate summary announcement of 2020, 2021. Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change]. (In Vietnamese).