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1分析方法
采用SPSS17.0軟件對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,建立養(yǎng)殖湖泊水溫與外界氣溫之間的回歸模型,并對(duì)分析得出的模型進(jìn)行檢驗(yàn)是否存在自相關(guān),利用“廣義差分法”消除自相關(guān),獲得回歸模型。
2結(jié)果分析
2.1水溫?cái)?shù)據(jù)分析
據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年6月17日~10月30日,湖泊水上5層平均水溫分別為10cm(28.1℃)、30cm(29.0℃)、50cm(28.9℃)、100cm(28.8℃)、150cm(28.6℃),這5層平均水溫差值非常小,其中最小平均水溫在10cm水層,最大平均水溫在30cm水層,說(shuō)明近表層水溫垂直梯度較大;而50~150cm水層的平均水溫相差值較小,僅為0.1~0.3℃,由此說(shuō)明深層水溫垂直梯度較小。
2.2水溫日變化特征
根據(jù)湖泊水溫與氣溫觀測(cè)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)分析觀測(cè)時(shí)段水溫與氣溫的逐時(shí)平均日變化特征,由各層水溫一日內(nèi)變化曲線(xiàn)可以看出,該曲線(xiàn)接近正旋曲線(xiàn),自北京時(shí)間0:00開(kāi)始逐步減小,至8:00左右水溫降至最低,隨后開(kāi)始逐步升高,到15:00~16:00達(dá)到日最高值,然后又逐漸減小;隨著水深增大而振幅減小,其中150cm水溫振幅最小,日變化趨勢(shì)明顯較其他4層水溫平緩。
3水溫與氣溫的關(guān)系
將2012年水溫-氣溫關(guān)系模型,應(yīng)用于2011年4~9月,計(jì)算逐日各層水溫,與實(shí)測(cè)值進(jìn)行對(duì)比分析,計(jì)算平均絕對(duì)誤差(MAE)和均方根誤差(RMSIE)。100cm層水溫的MAE、RMSIE分別為1.14℃、1.52℃均為各層最小;150cm的MAE、RMSIE都分別為2.07℃、2.95℃均為各層最大,150cm層的誤差最大且誤差離散度最大。
由湖泊水溫與外界氣溫觀測(cè)結(jié)果可以看出,湖泊水溫與大氣溫度走向基本一致,水溫日振幅略微小于氣溫。當(dāng)天氣晴好時(shí),水溫與氣溫呈明顯的日變化,且淺層水溫較深層水溫變化大,與氣溫的變化趨勢(shì)一致,深層水溫雖有變化但變幅略小;陰雨天氣,湖泊水溫和氣溫變化較穩(wěn)定,其中淺層水溫較深層水溫變化明顯;這是由于湖泊水體的熱量主要來(lái)自太陽(yáng)輻射,晴好天氣太陽(yáng)輻射強(qiáng),湖泊水面水—?dú)鉄峤粨Q頻繁,淺層水溫隨氣溫的變化較為明顯,而陰雨天氣太陽(yáng)輻射弱,氣溫變化不大,水—?dú)鉄醾鬟f效果差,因此水溫變化也較平穩(wěn)。湖泊水體容積熱容量大,再加上水面蒸發(fā),致使水體表層溫度的變化滯后于氣溫變化幅度,而且隨著水層深度的增加,深層水溫的滯后性更加明顯。晴好天氣條件下,湖泊表層水溫日最高溫度出現(xiàn)在15:00,較日最高氣溫出現(xiàn)時(shí)間相滯后1h左右,但水溫日最低溫度與日最低氣溫相比滯后性不明顯。水溫較氣溫逐時(shí)溫度變化以及日平均溫度變化特征是由于湖泊水體白天受熱期間,吸收并儲(chǔ)存了大量熱量,產(chǎn)生“熱匯”效應(yīng),夜間隨氣溫下降冷卻期間,水體又將儲(chǔ)存的熱量釋放出來(lái),發(fā)揮“熱源”作用,正是這種熱特性和熱量傳播特點(diǎn)使得湖泊水體溫度的趨于緩和。
4結(jié)語(yǔ)
依照彭澤鯽的生存環(huán)境需求,根據(jù)露天湖泊養(yǎng)殖基地水溫與當(dāng)?shù)貧鉁氐年P(guān)系,可在每年初春化凍后,保持較淺水位,使養(yǎng)殖地水層底部受到太陽(yáng)照射,有利于水底溫度上升;隨著氣溫的快速回升,逐漸加深水位,放魚(yú)后把水位加深至120cm以上,防止發(fā)生氣泡病或春季老池“泛池”;夏季將水位加深至最高水位,有利于100cm以下的水層保持偏低水溫,為彭澤鯽創(chuàng)造避暑水溫條件;冬季也應(yīng)保持最高水位,使水面以下50cm維持4℃左右水溫,保護(hù)彭澤鯽安全越冬。
作者:江國(guó)振,趙志強(qiáng),黃明鳳 單位:江西省彭澤縣氣象局