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1分析方法
采用SPSS17.0軟件對各項數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,建立養(yǎng)殖湖泊水溫與外界氣溫之間的回歸模型,并對分析得出的模型進行檢驗是否存在自相關(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水溫數(shù)據(jù)分析
據(jù)統(tǒng)計,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結(jié)果,統(tǒng)計分析觀測時段水溫與氣溫的逐時平均日變化特征,由各層水溫一日內(nèi)變化曲線可以看出,該曲線接近正旋曲線,自北京時間0:00開始逐步減小,至8:00左右水溫降至最低,隨后開始逐步升高,到15:00~16:00達到日最高值,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,計算逐日各層水溫,與實測值進行對比分析,計算平均絕對誤差(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,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自太陽輻射,晴好天氣太陽輻射強,湖泊水面水—氣熱交換頻繁,淺層水溫隨氣溫的變化較為明顯,而陰雨天氣太陽輻射弱,氣溫變化不大,水—氣熱傳遞效果差,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,水體又將儲存的熱量釋放出來,發(fā)揮“熱源”作用,正是這種熱特性和熱量傳播特點使得湖泊水體溫度的趨于緩和。
4結(jié)語
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,保護彭澤鯽安全越冬。
作者:江國振,趙志強,黃明鳳 單位:江西省彭澤縣氣象局