隋聚艷,唐 璐,張 劍,王玉振,聶玉明
(1.河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院,河南 鄭州 450011;2.武漢大學(xué)水資源與水電工程科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430072)
進(jìn)入21 世紀(jì)以來(lái),隨著氣候變化和人類活動(dòng)加劇,極端干旱事件頻繁發(fā)生,給社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生產(chǎn)生活帶來(lái)嚴(yán)重影響,干旱已成為造成損失最嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一。 干旱指數(shù)是干旱研究的基礎(chǔ),干旱指數(shù)應(yīng)用的合理與否直接影響干旱評(píng)估的準(zhǔn)確度,因此在對(duì)流域干旱特性研究之前,應(yīng)首先建立合理的干旱評(píng)估指標(biāo),這對(duì)流域干旱特征分析具有重要意義[1]。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)流域干旱演變開(kāi)展了大量研究,并取得了較滿意的結(jié)果,總的來(lái)說(shuō),以往研究多采用干旱指數(shù)分析區(qū)域干旱演變規(guī)律。 例如,陳燕飛等[2]用標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù)(SPI)作為定量指標(biāo),從干旱頻率、干旱站次比、干旱強(qiáng)度以及氣象變化趨勢(shì)率4個(gè)方面對(duì)漢江流域的干旱時(shí)空分布特征和演變規(guī)律進(jìn)行分析;陳昱潼等[3]基于修正Palmer 干旱指數(shù),采用渭河流域1961—2008年21 個(gè)氣象站的氣象資料,并使用Mann-Kendall 檢驗(yàn)以及小波分析法計(jì)算分析了渭河流域干旱時(shí)空演變特征;楊建玲等[4]采用氣象干旱綜合指數(shù),基于西北地區(qū)東部74 個(gè)氣象站逐日氣溫、降水資料,分析了西北地區(qū)東部不同級(jí)別干旱天數(shù)在各個(gè)季節(jié)的時(shí)空分布和變化趨勢(shì)。 雖然干旱指數(shù)及評(píng)估研究取得了豐碩成果,但是大多數(shù)研究所用干旱指數(shù)局限于單一要素,且屬于定參數(shù)組合,在氣候變化大背景下干旱評(píng)估具有非一致性,前述研究的效果和準(zhǔn)確性值得討論,因而部分學(xué)者[5-6]嘗試構(gòu)建耦合多要素的干旱指數(shù),增強(qiáng)干旱評(píng)估的穩(wěn)健性和可靠性。例如,朱悅璐等[7]基于 VIC 模型劃分 0.5°×0.5°經(jīng)緯網(wǎng)格,結(jié)合黃河流域多年降水資料,將子流域所有網(wǎng)格日徑流量取均值,采用GP 算法構(gòu)建非參數(shù)多變量綜合干旱指數(shù);景朝霞等[8]根據(jù)渭河流域 1961—2014年27 個(gè)氣象站的氣象數(shù)據(jù),利用綜合氣象干旱指數(shù)研究了渭河流域的干旱時(shí)空演變特征;任怡等[9]運(yùn)用模糊綜合法建立了黃河源區(qū)綜合干旱指數(shù),從而較為全面地分析了黃河源區(qū)作物生長(zhǎng)季干旱時(shí)空分布特征。 這些研究雖然引入多要素作為干旱指數(shù)的組成,但仍屬于定參數(shù)組合,仍然存在干旱評(píng)估的非一致性問(wèn)題。因此,在評(píng)估區(qū)域干旱時(shí),應(yīng)結(jié)合流域?qū)嶋H特點(diǎn),采用綜合了干旱產(chǎn)生發(fā)展過(guò)程中的多方面要素的干旱指數(shù)來(lái)研究區(qū)域的干旱特征及其演變規(guī)律。
本文以黃河流域中部的無(wú)定河流域?yàn)檠芯繉?duì)象,對(duì)基于水文氣象要素的流域綜合性干旱的演變規(guī)律及時(shí)空分布進(jìn)行研究。 在氣象干旱方面,降水和蒸發(fā)與氣象干旱的產(chǎn)生與發(fā)展息息相關(guān),根據(jù)早期研究成果,無(wú)定河流域土地利用對(duì)年度潛在蒸散發(fā)量與年降水量比值的影響非常小,該比值的變化主要是由氣候變化導(dǎo)致的[10],因此選定降水與蒸發(fā)要素來(lái)研究無(wú)定河流域的氣象干旱。 另外該流域內(nèi)近些年來(lái)城鎮(zhèn)化加快,土地利用類型發(fā)生較大變化,很大程度上破壞了流域的降水徑流關(guān)系,而徑流是水文干旱的主要影響因素,研究基于徑流要素的水文干旱的變化規(guī)律,對(duì)于緩解流域水資源短缺有著重要意義。 之后綜合分析無(wú)定河流域干旱發(fā)展過(guò)程中降水、蒸發(fā)以及徑流3 個(gè)水文氣象要素,采用主成分分析法構(gòu)建評(píng)估流域干旱的綜合干旱指數(shù),以克服非一致性問(wèn)題,增強(qiáng)干旱評(píng)估的穩(wěn)健性和可靠性,并利用信息擴(kuò)散法得到流域綜合干旱等級(jí)的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)建立的綜合干旱指數(shù)及干旱等級(jí),對(duì)無(wú)定河流域1960—2009年年代尺度和年尺度干旱演變規(guī)律及其時(shí)空分布進(jìn)行研究,以期為當(dāng)?shù)馗珊档木C合評(píng)估及后續(xù)抗旱工作提供參考。
無(wú)定河屬于黃河的一級(jí)支流,地處毛烏素沙地與黃土高原的過(guò)渡地區(qū),流域總面積約為3.03 萬(wàn)km2,屬于溫帶干旱半干旱季風(fēng)氣候區(qū),年平均氣溫為7.8 ~9.6 ℃,多年平均水面蒸發(fā)量為1 211 mm,多年平均降水量為396.9 mm,年內(nèi)降水主要集中于夏季,夏季降水量占全年降水總量的65%左右,在地理空間分布上由東南向西北遞減。 無(wú)定河流域白家川站多年平均徑流量為15.4 億m3,多年平均徑流系數(shù)為0.12。
本文選取中國(guó)氣象數(shù)據(jù)網(wǎng)6 個(gè)氣象站1960—2009年共50 a 的月降水量和月平均氣溫?cái)?shù)據(jù),選取流域主要控制站白家川水文站同期逐月實(shí)測(cè)徑流數(shù)據(jù),基于ArcGIS 平臺(tái),采用泰森多邊形法計(jì)算各氣象站控制面積及權(quán)重,進(jìn)而計(jì)算流域面降水量。 所選氣象站和水文站分布如圖1 所示。

圖1 選用的氣象站和水文站分布
為了量化干旱對(duì)無(wú)定河流域生態(tài)環(huán)境以及生產(chǎn)生活帶來(lái)的影響,分別從氣象與水文兩方面選取指標(biāo)進(jìn)行研究。 相關(guān)研究表明,無(wú)定河流域干旱情況與氣溫、水汽壓、凈輻射、降水等因子有較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系[10],因此選用基于Penman-Monteith 公式計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù)(SPEI)與標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù)(SPI)來(lái)分析流域整體的氣象干旱情勢(shì)。 而徑流作為流域?qū)嶋H取用水對(duì)象,對(duì)流域生態(tài)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要意義,因此水文干旱研究應(yīng)以徑流為主,選擇標(biāo)準(zhǔn)化徑流指數(shù)(SRI)來(lái)評(píng)估無(wú)定河流域水文干旱情勢(shì)。
主成分分析法作為一種多元統(tǒng)計(jì)方法,本質(zhì)是將原變量重新組合成一組新的互相無(wú)關(guān)的主成分,根據(jù)較少的主成分盡可能多地反映原變量的信息。 本文將3 個(gè)干旱指數(shù)通過(guò)主成分分析法重新組合成一組主成分,以主成分的線性組合構(gòu)成綜合干旱指數(shù),再通過(guò)信息擴(kuò)散法得到量化的綜合干旱指數(shù)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行流域干旱的分析。
(1)標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù)。 標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù)能一定程度反映干旱強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間,它假設(shè)降水量服從Γ分布,依據(jù)降水實(shí)際服從的偏態(tài)分布,進(jìn)行正態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化處理,使得干旱指數(shù)既可以反映不同時(shí)間尺度,也可以反映不同類型的干旱狀況,計(jì)算方法參考《氣象干旱等級(jí)》(GB/T 20481—2017)[11]。
(2)標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù)。 標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù)是從水分的虧缺和其累計(jì)的角度來(lái)描述干旱的,具有適用多時(shí)間尺度、輸入資料少、計(jì)算簡(jiǎn)便的優(yōu)點(diǎn),計(jì)算時(shí)采用三參數(shù)log-logistic 概率分布函數(shù)擬合降水量與潛在蒸發(fā)量的差值,然后再對(duì)累計(jì)概率密度函數(shù)進(jìn)行正態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化。 潛在蒸發(fā)量采用Thornthwaite 方法計(jì)算得出[12]。
(3)標(biāo)準(zhǔn)化徑流指數(shù)。 標(biāo)準(zhǔn)化徑流指數(shù)是由Shukla 和 Wood 提出的水文干旱指標(biāo)[13]。 該指數(shù)同SPI的計(jì)算方法一致,通過(guò)將徑流標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)化來(lái)進(jìn)行水文干旱的評(píng)價(jià),它考慮了季節(jié)變化所導(dǎo)致的徑流滯后對(duì)干旱發(fā)生時(shí)間的影響,是國(guó)內(nèi)外常用的水文干旱指數(shù)[14]。
上述3 種干旱指數(shù)的干旱等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表 1[15]。

表1 3 種干旱指數(shù)的干旱等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)
主成分分析法作為一種多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)方法,具有客觀性、較高區(qū)分度的特點(diǎn),在損失信息較少的情況下,通過(guò)降維的方式把原來(lái)的多個(gè)指標(biāo)轉(zhuǎn)換為一個(gè)或幾個(gè)綜合指標(biāo),即為主成分,主成分間互不相關(guān)[16]。建立干旱指數(shù)矩陣X,將干旱指數(shù)矩陣標(biāo)準(zhǔn)化后建立指標(biāo)相關(guān)系數(shù)矩陣R,其計(jì)算公式如下:

式中:xij為第i個(gè)月第j個(gè)指標(biāo)的值;rkj為相關(guān)系數(shù)矩陣中元素,反映指標(biāo)的相關(guān)程度;m為月份總數(shù);n為指標(biāo)個(gè)數(shù);xik、xij分別為第i個(gè)月第k個(gè)指標(biāo)、第j個(gè)指標(biāo)的值分別為第i個(gè)指數(shù)和第j個(gè)指數(shù)的平均值。
標(biāo)準(zhǔn)化后相關(guān)系數(shù)矩陣與協(xié)方差矩陣相等[17],可以求解相關(guān)系數(shù)矩陣R的特征值λ以及對(duì)應(yīng)的正交特征向量A,則q個(gè)主成分可表示為式(3),關(guān)于主成分求解的詳細(xì)過(guò)程見(jiàn)文獻(xiàn)[18]。

式中:apq為特征向量元素Xp標(biāo)準(zhǔn)化后的指標(biāo)數(shù)據(jù)。
A=(a1,a2,…,ap),a1、a2、…、ap為單位特征向量。
特征值體現(xiàn)主成分的影響程度,特征向量分量值的大小反映了對(duì)應(yīng)信息量的大小。 主成分的方差貢獻(xiàn)率反映了主成分的方差在樣本方差中所占比重,貢獻(xiàn)率越高說(shuō)明主成分所包含的信息越多。 累計(jì)貢獻(xiàn)率指前i個(gè)主成分累計(jì)包含的信息量,一般來(lái)說(shuō),累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)85%就說(shuō)明這些主成分包含了原始數(shù)據(jù)大多數(shù)的信息量[17]。 計(jì)算公式如下:

式中:gi為第i個(gè)主成分方差貢獻(xiàn)率;Gi為前i個(gè)主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率;λi為第i個(gè)主成分Di的特征值。
綜合干旱指數(shù)計(jì)算公式如下:

式中:DI為綜合干旱指數(shù);Di為SPI、SPEI、SRI的線性組合,作為第i個(gè)主成分;ai1、ai2、ai3為系數(shù);ωi為第i個(gè)主成分的權(quán)重系數(shù)。
現(xiàn)有的利用干旱指數(shù)評(píng)估干旱等級(jí)的方法都存在不同程度的難以定量估計(jì)的問(wèn)題,因此本文使用信息擴(kuò)散法對(duì)得到的干旱指數(shù)進(jìn)行評(píng)估,得出評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。信息擴(kuò)散理論是由王家鼎等[19]提出的一種非參數(shù)方法,主要使用模糊集理論將非完備集合的模糊信息通過(guò)擴(kuò)散函數(shù)在樣本空間上分配,起到擴(kuò)大信息量的目的[20]。 在使用干旱指數(shù)評(píng)價(jià)干旱程度時(shí),需要設(shè)置統(tǒng)一的干旱等級(jí),干旱等級(jí)可以用等級(jí)模糊子集來(lái)描述[21]。
設(shè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)論域?yàn)閡={u1,u2,…,un},評(píng)價(jià)指標(biāo)的一個(gè)樣本數(shù)據(jù)yj以如下隸屬函數(shù)Fj(ui)的方式將其攜帶的信息擴(kuò)散給論域u中的每一個(gè)取值fj(ui)。

式中:h為擴(kuò)散系數(shù);m為樣本個(gè)數(shù)。
擴(kuò)散系數(shù)可按照下式進(jìn)行計(jì)算:

式中:b為樣本最大值;a為樣本最小值。

式中:fj(ui)為隸屬度函數(shù)取值;cj為fj(ui)的和;gj(ui)為樣本yj的歸一化分布。
對(duì)所有樣本按上式進(jìn)行處理,計(jì)算經(jīng)信息擴(kuò)散后推斷出的論域值為ui的樣本個(gè)數(shù)q(ui)及各ui點(diǎn)上的樣本數(shù)的總和Q。

樣本落在ui處的頻率P(ui)=q(ui)/Q,指標(biāo)超越ui的超越概率一般將超越概率為5%、10%、25%、40%時(shí)的ui值分別作為特旱、重旱、中旱、輕旱的干旱等級(jí)臨界值,得到的干旱等級(jí)臨界值組成干旱等級(jí)的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[22]。
本文通過(guò)主成分分析法在無(wú)定河流域建立綜合干旱指數(shù),采用信息擴(kuò)散方法對(duì)流域綜合干旱等級(jí)進(jìn)行劃分,建立綜合干旱等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)。 隨后依據(jù)所建立的綜合干旱指數(shù)及干旱等級(jí)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),基于相關(guān)干旱特征量對(duì)無(wú)定河流域1960—2009年年代尺度和年尺度干旱演變趨勢(shì)進(jìn)行分析。
采用主成分分析法計(jì)算出綜合干旱指數(shù)各主成分的貢獻(xiàn)率,得出第一、第二和第三主成分貢獻(xiàn)率分別為48.18%、38.19%和13.63%,第一和第二主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率為86.37%,大于85%,表明前2 個(gè)主成分已包含大多數(shù)指標(biāo)所具有的信息。
依據(jù)各要素協(xié)方差矩陣的特征向量及權(quán)重系數(shù),綜合干旱指數(shù)各主成分計(jì)算公式為

綜合干旱指數(shù)計(jì)算公式:

將3 個(gè)干旱指數(shù)通過(guò)主成分分析法重新組合成一組主成分,以主成分的線性組合構(gòu)成綜合干旱指數(shù),再通過(guò)信息擴(kuò)散法得到量化的綜合干旱指數(shù)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行流域干旱分析。 通過(guò)信息擴(kuò)散法確定綜合干旱等級(jí)[22]:當(dāng)超越概率≤5%時(shí)為特旱,當(dāng)5%<超越概率≤10%時(shí)為重旱,當(dāng)10%<超越概率≤25%時(shí)為中旱,當(dāng)25%<超越概率≤40%時(shí)為輕旱。 根據(jù)以上劃分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算綜合干旱指數(shù)的等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果見(jiàn)表2。 根據(jù)表2 中的干旱等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐年干旱等級(jí)劃分。

表2 基于綜合干旱指數(shù)的干旱等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)綜合干旱指數(shù)公式計(jì)算月尺度綜合干旱指數(shù),綜合干旱指數(shù)隨時(shí)間變化如圖2 所示。 對(duì)序列進(jìn)行線性擬合研究,發(fā)現(xiàn)線性擬合斜率為正,表明該序列為正相關(guān)趨勢(shì)。 為了探究正相關(guān)趨勢(shì)是否顯著,采用Kendall 趨勢(shì)檢驗(yàn)法對(duì)該序列趨勢(shì)的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn),獲得統(tǒng)計(jì)量U=3.02,表明該序列在99%置信度水平呈顯著上升趨勢(shì),反映出無(wú)定河流域干旱化趨勢(shì)日益顯著,需加強(qiáng)無(wú)定河流域的抗旱準(zhǔn)備工作。

圖2 綜合干旱指數(shù)變化趨勢(shì)
3.3.1年代尺度干旱頻率時(shí)間變化趨勢(shì)
根據(jù)表2 中的干旱等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)綜合干旱指數(shù)序列進(jìn)行干旱等級(jí)劃分,統(tǒng)計(jì)年代尺度下各等級(jí)的干旱發(fā)生頻率及對(duì)應(yīng)月數(shù),結(jié)果見(jiàn)表3。 由表3 可知,在年代尺度上,20 世紀(jì)60年代各等級(jí)干旱發(fā)生頻率較高,為63%左右;70年代和80年代干旱發(fā)生頻率相對(duì)較低,干旱月數(shù)分別占總月數(shù)的46%和42%左右;90年代各等級(jí)干旱發(fā)生頻率較低,僅為23%左右;2000—2009年干旱頻率略有提高,為35%左右。年代尺度干旱頻率變化總的趨勢(shì)為:自20 世紀(jì)60年代起,干旱頻率先降低后提高,該結(jié)論與早期研究成果相似[23],側(cè)面反映出綜合干旱評(píng)估的可靠性與有效性。

表3 無(wú)定河流域不同年代發(fā)生干旱的月數(shù)統(tǒng)計(jì)
3.3.2年代尺度干旱發(fā)生頻率空間變化趨勢(shì)
統(tǒng)計(jì)無(wú)定河流域各氣象站年代尺度的干旱發(fā)生頻率,基于ArcGIS 平臺(tái)進(jìn)行克里金空間插值分析,其空間分布如圖3 所示。 由圖3 可知:①無(wú)定河流域年代尺度干旱頻率空間差異較為顯著。 ②在年代尺度上,20 世紀(jì)60年代多以重旱和特旱為主,主要發(fā)生于流域東部及南部地區(qū),而流域中部及西南地區(qū)干旱發(fā)生頻率較小;70年代重旱和特旱發(fā)生頻率較60年代有所降低,干旱仍主要集中在流域的東部及南部地區(qū),中部及西南部地區(qū)干旱頻率較60年代有所提高,但仍然較低;80年代流域干旱趨緩,干旱頻率空間變化較大,西部及北部地區(qū)干旱頻率較低,而東南部地區(qū)干旱發(fā)生頻率明顯提高;90年代流域總體干旱頻率進(jìn)一步降低,干旱容易發(fā)生的地區(qū)集中于流域中部及西南部,而2000—2009年干旱頻率略有提高,主要集中于西南部及中部地區(qū)。 這一結(jié)論與《中國(guó)氣象災(zāi)害大典·陜西卷》[24]中記載的重大干旱事件相一致。

圖3 無(wú)定河流域年代尺度干旱發(fā)生頻率空間分布
3.4.1年尺度干旱發(fā)生頻率時(shí)間變化趨勢(shì)
統(tǒng)計(jì)1960—2009年各等級(jí)年尺度干旱發(fā)生頻率,結(jié)果(見(jiàn)表4)表明,無(wú)定河流域總干旱發(fā)生頻率約為42%,以輕旱和中旱為主(頻率為32%左右),重旱和特旱較少(頻率為 10%左右)。 統(tǒng)計(jì)無(wú)定河流域1960—2009年逐月不同等級(jí)干旱發(fā)生頻率,結(jié)果見(jiàn)圖4。 由圖4 可知,干旱發(fā)生頻率最高的月份為4月,最低為12月,在年尺度上,干旱發(fā)生頻率呈現(xiàn)先提高后降低的趨勢(shì)。 輕旱集中在1—5月,重旱主要集中在6—8月,11—12月容易發(fā)生特旱。 其他流域也有類似情勢(shì)[25-26]。

表4 無(wú)定河流域1960—2009年年尺度干旱發(fā)生頻率統(tǒng)計(jì)

圖4 無(wú)定河流域1960—2009年逐月不同等級(jí)干旱發(fā)生頻率
3.4.2年尺度干旱發(fā)生頻率空間變化趨勢(shì)
基于ArcGIS 平臺(tái),采用克里金插值方法對(duì)年尺度的干旱發(fā)生頻率進(jìn)行空間插值,插值結(jié)果如圖5 所示。結(jié)果表明:①無(wú)定河流域年尺度干旱發(fā)生頻率空間變化顯著。 ②1月干旱多發(fā)生于流域西南部地區(qū),2月干旱多發(fā)生于北部地區(qū),3月干旱多發(fā)生于南部地區(qū),4—6月干旱多集中在流域西部及西南部地區(qū),7—8月干旱多發(fā)生于中部及西南部地區(qū),9—11月干旱多發(fā)生于流域西南部地區(qū),東南地區(qū)干旱發(fā)生頻率略有升高,12月多發(fā)生于流域西南部及北部地區(qū)。

圖5 無(wú)定河流域年尺度干旱發(fā)生頻率空間分布
本文充分考慮降水、蒸發(fā)和徑流3 種水文氣象要素,采用主成分分析法和信息擴(kuò)散法建立綜合干旱指數(shù)及干旱等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)對(duì)無(wú)定河流域1960—2009年年代尺度和年尺度干旱的時(shí)空變化進(jìn)行評(píng)估與分析,得出以下結(jié)論。
(1)對(duì)無(wú)定河流域綜合干旱指數(shù)隨時(shí)間變化情況進(jìn)行分析,得出干旱指數(shù)呈顯著上升趨勢(shì),反映出無(wú)定河流域干旱化趨勢(shì)日益顯著,需要進(jìn)一步加強(qiáng)抗旱準(zhǔn)備工作。
(2)年代尺度時(shí)間上,1960—2009年,流域干旱發(fā)生頻率呈現(xiàn)先降低后提高的趨勢(shì),20 世紀(jì)60年代各等級(jí)干旱頻率較高,70年代與80年代次之,90年代最低;空間上,無(wú)定河流域干旱發(fā)生頻率空間差異較為顯著,干旱地區(qū)有從東部向西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。
(3)年尺度時(shí)間上,干旱發(fā)生頻率最高的月份為4月,最低為12月,輕旱多集中在1—5月,重旱多集中在6—8月,11—12月容易發(fā)生特旱;空間上,無(wú)定河流域年尺度干旱發(fā)生頻率空間差異顯著,不同月份干旱頻率空間分布情況不一,除2月、3月外西南地區(qū)最易發(fā)生旱情,2—4月、6—8月中部地區(qū)最易發(fā)生旱情,2月、4月北部地區(qū)最易發(fā)生旱情,3月、6月南部地區(qū)較易發(fā)生旱情。