Global fordeling af den samlede landvandbaserede ferskvandslagringskapacitet. Kredit:Enda Zhu
For at støtte voksende mennesker og dyr, ferskvandskilder skal løbende levere vand. Ferskvand fra søer, floder, og under jorden genoplades hovedsageligt af nedbør. Jordreservoirer kan lagre regnvand over tid, afhængigt af det stedets lagringskapacitet. Imidlertid, estimering af ferskvandslagringskapacitet (FSC) er stadig en udfordring på grund af få observationsmuligheder og metoder til måling og kvantificering af FSC.
Prof. Xing Yuan og hans ph.d. studerende Enda Zhu, fra Institute of Atmospheric Physics ved det kinesiske videnskabsakademi, udviklet og anvendt en ny måling, der karakteriserer vandets 'inerti' efter nedbør. Denne metode tillader bedre FSC -analyse baseret på satellitdata fra Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). Forskere simulerede deres nye algoritme ved hjælp af Community Land Model version 5 (CLM5) for 194 store vandløbsoplande rundt om i verden. Fremskridt inden for atmosfæriske videnskaber har accepteret undersøgelsen, dens resultater, og understøttende data.
"FSC for vandløbsoplande, der viser andelen af nedbør, der kan tilbageholdes i land, er tæt forbundet med den hydrologiske hukommelse." sagde prof. Yuan. "Større FSC betyder længere hydrologisk hukommelse, som vil have indflydelse på lokalt og regionalt vejr og klima gennem par-landstemning. "
Resultaterne viser, at gennemsnitlig, globale landoverflader kan tilbageholde over en fjerdedel af den månedlige nedbør baseret på GRACE -observation. CLM5 -simuleringen repræsenterer en lignende global distribution. Ved hjælp af denne nye metrik, Små FSC -områder har vådere forhold og en højere vegetationstæthed, der henviser til, at store FSC -områder har mere tørt klima.
Denne metrik observerer fordampning ved hjælp af satellitobservationer. Sammenlignet med den månedlige FSC, mængden af vand tilbageholdt inden for land er højere på en kortere tidsskala på grund af mindre fordampning i lave FSC -områder. På tværs af flere tidsskalaer, rodzonen bidrager til omkring 40% af det globale land FSC.
Mens denne undersøgelse, udgivet i Fremskridt inden for atmosfæriske videnskaber , fokuserer primært på nedbør, nedbør der falder som sne er vigtig, på trods af at størstedelen af frosset vand sidder over jorden. Sne bidrager til mere end 20% af landets FSC, især på høje breddegrader.
"Dette arbejde er værdig til yderligere opmærksomhed for vandressourceforvaltning og hydrologisk forudsigelse, "forklarede prof. Yuan.