帳號:guest(3.143.1.57)          離開系統
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  

詳目顯示

以作者查詢圖書館館藏以作者查詢臺灣博碩士以作者查詢全國書目勘誤回報
作者:黃振洋
作者(外文):ZHEN-YANG HUANG
論文名稱:氣候變遷下石門水庫集水區衝擊評估: AR5多模式推估資料之應用
論文名稱(外文):Climate Change Impact Assessment on the Shihmen Reservoir Watershed: Application of Gridded Multi-model AR5 Projections
指導教授:李明旭
學位類別:碩士
校院名稱:國立中央大學
系所名稱:水文與海洋科學研究所
學號:106626004
出版年:110
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:180
中文關鍵詞:氣候變遷石門水庫模式應用IPCC AR5
外文關鍵詞:Shihmen ReservoirClimate ChangeImpact AssessmentIPCC AR5
相關次數:
  • 推薦推薦:0
  • 點閱點閱:55
  • 評分評分:*****
  • 下載下載:0
  • 收藏收藏:0
台灣地區年降雨量雖豐沛,但時空分配不均,加上地狹人稠與地勢陡峭,使得河川短而急,水庫庫容不足以有效蓄積豐水期降水,然而由於水庫在臺灣地區的水資源調配使用卻又扮演相當重要的角色,因此當旱象發生時,水庫的有效蓄水往往無法支應社會需求,例如2020年5月17日時石門水庫的有效蓄水量只有33%,即使到10月底時也只有50%,而氣候變遷對水庫的可能影響更將直接衝擊未來可用水資源的多寡,本研究目的在探討氣候變遷對於石門水庫集水區的影響,採用台灣氣候變遷整合服務平台(Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation Knowledge Platform ,簡稱TCCIP)提供之IPCC AR5網格化水文氣象資料,包含34種GCMs搭配4種代表濃度路徑(Representative Concentration Pathways,簡稱RCPs),以氣候變遷下水資源風險整合評估模式(Taiwan Water Resource Assessment Program to Climate Change,簡稱TaiWAP)評估石門水庫集水區未來之水文變遷,並分析在不同時期下年尺度和月尺度之降雨、氣溫和流量的可能變化。
研究結果顯示,石門水庫集水區從2021年至2100年,所有GCMs平均值在年尺度下降雨、氣溫與流量都呈現增加之趨勢,月尺度下的降雨與流量的增加集中在5至10月豐水期,使得未來豐水期期間之強降雨發生機率將會大幅增加,在有限庫容下,對未來水資源應用及調適上帶來衝擊與挑戰。考量氣候變遷推估資料的不確定性與更完整呈現推估資訊,針對4個不同未來時期(近未來、中未來、遠未來與世紀末)與各RCPs情境下,以General Circulation Models (GCMs)的增減模式個數計算降雨、氣溫與流量之增減機率,並將最大與最小極端推估值之GCM模式推估資料整理列表,可提供後續研究時GCM模式選取參考依據,更全面性的完整探討石門水庫集水區未來之降雨、氣溫與流量變化。
Although the annual rainfall in Taiwan is abundant, its spatial and temporal distributions are quite uneven. Owing to steep terrains, rivers in Taiwan are often short and rapid causing challenges in water resources managements due to limited reservoir capacities. Whenever droughts occurred, the effective water storage of our reservoirs are often unable to meet societal needs. For example, the effective water storage of the Shihmen Reservoir was only 33% on May 17, 2020, and only 50% by the end of October. Furthermore, impacts of climate change will affect functions of reservoirs to support water resources managments. The purpose of this study is to investigate impacts of climate change of the Shihmen Reservoir. Projections of the IPCC AR5 gridded hydrometeorological data from the Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation Knowledge Platform (TCCIP), including a total of 34 General Circulation Models (GCMs) with 4 Representative Concentration Pathways (RCPs), were adopted to perform hydrological simulations of the Shihmen Reservoir with the Taiwan Water Resource Assessment Program to Climate Change (TaiWAP) model. Changes of rainfall, temperature, and inflow were analyzed with annual and monthly scales.
Projections of annual rainfall, temperature, and inflows of the Shihmen Reservoir Watershed show an increase trend from 2021 to 2100 based on the average of all GCMs adopted in this study. On the monthly scale, significant increases of rainfall and inflow were observed for the wet season from May to October. Higher probabilities of heavy rainfall during the wet season should be noted. With limited reservoir capacity, challenges of adopting suitable adaption measures for sustainable water resources managements will be more profound to the Shihmen Reservoir watershed. Considering the uncertainty of climate projections, probabilities of increase or decrease in rainfall, temperature, and inflow were calculated based on numbers of GCMs having increase or decrease projections at 4 different future time periods (namely near future, mid future, far future and the end of the century). Meanwhile, the maximum and minimum projected changes in rainfall and temperature were given with the corresponding GCMs in tables for cases of outliers to provide comprehensive information for future studies.
摘要 ii
Abstract iv
致謝 vi
目錄 vii
圖目錄 ix
表目錄 xii
一、緒論 1
1-1  前言 1
1-2  研究目的 2
1-3  研究架構 2
二、文獻回顧 4
2-1  氣候變遷衝擊 4
2-2  氣候變遷衝擊水文評估 7
2-3  石門水庫集水區氣候變遷衝擊評估 9
三、研究區域 11
3-1  地理位置 11
3-2  土地利用 12
3-3  水文氣候特性 14
四、研究方法 17
4-1  網格化觀測資料 17
4-2  氣候變遷情境(RCP)與大氣環流模式(GCM) 25
4-3  TAIWAP模式介紹 35
4-4  氣象資料合成模式(WGEN) 37
4-4-1 日氣溫模擬模式 37
4-4-2 日降雨量模擬模式 37
4-5  水平衡收支模式介紹(GWLF) 39
五、結果與討論 48
5-1  年尺度下氣候變遷情境水文氣象資料之結果分析 48
5-1-1 氣候變遷情境對年降雨量、年均溫與年流量結果分析 48
5-1-2 近未來、中未來、遠未來與世紀末降雨、氣溫與流量分析 55
5-1-3 各RCP下各別GCM之降雨、流量與氣溫分析 61
5-2  月尺度下氣候變遷情境水文氣象資料之結果分析 75
5-2-1 氣候變遷情境對月降雨量、月均溫與月流量結果分析 75
5-2-2 月尺度下乾季與濕季各GCM的降雨與流量變化量 84
六、結論與建議 101
6-1  結論 101
6-2  建議 102
參考文獻 104
附錄 110
1. Clint Todd Lewis,「氣候變遷與土地利用變遷對集水區流量衝擊評估-以聖文森蒙特婁集水區為例」,國立中央大學國際永續發展碩士在職專班碩士論文,2011。
2. 中央氣象局,未來氣候情境與推估,交通部,2015。
3. 水利署,石門水庫上游集水區雨量站及水位站整理評估,經濟部,1995。
4. 水利署水利規劃試驗所,「強化北部水資源分區應氣候變遷水資源館你調適能力研究」,經濟部,2012。
5. 水利署北區水資源局,「石門水庫集水區產砂量推估與數位式集水區綜合管理研究計畫」,經濟部,2008。
6. 王世為,「永續性水質管理系統受氣候變遷影響之脆弱度評估」,國立台灣大學生物環境系統工程學研究所碩士論文,2006。
7. 王家銘,「石門水庫集水區之水文趨勢研究」,中華科技大學土木防災工程研究所碩士論文,2013。
8. 台灣氣候變遷推估與資訊平台建置(TCCIP)計畫,氣候變遷2013物理科學基礎_給決策者摘要,科技部,2013。
9. TCCIP 計畫辦公室,TCCIP 電子報第002期,科技部,(https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/km_newsletter_one.aspx?nid=20150828115200),2015。
10. 台灣氣候變遷整合服務平台,臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(1/4) 資料生產履歷- AR5 推估模式網格日資料生產履歷 V1&V2,科技部,(https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/ds_03/資料生產履歷/歷史觀測網格溫度日資料生產履歷.pdf),2019。
11. 台灣氣候變遷整合服務平台,歷史網格觀測資料說明文件,科技部,(https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/upload/data_document/20200219112847.pdf),2019。
12. 田維婷,「氣候變遷對台灣地區地表水文量之影響」,國立中央大學水文與海洋科學研究所碩士論文,2003。
13. 何宜昕,「建立氣候變遷對石門水庫供水與防洪能力之影響評估方法」,國立台灣大學生物環境系統工程學研究所碩士論文,2010。
14. 李佩甄、謝正昌,石門水庫集水區土地使用計畫檢討,內政部營建署,2007。
15. 李秉道,「應用季氣候預報於水資源風險評估」,國立中央大學水文與海洋科學研究所碩士論文,2016。
16. 李俊礱,「氣候變遷對濁水溪流域之供水衝擊與調適分析」,國立台灣海洋大學河海工程學系博士論文,2020。
17. 林玳怡,「石門水庫氣象乾旱事件分析」,國立台北市立教育大學環境教育與資源研究所環境資源組碩士論文,2010。
18. 林慧娟,「灌溉管理模式對水旱田灌溉用水量之影響分析」,國立中興大學土木工程學系所碩士論文,2017。
19. 洪念民、童慶斌、譚義績,「氣候變遷對台中水利會大安溪灌渠缺水率之影響」,台灣水利,第46卷,第2期,第48-59頁,2011。
20. 張廷暐,「氣候變遷對水庫集水區入流量之衝擊評估-以石門水庫集水區為例」,國立中央大學水文與海洋科學研究所碩士論文,2008。
21. 許晃雄、吳明進、楊秋忠、林正鈁、賴進貴、李河清,台灣環境變遷與全球氣候變遷衝擊之評析-總計畫,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果總報告,2000。
22. 連宛渝,「氣象合成與水文模式之發展及因應氣候變遷之供水系統調適能力建構」,國立台灣大學生物環境系統工程學研究所博士論文,2013。
23. 陳明石,「TaiWAP 模式對彰化地區農業用水推估之應用研究」,國立中興大學土木工程學系所碩士論文,2011。
24. 陳泊任,「氣候變遷對台南地區水資源衝擊與調適路徑探討」,國立中央大學土木工程學系碩士論文,2011。
25. 陳亭羽,「氣候變遷對於桃園地區水稻產量及灌溉需水量之影響」,國立中央大學土木工程研究所碩士論文,2012。
26. 陳義智,「氣候變遷下對水旱田灌溉用水量之影響分析」,國立中興大學土木工程學系所碩士論文,2018。
27. 陳曉琪,石門水庫集水區崩塌區位與土地利用相關性之探討,林業研究季刊,第84-86頁,2006。
28. 游保杉,高屏溪流域區域日降雨-逕流之研究(Ⅲ),行政院國家科學委員會,2000。
29. 童新茹,「結合季長期天氣預報與水文模式推估石門水庫入流量」,國立中央大學水文與海洋科學研究所碩士論文,2011。
30. 童慶斌,氣候變遷對水資源系統之衝擊,環保資訊月刊第144期,2002。
31. 童慶斌,氣候變遷調適之水資源專業課程實驗教材,2016。
32. 童慶斌,氣變遷對台灣地區水資源之衝擊與適應對策,全國氣候變遷對我國之衝擊與適應研討會,1999。
33. 劉子明,「氣候變遷對區域水資源衝擊評估整合系統之研究」,國立台灣大學生物環境系統工程學研究所所博士論文,2010。
34. 鄭竣騰,「應用HHT分析洪水與乾旱特性之研究─以石門水庫入流量為例」,淡江大學水資源及環境衝程研究學系碩士班碩士論文,2013
35. 韓宛容,「應用氣候統計降尺度預報資料推估石門水庫入流量」,國立中央大學水文與海洋科學研究所碩士論文,2011。
36. 簡志耿,「氣候變遷對臺灣水力發電的影響」,國立屏東科技大學水土保持系所碩士論文,2018。
37. 羅萬倫,「短期氣候預報在石門水庫梅雨期之水資源管理應用」,國立中央大學水文與海洋科學研究所碩士論文,2015。
38. 譚偉恩,「氣候變遷專題(一):最新氣候變遷報告 AR5增加情境分析」,科技部科技大觀園,2014。
39. Easterling, D.R., J.L. Evans, P.Y. Groisman, T.R. Karl, K.E. Kunkel, &P. Ambenje, Observed variability and trends in extreme climate events: A brief review., Bulletin of the American Meteorology Society 81.3,P41,2000.
40. Haith, D.A., Ross M., and Wu, R.S.,GWLF,generalized watershed loading functions, version 2.0, user’s manual., Dept. of Agricultural & Biological Engineering, Cornell University, Ithaca, NY, 1992.
41. Kang, B., S.J. Lee, D.H. Kang, and Y.O. Kim, A Flood Risk Projection for Yongdam Dam Against Future Climate Change., Journal of Hydro-environment Research, Vol1,P118-125,2007.
42. Kumar ,K. K., K.R. Kumar, R. G. Ashrit, N. R. Deshpande, J. W. Hansen, Climate impacts on indian agriculture, Int. J. Climatol.24: 1375-1393, 2004.
43. Lehner, B., P. DÖll, J. Alcamo, T. Henrichs, & Kaspar, F., Estimating the impact of global change on flood and drought risks in Europe: A continental, integrated analysis., Climatic Change 75.3, P273-299, 2006.
44. Li, M.H., K.J. Tesng, C.P. Tung, D.S. Shih and T.M. Liu, Assessing water resources vulnerability and resilience of southern Taiwan to climate change., Terrestrial Atmospheric and Oceanic sciences journal ,2016.
45. Liang, Z., Z. Yingming, H.G. David, J. Tamara, T. Simon, Jan J.H. Ciborowski., Climate change projections of temperature and precipitation for the great lakes basin using the PRECIS regional climate model., Journal of Great Lakes Research,2020.
46. Mishra, V., K. A. Cherkauer, and S. Shukla., Assessment of drought due to historic climate variability and projected future climate change in the midwestern United States., Journal of Hydrometeorology 11.1, P46-68,2010.
47. Muhammad, N.A., D. Yongjian, S. Donghui, Simulation of the projected climate change impacts on the river flow regimes under CMIP5 RCP scenarios in the westerlies dominated belt, northern Pakistan., Atmospheric Research , Volume 227, P233-248, 2019.
48. Shin, D. W., G. A. Baigorria, Y. K. Lim, S. Cocke, T. E. LaRow, J. J. O’Brien, J. W. Jones, Assessing Crop Yield Simulations with Various Seasonal Climate Data, Science and Technology Infusion Climate Bulletin NoAA’s National Weather Service 7th NOAA annual Climate Prediction Application Science Workshop Norman, OK, 24-27 March, 2009.
49. Siddhartha, V., B. Rabin, S.B. Nathan, C.P. Richard, K. Kalita, M. Momcilo, Climate Change Impacts on Flow, Sediment and Nutrient Export in a Great Lakes Watershed Using SWAT, Clean Soil Air Water, Volume 43 Issue 11, 2015.
50. Tung, C.P., and D. A. Haith., Global-warming effects on New York streamflows., Journal of Water Resources Planning and Management /Vloume 121 Issue 2, P216-225, 1995.
51. Vishnu, P.P., D. Sanita, B. Luna, R.T. Bhesh, Spatio-temporal distribution of water availability in Karnali-Mohana Basin, Western Nepal: Climate change impact assessment (Part-B)., Journal of Hydrology: Regional Studies , Volume 29, 2020.
52. Wilby, R.L., P.G. Whitehead, A.J. Wade, D. Butterfield, R.J. Davis, and G. Watts, Integrated Modeling of Climate Change Impacts on Water Resources and Quality in a Lowland Catchment: River Kennet, UK., Journal of Hydrology, Vol. 330, P204-220, 2006.
53. Xiao, D., L.L. De, W. Bin, F. Puyu, B. Huizi, T. Jianzhao, Climate change impact on yields and water use of wheat and maize in the North China Plain under future climate change scenarios., Agricultural Water Management, 2020.
54. Yu, P.S., T.C. Yang, C.K. Wu, Impact of climate change on water reources in southern Taiwan., Journal of Hydrology, P161-175, 2002.


論文全文檔清單如下︰
1.電子全文連結(4386.75K)
(電子全文 已開放)
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
* *