中科院大气物理所的一个错误结论与一个机遇( 五 )
“印度河”年径流量巨大 , 可达2000亿m3;且只是西风环流中 , 翻越海拔6000米喜马拉雅山后的高云层气流所赐! , 而高云层只占大气层大气质量分布比的1%;由此证明西风环流气势庞大、雨量充沛;如果风口工程成功 , 则印度河的年径流量提高一倍 , 也是‘小菜一碟’!(按照海拔高度与气体质量分布比关系 , 海拔高度6000米以上的高云层只是大气层大气质量分布比的1%;海拔4000-5500米的中云层大气层大气质量分布比是5.3%;由于“风口”底部海拔在4000--5500米之间;所以在“风口”工程成功后 , 自然能够轻易把穿过“风口”的大气层大气质量分布比由1%提高到2-3%!所以 , 系列风口工程可轻易使印度河、雅鲁藏布江年径流量扩大一倍 , 都达4000亿m3/年)理论和事实证明:西风环流气势庞大 , 含水量丰富是科学有据的!5.3.4 , 实例二:“伊犁河谷”实例;“伊犁河谷”资料表明 , 面积仅5.64万km2的伊犁河谷的年降雨量达500亿m3(相当于整个黄河的年径流量)雨水量极为丰富;伊犁河谷西向开口的地势说明 , 降水全是西风环流的低云层所赐;图表7:伊犁河谷是西向开口的示意图(天山山脉有很多风口)
如果天山山脉、帕米尔高原的风口工程成功 , 则会有更多的暖湿气流穿过“伊犁河谷” , 伊犁河的年径流量会更大;图表8 , 伊犁河谷以西的地势 , 对西风环流呈“堤坝”态势
注意每个小堤坝开口对应有一条河流 , 说明对西风环流确有“堤坝效应”;进而确定 , 现在塔里木蓝天无云 , 大地无水现象是西风环流堤坝效应形成的假象;风口工程成功后 , 穿越天山山脉、帕米尔高原的气流体量会大大增加;且有直达塔里木盆地的优势 , 塔里木盆地昼夜温差大 , 其“水汽凝结核”功能作用更强 , 自然可以达到成倍增加水流塔里木目的;那时 , 塔里木是蓝天白云飘飘 , 大地水草肥美;5.3.5 , 每天的动态卫星云图(略)展示每天的动态卫星云图展示, 弥漫青藏高原的云流是西风环流;现在 , 我们肯定 , 弥漫青藏高原的主体气流是西风环流 , 且气流含水质量巨大 , 风口工程成功后 , 应当满足大西北地区的水汽平衡需要!但系统风口工程能够为大西北提供1万亿m3/年的增水量吗?下面还需要进行风口气流含水量 , 风口工程的增水量的量化分析;六 , “风口”气流的水汽质量分析要证明开通“风口”是科学理念 , “风口”系统是治理大西北荒漠化的唯一方案 , 不但要证明西风环流气势庞大 , 水量丰富;还必需确定一个关键数据:“风口”系统的确能够为我们引进1万亿m3/年的植被需水 , 充分满足大西北的水汽平衡需!所以 , 我们不但要了解青藏高原的气流规律 , 还必须对“风口”气流的水汽质量进行分析 , 这是理论科学必须要完成的程序;6.1 , 大气层大气质量分布比规律 ,为此 , 我们需要先了解大气层大气质量分布比;(百度)资料表明:大气层大气质量分布比规律是:“海拔2500M以下 , 大气质量占50% , 海拔6000M以下 , 大气质量占75%” 。由此进行比例推算 , 可得到不同海拔高度段的气体质量分布比;海拔000--2500M段:大气浓度分布质量比是大气总质量的50% ,海拔2500—4000M段:大气浓度分布质量比是大气总质量的17%;海拔4000—5000M段:大气浓度分布质量比是大气总质量的5.3%;海拔5000—6000M段:大气浓度分布质量比是大气总质量的2.7%;海拔6000—6500M段:大气浓度分布质量比是大气总质量的1%弱;由上述大气浓度分布质量比的数据 , 我们有2点归纳:归纳A;海拔4000--6000M段大气质量是海拔6000—6500M段的8倍以上;说明当我们开通“风口” , “风口”底部在海拔4200--5500米时 , 将来增加的绿化水量至少是现在降雨量的1-2倍!且理由充分;归纳B;海拔4000—6500M段的大气质量是海拔00--4000M段的13%;(本比例数据与魏科博士文章列举的实际观测数据15%基本吻合)由此 , 可以估算通过风口气流体量与低云层气流体量之比;6.2 , ‘风口’增加水量的具体实例估算:‘风口’能够增加的绿化水量多少 , 还需要用具体实例的数据表述!由大气浓度分布质量比的数据 , 再结合风口底部的海拔高度于4000---5500米以下 , 就可以估算出通过‘风口’的气流质量;以“伊犁河谷”为例 , 进行推算;(百度)“伊犁河谷”资料数据表述;面积5.64万km2的“伊犁河谷”的降水量是:平原约400-500mm , 山地1000mm;伊犁河年径流量约200亿m3 , 额尔齐斯河年径流量112亿m3 。 由此推论“伊犁河谷”的降雨量至少有500亿m3/年(仅仅按:降雨量:河流年径流量=2:1估算);由地理知识可知 , “伊犁河谷”降雨量全是西风环流(低云层)所赐!再结合归纳B;大气浓度分布质量比:海拔4000—6500M段是海拔00--4000M段的13%;我们可以估算 , 在“伊犁河谷”开通风口后 , 至少可以增加塔里木年降雨量50亿m3/年(500*13%=65亿m3)这里 , 还需要详细分析一下伊犁河谷‘风口’的气流态势:① 开通风口后 , “中云层”可自然地通过底部海拔4200~米的‘风口’ , 再由风口的水汽凝结核作用 , 可夜雨成水 , 水流塔里木;② 再根据风口气流的‘涌浪效应’ , ‘短板效应’ , ‘负压效应’和青藏高原的“感热汽泵效应” , 通过‘风口’实际气流量可以是理论气流量的2倍以上;天山风口吹翻汽车的事实说明 , 这是可能的!每年有吹翻汽车的事实说明 , 风口气流的动能很大→通过风口的气流质量很大→风口气流可成雨量肯定很大;从而说明 , 通过风口的实际气流质量可以是理论气流质量的2倍以上的推理是有据可依的;即伊犁河谷风口工程增加塔里木降雨量达60亿m3/年是可能的;且通过风口实际气流质量、成水质量只会更多 , 甚至加倍;系列‘风口’工程自然会大大增加伊犁河谷风口气流的通过量 , 自然能大大提高准格尔盆地 , 塔里木盆地 , 柴达木木盆地的降雨量;河、路、林、草并举 , 会起到“立竿见影”效果;③ 进而说明 , 开通风口后 , 自然会大大提高伊犁河谷的气流东向速度→ 会增加进入伊犁河谷的“低云层”气流量→会增加伊犁河谷的可降雨量→大大增加伊犁河年径流量→大大增加流入中亚地区的河流水量→大大提高中亚地区的河流、湖泊的存水量和大气湿度→可以大大‘逆转’中亚地区的干旱化进程;再次说明 , 西风环流气势庞大 , 云水源丰富 , 必须研究西风环流!科学攻关可以‘有的放矢’了;风口的突破口就在帕米尔高原;6.3 , ‘风口’工程在青藏高原年增加水量至少是1万亿m3/年需要讲明 , 现在的‘风口’概念是包含:东南季风‘风口’ , 西南季风‘风口’ , 西风环流‘风口’ , 西北风‘风口’四个系统的统称;下面估算整个‘风口’工程能够在青藏高原增加的水量;如图表9;仅仅喜马拉雅山 , 冈底斯山现在就有几十个“风口”
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