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Meteorological Disaster Characteristics During Apple Flowering Period in Spring of 2025 in Longdong and Its Preventive Measures
CHENFan, DOUQinqin, YANGYuhui, LIMeiyu, QIUNinggang, WANGJuan, ZHANGTianfeng
Chin Agric Sci Bull ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (14) : 120-127.
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Abbreviation (ISO4): Chin Agric Sci Bull
Editor in chief: Yulong YIN
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Meteorological Disaster Characteristics During Apple Flowering Period in Spring of 2025 in Longdong and Its Preventive Measures
To address the risks posed by compound meteorological disasters, including strong winds, dust storms, and frost, associated with spring cold waves in the Longdong region, this study analyzed data from eight national meteorological stations in Qingyang City. Observations of temperature, precipitation, strong winds, dust, and frost from 1991 to 2024, along with apple phenological data from the Xifeng Agrometeorological Experimental Station since 1994, were utilized. The Climate Trend Coefficient method was applied to quantify warming/cooling rates (calculated via the correlation coefficient between temperature series and time variables, ranging [-1, 1]), and Pearson correlation analysis was employed to examine the relationships between average temperature during the flowering period and fruit set rates, as well as wind speed and pollinator activity frequency. Results indicated that strong wind and cold wave events in spring of 2025 were the most frequent in 34 years, with an extreme gust of 39.5 m/s (Level 13) recorded by the Wugou Regional Station in Zhenyuan County. Wind and dust obstructed bee activities, stripped petals, and desiccated stigmas, reducing fruit set rates in naturally pollinated orchards by 20%-35% compared to normal levels. Benefiting from above-normal precipitation in the summer of 2024 and January 2025, soil moisture storage in the 50-100 cm deep layer remained favorable (55%-70%), buffering the impact of surface drought. Consequently, the yield reduction rate during the flowering period (8%-12%) was significantly lower than that in 2016 and 2023, indicating a comparatively mild impact. Although artificial pollination did not fully offset the disaster effects, it stabilized overall fruit set rates at 45%-55% (normal level: 60%-70%), effectively mitigating the downward trend. In response to "dry-cold" frost, an integrated defense technology of “smoke generation + heating + air disturbance” was innovatively proposed. Validation showed that its effectiveness was significantly higher than that of single measures, providing a replicable technical model for disaster prevention and mitigation in climatically analogous regions.
Longdong / apple flowering period / types of disaster / disaster characteristics / trend analysis / prevention and control measures
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本研究以2023年4月28—29日陇东地区发生的苹果严重冻害事件为案例,旨在通过分析气象数据和苹果发育期资料,探讨不同品种和种植地域的苹果对低温冻害的敏感性及其影响因素。研究选取了庆城、合水、西峰、宁县、正宁、镇原、平凉等地区的国家级气象站1971—2023年的气温观测资料及1994—2023年西峰农业气象试验站的苹果发育期资料,采用统计学方法分析了不同品种、不同种植地域最低温度、低温持续时间与苹果花蕊受冻级别的相关性。结果表明,冻害对陇东苹果早熟品种嘎啦系、蜜脆、粉红女士,晚熟品种瑞阳、瑞雪、瑞香红等影响较小;对中熟品种富士系影响较大;苹果种植地域山地、平原较川地、塬畔严重;陇东苹果由于气候变暖原因花期提前,当温度降低到-2℃以下时,冻害程度会随着温度的降低和持续时间的增加而加重。在苹果花期,低温是影响冻害的主导因素,而最低温度和低温持续时间则是决定冻害程度的关键指标。如果温度持续低于苹果花期的耐受极限,那么冻害的发生和严重程度将随着低温的持续时间延长而增加,并通过实际灾情验证。本研究的结论对于优化苹果种植策略、改良品种选择、提高果业产值及振兴乡村经济具有重要意义。
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基于陇东地区3个国家气象站点(环县、崆峒、西峰)1960—2014年逐月平均风速、日最大风速、平均气温等数据,运用相关分析、Mann-Kendall突变检验以及小波分析等方法对陇东地区近55年风速时空变化特征及其影响因素进行分析。结果表明:1960—2014年陇东地区的年平均风速呈下降趋势,其变化倾向率为-0.09 m·s<sup>-1</sup>·10 a<sup>-1</sup>,其中1973—1984年平均风速在波动中呈快速减少趋势,而1995年之后进入平稳波动期,1960s的平均风速最大,1980s的平均风速最小;日最大风速和4级以上风速出现频次的快速减少对年平均风速的变化影响显著;四季平均风速均呈下降趋势,春冬两季的下降趋势最为显著,春季风速的波动趋势对其他3个季节风速的波动变化具有一定的预示性;平均风速最大的春季和平均风速最小的秋季与年平均风速波动变化的相关程度最为显著;3个站点年平均风速均呈减少趋势,其减少速度沿环县-西峰-崆峒的方向递减,各站点四季平均风速变化具有相同的规律;陇东地区年平均风速存在26年的第一主周期,并于1973年左右发生突变,其中,环县站发生突变的时间最早,崆峒站突变时间最晚;陇东地区年平均风速与年平均气温呈显著负相关,增温速度最快的春季和冬季,其风速的减小速度也是四季中最大的。
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为研究气候变化对甘肃省陇东地区粮食作物生长发育的影响,基于陇东地区8个观测站1971—2022年气象资料,通过标准化降水蒸散指数(SPEI)对该地区不同尺度下的干旱时空特征进行分析。结果表明,除月尺度外,其他尺度下干旱强度和干旱范围均呈增长趋势,各尺度干旱等级以轻旱和中旱为主,干旱范围以全域性为主;干旱频率由西北向东南呈递减的空间分布规律;20世纪90年代以后,干旱发生频次突增,干旱增长趋势为中度干旱增长速度快,但极端干旱增长更为显著;通过Mann-Kendall趋势分析法和t检验,季尺度突变点为1997年前后,干旱强度由弱变强,年尺度突变点为2004年、2009年前后,干旱强度分别由弱变强和由强变弱;年干旱强度和季干旱强度均存在明显的周期变化,并具有一定的相似性。
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周忠文, 张天锋, 张谋草, 等. 庆阳市半个世纪气候变化特征及其影响评估[J]. 甘肃科技, 2022, 38(19):31-38,46.
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陈帆, 邱宁刚, 杨玉辉, 等. 陇东果园春季晚霜冻特征及防御措施[J]. 中国农学通报, 2024, 40(26):88-97.
对甘肃省陇东地区果园防霜进行了研究,以镇原县为代表性研究区域,基于庆阳市镇原县国家气象观测站1981—2023年气温及有霜日观测记录、陇东地区历年平均气候值为最新气候年代1991—2020年中国气象局30 a气象记录整编数据,通过数理统计,对甘肃省陇东地区的春季低温、霜冻日数、冻害程度、果园受灾等特征进行分析。结果表明:陇东地区终霜冻日主要分布在4月中旬—5月上旬,平均终霜冻日期为4月25日,春季极端最低气温呈渐低走势,晚霜冻害程度增强;陇东地区春季出现的晚霜冻,一般为混合型霜冻,降温时段通常由凌晨1时开始,持续至早晨7时,其中最低温度多出现在清晨5—7时;陇东地区苹果自露绿期至幼果期主要时段在4—5月,苹果平均开花始期为4月16日,开花盛期4月20日,开花末期4月27日,陇东春季发生倒春寒、低温霜冻的时期,正值苹果等经济林果的开花坐果期,面积最大的苹果园容易致损严重。采取的防霜技术,主要有增强树体抗寒性、推迟物候期、改善果园小气候3类常用措施,气象防灾减灾监测预警平台为陇东果园搭建了“虚拟防护网”,形成“一园一温一策”的科学防霜模式,果园会根据气象预报预警信息选择不同的防霜技术,并确定重点防霜时段,目前熏烟防霜的最佳方式为孔式熏烟桶及火墙。研究对陇东地区果园霜冻灾害防御措施的经验推广有一定的指导意义。
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