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王平

(中國科學院地理科學與資源研究所)

鎖定
王平,男,中國科學院地理科學與資源研究所研究員,博士生導師。 [1] 
中文名
王平
出生地
安徽肥西
出生日期
1979年12月
畢業院校
中國地質大學(武漢)
莫斯科國立大學

王平教育經歷

1998.09 ~ 2000.10:中國地質大學(武漢),工程學院,環境工程專業
2000.10 ~ 2008.06:莫斯科國立大學,地質系,水文地質學專業

王平工作經歷

2022.12 - 至今:中國科學院地理科學與資源研究所,研究員
2015.12 – 2022.12:中國科學院地理科學與資源研究所,副研究員
2010.12 - 2015.12:中國科學院地理科學與資源研究所,助理研究員
2014.05 - 2015.12:亞利桑那大學(美國)水文水資源系、生物圈2號,訪問學者
2009.03 - 2010.12:中國科學院地理科學與資源研究所,博士後

王平研究項目

[1] 科技基礎資源調查專項子課題“亞歐大陸水資源本底數據整編與空間化處理(2022FY101901-3)”,執行時間:2022-2026,子課題負責人
[2] 中科院2022年度特別交流計劃項目(A類)“快速增温下的北極河流水災害問題合作研究”,執行時間:2022-2023,項目負責人
[3] 國家自然科學基金面上項目“基於根系-河水/地下水動態響應的旱區河岸林系統韌性研究(42071042)”,執行時間:2021-2024,項目負責人
[4] 國家自然科學基金中俄(NSFC-RSF)合作研究項目“河川徑流與地下水對氣候變化的響應:從中國乾旱內陸到俄羅斯濕潤亞北極的流域對比研究(42061134017)”,執行時間:2021-2023,項目負責人
[5] 國家自然科學基金中俄(NSFC-RFBR)合作與交流項目“氣候波動下的地表水-地下水相互作用及其與河岸林蒸散過程之間的聯繫:乾旱和濕潤環境的比較分析(42111530027)”,執行時間:2021-2022,項目負責人
[6] 中科院2019年度特別交流計劃項目(A類)“中國乾旱區與俄羅斯濕潤區地下水對氣候變化響應的對比研究”,執行時間:2019-2020,項目負責人
[7] 國家自然科學基金中俄(NSFC-RFBR)合作與交流項目“濕潤區與乾旱區蒸散發對地表水-地下水交換影響的對比研究(41811530084)”,執行時間:2018-2019,項目負責人
[8] 科技基礎資源調查專項專題“中蒙俄國際經濟走廊淡水資源格局與潛力調查(2017FY101302-6)”,執行時間:2017-2021,專題負責人
[9] 國家自然科學基金面上項目“基於根系自優化機制的乾旱區地下水濕生植物用水策略研究(41671023)”,執行時間:2017-2020,項目負責人
[10] 中國科學院重點部署課題“北極氣候變化對關鍵地緣要素的影響(ZDRW-ZS-2017-4-2)”,執行時間:2017-2020,課題負責人
[11] 國家重點研發計劃專題“京津冀土地利用變化對農田蒸散及地下水動態影響研究(2016YFC0401402)”,執行時間:2016-2020,專題負責人
[12] 國家自然科學基金中俄(NSFC-RFBR)合作與交流項目“季節性凍融過程對地表水-地下水相互作用影響的對比研究(41511130025)”,執行時間:2015-2016,項目負責人
[13] 國家自然科學基金青年項目“河水温度對乾旱區寬淺型河牀滲透係數影響的定量研究(41301025)”,執行時間:2014-2016,項目負責人
[14] 國家自然科學基金面上項目“額濟納三角洲日尺度水面蒸發與潛水蒸發同步觀測與定量研究(41271049)”,執行時間:2013-2016,主要參與人
[15] 國家自然科學基金中俄(NSFC-RFBR)合作與交流項目“基於包氣帶土壤水分動態觀測與模擬的乾旱區與濕潤區地表水-地下水交換(41311120068)”,執行時間:2013-2014,主要參與人
[16] 國家自然科學基金重大研究計劃培育項目“額濟納三角洲淺層地下水位與鹽分動態、變化機制與生態響應研究(91025023)”,執行時間:2011-2013,主要參與人
[17] 國家自然科學基金中俄(NSFC-RFBR)合作與交流項目“俄羅斯南部與中國乾旱區地表水與地下水相互關係:問題、方法與比較研究(41111120029)”,執行時間:2011-2012,主要參與人
[18] 第47批博士後科學基金“黑河下游生態恢復下的河水與地下水轉化機制研究(20100470534)”,執行時間:2010,基金負責人
[19] 國家基礎研究計劃“973”項目專題“黑河下游水文過程與生態響應研究(2009CB421305-10)”,執行時間:2009-2013,專題負責人

王平學術研究

主要從事北半球中高緯度地區(中國乾旱區至俄羅斯寒區)水文學及生態水文學方向的研究工作。圍繞地表水-地下水交換及植被與地下水關係等科學問題,開展了基礎實驗與理論方法研究,發展了季節性凍融河流與地下水交換的實驗與定量計算方法,提出了基於地下水位變化統計特徵的乾旱區地下水依賴型植物蒸散計算方法,並發展了基於根系自優化機制的乾旱區植物蒸散模型。近來,瞄準極地研究的國家重大戰略需求,聚焦北極快速變化歸因與環境效應研究的基礎科學問題,開展極地環境變化及其對區域水文與生物地球化學循環影響的科學研究。

王平代表性學術論文

[1] Hao L., Wang P.*; Gojenko B., Yu J., Lv A.*, Li F., Kenjabaev S., Kulmatov R., Khikmatov F. 2023. Five decades of freshwater salinization in the Amu Darya River basin. Journal of Hydrology: Regional Studies, 47, 101375.
[2] Wang P.*, Huang Q., Liu S.*, Cai H., Yu J., Wang T., Chen X., Pozdniakov S.P. 2022. Recent regional warming across the Siberian lowlands: a comparison between permafrost and non-permafrost areas. Environmental Research Letters, 17(5), 054047.
[3] Liu S., Wang P.*, Huang Q., Gabysheva O.I., Li Z., Zhang J., Kazak E.S., Liu Y., Bazarzhapov T.Zh., Shpakova R.N. Gabyshev V.A., Pozdniakov S.P., Frolova N.L. 2022. A database of water chemistry in eastern Siberian rivers. Scientific Data, 9, 737.
[4] Wang P.*, Shpakova R.N. 2022. Complex streamflow responses to climate warming in five river basins in South Yakutia, Russia. Frontiers in Environmental Science, 10.
[5] Huang Q., Ma N., Wang P.*. 2022. Faster increase in evapotranspiration in permafrost-dominated basins in the warming Pan-Arctic. Journal of Hydrology, 615 (Part A): 128678.
[6] Liu S., Wang P*. 2022. Emerging solute-induced mineralization in Arctic rivers under climate warming. Science of The Total Environment, 851: 158091.
[7] Pozdniakov S.P., Wang P.*, Grinevsky S.O., Frolova N.L. 2022. A physically based model of a two-pass digital filter for separating groundwater runoff from streamflow time series. Water Resources Research, 58(3): e2021WR031333.
[8] Wang T., Wang P.*, Wu Z., Yu J., Pozdniakov S.P., Guan X., Wang H., Xu H., Yan D. 2022. Modeling revealed the effect of root dynamics on the water adaptability of phreatophytes. Agricultural and Forest Meteorology, 320, 108959.
[9] Pozdniakov S.P., Vasilevskiy P.Y., Wang P.*. 2022. Analysis of a steady-state model of groundwater discharge in a river valley without and with evapotranspiration. Advances in Water Resources, 168, 104306.
[10] Liu S., Wang P.*, Huang Q., Yu J., Pozdniakov S.P., Kazak E.S. 2022. Seasonal and spatial variations in riverine DOC exports in permafrost-dominated Arctic river basins, Journal of Hydrology, 612: 128060.
[11] Shi S., Wang P.*, Yu J.* 2022. Vegetation greening and climate change promote an increase in evapotranspiration across Siberia. Journal of Hydrology, 610: 127965.
[12] Liu S., Wang P.*, Yu J., Wang T., Cai H., Huang Q., Pozdniakov S.P., Zhang Y., Kazak E.S. 2022. Mechanisms behind the uneven increases in early, mid- and late winter streamflow across four Arctic river basins. Journal of Hydrology, 606: 127425.
[13] Hao L., Wang P., Yu J.*, Ruan H. 2022. An integrative analytical framework of water-energy-food security for sustainable development at the country scale: A case study of five Central Asian countries. Journal of Hydrology, 607: 127530.
[14] Vasilevskiy P.Y., Wang P.*, Pozdniakov S.P., Wang T., Zhang Y., Zhang X., Yu J. 2022. Simulating River/Lake—Groundwater Exchanges in Arid River Basins: An Improvement Constrained by Lake Surface Area Dynamics and Evapotranspiration. Remote Sensing, 14(7): 1657.
[15] Yu Z., Wang T., Wang P.*, Yu J. 2022. The Spatiotemporal Response of Vegetation Changes to Precipitation and Soil Moisture in Drylands in the North Temperate Mid-Latitudes. Remote Sensing, 14(15): 3511.
[16] Wang P.*, Huang Q., Pozdniakov S.P., Liu S.*, Ma N., Wang T.*, Zhang Y., Yu J., Xie J., Fu G., Frolova N. L., Liu C. 2021. Potential role of permafrost thaw on increasing Siberian river discharge. Environmental Research Letters, 16(3), 034046.
[17] Wang P., Huang Q., Tang Q.*, Chen X., Yu J.*, Pozdniakov S.P., Wang T. 2021. Increasing annual and extreme precipitation in permafrost-dominated Siberia during 1959–2018. Journal of Hydrology, 603, 126865.
[18] Zhang H., Yu J.*, Wang P.*, Wang T., Li Y. 2021. Groundwater-fed oasis in arid Northwest China: insights into hydrological and hydrochemical processes. Journal of Hydrology, 597, 126154.
[19] Liu Y., Wang P.*, Gojenko B., Yu J., Wei L., Luo D., Xiao T. 2021. A review of water pollution arising from agriculture and mining activities in Central Asia: Facts, causes and effects. Environmental Pollution, 291, 118209.
[20] Shi S., Wang P.*, Zhang Y., Yu J.* 2021. Cumulative and time-lag effects of the main climate factors on natural vegetation across Siberia. Ecological Indicators,133, 108446.
[21] Wang T., Wang P.*, Wang Z., Niu G., Yu J.*, Ma N., Wu Z., Pozdniakov S.P., Yan D. 2021. Drought adaptability of phreatophytes: Insight from vertical root distribution in drylands of China. Journal of Plant Ecology, 16(4), 1128-1142.
[22] Pozdniakov S.P., Wang P.*, Lekhov V.A. 2019. An approximate model for predicting the specific yield under periodic water table oscillations, Water Resources Research, 55(7), 6185-6197.
[23] Wang T.-Y., Wang P.*, Zhang Y.-C., Yu J.-J.*, Du C.-Y., Fang Y.-H. 2019. Contrasting groundwater depletion patterns induced by anthropogenic and climate-driven factors on Alxa Plateau, northwestern China. Journal of Hydrology, 576, 262-272.
[24] Wang T.-Y., Yu J.-J.*, Wang P.*, Min L.-L., Pozdniakov S. P., Yuan G.-F. 2019 Estimating groundwater evapotranspiration by phreatophytes using combined water level and soil moisture observations. Ecohydrology, 12(5), e2092.
[25] Vasilevskiy P.Y., Wang P.*, Pozdniakov S.P., Davis P. 2019. Revisiting the modified Hvorslev formula to account for the dynamic process of streambed clogging: field validation. Journal of Hydrology, 568, 862-866.
[26] Wang P.*, Niu GY., Fang YH., Wu RJ., Yu JJ., Yuan GF., Pozdniakov SP., Scott RL. 2018. Implementing Dynamic Root Optimization in Noah-MP for Simulating Phreatophytic Root Water Uptake, Water Resources Research, 54(3), 1560-1575.
[27] Wang P.*, Pozdniakov S.P., Vasilevskiy P.Y. 2017. Estimating groundwater-ephemeral stream exchange in hyper-arid environments: Field experiments and numerical simulations, Journal of Hydrology, 555, 68-79.
[28] Pozdniakov S.P., Wang P.*, Lekhov M.V. 2016. A semi-analytical generalized Hvorslev formula for estimating riverbed hydraulic conductivity with an open-ended standpipe permeameter. Journal of Hydrology, 540, 736-743.
[29] Wang P.*, Pozdniakov SP., Shestakov VM. 2015. Optimum experimental design of a monitoring network for parameter identification at riverbank well fields. Journal of Hydrology, 523(0), 531-541.
[30] Wang P., Pozdniakov SP.* 2014. A statistical approach to estimating evapotranspiration from diurnal groundwater level fluctuations, Water Resources Research, 50(3), 2276-2292.
[31] Wang P., Grinevsky SO., Pozdniakov SP., Yu J.*, Dautova DS., Min L., Du C., Zhang Y. 2014. Application of the water table fluctuation method for estimating evapotranspiration at two phreatophyte-dominated sites under hyper-arid environments. Journal of Hydrology, 519, Part B(0): 2289-2300.
[32] Wang P., Yu J.*, Pozdniakov SP., Grinevsky SO., Liu C. 2014. Shallow groundwater dynamics and its driving forces in extremely arid areas: a case study of the lower Heihe River in northwestern China, Hydrological Processes, 28(3), 1539-1553.
[33] Wang P., Yu J.*, Zhang Y., Liu C. 2013. Groundwater recharge and hydrogeochemical evolution in the Ejina Basin, northwest China. Journal of Hydrology, 476: 72-86.
[34] Wang P., Zhang Y., Yu J.*, Fu G., Ao F. 2011. Vegetation dynamics induced by groundwater fluctuations in the lower Heihe River Basin, northwestern China. Journal of Plant Ecology, 4: 77-90.
[35] 劉詩奇, 王平*, 王田野, 黃其威 於靜潔, 楊林生. 西伯利亞北極河流有機碳輸出特徵及影響要素. 地理學報, 2021, 76(5), 1065-1077.
[36] 李麗, 劉詩奇, 王平*, 喬源, 王濤, 王田野, 李澤紅, Tcogto Bazarzhapov. 基於負載指數的中蒙俄經濟走廊水資源開發潛力評價. 乾旱區研究, 2021, 38(4): 910-918.
[37] 陳曉龍, 王平. 1979—2017年北極陸地氣候變化趨勢. 資源科學, 2021, 43(6), 1260-1274.
[38] 於靜潔, 阮宏威, 史尚渝, 王平*, Fazliddin, K. and Rashid, K. 烏茲別克斯坦水資源變化及其對供給壓力的影響. 南水北調與水利科技(中英文), 2021, 19(01), 75-82.
[39] 黃其威, 劉詩奇, 王平*, 王田野, 於靜潔, 陳曉龍, 楊林生. 1936—2018年環北極典型流域氣温與降水時空變化. 資源科學, 2020, 42(11): 2119-2131.
[40] 王冠, 陳涵如, 王平*, 王田野, 於靜潔, 劉昌明, 楊林生. 俄羅斯環北極地區地表徑流變化及其原因, 資源科學, 2020, 42(02): 346-357.
[41] 王平*, 張學靜, 王田野, Pozdniakov SP. 估算乾旱區地下水依賴型植物蒸散發的White法評述. 地理科學進展, 2018, 37(9): 1159-1170.
[42] 王平, 王田野, 王冠, 張學靜,李澤紅*, Безруков Л.А. 西伯利亞淡水資源格局與合作開發潛力分析. 資源科學, 2018, 40(11): 2186-2194.
[43] 王平*. 西北乾旱區間歇性河流與含水層水量交換研究進展與展望. 地理科學進展, 2018, 37(2): 183-197.
[44] 王冠, 王平*, 王田野, 李澤紅, 於靜潔, 劉昌明, Bolgov M.V. 1900年以來貝加爾湖水位變化及其原因分析. 資源科學, 2018, 40(11): 2177-2185.
[45] 王平, 於靜潔*, 閔雷雷, 徐永亮, 朱秉啓, 張一馳, 杜朝陽. 額濟納綠洲淺層地下水動態監測研究及其進展. 第四紀研究, 2014, 34(5): 982-993.
研究生招生與培養
招生專業:自然地理學
招生方向:水文水資源
參考資料
  • 1.    專家人才  .中國科學院地理科學與資源研究所.2023-05-16[引用日期2023-06-01]