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12022年夏季中国高温干旱气候特征及成因探讨显示文摘2022年夏季,中国中东部发生了极端高温干旱气候异常,给经济、农业、人民生活造成了严重影响。本文回顾了此次高温干旱气候异常的时空特征,分析了其主要成因。2022年夏季,中国中东部区域平均的极端高温频次、日最高温度平均值、高温日数等指标均达到了1979年以来的最大值,区域平均降水则达到了1979年以来的最低值。此次气候异常主要是由于夏季中国中东部受强大的高压系统控制,与偏强的西太副高、中纬度的西风带扰动以及热带海温的影响有关。此外,本文探讨了全球增暖趋势对极端高温事件增多的影响,以及未来中国地区高温和干旱事件的可能变化。孙博 王会军 黄艳艳 尹志聪 周波涛 段明铿 2023大气科学学报2023,46,1:21
21.5℃与2℃温升目标下“一带一路”主要陆域气温和降水变化的CMIP6多模式预估显示文摘基于CMIP6的16个全球模式试验数据,多模式集合预估了《巴黎协定》1.5℃/2℃温升目标下“一带一路”倡议的主要陆域未来气温和降水变化。与观测相比较,多模式集合能够比较准确地刻画“一带一路”主要陆域1995~2014年气温和降水的空间结构特征。在SSP2-4.5、SSP3-7.0和SSP5-8.5三种不同路径情景下,相对于工业革命前(1850~1900年),全球升温1.5℃与2℃分别将发生在2020年代中后期与2040年左右。全球1.5℃与2℃温升目标下,预计“一带一路”陆域平均的气温分别显著升高1.84℃和2.43℃,两者相差0.59℃,模式间标准差分别为0.18℃和0.21℃;区域平均的降水分别显著增加20.14 mm/a和30.02 mm/a,相差9.88 mm/a,模式间标准差分别为10.79 mm/a和13.72 mm/a。两种温升目标下,“一带一路”主要陆域气温空间上均表现为一致性显著增暖,高纬度的增温幅度普遍比低纬度大;降水变化具有明显的空间差异性,地中海与黑海地区、中国南部至中南半岛地区减少,其他地区的降水普遍增加。P-E指数表征的干旱化未来在欧洲地区、中国南部至中南半岛地区、南亚印度东部地区、东南亚和赤道非洲中部地区达到最大。庄园煌 张井勇 梁健 2021气候与环境研究2021,26,4:7
3基于CMIP6的祁连山气候变化特征预估显示文摘祁连山是中国西部重要的生态安全屏障,祁连山未来气候变化对西部生态保护工作具有重要意义。故本文通过多种检验参数,利用CMIP6(第六次国际耦合模式比较计划)的10个全球气候模式对祁连山的历史气候变化的模拟能力进行检验,确定了CESM2-WACCM模式对祁连山气候变化模拟效果最优,采用该模式结果,分析在低、中和高3种排放情景下,祁连山2020-2064年气温、降水和湿度变化特征。结果表明:(1)未来半个世纪祁连山气温呈北高南低和中部低两端高的模态,升温的可能性较大,且暖冬比暖夏的气候变化特征更明显。比较不同情景下祁连山未来升温幅度,发现高排情景下冬夏季气温升高最显著的。(2)祁连山未来夏季降水呈增多趋势,“变湿”的可能性较大,尤其是祁连山东部在高排放量情景下,降水增多“变湿”的强度最高,并且与用水汽通量散度显示的水汽汇合区相一致。(3)用大气比湿表示的祁连山未来水汽变化特征显示,夏季大气湿度增加的可能性较大,且祁连山南部变化比北部强烈,尤其是在高排放情景下祁连山东部未来变湿更明显,这与祁连山地区未来降水量增加相一致。韩林君 白爱娟 蒲学敏 2022高原气象2022,41,4:4
4太阳能高效光伏热电-复合发电技术现状与展望显示文摘能源需求增加和环境污染问题日益严峻,能源结构转型是实现全球可持续发展的必然趋势。太阳能发电得益于其资源丰富、分布广泛、洁净无污染等优点而成为新能源利用的首选,太阳能发电包括太阳能光伏发电(PV)和太阳能光热发电(TE)2种,将光伏电池和热电材料互补集成,建立光伏-热电(PV-TE)复合发电系统成为研究重点。文章简要介绍PV-TE复合发电工作原理,总结近年来国内外PV-TE领域研究现状,包括复合发电方式具体存在的一些关键问题,并对未来发展方向做出展望。王美威 董翠翠 张洪阳 李君 陶丽楠 2023当代石油石化2023,31,1:3
5不同情景达到碳中和下中国区域气候变化的预估显示文摘利用第6次耦合模式比较计划(CMIP6)中的9个全球气候模式的模拟结果,通过CO_(2)浓度达峰时间确定SSP1-1.9和SSP1-2.6两种情景下的全球碳中和时间,预估了全球碳中和下中国区域气候较历史参考期(1995—2014年)的未来变化,分析不同时间达到碳中和下气候响应差异,并与未实现碳中和的SSP2-4.5情景下的气候变化对比。结果表明,SSP1-1.9和SSP1-2.6情景下全球达到碳中和的时间分别为2041年和2063年,相较于历史参考期,SSP1-1.9/SSP1-2.6下中国区域平均年气温上升1.22/1.58℃,平均年降水量增加7.1%/9.9%。SSP1-2.6(晚碳中和)较SSP1-1.9(早碳中和)情景下年均温增高约0.36℃,最大升温区位于西南及高原地区。对降水而言,晚碳中和较早碳中和全国平均年降水量增加约2.7%。全年及夏季降水量显著增加区主要在西北,新疆地区出现降水增加超过8%的大值区,冬季则集中于黄河中下游,增幅也超过8%。未碳中和的SSP2-4.5情景下中国区域的升温显著强于SSP1-2.6(碳中和)情景,年平均气温高约0.61℃,西北地区是升温差别大值区,其中新疆部分地区增加升温超过0.8℃。SSP2-4.5较SSP1-2.6情景年降水量在西北地区增加显著,内蒙古西北部最大增加超过10%。有无碳中和对冬季降水影响更大,SSP2-4.5情景下新疆部分地区降水增加比SSP1-2.6下多20%左右,云南部分地区则少15%左右,表明有无碳中和对气候的影响远大于早晚碳中和。邓荔 朱欢欢 江志红 2022大气科学学报2022,45,3:2
6Assessment of CMIP6 model performance for temperature and precipitation in Xinjiang,China显示文摘作者使用国际耦合模式比较计划第六阶段(CMIP6)的历史模拟试验数据,评估了42个全球气候模式对1995–2014年新疆温度和降水气候态的模拟能力.结果表明,CMIP6模式能够合理模拟新疆年和季节的温度和降水气候态的空间分布.相较于观测,多模式中位数的年均,春季,夏季,秋季和冬季区域平均温度偏差分别为0.1℃,-1.6℃,0.5℃,-0.2℃和1.3℃;模式普遍高估新疆降水,区域平均偏差分别为89%,256%,-3%,84%和258%.定量化的评估表明,大多数模式模拟的新疆温度和降水空间变率偏大;42个模式中位数和算数平均的模拟能力与29个优选模式的近似,并且好于大多数单个模式.Xiaolu Zhang Lijuan Hua Dabang Jiang 2022Atmospheric and Oceanic Science Letters2022,15,2:2
7新疆温度和降水变化的CMIP6模式预估显示文摘本文使用国际耦合模式比较计划第六阶段(CMIP6)中对新疆当代温度和降水模拟能力较好的20个模式的试验数据,在三种共享社会经济路径(SSPs)情景下,预估了新疆21世纪温度和降水的年和季节变化。根据多模式中位数,相对于1995~2014年,新疆21世纪不断升温,盆地增幅大于山区。在SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.5情景下,2015~2099年年平均增温趋势分别为0.1℃(10 a)^(-1)、0.3℃(10 a)^(-1)和0.7℃(10 a)^(-1);2080~2099年区域平均分别升温1.3℃、2.6℃和5.3℃,其中夏季增幅最大。各模式预估的年和季节温度变化符号的区域平均一致性大于90%,模式结果间不确定性范围随时间增加,SSP5-8.5情景下的不确定性较SS1-2.6和SSP2-4.5的更大;除春季外,模式对其它季节温度预估的不确定性高于年平均。新疆21世纪降水不断增加,降水百分比变化的大值区位于塔里木盆地中部,末期SSP5-8.5情景下增幅超过50%。在SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.5情景下,2015~2099年年降水增幅分别是0.2%(10 a)^(-1)、2%(10 a)^(-1)和4%(10 a)^(-1);2080~2099年区域平均降水分别增加5%、13%和25%,其中冬季降水增幅更大。各模式预估的新疆降水变化符号的一致性较好,且随时间有所提高,但仍较温度的小;对新疆降水百分比变化预估的不确定性范围随时间增加,其中在SSP5-8.5情景下的最大;各季节降水预估的不确定性较年平均偏大。张晓璐 王晓欣 华丽娟 姜大膀 2023大气科学2023,47,2:1
8未来气候变化情景下阜平流域径流变化分析显示文摘径流变化对于水资源管理至关重要,然而,未来气候变化对阜平流域径流的影响仍未知。本文基于实测数据及4个区域气候模式(RCMs)的集合数据,使用MIKE11-NAM模型模拟了阜平流域(大清河流域上游的子流域)当前(2008—2017年)及在SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.53种情景下的未来(2025—2054年)径流变化情况。结果表明,MIKE11-NAM模型在日径流模拟中表现良好,R^(2)和NSE在校准期分别为0.82和0.81,在验证期分别为0.87和0.87。偏差校正后,观测数据和RCM数据间的相关性提高。与基准期(1985—2014年)相比,未来的降水量和气温均呈现增加趋势。在SSP5-8.5和SSP2-4.5情景下,年均温和降水量将分别增加2.45℃和124 mm。预计夏季降水量增加幅度较大,特别是在7—8月;而各季节的气温将上升,其中冬季气温上升幅度最大。在SSP2-4.5情景下,预计年径流量将增加3.5 mm;而在SSP1-2.6和SSP5-8.5情景下,预计年径流量将分别减少12.0 mm和11.0 mm。季节尺度上,在SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.5情景下,未来春季径流量将分别减少2.3 mm、1.2 mm和1.9 mm,夏季径流量将分别减少9.0 mm、7.1 mm和12.9 mm。研究结果可为该地区水资源综合管理和规划提供科学参考。ROMAINE Ingabire 曹博 曹建生 张晓龙 刘夏 沈彦军 2022中国生态农业学报(中英文)2022,30,5:0
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