中國(guó)21世紀(jì)氣候變化的RegCM4多模擬集合預(yù)估
發(fā)布時(shí)間:2021-08-30 04:29
基于一套R(shí)egCM4區(qū)域氣候模式動(dòng)力降尺度試驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)行了中國(guó)及不同分區(qū)在21世紀(jì)不同時(shí)期, RCP(典型濃度路徑)4.5和8.5兩種排放路徑下的氣候變化集合預(yù)估.試驗(yàn)中RegCM4在5個(gè)不同的CMIP5(耦合模式比較計(jì)劃第五階段)全球氣候模式分別驅(qū)動(dòng)下運(yùn)行,水平分辨率為25 km×25 km.分析表明:未來(lái)中國(guó)范圍內(nèi)平均地面氣溫將普遍升高,其中冬季(12~2月)的青藏高原和夏季(6~8月)的西北干旱區(qū)升溫幅度最大;相應(yīng)的氣溫極端氣候事件指數(shù)TXx(日最高氣溫最大值)和TNn(日最低氣溫最小值)升高.中國(guó)大部分地區(qū)冬季降水將增加,西北干旱區(qū)增加幅度最大,僅在云貴高原部分地區(qū)出現(xiàn)一定減少,模擬間一致性在中國(guó)北方較好;夏季降水在中國(guó)西部大部分地區(qū)、東北北部和黃淮增加,其他地區(qū)變化較小或略微減少;集合預(yù)估的日最大降水量(RX1day)在全國(guó)將普遍增加;連續(xù)無(wú)降水日數(shù)(CDD)在中國(guó)北方以一致縮短為主,南方則有所延長(zhǎng).相對(duì)于當(dāng)代參照時(shí)段(1986~2005年), 21世紀(jì)中期RCP4.5和8.5下全國(guó)年平均氣溫分別上升1.6和2.2°C,降水分別增加4%和5%.各要素變化均隨時(shí)間推移而增大, ...
【文章來(lái)源】:科學(xué)通報(bào). 2020,65(23)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)
【部分圖文】:
ensR預(yù)估的21世紀(jì)中期地面降水變化.(a)RCP4.5年平均;(b)RCP8.5年平均;(c)RCP4.5冬季;(d)RCP8.5冬季;(e)RCP4.5夏季;(f)RCP8.5夏季.黑色圓點(diǎn)表示5個(gè)模擬結(jié)果變化同符號(hào)(下文同)
圖2給出21世紀(jì)中期在RCP4.5和RCP8.5兩種排放情景下,年、冬季和夏季平均地面氣溫相對(duì)于當(dāng)代的集合變化分布.在RCP4.5下年平均氣溫在中國(guó)范圍一致升高,其中青藏高原升溫最為明顯,幅度在1.8~2.1°C之間,東部升溫幅度相對(duì)較小,大部分地區(qū)低于1.5°C(圖2(a)).冬季青藏高原升溫?cái)?shù)值最大,中心值超過(guò)3°C,中國(guó)東部大部分地區(qū)升溫小于1.5°C(圖2(c)).夏季西北干旱區(qū)升溫最明顯,范圍在1.8~2.1°C之間,南方升溫一般在1.5°C以下(圖2(e)).RCP8.5排放情景下,升溫空間分布和RCP4.5相似,但幅度增大,如中國(guó)區(qū)域年平均氣溫升高由1.6°C(1.3~2.0°C,各模擬中的最大最小值,下同)上升到2.2°C(1.8~2.7°C),冬季青藏高原升溫中心值超過(guò)3.9°C(圖2(d)),夏季西北干旱區(qū)升溫超過(guò)2.4°C(圖2(f)).圖2 ensR預(yù)估的21世紀(jì)中期地面氣溫變化.(a)RCP4.5年平均;(b)RCP8.5年平均;(c)RCP4.5冬季;(d)RCP8.5冬季;(e)RCP4.5夏季;(f)RCP8.5.區(qū)域平均值和各模擬變化范圍(最大~最小值)同時(shí)在各圖幅左下角給出(下文同)
圖1 中國(guó)區(qū)域分區(qū)全國(guó)及各不同分區(qū)21世紀(jì)各時(shí)期氣溫變化由表1給出.兩種排放情景下,全國(guó)以及各分區(qū)的年、冬季和夏季區(qū)域平均地面氣溫一致升高,且升溫幅度隨時(shí)間增大,RCP8.5情景下升溫幅度更大.年平均氣溫在RCP4.5和RCP8.5情景下,中國(guó)區(qū)域在21世紀(jì)初期/中期/末期分別升溫1.1/1.6/2.4和1.2/2.2/4.6°C,各分區(qū)中青藏高原升溫最大,粵港澳大灣區(qū)升溫最小.冬季升溫?cái)?shù)值的地區(qū)差異較年平均的明顯,如升溫最大的青藏高原和升溫最小粵港澳大灣區(qū),RCP4.5下不同時(shí)期分別升溫1.5/2.5/3.5和0.9/1.3/1.8°C,RCP8.5下為1.6/3.3/6.6和1.1/1.9/3.7°C,地區(qū)升溫差異分別達(dá)到0.6/1.2/1.7和0.5/1.4/2.9°C.夏季升溫的地區(qū)差異小于冬季,升溫最大的西北干旱區(qū)和升溫最小的粵港澳大灣區(qū),在RCP4.5和RCP8.5下的差異分別為0.6/0.4/0.7和0.5/0.6/1.6°C.
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]海平面加速上升對(duì)低海拔島嶼、沿海地區(qū)及社會(huì)的影響和風(fēng)險(xiǎn)[J]. 蔡榕碩,譚紅建. 氣候變化研究進(jìn)展. 2020(02)
[2]青藏高原河川徑流變化及其影響研究進(jìn)展[J]. 湯秋鴻,蘭措,蘇鳳閣,劉星才,孫赫,丁勁,王磊,冷國(guó)勇,張永強(qiáng),桑燕芳,方海燕,張士鋒,韓冬梅,劉小莽,賀莉,徐錫蒙,唐寅,Deliang Chen. 科學(xué)通報(bào). 2019(27)
[3]全球冰凍圈災(zāi)害高風(fēng)險(xiǎn)區(qū):影響與態(tài)勢(shì)[J]. 王世金,效存德. 科學(xué)通報(bào). 2019(09)
[4]區(qū)域氣候動(dòng)力降尺度方法研究綜述[J]. 徐忠峰,韓瑛,楊宗良. 中國(guó)科學(xué):地球科學(xué). 2019(03)
[5]Future changes in thermal comfort conditions over China based on multi-RegCM4 simulations[J]. GAO Xue-Jie,WU Jie,SHI Ying,WU Jia,HAN Zhen-Yu,ZHANG Dong-Feng,TONG Yao,LI Rou-Ke,XU Ying,GIORGI Filippo. Atmospheric and Oceanic Science Letters. 2018(04)
[6]RegCM4模式對(duì)雄安及周邊區(qū)域氣候變化的集合預(yù)估[J]. 吳婕,高學(xué)杰,徐影. 大氣科學(xué). 2018(03)
[7]青藏高原黑碳?xì)馊苣z外源傳輸及氣候效應(yīng)模擬研究進(jìn)展與展望[J]. 吉振明. 地理科學(xué)進(jìn)展. 2018(04)
[8]耦合氣候系統(tǒng)模式FGOALS-s2海洋數(shù)據(jù)同化試驗(yàn)?zāi)M的冬季Hadley環(huán)流長(zhǎng)期變化趨勢(shì)[J]. 孫詠,周天軍,吳波. 科學(xué)通報(bào). 2018(04)
[9]CMIP5模式對(duì)未來(lái)升溫情景下全球陸地生態(tài)系統(tǒng)凈初級(jí)生產(chǎn)力變化的預(yù)估[J]. 朱再春,劉永穩(wěn),劉禎,樸世龍. 氣候變化研究進(jìn)展. 2018(01)
[10]基于氣候系統(tǒng)模式FGOALS-g2的熱帶氣旋活動(dòng)及其影響的動(dòng)力降尺度模擬[J]. 姚雋琛,周天軍,鄒立維. 大氣科學(xué). 2018(01)
本文編號(hào):3372063
【文章來(lái)源】:科學(xué)通報(bào). 2020,65(23)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)
【部分圖文】:
ensR預(yù)估的21世紀(jì)中期地面降水變化.(a)RCP4.5年平均;(b)RCP8.5年平均;(c)RCP4.5冬季;(d)RCP8.5冬季;(e)RCP4.5夏季;(f)RCP8.5夏季.黑色圓點(diǎn)表示5個(gè)模擬結(jié)果變化同符號(hào)(下文同)
圖2給出21世紀(jì)中期在RCP4.5和RCP8.5兩種排放情景下,年、冬季和夏季平均地面氣溫相對(duì)于當(dāng)代的集合變化分布.在RCP4.5下年平均氣溫在中國(guó)范圍一致升高,其中青藏高原升溫最為明顯,幅度在1.8~2.1°C之間,東部升溫幅度相對(duì)較小,大部分地區(qū)低于1.5°C(圖2(a)).冬季青藏高原升溫?cái)?shù)值最大,中心值超過(guò)3°C,中國(guó)東部大部分地區(qū)升溫小于1.5°C(圖2(c)).夏季西北干旱區(qū)升溫最明顯,范圍在1.8~2.1°C之間,南方升溫一般在1.5°C以下(圖2(e)).RCP8.5排放情景下,升溫空間分布和RCP4.5相似,但幅度增大,如中國(guó)區(qū)域年平均氣溫升高由1.6°C(1.3~2.0°C,各模擬中的最大最小值,下同)上升到2.2°C(1.8~2.7°C),冬季青藏高原升溫中心值超過(guò)3.9°C(圖2(d)),夏季西北干旱區(qū)升溫超過(guò)2.4°C(圖2(f)).圖2 ensR預(yù)估的21世紀(jì)中期地面氣溫變化.(a)RCP4.5年平均;(b)RCP8.5年平均;(c)RCP4.5冬季;(d)RCP8.5冬季;(e)RCP4.5夏季;(f)RCP8.5.區(qū)域平均值和各模擬變化范圍(最大~最小值)同時(shí)在各圖幅左下角給出(下文同)
圖1 中國(guó)區(qū)域分區(qū)全國(guó)及各不同分區(qū)21世紀(jì)各時(shí)期氣溫變化由表1給出.兩種排放情景下,全國(guó)以及各分區(qū)的年、冬季和夏季區(qū)域平均地面氣溫一致升高,且升溫幅度隨時(shí)間增大,RCP8.5情景下升溫幅度更大.年平均氣溫在RCP4.5和RCP8.5情景下,中國(guó)區(qū)域在21世紀(jì)初期/中期/末期分別升溫1.1/1.6/2.4和1.2/2.2/4.6°C,各分區(qū)中青藏高原升溫最大,粵港澳大灣區(qū)升溫最小.冬季升溫?cái)?shù)值的地區(qū)差異較年平均的明顯,如升溫最大的青藏高原和升溫最小粵港澳大灣區(qū),RCP4.5下不同時(shí)期分別升溫1.5/2.5/3.5和0.9/1.3/1.8°C,RCP8.5下為1.6/3.3/6.6和1.1/1.9/3.7°C,地區(qū)升溫差異分別達(dá)到0.6/1.2/1.7和0.5/1.4/2.9°C.夏季升溫的地區(qū)差異小于冬季,升溫最大的西北干旱區(qū)和升溫最小的粵港澳大灣區(qū),在RCP4.5和RCP8.5下的差異分別為0.6/0.4/0.7和0.5/0.6/1.6°C.
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]海平面加速上升對(duì)低海拔島嶼、沿海地區(qū)及社會(huì)的影響和風(fēng)險(xiǎn)[J]. 蔡榕碩,譚紅建. 氣候變化研究進(jìn)展. 2020(02)
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[3]全球冰凍圈災(zāi)害高風(fēng)險(xiǎn)區(qū):影響與態(tài)勢(shì)[J]. 王世金,效存德. 科學(xué)通報(bào). 2019(09)
[4]區(qū)域氣候動(dòng)力降尺度方法研究綜述[J]. 徐忠峰,韓瑛,楊宗良. 中國(guó)科學(xué):地球科學(xué). 2019(03)
[5]Future changes in thermal comfort conditions over China based on multi-RegCM4 simulations[J]. GAO Xue-Jie,WU Jie,SHI Ying,WU Jia,HAN Zhen-Yu,ZHANG Dong-Feng,TONG Yao,LI Rou-Ke,XU Ying,GIORGI Filippo. Atmospheric and Oceanic Science Letters. 2018(04)
[6]RegCM4模式對(duì)雄安及周邊區(qū)域氣候變化的集合預(yù)估[J]. 吳婕,高學(xué)杰,徐影. 大氣科學(xué). 2018(03)
[7]青藏高原黑碳?xì)馊苣z外源傳輸及氣候效應(yīng)模擬研究進(jìn)展與展望[J]. 吉振明. 地理科學(xué)進(jìn)展. 2018(04)
[8]耦合氣候系統(tǒng)模式FGOALS-s2海洋數(shù)據(jù)同化試驗(yàn)?zāi)M的冬季Hadley環(huán)流長(zhǎng)期變化趨勢(shì)[J]. 孫詠,周天軍,吳波. 科學(xué)通報(bào). 2018(04)
[9]CMIP5模式對(duì)未來(lái)升溫情景下全球陸地生態(tài)系統(tǒng)凈初級(jí)生產(chǎn)力變化的預(yù)估[J]. 朱再春,劉永穩(wěn),劉禎,樸世龍. 氣候變化研究進(jìn)展. 2018(01)
[10]基于氣候系統(tǒng)模式FGOALS-g2的熱帶氣旋活動(dòng)及其影響的動(dòng)力降尺度模擬[J]. 姚雋琛,周天軍,鄒立維. 大氣科學(xué). 2018(01)
本文編號(hào):3372063
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