近几十年中国西北夏秋季干湿年代际变化及成因初步分析.pdf
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1、马潇祎,范可.2023.近几十年中国西北夏秋季干湿年代际变化及成因初步分析 J.大气科学,47(4):943956.MAXiaoyi,FANKe.2023.InitialExaminationofInterdecadalShiftsandCausesofSummerandAutumnDrynessandWetnessinNorthwestChinaoverRecentDecadesJ.ChineseJournalofAtmosphericSciences(inChinese),47(4):943956.doi:10.3878/j.issn.1006-9895.2112.21115近几十年中国西
2、北夏秋季干湿年代际变化及成因初步分析马潇祎1,3范可21中国科学院大气物理研究所,北京 1000292中山大学大气科学学院/南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),珠海 5190823中国科学院大学,北京 100049摘要本文利用观测和再分析资料,分析了 19612014 年中国西北地区(35N50N,75E95E)夏秋季节干湿线性变化趋势特征,定量计算了蒸散量和降水量对干湿变化趋势的贡献,同时分析了其年代际变化特征及其相关的大尺度环流和水汽收支变化。结果表明,西北夏季和秋季干旱变率在四季中最大,是干旱最易发生季节。西北地区在 19612014 年夏秋季显著变湿,其中蒸散和降水在西北地区的线性
3、变湿趋势中占主要作用,降水量的增加和蒸散量的减少对西北变湿都有正贡献,二者趋势总贡献率夏季为 93.4%,秋季为 67.5%。夏秋季西北干湿变化的年代际转折在 1987 年前后,自 1987 年后,夏季西北年代际变湿,主要受到蒸散量和降水量变化影响,地面风速减小所造成的蒸散量降低有利于该地区年代际变湿;西北地区水汽输送通量异常辐合导致其降水量增加。水汽诊断分析进一步表明,夏季降水量的增加主要来自于局地蒸发的增强,贡献率达到约 80%,表明局地蒸发是降水的重要水汽源。此外,夏季水汽平流项为正值(即水汽通量辐合加强),有利于降水量增加,该贡献主要由与风速有关的动力学分量引起。而秋季,1987 年后
4、西北地区的净辐射通量和地面风速减小共同导致该地区蒸散量降低,进而造成西北地区的年代际变湿。关键词中国西北干湿变化趋势和年代际成因蒸散和降水贡献水汽收支文章编号1006-9895(2023)04-0943-14中图分类号P461文献标识码Adoi:10.3878/j.issn.1006-9895.2112.21115Initial Examination of Interdecadal Shifts and Causes of Summer andAutumn Dryness and Wetness in Northwest China over Recent DecadesMAXiaoyi1,
5、3andFANKe21Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 1000292School of Atmospheric Sciences/Southern Marine Sciences and Engineering Guangdong Laboratory(Zhuhai),Sun Yat-sen University,Zhuhai5190823University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049AbstractUsingobserva
6、tionalandreanalysisdatafrom1961to2014,thespatialandtemporalcharacteristicsofdryand收稿日期2021-07-06;网络预出版日期2022-01-18作者简介马潇祎,女,1996 年出生,博士研究生,主要从事中国极端干旱及可预测性研究。E-mail:通讯作者范可,E-mail:资助项目国家自然科学基金项目 4223062,南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队建设项目 311020001Funded byNationalNaturalScienceFoundationofChina(Grant4223062)
7、,InnovationGroupProjectofSouthernMarineScienceandEngineeringGuangdongLaboratory(Zhuhai)(Grant311020001)第47卷第4期大气科学Vol.47No.42023年7月ChineseJournalofAtmosphericSciencesJul.2023wetchangesduringsummerandautumninNorthwestChina(35N50N,75E95E)wereinvestigated.Theauthorsexaminedthecontributionsofevapotransp
8、irationandprecipitationtothelineartrendofdrynessandwetness,andthelarge-scaleatmosphericcirculationsandwatervaporbudgetassociatedwithinterdecadaldrynessandwetnesspatternswerealsoinvestigated.ResultsindicatethatdroughtvariabilityinsummerandautumninNorthwestChinawasthemostsignificantacrossallfourseason
9、s,withthehighestprobabilityofdroughtoccurringduringthesetwoseasons.However,aremarkableincreasingtrendinwetnesswasobservedinNorthwestChinafrom1961to2014,withevapotranspirationandprecipitation playing crucial roles in the region s rising humidity.Both increasing precipitation and decreasingevapotransp
10、irationpositivelycontributedtothewetnesstrendinNorthwestChina.Thecombinedcontributionrateofthesetwotrendswas93.4%insummerand67.5%inautumn.Aninterdecadalshiftfromdrytowetconditionsoccurredinsummerandautumnaround1987overNorthwestChina.Sincethen,interdecadalhumidificationhasbeenprimarilyinfluencedbycha
11、ngesinevapotranspiration,drivenbyreducedsurfacewindspeed,whichpositivelycontributedtotheareashumidification.TheanomalousconvergenceofwatervaportransportfluxresultedinincreasedprecipitationinNorthwestChina.Watervapordiagnosticanalysisfurtherrevealedthattheincreaseinprecipitationprimarilyoriginatedfro
12、menhancedlocalevaporation,withan80%contributionrate,signifyingthatlocalevaporationisacriticalwatervaporsourceforprecipitation.Additionally,thesummerwatervaporadvectiontermwaspositive,indicatingstrengthenedwatervaporfluxconvergence,whichpositivelycontributedtotheincreaseinprecipitation.Thiscontributi
13、onwasmainlyduetothedynamiccomponentrelatedtowindspeed.Incontrast,after1987,thedeclineinnetradiationfluxandsurfacewindspeedtogetherledtoreducedevapotranspirationinNorthwestChinaduringautumn,causinginterdecadalhumidificationintheregion.KeywordsNorthwest China,Changes of dryness and wetness,Trends and
14、interdecadal,Cause,Contribution ofevapotranspirationandprecipitation,Watervaporbudget 1 引言政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告(AR6)指出,20062015 年期间,陆地平均气温比 18501999 年期间高出 1.53C,全球变暖会导致热浪、干旱等极端事件并发的概率增加(IPCC,2021)。中国西北位于欧亚大陆腹地,是中国的干旱地区,对全球变暖非常敏感(陈亚宁等,2012;Huangetal.,2017)。由于降雨不足和降雨事件少,干旱地区更易发生干旱(Dai,2011a)。干旱可能导
15、致缺水、作物歉收、土地退化和土壤侵蚀,这对当地农业和经济的可持续发展具有重要影响(Heetal.,2014)。因此,研究西北地区的干湿变化特征及成因,从而加强对干旱灾害的监测力度,对于区域防灾减灾具有重要意义。在过去的几十年里,中国干旱地区的气候发生了显著的变化。施雅风等(2002)最早提出了西北地区从暖干型气候过渡到暖湿型气候的观点,即干旱发生的情况有所缓解。靳立亚等(2004)分析了西北干旱区四个季节干燥指数近 50 年的线性变化趋势。黄小燕等(2011)研究表明中国西北地区在19602009 年存在变湿趋势,其中春、冬季节增加趋势最明显。Liuetal.(2013)指出 19602010
16、 年西北地区干旱指数显著下降,四个季节西北呈湿润变化趋势。Yangetal.(2021)指出随着 20 世纪90 年代末西北地区的降水量增加,西北东部地区由暖干向暖湿过渡,其中降水对西北暖湿度的贡献明显大于温度的贡献。然而,由于选取时段的不同,西北地区的变湿趋势仍存在部分争议。Longetal.(2018)基于标准化水分距平指数研究发现19482010 年西北西部气候由暖干向暖湿转变的趋势并不明显。张永等(2007)利用帕尔默干旱指数(PalmerDroughtSeverityIndex,PDSI)分析 19532003 年西北地区的干湿变化特征指出,100E 以西的西北西部地区具有湿干湿的变
17、化趋势。针对上述西北地区近 50 年温度升高和降水增加的特点,Huangetal.(2019)从气候系统和大气环流等角度揭示西北暖湿变化的成因。陈冬冬和戴永久(2009)研究表明北大西洋涛动、北半球和亚洲对流层极涡面积与 19582002 年夏季西北降水的西增东减存在联系。中亚地区对流层中上层的冷却导致副热带西风急流南移,对应低层为异常偏南风,西北地区上空产生异常上升运动,导致西北地区降水增加,并且减弱的南亚夏季风可能是造成这种大气环流异常的可能原因(Zhaoetal.,2014)。LiandMa(2018)研究发现印度洋和中亚上空的大气科学47卷944ChineseJournalofAtmo
18、sphericSciencesVol.47大范围环流异常是西北干旱地区 1991 年夏季降水年代际变化的重要原因。Lietal.(2016)发现1987 年后西北干旱区降水量增加与西伯利亚高压和北美副热带高压的加强有显著的相关性。Zhuetal.(2019)研究指出西北地区夏季降水与乌拉尔山阻塞高压存在年代际相关关系,在 19611988 年,乌拉尔山阻塞高压与西北地区夏季降水显著相关,波活动向东南传播,影响西北地区大气环流和降水;而在 19892016 年,乌拉尔山阻塞高压东移,对西北地区上空的大气环流影响减弱。此外,在19611988 年期间,前期冬、春季较暖的热带印度洋海温通过调制大气边
19、界层中等效位温导致南亚高压异常,进而影响西北地区夏季降水;而在19862015 年期间,热带印度洋海温在厄尔尼诺南方涛动衰减年起到“电容器”作用,暖的热带印度洋海温可以激发海洋性大陆上空对流增强,激发自孟加拉湾经中国西北到达欧洲西北部的北传波列,导致西北地区对流增强(Huangetal.,2011)。干旱程度除了取决于气温和降水的变化,也取决于降水和潜在蒸散之间不平衡的累积效应(Shuttleworth,1993;Dai,2011b)。在干旱或半干旱地区,降水和温度的变化难以描述地表的干湿程度(Gan,2000;Maetal.,2004)。蒸散量是水循环中一个重要的通量项,它综合了大气需求和地
20、表条件,也是决定干旱和半干旱地区气候干旱的一个重要因素。因此,一些研究更加关注气温、蒸散量和降水量对中国西北地区干湿变化的综合影响。已有研究表明 19552008 年降水量增加和蒸散量减少的协同作用共同导致西北地区的干旱趋势有所缓解(Huoetal.,2013)。但是关于西北地区潜在蒸散的变化存在一些矛盾结论。一种观点认为西北地区的蒸散量在所有季节都呈现下降趋势,其中风速是主要影响因素(Thomas,2000;Songetal.,2010;Yinet al.,2010)。Wang et al.(2020)研 究 19602017 年干湿变化对蒸散和降水的敏感性及相对贡献,发现风速降低和降水量增
21、加造成蒸散量下降,导致干旱地区出现湿润趋势。另一种观点认为蒸散量在 20 世纪 90 年代后期有增加的趋势,并对西北地区的干湿变化有重要影响(Lietal.,2013;Dongetal.,2020)。其中,相对湿度减少、温度和风速增加是潜在蒸散量呈年代际增加趋势的主导因素(Lietal.,2013)。上述关于西北地区干湿趋势变化的研究,因选取时段和季节的不同,结论有所争议,目前相对较少去量化降水量和蒸散量对西北干湿变化趋势的贡献。因此,本文针对西北地区夏季和秋季最易发生干旱的季节,首先分析近几十年西北地区干湿变化的基本特征,计算和量化蒸散和降水对西北地区干湿变化线性趋势的贡献,并初步揭示蒸散和
22、降水变化对西北自 1987 年后变湿的影响,有助于更准确地理解西北地区干湿变化的气候成因。2 数据和方法 2.1 数据来源采用 0.250.25分辨率的格点资料,该格点资料基于中国气象局 2400 余站的观测资料,使用距平逼近法,由气候场和距平场分别插值后叠加得到(吴佳和高学杰,2013)(简称 CN05.1)。日本气象厅(JMA)提供的 55 年再分析的全球逐月大气资料(JRA-55),该数据集的水平分辨率为1.251.25,垂直高度为 11000hPa 共 37 层(Kobayashietal.,2015;Haradaetal.,2016)。选取以上多套资料共同时段 19612014 年,
23、并将其统一双线性插值为 2.52.5的分辨率。Palmer 干旱指数(PDSI)是根据观测的降水和温度强迫的水量平衡模式计算,既考虑了水分亏缺和持续时间两个因素,也包含了前期天气条件对干旱程度的影响(Palmer,1965;Rindetal.,1990;BurkeandBrown,2008)。PDSI 能够更加合理、准确地描述中国北方干旱各项特征(卫捷等,2004)。为更好表示不同气候区域之间的 PDSI 值,Wellsetal.(2004)对该指数进行了修订,提出了自校正Palmer 干 旱 指 数(self-correcting Palmer DroughtSeverityIndex,sc
24、PDSI),并使用 Penman-Monteith方程进行误差最小化,该方程考虑了辐射、湿度和风速的影响(Allenetal.,1998)。scPDSI 指数提高了空间可比性,并使用了更实际的潜在蒸散量估计,从而提高了其在全球变暖情景下的适用性(VanDerSchrieretal.,2006)。本文使用的 Palmer干旱指数数据来源于 Daietal.(2004)估算的全球 PDSI 格点数据,后修正为 scPDSI 指数,空间分辨率为 2.52.5。有关 PDSI 数值所表示的干、湿等级如表 1 所示。2.2 计算方法2.2.1蒸散量本文采用在国际上已得到充分肯定和广泛应用4期马潇祎等:近
25、几十年中国西北夏秋季干湿年代际变化及成因初步分析No.4MAXiaoyietal.InitialExaminationofInterdecadalShiftsandCausesofSummerandAutumn.945的蒸散量的计算公式(Allenetal.,1998):E0=0.408b(RnG)+900Tm+273U2(esea)b+(1+0.34U2),(1)其中,E0为参考作物蒸散量(mmd1);b 为温度水汽压曲线斜率(kPaC1);Rn为是作物表面净辐射(MJm2d1);G 为土壤热通量密度(MJm2d1),它是土壤加热所用的能量(白天可以忽略);为湿度常数(kPaC1);Tm为日
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