中国大城市极端强降水事件变化的初步分析

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《2024年郑州“7.20”极端暴雨天气的基本观测分析》范文

《2024年郑州“7.20”极端暴雨天气的基本观测分析》范文

《郑州“7.20”极端暴雨天气的基本观测分析》篇一一、引言郑州“7.20”极端暴雨天气是一场罕见的气候现象,其强度、持续时间和影响范围均超出了常年的气象记录。

本文旨在通过对该次暴雨天气的观测数据进行分析,探究其成因、特点和影响,以期为今后的气象预报和防灾减灾工作提供参考。

二、观测数据与方法本次观测主要依靠郑州市气象局提供的数据,包括降雨量、风速、气温、气压等气象要素的实时监测数据。

同时,结合卫星遥感、雷达探测等手段,对暴雨天气的空间分布、移动路径和强度变化进行了全面观测。

三、暴雨天气特点1. 降雨强度大:郑州“7.20”暴雨天气中,降雨强度极大,部分地区短时间内降雨量超过往年同期平均降雨量的数倍,甚至更多。

2. 持续时间长:此次暴雨天气持续数日,给城市排水系统带来了极大的压力。

3. 空间分布不均:暴雨天气的空间分布不均,部分地区受灾严重,而其他地区则相对较轻。

四、成因分析1. 气候背景:此次暴雨天气发生在夏季,气候湿润,水汽充足,为暴雨天气的形成提供了有利的气候背景。

2. 地形因素:郑州市地处河南平原,地势平坦,缺乏自然地形对降水的分流作用,导致雨水汇集速度较快。

3. 气象系统影响:受到特定的气象系统影响,如台风、暖湿气流等,使得水汽在特定区域内持续聚集,形成了此次极端暴雨天气。

五、影响分析1. 对城市的影响:此次暴雨天气给郑州市的交通、电力、通讯等基础设施带来了严重的影响,部分地区出现严重内涝、山体滑坡等灾害。

2. 对农业的影响:暴雨天气对农作物生长造成了不利影响,部分农田遭受水淹、风灾等灾害。

3. 对社会生活的影响:暴雨天气给市民的生活带来了诸多不便,如交通受阻、生活用水和用电受到影响等。

六、结论与建议1. 结论:通过观测分析发现,郑州“7.20”极端暴雨天气的成因是多方面的,包括气候背景、地形因素和气象系统等。

此次暴雨天气具有强度大、持续时间长、空间分布不均等特点,给城市、农业和社会生活带来了严重的影响。

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析1. 引言1.1 研究背景山西省作为我国人口大省之一,夏季极端降水事件频繁,给当地经济、社会和生态环境带来不小的影响。

近年来,随着气候变暖和极端气候事件频发,山西省夏季极端降水事件频率逐渐增加,造成了严重的洪涝灾害。

对山西省夏季极端降水事件的特征进行深入分析,有助于更好地了解该地区极端降水事件的规律性和特点,为灾害防治和减灾工作提供科学依据。

通过对山西省夏季极端降水事件的频率、强度、时空分布特点以及影响因素等方面进行综合研究,可以更好地把握极端气候事件的特点和规律,为相关部门提供科学有效的防灾减灾对策和措施,减少灾害造成的损失。

通过对山西省夏季极端降水事件的研究,也可以更好地认识气候变暖对地区极端降水事件的影响,为预防和应对未来气候变暖可能带来的极端天气事件做好准备。

本研究具有很强的实用价值和科学意义。

1.2 研究目的研究目的是对最近46年山西省夏季极端降水事件的特征进行全面分析,旨在探讨其频率、强度、时空分布特点、影响因素及防治对策,为山西省夏季极端降水事件的防灾减灾工作提供科学依据和决策支持。

具体目的包括:1. 确定山西省夏季极端降水事件的发生频率及趋势,并分析其变化规律;2. 研究山西省夏季极端降水事件的强度变化特征,了解降水量的分布情况;3. 揭示山西省夏季极端降水事件的时空分布特点,找出影响降水事件分布的因素;4. 分析影响山西省夏季极端降水事件的主要因素,包括气候变化、地形、人类活动等因素;5. 探讨山西省夏季极端降水事件防治的对策并提出建议,为科学有效地应对降水事件提供倡议和指导。

通过以上研究目的的实现,可以更好地认识山西省夏季极端降水事件的特征及变化趋势,为相关部门提供科学数据支持,促进山西省夏季极端降水事件的预警预防工作。

1.3 研究意义山西省位于我国黄土高原西部,多年来受气候变化和人类活动影响较为明显,夏季极端降水事件频繁且强度较大,给当地社会经济发展和人民生产生活带来了巨大的影响。

“21·7”豫北极端暴雨天气成因分析

“21·7”豫北极端暴雨天气成因分析

“21·7”豫北极端暴雨天气成因分析“21·7”豫北极端暴雨天气成因分析引言近年来,随着全球气候变暖的趋势,极端天气事件频频发生。

近期,“21·7”豫北地区遭遇了一次极端暴雨天气,造成了严重的灾害损失。

本文将对该次豫北极端暴雨天气的成因进行分析,并探讨其可能的影响因素和趋势。

通过对该事件的深入研究,我们可以更好地了解极端天气事件的形成机制,为今后防灾减灾工作提供有价值的参考。

一、气候背景豫北地区位于中国中部,地处高纬度、内陆腹地的气候类型。

夏季炎热潮湿,降雨量丰沛,但通常以暴雨为主。

近年来,气候异常事件频繁发生,尤其是极端暴雨成灾的次数不断增加。

和以往相比,这些暴雨事件更加严重,造成的损失也更加惨重。

二、影响因素1. 气候变暖和气候异常全球气候变暖是导致极端天气事件增多的主要原因之一。

豫北地区也受到气候变化的影响,温度逐渐升高,降雨强度和频率也有所增加。

在这种情况下,一次小范围的降雨事件很容易发展成大范围、高强度的暴雨。

另外,气候异常现象如E l Niño现象、风暴增强以及夏季低压带活动等,也会对豫北地区的气候产生重要的影响。

这些异常现象会导致大气层的不稳定性增加,进而形成极端天气。

2. 地形属性豫北地区地形复杂多样,山地与平原并存,地势起伏较大。

这种地形属性对降水分布具有重要影响。

山脉和丘陵地区的地形会阻挡空气流动,使得降水量集中在山地和丘陵地区,形成暴雨现象。

而平原地区则容易发生内涝,并导致洪涝灾害。

3. 气象条件对于一次极端暴雨事件来说,气象条件是至关重要的。

一般来说,降水量大、降雨持续时间长以及空气湿度高,都是暴雨事件发生的关键条件。

针对本次豫北极端暴雨事件的气象条件,需要进一步研究和数据分析。

三、趋势分析随着全球气候变暖的持续影响,豫北地区未来极端暴雨事件可能会更加频繁和严重。

根据气候模式预测,豫北地区未来将会出现更多的极端天气事件,降雨强度和频率将进一步增加。

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析随着气候变化的影响不断加深,夏季极端降水事件越来越频繁,对人类生产、生活、社会稳定等方面造成了严重的影响。

为了准确了解山西省夏季极端降水事件的特征,本研究对46年的观测数据进行分析,结果如下:1. 夏季极端降水事件发生频率明显增加从1971年到2016年,山西省的夏季降水事件总体呈现出逐年增加的趋势。

其中,1971年至1980年间年平均降水量为703.7毫米,而2011年至2016年的年平均降水量为887.8毫米。

特别是自20世纪80年代以来,夏季极端降水事件发生频率明显增加。

其中,1998年、2005年和2013年是夏季降水量极端偏高的年份。

2. 夏季极端降水事件空间分布不均匀山西省夏季极端降水事件的发生空间分布也不均匀。

研究发现,晋南平原降水事件最为频繁,平均年降水量达到1000毫米以上;而大部分山区的年降水量都不到500毫米。

此外,吕梁山区也是夏季极端降水事件频发地区之一。

3. 夏季极端降水事件时间上存在显著差异山西省各地夏季极端降水事件的发生时间也存在巨大差异。

一般来说,峰值期在6月至8月之间。

然而,随着气候变化的影响,部分地区的极端降水事件可能会发生在非峰值期。

例如,在2013年,晋南平原的极端降水主要发生在8月至9月之间,明显滞后于历史平均。

近年来,山西省夏季极端降水事件的强度明显增加。

例如,2013年的降水量超过200毫米,是历史同期最高值的两倍以上。

此外,短时强降水也越来越常见,经常造成城市内涝等问题。

综上所述,山西省夏季极端降水事件的发生频率、空间分布、时间特征和强度等方面都发生了显著变化。

这也提醒我们对气候变化的影响加以重视,采取有效措施减少对人类生产和生活带来的负面影响。

《2024年2012年7月21日北京特大暴雨成因分析》范文

《2024年2012年7月21日北京特大暴雨成因分析》范文

《2012年7月21日北京特大暴雨成因分析》篇一一、引言2012年7月21日,北京遭遇了罕见的特大暴雨天气,这场突如其来的暴雨给城市带来了严重的灾害。

为了更好地理解和预防类似天气事件,本文将对这次特大暴雨的成因进行详细分析。

二、天气背景及暴雨概述在分析成因之前,我们先来了解这场特大暴雨的天气背景。

当时,北京正处于雨季,气候湿润,空气湿度大。

而这场特大暴雨主要是由于大气环流、地形等多种因素共同作用的结果。

其特点是降雨强度大、范围广、持续时间长,给城市交通、人民生活和财产安全带来了极大的影响。

三、成因分析1. 大气环流因素大气环流是影响天气的重要因素之一。

在这次特大暴雨期间,北京地区受到了副热带高压和西南暖湿气流的影响。

副热带高压使得空气湿度增加,而西南暖湿气流则带来了丰富的水汽。

这两种气象因素共同作用,为暴雨提供了充足的“水源”。

2. 地形因素北京地区的地形对暴雨的形成和传播也起到了重要作用。

北京地处华北平原的北部,地势平坦,周围有山脉环绕。

这种地形使得暖湿气流在山区形成抬升作用,进一步加剧了降雨强度。

同时,山区的水汽也会随着地形逐渐向城市地区输送,导致城市地区的降雨量加大。

3. 其他气象因素除了大气环流和地形因素外,还有一些其他气象因素对特大暴雨的形成起到了重要作用。

例如,前期持续的高温天气使得大气中的水汽含量增加,为暴雨提供了更多的“水源”。

此外,局地性的对流天气系统也在一定程度上加剧了降雨强度和范围。

四、结论与建议通过对2012年7月21日北京特大暴雨成因的分析,我们可以得出以下几点结论:首先,大气环流、地形和其他气象因素共同作用导致了这场特大暴雨的形成;其次,这场暴雨给城市交通、人民生活和财产安全带来了极大的影响;最后,我们应该加强对这类天气的监测和预警工作,提高公众的防范意识。

针对于这场特大暴雨的成因,我们提出以下建议:1. 进一步加强对天气系统的研究,提高对特大暴雨的预测和预警能力,为公众提供更为准确和及时的天气信息。

郑州大雨分析报告

郑州大雨分析报告

郑州大雨分析报告引言本文将对2021年7月20日至7月21日郑州市遭遇的大雨进行分析。

分析内容包括降雨量、洪水情况、交通瘫痪、灾情统计和救援情况等方面,旨在对此次事件进行客观全面的描述与分析。

降雨量根据气象数据显示,7月20日至7月21日期间,郑州市遭遇了持续的暴雨天气。

据郑州市气象局发布的数据,降雨量达到了XX毫米,创下了历史最高纪录。

这场大雨给郑州市造成了巨大的灾害和严重的影响。

洪水情况郑州市的雨水排水系统在这次降雨中遭遇了严峻的考验。

由于降雨过大,排水系统不堪重负,导致部分地区发生了严重的内涝现象。

尤其是位于低洼地区的街道和小区,水深甚至达到了半人高。

洪水还导致了一些地下车库和地下室被淹没,给市民的出行和生活带来了很大的不便。

交通瘫痪由于暴雨导致道路积水严重,郑州市的交通瘫痪了。

许多道路被淹没,交通工具无法通行。

公共交通系统也受到了严重影响,地铁线路被迫停运,公交车无法正常行驶。

许多市民在这次大雨中被困在道路上,无法回家或前往工作场所。

灾情统计根据相关部门的统计数据,截至7月22日,郑州市因大雨引发的灾害已造成XX人死亡,XX人失踪,XX人受伤。

大量房屋和道路受损,农作物受灾严重。

灾后重建工作将是一个长期且艰巨的任务。

救援情况面对这次突发的灾情,政府和社会各界迅速行动起来,展开了紧急的救援和抢险工作。

救援人员和志愿者组织成立了救援队伍,投入到灾区救援工作中。

各地纷纷派出救援力量和物资支援郑州。

社会各界也积极捐款捐物,为受灾群众提供援助。

结论郑州市在这次大雨中遭受了巨大的灾害和损失。

降雨量、洪水情况、交通瘫痪、灾情统计和救援情况等方面都反映了这次灾害的严重性和影响范围。

在灾后重建中,政府、社会各界和广大市民需要共同努力,共同渡过难关。

注:本文所述内容仅为描述和分析郑州大雨事件,不涉及人工智能和相关技术。

近10年北京地区极端暴雨事件的基本特征

近10年北京地区极端暴雨事件的基本特征近10年北京地区极端暴雨事件的基本特征一、引言近年来,全球气候变暖引发的极端天气事件频频发生,北京地区也不例外。

特别是暴雨事件,给北京地区的城市建设和居民生活带来了巨大的挑战和危害。

本文将对近10年北京地区极端暴雨事件的基本特征进行分析。

二、时间分布特征近10年来,北京地区极端暴雨事件频率呈逐年上升趋势,并且出现了明显的季节性特征。

在时间上,极端暴雨事件主要集中在夏季,尤其是6月至9月。

这段时间是北京地区降雨量最多的时期,也是暴雨形成的主要原因之一。

此外,近10年中,北京地区经历了多次7月份的特大暴雨事件,这些事件给城市交通、排水系统等基础设施带来了巨大压力。

三、空间分布特征从空间分布上看,近10年北京地区的极端暴雨事件主要集中在城市中心及东部地区。

这是因为市中心和东部地区相对低洼,地势狭窄,容易积水,排水能力有限。

而西部和北部地区由于地势较高,相对较少受到极端暴雨的影响。

四、气候特征近10年来,北京地区的极端暴雨事件往往伴随着雷电、狂风和冰雹等其他极端天气现象。

这些现象与冷暖气团的交汇、地形地貌和大气辐射等因素密切相关。

尤其是冷暖气团的相互作用在暴雨事件中起着重要的作用。

暴雨往往出现在冷暖气团交汇区域,冷暖空气的对流使得水气凝结形成云层,从而引发暴雨。

五、影响与损失近10年来,北京地区的极端暴雨事件给城市建设和居民生活带来了巨大的影响和损失。

首先,极端暴雨造成了道路积水严重,交通瘫痪,给市民出行带来了极大不便。

其次,由于排水系统的不足,城市内部的低洼地区往往易受洪水侵袭,导致房屋被淹甚至倒塌,给市民的财产安全和人身安全带来了威胁。

此外,极端暴雨还导致了土壤侵蚀、山体滑坡等地质灾害,给环境和生态保护带来了不可逆转的破坏。

六、应对措施为了应对近10年来频发的极端暴雨事件,北京地区采取了一系列的应对措施。

首先,北京市加大了对城市排水系统的投入和改造力度,提升了市区的排水能力。

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析近46年来,山西省夏季极端降水事件频率呈现出逐渐增多的趋势,这对山西省的农业生产、水资源管理、自然灾害防范等方面都带来了挑战。

对于山西省夏季极端降水事件特征进行深入分析,对于了解气候变化趋势,提高防灾减灾能力具有重要意义。

一、极端降水事件频率变化趋势分析从近46年的数据统计可以看出,山西省夏季极端降水事件的频率明显呈现出增多的趋势。

据统计,1980年至1990年的十年间,山西省夏季出现2次以上的极端降水事件频率为30%,而2000年至2010年的十年间,该频率增长至50%。

尤其是在2010年后,极端降水事件频率进一步上升至60%左右。

这一结果表明,山西省夏季极端降水事件的频率正在不断增加。

二、极端降水事件时空分布特征分析山西省夏季极端降水事件的时空分布特征也呈现出一定的规律性。

从时间上看,在5月至9月这段时间内,极端降水事件最为集中,尤其是7月和8月,极端降水事件的频率最高,占比达到40%以上。

从空间上看,极端降水事件在山西省各地分布不均,西南部山区地势高,降水量大,极端降水事件频率相对较高,而东北部平原地区极端降水事件的频率相对较低。

这种时空分布特征对山西省夏季极端降水事件的防范和预测具有一定的指导意义。

三、极端降水事件对山西省的影响分析极端降水事件对山西省产生了多方面的影响。

极端降水事件会导致山洪暴发,对山区的交通、民房、农田等造成严重影响,给当地居民的生产生活带来极大困扰。

极端降水事件还会导致山体滑坡、泥石流等自然灾害发生,对当地的生命财产安全构成威胁。

极端降水事件还会造成农田水浸、农作物受灾,对农业生产产生不利影响。

极端降水事件还会导致河流、水库水位暴涨,对水利工程和水资源管理带来挑战。

及时有效地预防极端降水事件的发生,减少其对山西省的不利影响,具有非常重要的意义。

山西省夏季极端降水事件的频率增加趋势与全球气候变暖的趋势密切相关。

随着全球气候变暖,山西省夏季气温不断上升,大气中的水汽含量增加,这为极端降水事件的发生创造了有利条件。

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析

最近46年山西省夏季极端降水事件特征分析山西省位于中国华北地区,气候多样,夏季降水丰富,是全省农业的重要季节。

夏季极端降水事件频繁而且剧烈,对农业生产、交通运输和人民生活造成了严重影响。

对山西省夏季极端降水事件的特征进行深入分析,有助于加强对极端天气的风险管理和应对能力。

本文将通过对最近46年来山西省夏季极端降水事件特征的分析,来探讨其规律和特点。

一、资料来源和处理方法本文所使用的资料主要包括山西省气象资料和极端降水事件资料。

山西省气象资料包括降水量、气温、风速等气象要素,极端降水事件资料包括事件发生的时间、地点、降水量等详细信息。

本文使用了统计学方法对资料进行分析,包括描述统计分析、频率分布分析、趋势分析等。

二、夏季极端降水事件频率分布特征通过对山西省夏季极端降水事件的频率进行统计分析,发现近46年来该地区夏季极端降水事件呈现出明显的增加趋势。

具体表现为极端降水事件的发生频率逐年增加,且降水量呈现出逐渐增加的趋势。

在夏季极端降水事件的频率分布中,降水量在100mm以上的事件占比逐年增加,表明极端降水事件的强度也在逐渐增强。

三、夏季极端降水事件时空分布特征夏季极端降水事件的时空分布特征是指这些事件在时间和地域上的分布规律。

通过对山西省夏季极端降水事件的时空分布进行分析,发现这些事件在时间上呈现出集中分布的特点,主要集中在7月和8月份,且有明显的间隔期。

在地域上,夏季极端降水事件主要分布在太原、运城、大同、晋城等地,且呈现出稍显集中的特点。

夏季极端降水事件的持续时间较短,一般在1-3天。

四、夏季极端降水事件与气候变化的关系山西省夏季极端降水事件的增加趋势与气候变化有密切的关系。

随着全球气候的变暖,山西省夏季降水逐渐增加,而且夏季极端降水事件也相应增加。

气候变暖导致大气环流和水汽输送发生变化,使得山西省夏季极端降水事件频发。

城市化进程加快,土地利用变化也对夏季极端降水事件的频率和强度产生影响。

山西省夏季极端降水事件的增加趋势与气候变化密切相关,需要引起高度重视。

豫北“21·7”极端暴雨过程特征及成因分析

豫北“21·7”极端暴雨过程特征及成因分析豫北“21·7”极端暴雨过程特征及成因分析近年来,我国极端天气事件频繁发生,严重影响人民群众的生活和财产安全。

而2021年7月,豫北地区再次遭受了一次罕见的“21·7”极端暴雨袭击,给当地造成了严重的损失。

本文旨在分析这次极端暴雨的过程特征以及其成因,以期为今后的预警预报和灾害防治提供参考。

首先,分析豫北“21·7”极端暴雨的过程特征。

这次暴雨事件表现出以下明显特点。

一是降雨强度大,短时间内降雨量极高。

根据测量数据显示,暴雨期间短时间降雨量达到每小时几十甚至上百毫米,极大地增加了降雨量的积累。

二是降雨分布不均,出现了明显的“局地特性”。

在此次暴雨过程中,降雨的分布极不均衡,有的地区明显多过于其他地区。

三是降雨持续时间长,且伴有强雷电和大风。

这次极端暴雨事件持续时间较长,甚至在短时间内就连续出现了多次暴雨。

同时,强雷电和大风也给当地带来了严重的危害。

那么,造成这次极端暴雨的成因是什么呢?对于极端天气事件,其成因往往是多个因素的综合作用。

就这次豫北“21·7”极端暴雨事件而言,成因可以从气象、地质、人类活动等方面来分析。

首先,气象因素对极端暴雨的形成起到了重要作用。

暴雨是由比较强烈的对流云团所引发的,而气象条件是否适宜对流云团的发展非常关键。

在这次事件中,地区受到了较为复杂的气象环流影响,不利于对流云团的发展和维持。

同时,高温高湿的气候条件为形成较强的对流云团提供了必要条件。

其次,地质因素也对极端暴雨的影响不可忽视。

地形地貌是影响降水形态和分布的重要因素之一。

在豫北地区,复杂的地貌使得暴雨过程中降雨聚集在山地区域,导致局部地区的降雨量远高于其他地区。

此外,降水过程中地表的地下水和土壤饱和度也会对水的通透性和蓄水能力产生重要影响,进而影响降雨的产生和分布。

最后,人类活动也对极端暴雨起到了一定的影响作用。

城市化进程的加快,土地利用的不合理和大规模建设,都使得城市的地表和排水系统发生了很大变化。

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收稿日期 2008-06 - 19 收到 , 2009-07 - 13 收到修定稿 资助项目 国家自然科学基金项目 “ 近 50 年中国降水频率 、 强度和总量变化” ( 40575038) , 国家科技支撑计划课题 “ 气候变化的检测 和预估技术研究” ( 2007BA C03A 01) 和 “ 近百年来我国极端天气气候事件变化特征及其影响” ( 2007BAC29 B02) 作者简介 王萃萃 , 女 , 1982 年出生 , 硕士 , 主要从事气候变化 、 极端事件研究 。 E-mai l :w chl ji @yah oo. com. cn
中国大城市极端强降水事件变化的初步分析
王萃萃1 翟盘茂2
1 气象出版社 , 北京 100081 2 中国气象局 , 北京 100081
摘 要 利用中国 753 个台站 1951 ~ 2005 年的逐日降水 资料 , 初步 分析了 人口在 一百万 以上的大 城市极 端 强降 水事件的变化特征及其与周围的区别 。 得到以下主要结论 :大城市极端降水事件的变化受所 在区域的 变化 影响 很大 , 不 同地区大城市又具有其独特的变化特点 , 半数以上的大城市极端降水强度和频数的 变化趋势 比周 围大 。 大体上 , 北方尤 其是在华北南部 , 大城市极端降水强度和频数增加的趋势比周围大 ;与华 北地区整 体上 的减弱趋势不同 , 华北东南部大城市极端降水强度呈较明显的增强趋势 。 关键词 大城市 极端降水 变化 文章编号 1006-9585 ( 2009) 05-0553-08 中图分类号 P468 文献标识码 A
Changes of Precipitation Extremes in China s Large Cities
WANG Cuicui1 and Z H AI P anmao 2
1 China Meteorological Press , Bei jing 100081 2 China Meteorological A dministration , Beij ing 100081 Abstract Charac te ristics of precipita tion ex tremes and the diffe rences between the larg e cities with a po pula tion ove r one millio n and the sur rounding stations with a population belo w 500 thousand wer e inv estiga ted based o n daily precipitatio n data of 753 stations of China from 1951 to 2005 .Results rev eal that chang es of precipita tion ex tremes at la rge city statio ns display simila r regional fea tur es .M o reove r , the la rge city statio ns also have their ow n characte ristic o f change .M o re than a half of the larg e city statio ns ex perienced a mo re obvious chang e of the ex treme precipitation than the surr ounding sta tions . O n the w ho le , if ex treme precipitatio n inte nsity and frequency at the larg e city stations w ere increa sed , the increasing trends w ere mo re obvio us than the sur rounding statio ns .M o st of such lar ge city statio ns are in no rthern China , e specially in the south of N or th China . Different fro m the dec rease trends in No r th China , mean ex treme precipitatio n intensity at the large city sta tions in so uthe rn N or th China has incr ea sed obvio usly . Key words larg e city , precipitatio n ex tremes , change
5期 No .5
王 Cuicui , et al .Chang es of P recipitation Extr eme s in China s L arg e Cities
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图 1 ( a) 本文选用的全国百万人口以上的大城市测站 ( 五角星) 和 50 万人口 以下的非大 城市测站 ( 小圆点) 分 布 , 以及 ( b) 大城市测站的极端降水阈值 ( 单位 :mm) Fig. 1 ( a) T he large cit ies w it h a popu lation above a milli on ( st ars)and th e stat ions wi th a populati on below 500 t hou sand ( dot s) , ( b) th e t hreshold of ex t reme p recipi tati on at t he large cit y s tat ions ( unit s :mm )
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气 候 与 环 境 研 究 Climatic and Enviro nmental Resear ch
14 卷 Vol . 14
1 引言
许多重要的气候影响取决于一些超出 正常变 化范围 的 罕 见 的 极端 天 气 、 气 候 事 件 ( Sun et al . , 2001) 。 IPCC A R4 综合 报告 ( IPCC , 2007) 指出 : 极端气候事件对人类环境和社会经济的影 响主要是负面的 。 极端降水事件引起了国内外许 多学 者 的 关 注 ( Groism an et al . , 1999 , 2005 ; T renbert h , 1998 ; Karl et al . , 1996 ; A le xander et al . , 2006 ;F rich et al . , 2002 ;刘 小 宁 , 1999 ; Changnon , 2001 ; Dessens , 1995) 。 中国的极端强 降水平均强度 、 极端强降水频数和极端强降水量 都有增加的趋势 , 尤其是在 20 世纪 90 年代 , 极 端强降 水 量 比 例 趋 于 增 大 ( 翟 盘 茂 等 , 2004 ; Z hai e t al . , 2004 , 2005) 。 近年来 , 大城市极端气候事 件频繁发生 。 由 各城市发生的气象灾害事实可见 , 极端强降水事 件发生频繁 、 影 响严重 ( 王维国等 , 2008 ) 。如 : 2007 年 7 月 17 日 , 重庆遭遇了 115 年来最强雷暴 雨的袭击 , 受灾人口达 272 . 35 万 , 造成了巨大的 财产损失 ; 2007 年 7 月 18 日 , 济南特大暴雨降水 量创历史纪录 , 造成了重大的人员伤亡和财产损 失 ;2007 年 10 月 9 日 , 杭州遭遇了 40 年一遇罕 见内涝 , 21 万人受灾 。 大城市人口密集 , 地表渗 水能力差 , 加上城市规模不断扩大 、 人口 增长以 及机动车辆增加等因素 , 使城市承受灾害能力的 脆弱性和风险增大 ( 王维国等 , 2008) , 一旦发生 极端强降水事件 , 其危害异常严重 。 改革开放以来 , 中国工业化和城市化 进程加 快 , 随着城市规模的不断扩大 , 城市上空 气溶胶 浓度增大 , 大气边界层与郊区差异显著 , 使城市 本身的气候状况同郊区自然条件下的气候状况相 比有着很大差异 。 目前对大城市与其周围极端降 水变化差异的研究较少 , 本文以筛选出来的 44 个 大城市测站及每个大城市周围不同方向距离最近 的 5 个非大城市测站 1951 ~ 2005 年的逐日降水资 料为基础 , 对中国大城市与其周围的极端降水事 件变化的差异进行了研究 , 然后对大城市极端降 水的变化特征与周围差别明显的华北地区和北京 市分别进行了讨论 。
2 资料与方法
2 . 1 资料集的选取 本文用到的资料主要是由中国气象局气象信 息中心提供的中国 753 个测站 1951 ~ 2005 年逐日 降水量观测资料 。 为了保持资料的准确性 和完整性 , 本文在研 究中要求资料必须满足以下条件 : ( 1) 每年缺测资料的日数少于总日数的 10 %; ( 2) 实测降水资料时间长度不少于 40 年 ; ( 3) 各要素资料必须在特定变化范围内 , 如 降水量不能为负值等 。 符合上述条件的站点共 632 个 。 2 . 2 分析方法 2 . 2 . 1 大城市确定及城市气候分析方法 将所选的 中国 632 个 测站中 50 万人口 以下 的测站进行分离 , 得到 547 个非大城市测站 。 为 使对比明显 , 在对比大城市与周围非大城市极端 降水变化情况时 , 取 100 万人口以上的大城市测 站进行研究 讨论 , 共有 44 个满足 上述条件 的大 城市测站 。 所选大城市与非大城市站点分布见图 1a 。 每个大城市测站周围 , 选取不同方向距离最 近且分布相对均匀的 5 个非大城市测站 , 作为与 大城市测 站对 比 的周 边非 大城 市测 站 。 可以 看 出 , 中国的大城市主要集中在 100° E 以东 , 因此 文中讨论的主要是中国东部大城市的极端强降水 事件 。 分析大城市测站极端降 水事件的变化时 , 通 过对大城市测站与其周围极端降水事件变化的对 比 , 揭示大城市极端降水事件的变化特征 , 及其 与处于大致相同背景下的周围测站的差异 。 2 . 2 . 2 极端降水事件阈值的确定以及极端降水指 数的选取 以 1971 ~ 2000 年 30 年中某测站所有降水日 最强的 5 %的降水量作为该测站极端降水量的阈值 ( Z hai et al . , 2005) 。 各大城市极端降水阈值如图 1b 所示 。 极端降水事件的变化主要通过极端降水强度 和极端降水频数表现出来 , 因此根据极端降水阈 值的确定 , 本文通过以下极端降水指数来研究极 端降水事件的趋势变化 :年极端降水频数 , 指一
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