今年入夏以來(lái),重慶、四川盆地出現了近50年來(lái)最嚴重的高溫伏旱,重慶平均降水量?jì)H有244.5毫米,四川309.9毫米,均為1951年以來(lái)歷史同期最少。四川東部、重慶無(wú)降水日數達30-50天,重慶市無(wú)降水日數為1951年以來(lái)同期最大值。
面對持續的嚴重高溫伏旱天氣,人們禁不住要問(wèn):“高溫伏旱的原因是什么”?甚至有人懷疑,這種嚴重的高溫伏旱天氣與三峽大壩蓄水有關(guān)。
帶著(zhù)這個(gè)問(wèn)題,記者日前采訪(fǎng)了中國氣象局國家氣候中心主任、世界氣象組織氣候委員會(huì )氣候應用與服務(wù)工作組主席董文杰博士。董文杰從全球氣候變暖、川渝歷史氣候變化特征等方面綜合分析了這次高溫伏旱天氣的成因,認為將今年高溫伏旱的成因直接歸咎于三峽工程是沒(méi)有科學(xué)根據的。
全球氣候變暖導致極端氣候事件的發(fā)生頻率增加
董文杰說(shuō),從全球來(lái)看,今年重慶、四川的極端高溫干旱事件并不是孤立的,是全球氣候變暖的大背景下極端氣候事件增多、增強的個(gè)例之一。
自1850年以來(lái),全球平均地表氣溫呈上升趨勢,1901-2005年的上升速率達到了0.65±0.2攝氏度。我國地表氣溫變化與全球平均變化趨勢基本一致,近百年增暖的幅度也達到了0.5-0.8攝氏度/100年。
全球氣候變暖導致某些極端氣候事件發(fā)生的頻率增加。自20世紀60年代以后,北半球中高緯陸地地區的極端冷事件(如降溫、霜凍)逐漸減少,而極端暖事件(如高溫、熱浪)的發(fā)生頻率明顯增加。例如,2003年夏季,歐洲大部地區遭受高溫熱浪襲擊,造成3萬(wàn)多人死亡。今年7月,歐洲大部分國家和美國許多地區又遭受了持續近3周的高溫熱浪襲擊,美國60%的國土出現本世紀以來(lái)罕見(jiàn)的旱情。特別是2005年,號稱(chēng)“世界綠肺”的亞馬孫熱帶雨林地區也遭受了60年一遇的嚴重干旱。而上述地區近年來(lái)并沒(méi)有大規模的人工筑壩工程。
所以,極端的干旱高溫事件,不是我國重慶、四川特有的地區現象,而是一個(gè)全球現象。造成這一現象的一個(gè)重要原因是溫室氣體增加所導致的全球變暖,而工業(yè)化較早的發(fā)達國家對溫室氣體的增加負有更多責任。
今年重慶的極端高溫干旱事件并非歷史上最極端的
重慶是我國著(zhù)名的“火爐”,是我國高溫伏旱的主要頻發(fā)區之一。董文杰介紹說(shuō),重慶市從1924年開(kāi)始進(jìn)行氣溫的儀器觀(guān)測,其年平均氣溫變化趨勢大致經(jīng)歷了“暖—冷—暖”三個(gè)時(shí)期。上世紀20年代中期到40年代為偏暖期,50年代到90年代中期為偏冷期,90年代中期以來(lái)又進(jìn)入一個(gè)新的偏暖期。進(jìn)入21世紀以來(lái),重慶年平均氣溫持續偏高。
重慶地區歷來(lái)是伏旱的高發(fā)區。在近五百年中,重慶市平均十年有四年旱;19世紀以后,嚴重伏旱出現頻繁。據史料記載,1814-1815年,重慶、巴縣大旱,饑民食樹(shù)皮。1884年江津、永川、綦江夏秋連月皆旱,百谷無(wú)收,饑民多餓死者。1935-1936年,重慶地區五月至八月大旱,田禾枯萎,顆粒無(wú)收,災民以樹(shù)根、芭蕉頭為食,旱情之慘,災區之廣,為百年所僅見(jiàn)。上世紀80年代,由于氣溫偏低,降水偏多,干旱顯著(zhù)減輕。但90年代之后,在全球變暖的大背景下,重慶地區氣溫偏高,降水沒(méi)有顯著(zhù)增加,干旱發(fā)生的頻率又增加了。
因此,歷史地看,今年重慶的極端高溫干旱事件也不是最極端的,是重慶自身典型氣候特征所決定的。也就是說(shuō),即便沒(méi)有三峽大壩,高溫干旱對于重慶而言也是會(huì )發(fā)生的。
西太平洋副熱帶高壓和青藏高壓的異常是川渝高溫干旱的重要原因
在談到今年四川、重慶高溫干旱的近期原因時(shí),董文杰說(shuō),西太平洋副熱帶高壓和青藏高壓的異常是關(guān)鍵因素。
今年冬春季西太平洋海溫比往年偏高達0.5攝氏度,副熱帶高氣壓的位置較往年偏北、偏西偏強,這不利于南方的暖濕氣流到達西南地區東部。另一方面,受大陸高壓穩定控制,川東、重慶上空盛行下沉氣流,對流活動(dòng)受到抑制,致使該地區降水偏少,氣溫偏高,旱情嚴重。
在2005-2006年冬季,青藏高原地區降雪較常年偏少兩成左右,積雪面積比常年偏少10%左右,積雪日數也比常年偏少10-30天,整個(gè)冬季高原上空地表氣溫比常年偏高2-4攝氏度,從而使高原熱力作用顯著(zhù)。這導致高原上空溫度與其南側的溫度對比增大,從而也使亞洲季風(fēng)增強;我國夏季季風(fēng)雨帶位置偏北,而長(cháng)江流域降水相對偏少。同時(shí),來(lái)自中低層孟加拉灣的水汽通道受大陸高壓阻斷,使我國西南地區空氣濕度偏低,造成干旱少雨。
西太平洋副熱帶高壓和青藏高壓異常偏強還使今年入夏以來(lái),尤其是進(jìn)入8月,北方冷空氣難以南下。冷空氣沒(méi)有南下到西南地區,而是平移到我國東部,造成北京、黃淮、東北等地帶今年降雨較頻繁。而西南地區南北氣流交匯不明顯,造成該地區降水偏少。
董文杰說(shuō),冬春季西太平洋海溫偏高、青藏高原積雪偏少等問(wèn)題都與三峽大壩蓄水很難拉上關(guān)系。
三峽水庫蓄水對周邊地區氣候不會(huì )產(chǎn)生明顯影響
三峽水庫對周邊氣候究竟有多大影響呢?由中國科學(xué)院與長(cháng)江水資源保護科學(xué)研究所共同完成的《長(cháng)江三峽水利樞紐環(huán)境影響報告書(shū)》對三峽水庫形成后的氣候問(wèn)題進(jìn)行了科學(xué)分析,其基本結論是:“三峽水庫建庫后對庫區及鄰近區域有一定的影響,但是影響范圍不大,對溫度、濕度、風(fēng)和霧的水平影響范圍一般不超過(guò)10公里,水庫附近表現最明顯。各氣候要素建庫前后均有一定變化,但增減幅度不大!
董文杰引用研究數據說(shuō),三峽水庫對氣溫的影響范圍很小,兩岸水平方向不超過(guò)2公里,年平均氣溫增加幅度只有0.2攝氏度左右,夏季月平均氣溫可降低0.9—1.2攝氏度,三峽水庫流域內的年均降水量約增加3毫米左右。
三峽水庫自2003年6月蓄水以來(lái),國內、國際都非常關(guān)注大壩建成之后是否會(huì )對周邊地區氣候造成明顯的影響。國內外學(xué)者采用不同研究方法,結果都表明,三峽水庫的建設不會(huì )對周邊區域氣候帶來(lái)明顯的負面影響。
此外,在三峽工程建設開(kāi)始之時(shí),國務(wù)院三峽辦和中國氣象局就啟動(dòng)了“長(cháng)江三峽工程生態(tài)與環(huán)境監測系統工程”。通過(guò)監測觀(guān)察,我們也沒(méi)有發(fā)現三峽庫區蓄水量的變化對氣候造成明顯的影響。這些材料現都在中國氣象局國家氣候中心和國家氣象信息中心,專(zhuān)家做了審慎認真的分析,結論是兩者難以拉上關(guān)系。
董文杰說(shuō),像今年夏季這樣的嚴重高溫伏旱災害,在三峽水庫建設之前的歷史上曾多次發(fā)生,完全是氣候變異和氣候變化的結果。事實(shí)上,今年三峽水庫的初期蓄水尚未開(kāi)始,將其與今年的高溫伏旱聯(lián)系在一起是沒(méi)有科學(xué)依據的。(來(lái)源:新華網(wǎng),作者:陳玉明)