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極端天氣為什么越來越多,怎樣應對?

2024-12-09 00:00:00李雪
民生周刊 2024年24期

今年以來,暴雨、洪澇、熱浪和干旱等極端天氣氣候事件在全球多地頻發,干擾人們的日常生活甚至危及生命安全。

世界氣象組織表示,氣候變化正在增加極端天氣事件的頻率和強度。極端天氣作為全球性的公共危機,是每個人都要應對的挑戰。今年是厄爾尼諾影響次年,在氣候變暖背景下,大氣溫度高、水汽充沛,不穩定性增強,全球多地發生破紀錄或造成嚴重災害的暴雨、高溫、臺風、低溫嚴寒等極端天氣氣候事件。

那么,為什么極端天氣越來越多、越來越強?目前,針對極端天氣我國可以做到準確預報嗎?有哪些新的技術和突破?人類應怎樣適應氣候變化,應對極端天氣?《民生周刊》記者采訪了中國氣象局國家氣候中心研究員、全國氣候變化科學傳播首席專家周兵等專家。

極端天氣氣候事件頻發的兩大原因

周兵等專家分析說,近年來,全球極端天氣氣候事件發生頻率增多、強度增強,主要與兩方面因素有關。

一方面是全球變暖。研究表明,人類活動造成大氣中溫室氣體濃度的增加是20世紀中期以來全球氣候變暖的主要原因,并導致全球極端天氣氣候事件的發生頻率、強度、空間范圍及持續時間發生改變。

世界氣象組織近日發布報告指出,在有增溫效應的厄爾尼諾事件推動下,今年1月至9月全球平均表面氣溫比工業化前平均值高約1.54℃。2024年有可能成為有記錄以來最熱的一年。當前確認的有記錄以來最熱一年是2023年。

報告指出,由于大氣中溫室氣體水平不斷攀升,氣候變化在一代人時間里的變化急劇加速。2015至2024年將是有記錄以來最熱的10年;冰川的冰損失、海平面上升和海洋升溫都在加速;極端天氣等正在對世界各地的社會和經濟造成嚴重破壞。

周兵表示,人類活動加強了區域降水強度、高溫熱浪程度。人類活動在我國近50年極端降水事件變化中的貢獻約占13%,溫度每升高1℃時,北半球年最大日降水量增加約5%。今年以來(截至11月18日),全國平均氣溫12.6℃,較常年(1991—2020年平均)同期偏高1.1℃,為1961年以來歷史同期最高。有17個省(區、市)平均氣溫均為歷史最高。全國有685個國家級氣象站日最高氣溫達到極端事件監測標準,其中河南溫縣(43.4℃)、海南臨高(42.8℃)、浙江義烏(42.8℃)等113站突破或達到歷史極值。

今年以來,全國平均降水量684.8毫米,較常年同期偏多10.2%,為歷史同期第三多(僅次于1998年700.1毫米和2016年686.3毫米)。海南和內蒙古降水量為歷史同期最多。海南珊瑚(629.3毫米)、廣東斗門(395.6毫米)、河南社旗(384.7毫米)等70個國家級氣象站日降水量突破歷史極值。松遼流域降水量為歷史同期最多,珠江流域為歷史第四多,海河、淮河、黃河、長江流域降水量均較常年同期偏多。

另一方面是厄爾尼諾和拉尼娜事件影響。厄爾尼諾事件中,赤道太平洋東部和中部的熱帶海洋海水溫度大范圍持續異常升溫;拉尼娜事件中,這一區域的海水溫度大范圍持續異常偏低。赤道中東太平洋“暖水”“冷水”事件會加劇極端天氣事件的強度,同時也會推高全球變暖的溫升幅度。

根據《巴黎協定》提出的控溫目標,到本世紀末應將全球平均氣溫較工業化前水平升高幅度控制在2℃之內,并為把升溫控制在1.5℃以內而努力。

2023年,受厄爾尼諾事件和人類活動的影響,和工業化之前全球平均溫度相比,全球的溫升已經達到1.45℃。

極端天氣氣候事件頻發成為新常態

周兵表示,隨著全球氣候變暖加劇,高溫熱浪、驟旱、暴雨洪澇、寒潮、暴風雪等極端天氣現象頻繁出現,極端天氣氣候事件的頻率與強度、時空分布、發生機理、潛在風險、復合型災害損失構成等諸多方面都發生了顯著變化。氣候變化造成的升溫趨勢,對全球的糧食、水、生態、能源、基礎設施以及人民生命和財產安全構成重大威脅,全球大約有33億—36億人生活在氣候變化的高脆弱環境中。

11月7日,世界氣象組織發布《氣候服務狀況》報告。報告顯示,2023年是有記錄以來最熱的一年,前所未有的高溫持續到2024年。許多極端氣候事件變得更加頻繁和強烈。盡管早期預警和災害風險管理有所進步,天氣和氣候相關的死亡人數隨著時間的推移有所減少,但經濟損失不斷增加。2020年至2024年中期,洪水仍然是最常見的災害。

然而,高溫相關災害成為導致死亡的主要原因,占全球報告的天氣、水和氣候相關死亡總數的57%。數據顯示,風暴造成的經濟損失最大,占總損失的59%。

氣候變化及極端天氣氣候事件影響的廣度和深度不斷擴大,長期和持續的風險愈加顯著,并以“風險級聯”方式由自然系統向經濟社會系統不斷滲透蔓延,給可持續發展和氣候安全帶來重大挑戰。

周兵認為,我國是氣候變化敏感區和影響顯著區,極端事件威脅國家安全,區域面臨更大氣候風險。到2035年前后,我國中東部地區發生類似于2013年夏季極端高溫事件的可能性會變為兩年一遇。到21世紀末,發生極端高溫事件的概率將是目前的幾十倍。未來10—20年,我國氣溫將持續升高,極端高溫、強降水、洪澇和干旱等災害風險加大,大氣環境容量繼續減少,污染擴散能力變弱,氣候風險呈加劇態勢,需從戰略高度上重視氣候安全問題。

近年來,我國極端天氣呈發生數量多、影響區域廣,極端性增強,無前兆突發性事件增多的趨勢。總體呈現以下特征:

一是區域性極端強降水、大范圍極端高溫熱浪、持續性極端驟旱、高影響極端寒潮等事件發生頻率增大。

二是各種極端天氣呈現出極端性強、破壞性強、反常性強的特點,極端天氣氣候事件已成新常態。

三是時空尺度上非典型的極端天氣接連發生,氣候變化突破了季風氣候的規律性。

四是極端天氣呈現快速轉換趨勢,旱澇急轉、冷暖急轉等異常現象頻繁發生。

五是復合型氣象災害接踵而來,局地性、突發性、災難性事件趨多。

六是因氣象災害造成的直接經濟損失占GDP比例較高。

對極端天氣氣候事件的預報預測和科學應對還存在短板

周兵表示:“近年來,我國極端天氣監測預警服務能力和水平不斷提升,取得了比較好的服務成效。但由于極端天氣區域差異大,要將極端天氣的‘信號’轉變為精準的天氣預報,面臨很大困難。”

當前,對極端天氣氣候事件的預報預測和科學應對還存在一些短板:氣象監測能力無法滿足極端天氣監測需求;極端天氣預報業務科技能力仍待提高;早期預警信息發布能力受限,重大氣象災害預警信息緊急發布制度不完善;極端天氣災害防御的法規標準體系不夠健全。

周兵認為,新的技術和突破將在三方面實現:

—以底線思維和極限思維的認知探索極端天氣強度變化的新規律、新常態和新事實,強化科技創新支撐。

—進一步完善綜合觀測系統,組建多維監測立體網絡,精心打造地球系統數值預報預測模式這一“國之重器”。

—加快推進人工智能技術在預報預測及數值模式中的應用研究,努力構造智能感知、智能預報、智能服務新業態,積極推進人工智能全球中短期預報系統“風清”大模型、臨近預報系統“風雷”大模型、全球次季節—季節預測系統“風順”大模型三駕馬車有序和有效的高質量發展。

周兵表示,人類需要采取緊急行動科學應對氣候變化及其影響,一切為減緩和適應氣候變化所做的努力都是氣候行動。基于氣候變化已經發生,短期內已無法避免,人們不得不增強自身的各種能力去應對,從而降低氣候變化對生命、財產以及健康帶來的各種損失和影響。減緩并阻止氣候變化的發生,是解決氣候變化問題的根本出路。

我國應對極端氣候事件的風險管理能力有待提升,科學應對著重聚焦四個方面:

—將防范氣候變化風險納入國家安全體系。充分重視未來氣候變化下極端事件災害風險對國家安全體系和可持續發展戰略帶來的嚴重影響,將防范氣候安全風險作為保障糧食安全、能源安全、水資源安全、生態安全、經濟安全、社會安全等國家安全體系的重要內容,進一步完善相關法制、體制和機制建設,不斷健全和完善國家安全體系。

—強化適應氣候變化能力建設,建立氣候安全早期預警體系。加大對氣候系統基礎監測布局的投入,特別是在極端天氣氣候事件多發區、復合型災害易發區以及對自然災害高度敏感的重點區域加密建設氣象、水文等災害觀測網,著力建設天地空一體化、面向多行業多領域的氣候安全早期預警系統,提升國家“三區四帶”等生態脆弱區、重大工程和低碳能源資源集中區的災害預警與應對能力。

—加強氣候變化風險防范科學研究,提高氣象災害風險管理能力。加強對極端災害發生規律、致災機理的基礎研究,強化氣候變化對脆弱區域和重點行業的影響評估,發展面向重點領域的災害風險應對技術,將氣候風險識別、評估區劃及防范應對納入國家重大戰略和相關發展規劃,加快氣候變化敏感區經濟、產業、土地利用結構調整,提升城市、鄉村基礎設施災害設防水平,切實提高應對極端災害的科學認知和綜合風險管理能力。

—加強防災減災科學傳播力度,提高公眾災害風險防范意識。充分利用各種信息發布和傳播手段,健全預警信息接收和傳播機制,提高應急處置和災害防御的時效,筑牢防災減災第一道防線。開展針對極端天氣氣候事件風險的科學普及,提升公眾災害風險防范意識和防御能力,健全全社會共同參與的氣候風險防范體系。

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