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CMA-GEPS极端温度预报指数及2022年夏季极端高温预报检验评估
2024年
极端预报指数(EFI)是利用集合预报获取极端天气信息的有效工具之一。为提升CMA全球集合预报系统(CMAGEPS)对极端天气的预报能力,针对CMA-GEPS历史预报数据少且再预报数据缺乏、难以合理统计模式气候分布的难题,研究利用小样本确定性预报数据形成EFI所需模式气候分布的方法。采用2020年6月15日—2022年7月22日CMA全球高分辨率(0.25°×0.25°)确定性业务预报数据,通过一种时间、空间样本扩展方法建立了与较低分辨率(0.5°×0.5°)的CMA-GEPS预报模式版本匹配的各预报时效(1—10 d)逐月模式气候分布。使用CMA-GEPS业务预报和ERA5再分析数据评估了CMA-GEPS 2 m气温EFI对2022年夏季(6—8月)中外4个代表性区域极端高温的预报能力。基于相对作用特征曲线的检验结果表明,CMA-GEPS EFI在1—10 d的短、中期预报时效上均具备区分极端高温的能力。以最大TS评分为准则,确定了用于发布极端高温预警信号的EFI临界阈值。EFI的预报能力随预报时效延长呈下降趋势,且在不同区域的表现存在差异:对中国长江中下游地区极端高温的预报能力在各时效上均优于华北地区;欧洲西部地区1—7 d时效上的EFI预报能力高于欧洲中部地区,而欧洲中部地区8—10 d时效上的EFI预报能力更好。上述结果与2 m气温的集合预报质量随预报时效与空间位置而变化有关。经济价值模型的评估结果表明,基于EFI预报信息的风险决策存在一定的经济价值和参考价值。个例分析结果进一步展现了CMA-GEPS EFI能够在中期预报时效上发出极端高温早期预警的能力。
彭飞陈静陈静李晓莉
关键词:极端高温
极端高温事件下保障负荷可靠供应的用户侧能源优化方法
本发明涉及用户侧能源规划技术领域,尤其是提供一种极端高温事件下保障负荷可靠供应的用户侧能源优化方法,包括:基于极端高温事件的影响构建用户侧外部能源供应容量预测模型以及光伏组件发电功率预测模型;构建用户侧的重要负荷供应集合...
高红均贺帅佳尚梦琪
夏季欧亚中高纬大气ISO与欧洲阻塞频率的联系及其对极端高温事件的协同作用
2024年
本文利用1979~2018年NCEP逐日再分析资料,探讨了夏季欧亚中高纬地区10~30天大气季节内振荡(ISO)的时空演变及其对欧洲阻塞频率的影响,并探讨了两者对欧亚极端高温发生频率的协同作用。研究表明,欧亚中高纬10~30天大气ISO表现出东传和西传两种模态。东(西)传模态下,对流层西北—东南向倾斜的四极型(东西向分布的偶极型)准正压位势高度异常耦合温度异常同时向东南方向(向西)传播。位相合成表明,在两个模态下,中高纬低频Rossby波列在传播过程中能够显著影响欧洲阻塞的发生。东(西)传模态位相6~7(5~6)期间,欧洲阻塞发生最频繁。在东(西)传模态位相6~7(5~6)期间,欧洲西部、东欧平原、乌拉尔山以及我国东北平原(欧洲和乌拉尔山)地区分别受准正压的+-+-(+-)高度异常控制。有阻塞发生时,东传模态下,欧洲西部的正高度异常强度明显增强,乌拉尔山地区,东欧平原以及我国东北平原地区的高度异常强度均有所减弱。同时,欧洲以南出现负的高度异常;西传模态下,偶极型高度异常强度均增强,欧洲以南和我国东北平原分别出现负的和正的高度异常。可见,在两个模态阻塞频发位相下,阻塞的发生增加了欧洲和我国东北地区极端高温事件的发生频率,降低了欧洲以南和乌拉尔山地区极端高温事件的发生频率。因此,欧洲阻塞活动显著调控了欧亚中高纬地区大气ISO两个传播模态对极端高温事件的影响。
温昕晟杨双艳高铭祥李天明
关键词:季节内振荡极端高温
水稻耐极端高温育种研究进展
2024年
厄尔尼诺与拉尼娜现象导致全球极端天气频发,使我国水稻安全生产面临新的挑战。筛选、鉴定、创制耐极端高温水稻种质资源,培育耐热性强的水稻新品种是解决这一问题的可靠途径。对水稻耐高温育种现状进行了综述,分析当前耐高温育种研究所面临的困难与问题,结合多年的育种实践,提出了水稻耐极端高温概念,研创出耐极端高温鉴定育种技术体系;提出了耐高温基因的鉴定需与实际生产相结合,并利用耐高温基因加性效应培育多基因聚合的耐极端高温水稻新品种的策略。运用该策略与技术体系,筛选出耐极端高温且米质优良的恢复系5份(7W1446、5W0373、X233、X155、粤早香)和不育系4份(J2340S、599S、368S、天511S),具有较大育种应用价值。
陈劲唐文帮
关键词:水稻孕穗期扬花期
奥运选手借助科技手段迎战极端高温
2024年
从穿戴式热传感器到充气式冰块池,奥运选手们各显神通,调整训练和比赛方式,以迎战极端高温对于代表美国队参加巴黎奥运会的精英山地自行车运动员克里斯托弗·布莱文斯(Christopher Blevins)来说,不适是比赛的常态。“当你在一个半小时内拼尽了全力,感觉良好是不可能的,”布莱文斯说,他也参加了上届东京夏季奥运会。
Ira BoudwayKendra Pierre-LouisHayley WarrenJin Wu程玺(译)孟洁冰(译)
关键词:奥运选手夏季奥运会美国队极端高温
城市道路绿化对极端高温干旱气候的响应特征研究
2024年
随着城市化的不断推进和全球气候变化的加剧,高温、干旱等极端气候频发对城市园林绿化造成重大影响.城市道路绿化作为城市绿地一种典型的带状绿地,其对高温干旱气候的响应机制尚不明确.以2022年南昌市所遭受的极端高温干旱气候为契机,对南昌市昌北经济技术开发区15条主次干道绿化树种进行受害特征调查分析,结果表明:①受高温旱害影响的植株分布呈现出一定的空间聚集性和规律性,南北向道路植物受灾较为严重,东西向道路植物受灾相对较轻;②随着树下铺装面积的增加,乔木、灌木受损情况呈上升趋势,随着铺装透水率的增加,乔木、灌木受损情况呈下降趋势;③乔木个体越大、长势越好,其抗干旱能力越强.建议加强对耐旱性较差、胸径小、树高低矮树种的日常养护,适当增加南北朝向道路的人工浇灌及管护频次,并适当减少树下铺装的面积,以此来缓解高温干旱对城市道路绿化的影响.
唐淼刘桢梦孙怡杨坪赫刘青
关键词:极端气候干旱胁迫园林植物城市道路绿化
极端高温天气的挑战与适应性对策
2024年
当前,全球变暖正以“前所未有”的速度加快。世界气象组织发布的《2023年全球气候状况》报告指出,温室气体水平、地表温度、海洋热量和酸化、海平面上升、南极海洋冰盖和冰川退缩等方面的纪录再次被打破,有些甚至是大幅度刷新。本文对极端高温天气带来的巨大挑战及各国应对举措进行分析介绍,并提出相关建议。
邹积亮刘红静
关键词:世界气象组织极端高温全球气候冰川退缩地表温度海平面上升
长江中下游极端高温日数的季节预测
2024年
夏季中国人口密集的长江中下游地区极端高温频发,严重影响了当地经济发展和生态系统.然而,当前对该地区极端高温日数的准确预测仍然是一个挑战.例如,美国国家海洋和大气管理局第二代气候预测系统(CFSv2)在这方面表现不佳.因此,基于年际增量方法,本文建立了长江中下游地区混合季节性预测模型(HMYRB),以提高对夏季极端高温日数的预测能力.该模型基于以下4个预测因子:观测的前期4到5月欧洲西北部融雪;3月中西伯利亚高原积雪深度;CFSv2预测夏季海洋性大陆周围海温及青藏高原上空200hPa位势高度.结果显示,HMYRB在预测极端高温日数的年际变化和趋势方面显示出良好的能力,在1983~2015年留一法交叉验证中,相关系数达到0.58,同号率为76%.此外, HM_(YRB)在独立预测期间(2016~2022年)也保持了较高的同号率(86%)预测技巧和稳健性.此外, HM_(YRB)对于极端高温日数高频发的年份表现良好,命中率为40%.虽然在强度上存在偏差,但HM_(YRB)中使用的预测因子对于预测长江中下游地区夏季平均日最高气温具有较好的预测技巧.因此,本研究为预测类似2022年的极端高温事件提供了新思路.
潘石凤尹志聪段明铿韩婷婷范怡黄艳艳王会军
关键词:极端高温长江中下游
安徽阜阳夏季极端高温趋势分析与风险评估
2024年
基于1970~2022年安徽阜阳5个观测站点的资料,利用热指数对阜阳夏季极端高温进行了分析,并对阜阳高温风险及人口暴露度进行了评估。结果显示:阜阳高温日数呈增加趋势,大约为1.33 d/10 a,相应的热指数也呈增加趋势。热指数的增长趋势在周末两天明显低于周一到周五的工作日,这种周末效应在14:00(北京时间)表现得最为明显。阜阳夏季的高温低风险天数以0.85 d/10 a降低,而中风险天数以1.42 d/10 a增加,即正从低风险向中风险转变。2005~2022年阜阳的高温人口暴露度是1978~2000年的2倍多,其中人口因素贡献为17.32%,气候因素贡献为75.06%,人口和气候因素共同贡献了7.62%。
张思超吴凌云戴秋丹路传彬程雪青钱斌瑶邸秀秀姜青山杨占梅
关键词:极端高温周末效应
长江流域极端高温事件低频特征及其成因分析
郑子谦

相关作者

王彬文
作品数:569被引量:268H指数:10
供职机构:中国飞机强度研究所
研究主题:飞机 空天飞机 飞机试验 试验件 起落架
秦强
作品数:163被引量:66H指数:4
供职机构:中国飞机强度研究所
研究主题:空天飞机 试验件 热流 热试验 飞机
黄丹青
作品数:66被引量:285H指数:11
供职机构:南京大学大气科学学院
研究主题:极端降水 极端温度事件 急流 持续性 极端高温事件
钱永甫
作品数:302被引量:3,056H指数:32
供职机构:南京大学大气科学学院
研究主题:数值模拟 青藏高原 极端降水 降水 江淮流域
程炳岩
作品数:188被引量:1,651H指数:24
供职机构:重庆市气候中心
研究主题:三峡库区 气候变化 降水 气温变化 气温