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气候变化背景下中国陆地水循环时空演变
引用本文:苏布达,孙赫敏,李修仓,李振杰,张京朋,王艳君,黄金龙,高妙妮,姜彤,司丽丽.气候变化背景下中国陆地水循环时空演变[J].大气科学学报,2020,43(6):1096-1105.
作者姓名:苏布达  孙赫敏  李修仓  李振杰  张京朋  王艳君  黄金龙  高妙妮  姜彤  司丽丽
作者单位:南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心/地理科学学院/灾害风险管理研究院,江苏南京210044;国家气候中心,北京100081;北京市气象探测中心,北京100089;国家气候中心,北京100081;云南省临沧市气象局,云南临沧677099;西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100;南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心/地理科学学院/灾害风险管理研究院,江苏南京210044;河北省气象灾害防御中心,河北石家庄050022
基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFA0603701);国家自然科学基金资助项目(41907398;41801017)
摘    要:水循环是气候系统各子系统相互作用过程中一个最活跃的枢纽,受气候变化影响显著。本文采用观测和多套再分析数据,系统分析了1979年以来中国及各大流域大气水汽含量、降水、蒸散发和地表径流等水循环要素年际变化。研究发现,1979-2018年,中国陆地整层大气水汽含量和水汽收支呈显著上升趋势;水汽收支除在松花江和西南诸河略有下降,其余流域均呈上升趋势;降水除西北诸河流域呈现显著上升趋势外,其余流域变化不显著;蒸散发整体呈微弱增加,但南方大部流域呈现显著的减小趋势;除西北诸河径流显著上升趋势外,北方大部分流域地表径流呈现减少趋势,而南方流域的径流变化趋势复杂多样。相对1979-2000年,21世纪以来中国年平均气温上升约0.63℃,年降水量、大气水汽含量分别增加0.5%和1.2%,水汽总输入和输出量均减小,降水再循环率增加10.9%。进入21世纪,中国陆地水资源一级分区内循环均较前20 a活跃,降水再循环率除松花江和辽河流域外,均有所增加。其中,海河、黄河、淮河和西北诸河流域的水汽和蒸发形成的降水都有所增加;辽河流域蒸发形成的降水有所增加,但输入水汽减少导致流域降水减少最多;松花江、长江、珠江和西南诸河流域蒸发形成的降水增加,输入水汽减少导致降水略有减少;东南诸河蒸发形成的降水略有增加,但整体变化不大。

关 键 词:陆地水循环  气候变化  中国
收稿时间:2020/10/14 0:00:00
修稿时间:2020/11/22 0:00:00

Impact of climate change on terrestrial water cycle in China
SU Bud,SUN Hemin,LI Xiucang,LI Zhenjie,ZHANG Jingpeng,WANG Yanjun,HUANG Jinlong,GAO Miaoni,JIANG Tong,SI Lili.Impact of climate change on terrestrial water cycle in China[J].大气科学学报,2020,43(6):1096-1105.
Authors:SU Bud  SUN Hemin  LI Xiucang  LI Zhenjie  ZHANG Jingpeng  WANG Yanjun  HUANG Jinlong  GAO Miaoni  JIANG Tong  SI Lili
Affiliation:Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters/Institute for Disaster Risk Management, School of Geographical Science, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;National Climate Center, Beijing 100081, China;Beijing Meteorological Observation Center, Beijing 100089, China;Lincang Meteorological Bureau, Lincang 677099, China;College of Natural Resources and Environment, Northwest Agriculture and Forest University, Yangling 712100, China; Hebei Meteorological Disaster Prevention Center, Shijiazhuang 050022, China
Abstract:
Keywords:terrestrial hydrological cycle|climate change|China
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