1月13日,第二次青藏高原綜合科學考察研究隊發布消息稱,中科院青藏高原所研究員汪濤及合作者利用觀測數據約束了地球系統模式對降水和徑流的未來預估,繪制了包括印度河、恒河、雅魯藏布江、怒江、湄公河、長江和黃河等主要河流上游人均水資源量分布圖。研究人員發現:在全球升溫2°C情景下,青藏高原將持續變濕,供水增加,長江、黃河上游流域人均可用水量增加。但是,在印度河和恒河上游流域,未來人口增加將抵消徑流增加的正面影響。該研究成果1月11日在線發表于《自然—氣候變化》。
青藏高原被譽為“亞洲水塔”,是亞洲眾多大江大河的發源地,對周邊地區幾十億人民生活、經濟發展與社會穩定都有重要影響。1960年以來,青藏高原以全球兩倍的升溫速率變暖,在此異常變暖背景下,青藏高原總體變濕但區域差異明顯,表現為季風區降水減少和西風區降水增加。
2015年,巴黎氣候變化大會提出,在本世紀末將全球平均氣溫的升幅控制在2℃以內,而在此溫控目標下“亞洲水塔”氣溫會激增4℃。那么,在全球升溫2°C情景下,“亞洲水塔”供水量將發生怎樣的變化,“亞洲水塔” 主要河流上游人均水資源量將如何演變,仍是一個懸而未決的問題。
地球系統模式是預估氣候變化的重要工具,然而歷次參與政府間氣候變化專門委員會(IPCC)評估報告的模式對未來降水的預估存在巨大差異,模式預估結果在青藏高原地區可信度極低。除此之外,模式對包括蒸散發和土壤水分等關鍵陸表水文過程的模擬存在偏差,且大多缺乏對山地冰凍圈水文過程的刻畫。因此,基于當前地球系統模式預估未來青藏高原徑流變化存在極大不確定性。
為此,汪濤與合作者從印度季風與西風協同作用是主導青藏高原水圈變化的核心思想出發,綜合多源觀測資料約束了參與第五次和新一輪國際耦合模式比較計劃(CMIP5和CMIP6)中地球系統模式對濕季降水和徑流的未來預估,繪制了包括印度河、恒河、雅魯藏布江、怒江、湄公河、長江和黃河等主要河流上游人均水資源量分布圖。結果表明:全球2°C升溫情景下,青藏高原將持續變濕,且季風區降水增加(3.9%)顯著高于西風區(0.8%);濕季主要河流徑流總量增加4.1%,其中恒河上游增加最大(10.8%)、印度河上游增加最小(1.2%),冰川融水則主要導致了印度河上游徑流的增加。
雖然“亞洲水塔”供水增加,但并不總能增加上游流域人均可用水量:長江和黃河上游流域未來人口下降使這些區域人均可用水量增加,而印度河和恒河上游未來人口增加將抵消徑流增加的正面影響。該研究對于改善水資源管理,推動實現區域可持續發展目標以保障水和糧食安全具有重要的科學意義。
該研究得到第二次青藏高原綜合科學考察研究和國家自然科學基金委基礎科學中心等項目的資助。
青藏高原及周邊山區被譽為“亞洲水塔”,是全球除南北極外最大的冰儲量區。它孕育了亞洲十多條大河流,為下游數十億人口提供重要的水資源。然而,全球氣候變暖正改變著區域水循環,“亞洲水塔”供水功能如何變化受到......
青藏高原及周邊山區被譽為“亞洲水塔”,是全球除南北極外最大的冰儲量區。它孕育了亞洲十多條大河流,為下游數十億人口提供重要的水資源。然而,全球氣候變暖正改變著區域水循環,“亞洲水塔”供水功能如何變化受到......
第十五屆“青藏高原青年科技獎”評審結果公示根據《關于推薦第十五屆青藏高原青年科技獎候選人的通知》,在有關單位和專家推薦基礎上,經“青藏高原青年科技獎”評審委員會評選,現將中國青藏高原研究會第十五屆“青......
河流洪水是典型的自然災害,其形成機制復雜且影響深遠,是全球氣候變化與水文科學領域的研究熱點之一。青藏高原南部跨境河流域作為“亞洲水塔”,擁有豐富的冰川與積雪資源,因而冰雪融水是該區域流域徑流的關鍵組成......
氣候變暖和降水格局變化加速多年凍土退化,導致熱融滑塌等熱喀斯特地貌迅速擴張。熱融滑塌通過改變土壤結構和水熱條件,顯著影響碳氮遷移過程、微生物群落結構及高寒生態系統功能,并增強土壤碳庫釋放、強化氣候變暖......
跨越千山萬水的青藏高原與煙雨江南之間,在氣候環境方面如何關聯?為什么說沒有青藏高原就沒有江南魚米之鄉?這個話題,長期以來備受關注。來自中國科學院青藏高原研究所的最新消息說,由中國科學院院士丁林領銜的該......
近日,中國科學院成都生物研究所尹華軍研究團隊在青藏高原松科植物外生菌根真菌群落構建機制方面取得進展。研究以青藏高原亞高山森林的11種松科植物(云杉屬、冷杉屬、松屬)為對象,對其195個單優林分的外生菌......
高寒草地和高寒荒漠土壤微生物在高寒生態系統中具有重要作用,但二者在不同類型高寒生態系統中沿海拔梯度的響應模式尚缺乏系統性研究。近期,中國科學院西北生態環境資源研究院研究員李玉強團隊對比了青藏高原東部高......
山地冰川是氣候變化的靈敏指示器。研究確定山地冰川末次冰期期間千年尺度變化規律及主控因素,有助于探究末次冰期氣候突變事件的原因。作為除兩極以外現代冰川最為發育的區域,青藏高原被廣泛視為開展冰川動力學機制......
青藏高原獨特的環境條件是孕育菌物多樣性的寶貴沃土,近日,中國科學院昆明植物研究所(以下簡稱昆明植物所)研究員楊祝良團隊在“第二次青藏高原綜合科學考察研究”支持下,首次系統性地探討了青藏高原地區的淡水真......