非平稳性条件下淮河流域极端气温时空演变特征及遥相关、环流特征分析
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10.11870/cjlyzyyhj201910023

非平稳性条件下淮河流域极端气温时空演变特征及遥相关、环流特征分析

引用
在全球升温的背景下,为掌握淮河流域极端气温的时空变化特征及其变化规律,以提高淮河流域对极端气温灾害的应对能力.以淮河流域1961~2016年149个气象站点、太平洋气候因子和NCEP/NCAR再分析数据为基础,利用优化的非平稳性(Transformed-Stationary)极值分析方法、空间Ward-like层次聚类分析方法、M-K趋势分析和经验正交函数分析方法(Empirical orthogonal function)对淮河流域极端气温进行分析.结果 发现:(1)年最高气温在1960和2000s为增加趋势,2000s后增加趋势不显著;从1970~1980s,年最高气温呈减小趋势;年最低气温在1960s呈下降趋势,1970s以后年最低气温呈增加趋势;(2)年最高气温重现期对应的温度多数站点表现出非平稳态并显著上升,增幅达1.5℃.年最低气温均呈现上升趋势,在1978年前后出现上升的拐点,在2000年前后暖化现象有所减缓.年最高气温距离海洋越近,上升趋势越显著;年最低气温则相反.(3)不同重现期年最高气温显著增加趋势,主要分布在淮河的东北部和东南部地区,中西部地区呈显著减小趋势,年最低气温的空间分布恰好与其相反.(4)北太平洋海温异常显著的影响着淮河流域的7、8月极端气温的变化,淮河流域的极端气温的非平稳变化有着与西太平洋和北太平洋显著正相关关系,与东太平洋呈显著负相关关系.淮河流域12~1月气温异常与渤海海温异常同步、与厄尔尼诺或拉尼娜同步变化;7~8月温度异常与12~1月的温度异常结果相反.环流特征分析表明,淮河流域冬季暖化现象受到东北地区暖化的影响;7~8月温度的变化主要由青藏高原低压和蒙古低压在逐年减弱而改变环流特征造成,东南区域极端高温增加,西部区域降水增多、极端高温的降低.

极端气温、非平稳性、演变特征、气候因子、环流特征、淮河流域

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F129.9(中国经济)

国家自然科学基金项目41601023,41771536;国家杰出青年科学基金项目51425903;地表过程与资源生态国家重点实验室开放基金资助项目2017-KF-04;中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室开放基金IWHR-SKL-201720;安徽省自然科学基金1808085QD117;北京师范大学环境演变与自然灾害教育部重点实验室开放基金联合资助;安徽师范大学研究生科研创新与实践项目2019kycx051

2019-12-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共14页

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