未来气候情景下长江上游区域积雪时空变化分析——基于CMIP5多模式集合数据

被引:9
作者
陆桂华 [1 ,2 ]
杨烨 [1 ,2 ]
吴志勇 [1 ,2 ]
何海 [1 ,2 ]
肖恒 [1 ,2 ]
机构
[1] 河海大学水文水资源学院
[2] 河海大学水问题研究所
关键词
气候情景; 耦合模式比较计划; 长江上游区域; VIC模型; 积雪; 时空变化;
D O I
10.14042/j.cnki.32.1309.2014.04.001
中图分类号
P426.635 [];
学科分类号
0706 ; 070601 ;
摘要
基于21个CMIP5全球气候模式集合数据,耦合VIC模型,预估了未来30年(2011—2040年)RCP2.6、RCP4.5和RCP8.5三个情景下长江上游区域积雪的时空变化。结果表明:与基准期1970—1999年相比,长江上游区域未来30年的多年平均气温和各月平均气温都将升高12℃,其中冬季和春季升温较大;平均年降水量将增加3%4%,但秋、冬季降水有所减小。未来30年平均积雪深相对于基准期将减小37.8%左右,在积雪过程中达到最大积雪深的时间与基准期基本相同,而融雪开始的时间略有延后;从空间变化来看,冬季(1月份)长江上游区域大部分地区的积雪深都呈现减小趋势,部分地区积雪深减小超过了50%。
引用
收藏
页码:484 / 493
页数:10
相关论文
共 23 条
[1]   珠江流域未来30年洪水对气候变化的响应 [J].
肖恒 ;
陆桂华 ;
吴志勇 ;
刘志雨 .
水利学报, 2013, (12) :1409-1419
[2]   CMIP5部分模式气温和降水模拟结果在北半球及青藏高原的检验 [J].
李振朝 ;
韦志刚 ;
吕世华 ;
高艳红 ;
韩博 ;
李锁锁 ;
奥银焕 ;
陈昊 .
高原气象, 2013, 32 (04) :921-928
[3]   长江流域气候变化高分辨率模拟与RCP4.5情景下的预估 [J].
陶辉 ;
黄金龙 ;
翟建青 ;
赖锡军 .
气候变化研究进展, 2013, 9 (04) :246-251
[4]   CMIP5模式对中国年平均气温模拟及其与CMIP3模式的比较 [J].
郭彦 ;
董文杰 ;
任福民 ;
赵宗慈 ;
黄建斌 .
气候变化研究进展, 2013, 9 (03) :181-186
[5]   CMIP5耦合模式对北半球3—4月积雪面积的历史模拟和未来预估 [J].
朱献 ;
董文杰 .
气候变化研究进展, 2013, 9 (03) :173-180
[6]   季节冻土区融雪冻土水热耦合模型研究 [J].
吴晓玲 ;
向小华 ;
王船海 ;
邵全琴 .
水文, 2012, 32 (05) :12-16
[7]   8个CMIP5模式对中国极端气温的模拟和预估 [J].
姚遥 ;
罗勇 ;
黄建斌 .
气候变化研究进展, 2012, 8 (04) :250-256
[8]   金沙江上游流域水文循环要素变化特征分析 [J].
杨烨 ;
陆桂华 ;
吴志勇 ;
何海 .
水电能源科学, 2012, 30 (03) :8-10
[9]   应用统计降尺度方法预估江淮流域未来降水 [J].
刘向培 ;
王汉杰 ;
何明元 .
水科学进展, 2012, 23 (01) :29-37
[10]   IPCC AR4气候情景下长江流域径流预测 [J].
鞠琴 ;
郝振纯 ;
余钟波 ;
徐海卿 ;
江微娟 ;
郝洁 .
水科学进展, 2011, 22 (04) :462-469