36 气象与环境学报第 34 卷 降水变化趋势 1 资料与方法所用气象数据来自江西省气象信息中心, 南昌 安义的气象资料时段为 年, 要素包括 : 每日的气温 雨量数据, 所有数据的质量均经过信息中心质量控制和均一化处理 上述观测数据经过计算处理后得到 年的全

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1 第 34 卷第 2 期 2018 年 4 月 气象与环境学报 JOURNALOFMETEOROLOGYANDENVIRONMENT Vol.34No.2 April2018 贺志明, 邓诗茹, 吴琼, 等 年南昌市气温和降水变化分析 [J]. 气象与环境学报,2018,34(2): HEZhi ming,dengshi ru,wuqiong,etal.variationsoftemperatureandprecipitationfrom 1963to2012inNanchangcity[J]. JournalofMeteorologyandEnvironment,2018,34(2): 年南昌市气温和降水变化分析 1 贺志明 2 邓诗茹 2 吴琼 3 李磊 (1 江西省人工影响天气领导小组办公室, 江西南昌 ;2 江西省气象科学研究所, 江西南昌 ; 3 深圳市气象局, 广东深圳 ) 摘要 : 利用 年南昌站 安义站逐日温度和降水资料, 年南昌市 22 个加密气象站资料, 结合城市发展有关数据, 分析了 年城市化对南昌城区局地气候的影响 结果表明 : 南昌城区 50a 平均气温增温幅度约为 1 07, 增温率约为 0 21 /10a; 南昌郊区的增温幅度约为 0 54, 增温率约为 0 11 /10a, 城区上升幅度比郊区明显 南昌城市热岛强度从 20 世纪 60 年代开始, 一直呈上升趋势, 热岛强度为 1 0, 上升幅度为 0 11 /10a 南昌城区出现多个气温高值中心, 热岛呈现出多中心分布特征 全球气候变暖和城市发展对南昌城区最低气温影响显著 50a 间, 南昌城区年平均最低气温比郊区年平均最低气温高 1 83 南昌市城区和郊区年总降水量均呈上升趋势, 城区和郊区的年总降水量分别上升了 28 67mm/10a 和 6 99mm/10a 南昌上半年城区月平均降水量均高于郊区, 存在一定程度的 雨岛 效应 南昌市四季降水中心及空间分布特征各不相同 引言 关键词 : 气温 ; 城市热岛 ; 降水 ; 城市化 中图分类号 :P 文献标识码 :A doi: /j.isn X 温室气体增加导致的全球变暖叠加了城市化的作用, 使得城市地区的气温升高更为显著, 国内外学者对城市化发展对区域气候的影响做了较多研究 [1] Karl 等对美国历史气候网 (1219 个站 ) 资料分析后指出, 平均城市化影响约 0 06 /10a(1901 [2] 1984 年 ), 而 Kukla 等研究则发现北美有 0 12 /10a 城市化影响的倾向 城市化进程对温度的影响研究是中国城市气象的研究热点 从平均 [3] 状况来看, 任国玉等发现中国近 50a 来年平均地表气温变暖幅度约为 1 1, 增温速率接近 0 22 /10a 北京 天津和上海的研究结果表明城市热岛效应明 [4] 显 王文等发现北京地区存在热岛效应, 热岛强度在 年上升了 0 83, 上升幅度达到 [5] 0 17 /10a 刘德义等发现天津市区地面温度 [6] 远高于郊区, 城市热岛效应明显 周宇等发现上海城市化对气温日较差的减小有明显影响 城市增 [7] 温率和城市扩张的速度成正比,Li 等发现快速城市化对深圳的气候造成了显著影响 在研究方法方 [8] 面, 穆海振等将高空与地面观测资料相结合定量 [9] 估算城市化效应对平均气温的贡献 董国平等采 用趋势分析等方法研究鞍山地区的城市热岛效应 [10] 从日变化来看, 胡文志等研究发现香港郊区的气温变化幅度比市区大 变化也较突然 在城市化进程对降水的影响方面, 研究发现城 [11] 市化快速期和缓慢期有不同的特征 梁萍等发现上海城市化进程的快速增长期年降水量和暴雨以上的强降水日数呈现出明显的城市雨岛分布特征 王 [12] 喜全等发现北京地区冬季降水量分布发生了显著的系统性变化 在城市化对局地气候效应方面, 车 [13-14] 慧正等研究了西安气候演变趋势和城市化对 [15] 西安局地气候影响 ; 赵晶等研究了兰州城市化的 [16] 气候效应,He 等发现城市化进程的速度对局地气温的变率存在明显影响 从已有文献看, 国内关于城市化对局地气候的影响研究已有较多, 但多集中于沿海大城市 南昌地处中国内陆, 经济发展速度 人口增长的幅度相比国内主要城市相对缓慢, 但仍然处于快速城市化进程当中, 城市化进程对局地气候的影响值得深入分析 另外, 南昌夏季高温酷暑, 加上相对湿度较高, 人体舒适度低, 居民对于城市化带来的增温非常敏感 本文对比分析在全球气候变暖背景下, 城市化进程对南昌市城区 郊区的气候影响, 分析其气温和 收稿日期 : ; 修订日期 : 资助项目 : 国家自然科学基金 ( ) 江西省科技厅重点项目 (20151BBG70045) 和江西省气象局重点课题 大城市城区温度 风预报技术研究与应用 共同资助 作者简介 : 贺志明, 男,1976 年生, 高级工程师, 主要从事资源气象 环境气象研究,E mail:hzmlxl@163 com

2 36 气象与环境学报第 34 卷 降水变化趋势 1 资料与方法所用气象数据来自江西省气象信息中心, 南昌 安义的气象资料时段为 年, 要素包括 : 每日的气温 雨量数据, 所有数据的质量均经过信息中心质量控制和均一化处理 上述观测数据经过计算处理后得到 年的全年及四季平均数据, 包括 : 年及四季平均气温 年平均最高气温 年平均最低气温 以及年及四季总降水量 选取南昌站代表城区, 选择安义站代表郊区 主要分析南昌市城市以及郊区的温度和降水变化趋势及显著性, 并分析城市化进程对温度和降水的影响 为弥补长期观测站点不足, 使用了加密气象站数据 选取 年昌东镇等 12 个城区代表站, 选取麻丘镇等 10 个郊区代表站, 观测数据的质量均经过质量控制和均一化处理 本文采用的研究方法为线性趋势法 地理位置如图 2 所示, 其中图内方框范围为城区 南昌城区 郊区平均气温和热岛强度变化见表 1 为估算南昌市城区和郊区的增温幅度, 参照了 Li 等的算法 [6], 分别计算了南昌站 安义站 ( 代表郊区 )1963 图 年南昌城区 郊区人口增长年际变化 Fig 1 Interannualvariationofpopulationincrementinurban andsuburbanareasofnanchangcityfrom 1990to 结果分析 2 1 南昌市城市化进程南昌的郊区县有安义县 新建县 南昌县 进贤县, 其中新建县 南昌县和南昌城区已经一体化 由于进贤县人口较多, 县城发展较快, 因此选择偏远 发展变化不大的安义作为郊区代表 根据江西省统 [17] 计局统计的城市建成区面积, 南昌市 1990 年城市建成区面积为 65km 2,2010 年底南昌市城市建成区面积为 208km 2 图 1 为南昌市城区和郊区 ( 安义县 ) 年人口变化, 南昌市城区人口增长速度明显高于郊区 2 2 气温变化 平均气温 (T a ) 南昌 (58606) 安义 (58693) 及其他区域气象站 表 年南昌全年及四季平均气温变化 图 2 南昌 安义及其他区域气象站地理位置 Fig 2 LocationsofNanchang,Anyiandotherregional weatherstations Table1 AveragetemperaturevariationsinfourseasonsandthewholeyearinNanchangcityfrom 1963to2012 地点要素春夏秋冬年 城区 ( 南昌站 ) 郊区 ( 安义站 ) 增温量 / 增温率 /10a 增温量 / 增温率 /10a 年和 年的两个 10a 平均气温值, 得到 T 和 T , 再用 T 减去 T , 即为过去 50a 的增温幅度 按照这种方法, 南昌城区 50a 增温幅度约为 1 07, 增温率约为 0 21 / 10a; 南昌郊区的增温幅度约为 0 54, 增温率约为 0 11 /10a 从表 1 可知, 全年及四季城区气温均高于郊区, 全年及各季节城区 郊区平均气温变化趋势和年变化趋势大体一致, 均呈上升趋势, 但变化幅度各季有所差别 春季增温幅度最大 ( 城区为 0 26 /10a;

3 第 2 期贺志明等 : 年南昌市气温和降水变化分析 37 郊区为 0 15 /10a), 夏季最小 ( 城区 郊区分别为 0 13 /10a 和 0 05 /10a) 南昌城区 郊区年及四季平均气温的线性增温趋势均通过了置信度为 0 01 的显著性检验 将城区平均温度与郊区平均温度的差值定义为城市热岛强度, 如下式 : UHI=t u -t r (1) 式 (1) 中,UHI 为城市热岛强度,t u 为城市代表站平均温度,t r 为郊区代表站平均温度 从表 2 可知, 南昌近 50a 四季的热岛强度分别为 和 0 91, 秋季热岛强度最大, 春季热岛强度最小 南昌地区的热岛强度从 20 世纪 60 年代开始, 一直呈现上升趋势, 上升幅度为 0 11 /10a 四季的热岛强度上升幅度分别为 0 11 /10a 0 08 /10a 0 14 /10a 和 0 09 /10a, 其中秋 表 年南昌全年及四季热岛强度变化 Table2 Variationsofheatislandintensityinfourseasons andthewholeyearinnanchangcityfrom 1963to2012 项目春季夏季秋季冬季年 热岛强度 / 增温率 /10a 季上升幅度最大, 夏季上升幅度最小 平均最高气温 (T M ) 和平均最低气温 (T m ) 图 3 给出了 T M 和 T m 年平均值的变化趋势 年, 南昌城区年平均最高气温为 21 82, 郊区年平均最高气温为 21 94, 城区年平均最高气温比郊区年平均最高气温低 0 12 对于城区最高温度低于郊区最高温度, 根据江西省气候统计报表 ( 江西省气候中心, ), 表 3 图 年南昌年平均最高 (a) 和年平均最低气温 (b) 变化 Fig 3 Variationofthemaximum (a)andminimum (b)averagetemperatureinnanchangcityfrom 1963to2012 表 年南昌气候要素年平均统计值 Table3 AnnualstatisticsofclimaticaverageinNanchangcityfrom 1951to2000 地点 平均总云量 / 成 平均低云量 / 成 日照时数 /h 蒸发量 /mm 晴天日数 /d 风速 /(m s -1 ) 城区 ( 南昌 ) 郊区 ( 安义 ) 给出了可能影响最高温度的气候要素统计值, 南昌和安义气候要素统计值基本相当, 南昌站 ( 城区 ) 日照时数高于安义站 ( 郊区 ), 有利于最高温度升高 ; 南昌站 ( 城区 ) 平均风速高于安义站 ( 郊区 ), 不利于最高温度升高 在太阳总辐射相当的情况下, 城市热容量明显大于郊区, 城市最高温度增温受到限制 另外城区蒸发量明显大于郊区, 水分的大量蒸发, 带走了更多近地面的热量, 抑制了高温时段城区气温的上升 南昌城区的最高气温年均值也呈明显的上升趋势, 增温率约为 0 18 /10a, 南昌郊区最高温度增温率约为 0 15 /10a, 城区最高气温升温趋势比郊区略微偏高 城区和郊区线性增温趋势均可通过置信度为 0 01 的显著性检验 图 3b 给出了年平均最低气温的变化趋势 年, 南昌城区年平均最低气温为 14 82, 郊区年平均最低气温为 12 99, 城区年平均最低气温比郊区年平均最低气温高 a 中, 南昌城区的最低气温增温率约为 0 25 /10a, 郊区增温率约为 0 14 /10a 南昌城区及郊区年平均最低气温线性增温趋势均可通过置信度为 0 01 的显著性检验 说明城市化对最低气温影响非常明显 温度时空分布特征南昌 12 个城区代表站海拔高度相近, 分布于 26 75m 之间, 平均海拔为 45 3m; 南昌郊区 10 个观测站 ( 与城区相邻, 代表近郊 ) 平均海拔 35 1m, 郊区和城区代表站平均海拔相差仅为 10 2m, 从而排除海拔和地理位置差异带来的影响 温度空间分布选取南昌 年区域自动站资料, 发现

4 38 气象与环境学报第 34 卷 城区气温高于周围近郊地区的气温, 表现出非常明 显的热岛现象 ( 图 4) 城区温度分布不均匀, 出现 单位为 ; 图内方框为城区 图 年春季 (a) 夏季 (b) 秋季 (c) 和冬季 (d) 南昌平均气温空间分布 Fig 4 Spatialdistributionsofaveragetemperatureinspring(a),summer(b),autumn(c),andwinter(d) 多个气温高值中心, 热岛呈现出多中心的分布特征 温度时间分布统计了 年城区 10 个区域站, 郊区 12 个区域站观测数据, 南昌四季傍晚到早晨, 城区平均温度高于近郊区 ( 图 5), 表现为城市热岛特征 白天城郊温差较小, 郊区平均气温稍高于城区平均气温 城区气温日较差低于郊区 城郊气温差夜间大于白天, 城市热岛强度夜间强于白天 根据 年观测资料计算, 南昌市四季热岛强度分别为 和 0 58, 热岛强 from 2012to2016inNanchangcity 度秋季最强, 夏季最弱 秋季南昌地区受稳定副热带高压影响, 出现长时间连续酷热高温天气 城市化使得城区热容量系数增加, 因为城区和郊区夜间长波辐射差异, 城区秋季增温高于郊区, 城区 郊区温差增加 夏季是南昌的雨水集中期, 受雨水抑制作用, 城郊气温差异减小 由图 6 可以看出, 南昌热岛效应日变化特征十分明显, 夜间 19 时到次日 06 时, 热岛强度较高, 且变化幅度较小 ; 白天 09 时到 16 时, 热岛强度较小, 且变化幅度很小 南昌受副热带高压影响, 秋季太

5 第 2 期贺志明等 : 年南昌市气温和降水变化分析 39 阳辐射最强, 日落后郊区气温急剧降低, 热岛强度变 化剧烈 南昌夏季多雨, 平均湿度比较大, 城郊同时 图 年春季 (a) 夏季 (b) 秋季 (c) 冬季 (d) 南昌城郊气温日变化 Fig 5 Dailyvariationsofsuburbantemperatureinspring(a),summer(b),autumn(c),andwinter(d)in Nanchangcityfrom 2012to2016 皆是高温高湿, 热岛强度降低 因此南昌秋季城市热岛强度日变化最为剧烈, 夏季城市热岛强度日变 图 年南昌四季和年平均热岛强度日变化 Fig 6 Dailyvariationoftheheatislandintensityforfour seasonsandthewholeyearinnanchangcityfrom 2012to2016 化最为平缓 夜间城市热岛秋季最强, 夏天最弱 2 3 降水变化 降水时间变化图 7 给出了南昌市城区和郊区年降水量的时间序列和季节变化 从图 7e 可见, 在过去 50a 中, 南昌市城区和郊区降水量年际震荡较为剧烈, 但城区和郊区年总降水量基本一致 年平均年总降水量与 年的平均年总降水量相比, 南昌城区和郊区的年总降水量分别上升了 28 67mm/10a 和 6 99mm/10a 从图 7a 图 7d 和表 4 来看, 城区全年及夏季 秋季 冬季降水量均呈上升趋势 ; 郊区春季降水量呈下降趋势, 夏季 秋季 冬季降水量呈上升趋势 从表 4 可知, 城区 郊区冬季降水量增加趋势最为显著, 城区 郊区冬季降水量上升幅度分别为 13 82mm/10a

6 40 气象与环境学报第 34 卷 图 年南昌春季 (a) 夏季 (b) 秋季 (c) 冬季 (d) 和全年 (e) 降水量变化 Fig 7 Variationoftheamountsofprecipitationinspring(a),summer(b),autumn(c),winter(d),andthewhole year(e)innanchangcityfrom 1963to2012 和 7 94mm/10a 城区 郊区夏 秋季城郊区降水量增加幅度分别为 8 83mm/10a 5 64mm/10a 和 2 97mm/10a 6 39mm/10a 由图 8 可知, 同一个年代, 城区和郊区降水量比较接近 南昌城区全年及春季 夏季 冬季降水量增加趋势比郊区更加明显, 南昌存在一定程度的 雨岛 效应 从四季分布来看, 城市和郊区均为春夏降水量高于秋冬季, 夏季降水量最高, 其次为春季, 再 次为冬季, 秋季降水量最少 南昌春季 夏季 冬 表 年南昌全年及四季降水量变化 Table4 Precipitationchangeforthewholeyearandfour seasonsinnanchangcityfrom 1963to2012 mm/10a 地点 春季 夏季 秋季 冬季 年 城区 ( 南昌 ) 郊区 ( 安义 ) 图 年南昌降水量距平百分率 (a) 和降水量 (b) 逐年代变化 Fig 8 Precipitationchangeofpercentageofanomaly(a)andamount(b)perdecadein Nanchangcityfrom 1963to2012 季城区降水量高于郊区, 秋季郊区降水量高于城区 的产生, 可能是由以下 3 个方面影响所致 由于南从图 9 可以看出, 城区和郊区月平均降水量比昌城市热岛环流所产生的局地气流的辐合上升, 有较接近, 上半年城区月平均降水量均高于郊区, 存在利于局地对流雨的发展 随着城市规模扩大, 城市一定程度的 雨岛 效应 下半年的 7 月 9 月 10 月下垫面粗糙度大, 对移动的降雨系统有阻挡效应, 延南昌郊区月平均降水量高于城区 南昌 雨岛 效应长城区降雨时间 南昌地处南方, 城市空气中凝结

7 第 2 期贺志明等 : 年南昌市气温和降水变化分析 41 核多, 一定程度上能促进暖云降水 降水空间分布由图 10 可知, 年, 南昌春季降水中心出现在城市北部郊区, 从北至南呈梯次递减 ; 南昌夏季降水中心明显往城区南侧方向移动, 出现在城郊结合的中北部 ; 南昌秋季降水中心分化为两个, 一个位于城市郊区的中部, 一个位于城市中心地带, 两个中心呈南北对称分布 ; 南昌冬季降水还保留两个中心分布, 中心位置变化为东北 西南对称分布 3 结论与讨论 图 年南昌城区和郊区逐月平均降水量 Fig 9 Monthlyaverageamountofprecipitationinthe urbanandruralareasofnanchangcityfrom 1963to2012 (1) 南昌城区近 50a 平均气温增温幅度约为 1 07, 增温率约为 0 21 /10a, 明显低于北京 ( 年 ) 的 0 29 /10a [19] ; 南昌市郊区的增温幅度约为 0 54, 增温率约为 0 11 /10a 图 年南昌春季 (a) 夏季 (b) 秋季 (c) 和冬季 (d) 降水量水平分布 Fig 10 Horizontaldistributionsoftheamountofprecipitationinspring(a),summer(b),autumn(c),andwinter(d)in Nanchangcityfrom 2012to2016

8 42 气象与环境学报第 34 卷 南昌的热岛强度为 1 00, 热岛强度从 20 世纪 60 年代开始, 一直呈现上升趋势, 上升幅度为 0 11 / 10a 从 年的观测资料分析, 南昌城区出现多个气温高值中心, 热岛呈现出多中心分布特征 (2) 受城郊局地环流和城市建设的影响, 南昌最高气温呈现 冷岛效应, 城区年平均最高气温比郊区年平均最高气温反而低 0 12 全球气候变暖和城市发展对南昌最低气温影响显著 50a 间, 南昌城区年平均最低气温比郊区年平均最低气温高 1 83 (3) 南昌市城区和郊区年总降水量均呈上升趋势, 南昌城区和郊区的年总降水量分别上升了 28 67mm/10a 和 6 99mm/10a 与南京地区的 [20] 雨岛 效应集中在 6 8 月不同, 南昌上半年城区月平均降水量均高于郊区, 存在一定程度的 雨岛 效应 南昌市四季降水中心和空间分布特征各异 南昌城市化对降水特征的影响还有待进一步深入研究 参考文献 [1] KarlTR,DiazHF,KuklaG.Urbanization:Itsdetection andefectintheunitedstatesclimaterecord[j].jour nalofclimate,1988,1(11): [2] KuklaG,GavinJ,KariTR.Urbanwarming[J].Journal ofclimateand Applied Meteorlogy,1986,25(9): [3] 任国玉, 郭军, 徐铭志, 等. 近 50 年中国地面气候变化 基本特征 [J]. 气象学报,2005,63(6): [4] 王文, 张薇, 蔡晓军. 近 50a 来北京市气温和降水的变 化 [J]. 干旱气象,2009,27(4): [5] 刘德义, 黄鹤, 杨艳娟, 等. 天津城市化对市区气候环 境的影响 [J]. 生态环境学报,2010,19(3): [6] 周宇, 史军, 孙国武, 等 年上海气温日较 差变化及其影响因素 [J]. 气象与环境学报,2012,28 (1): [7] LiL,ChanPW,WangD L,etal.Rapidurbanization efectonlocalclimate:intercomparisonofclimatetrends inshenzhenandhongkong, [j].climate Research,2015,63(2): [8] 穆海振, 孔春燕, 汤绪, 等. 上海气温变化及城市化影响初步分析 [J]. 热带气象学报,2008,24(6): [9] 董国平, 姜鹏, 赵梓淇, 等. 鞍山城市热岛特征及影响因子分析 [J]. 气象与环境学报,2015,31(4): [10] 胡文志, 梁延刚, 雷惠雯, 等. 香港城市与郊区气候差异分析 [J]. 气象,2009,35(2): [11] 梁萍, 丁一汇, 何金海, 等. 上海地区城市化速度与降水空间分布变化的关系研究 [J]. 热带气象学报, 2011,27(4): [12] 王喜全, 王自发, 齐彦斌, 等. 城市化与北京地区降水分布变化初探 [J]. 气候与环境研究,2007,12(4): [13] 车慧正, 张小曳, 李杨, 等. 过去 50 年西安气候演变趋势的研究 [J]. 干旱区资源与环境,2005,19(7): [14] 车慧正, 张小曳, 李杨, 等. 近 50 年来城市化对西安局地气候影响的研究 [J]. 干旱区地理,2006,29(1): [15] 赵晶, 杨淑华, 王乃昂. 利用 R/S 方法分析兰州城市化气候效应 [J]. 气象,2001,27(2):7-11,15. [16] HeZM,DengS R,LiL,etal.Ananalysisonthe efectsofurbanizationonthelocalclimateofthreein landdevelopingcitesineastchina[j].mausam,2017, 68(3), [17] 江西省统计局, 国家统计局江西调查总队. 江西统计年鉴 [M]. 北京 : 中国统计出版社, [18] 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术 (2 版 )[M]. 北京 : 气象出版社,2007. [19] 赵娜, 刘树华, 虞海燕. 近 48 年城市化发展对北京区域气候的影响分析 [J]. 大气科学,2011,35(2): [20] 陈圣稢, 尹东屏, 李玉涛, 等. 南京地区城郊降雨差异特征分析 [J]. 气象与环境学报,2016,32(6):27-33.

9 第 2 期贺志明等 : 年南昌市气温和降水变化分析 43 Variationsoftemperatureandprecipitationfrom 1963to2012inNanchangcity HEZhi ming 1 DENGShi ru 2 WUQiong 2 LI Lei 3 (1.JiangxiWeatherModificationOfice,Nanchang330096,China;2.JiangxiProvincialInstituteof MeteorologicalSciences,Nanchang330096,China;3.ShenzhenMeteorologicalService, Shenzhen519040,China) Abstract:TheinfluenceofurbanizationonthelocalclimateofNanchangcityduringthepast50yearswasana lyzedinconjunctionwiththeurbandevelopmentdata.theresultsshowthattheincreasingamplitudeoftheaver agetemperatureintheurbanareananchangcityduringthepast50yearsisabout1.07.theincreasingratein temperatureisabout0 21 perdecade.inthesuburbanarea,theincreasingamplitudeandincreasingrateofaver agetemperatureisabout0 54 and0 11 perdecade,respectively.fromthe1960s,theheatislandintensityin Nanchangcityhasbeenshowinganupwardtrend.Theheatislandintensityis1 0,andtheincreasingrateis 0 11 perdecade.therearesomehightemperaturecentersinnanchangcity.itrepresentsamulti centerdistri butionoftheheatislandphenomenon.theglobalwarmingandurbandevelopmentplayasignificantimpactonthe minimum temperatureinnanchangcity.inthepast50years,theaverageminimum temperatureinurbanareasis 1 83 higherthanthatinthesuburbs.theannualamountofrainfalinbothurbanandsuburbanareasshowsan upwardtrend,withanincreasingrateof28.67mmand6.99mmperdecade,respectively.themonthlyaveragea mountofprecipitationintheurbanareaishigherthanthatinthesuburbsinthefirsthalfoftheyear.thereisa "rainisland"efectextendtoacertainextentinthiscity.therainfal centerandspatialdistributionindiferentsea sonsarediferent. Keywords:Airtemperature;Urbanheatisland;Precipitation;Urbanization

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Special 专题 阶段 IPCC 第四次评估报告也指出,1850 年以来最暖 的 12 个年份中有 11 个出现在 年 而中国范 围内, 高温日数的周期变化 存在明显的区域性差 异 中国东部以 3~6a 的周期变化为主 ; 西部的新疆 有准 3a 的周期变化 ; 重庆则以 1 气象科技 进展 城市极端高温灾害研究综述 扈海波1 熊亚军2 1 中国气象局北京城市气象研究所, 北京 100089 2 北京市气象台 北京 100089 摘要 极端高温是一种危害性较大的灾害性天气 对人体健康的影响较大 它的发生发展既与天气尺度的环流系统有 关 又与城市热岛效应 下沉增温和地形等因素相关 从高温的气候特征 高温与环流的关系及高温灾害的风险评估及 预警三个方面 对城市高温气象灾害的相关研究成果进行了简要回顾

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