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科大研究警告氣候驟變2064年起危及全球穩定

突破性研究揭示:糧食、水、能源系統現連鎖危機

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科大土木及環境工程學系陸萌茜教授(左)及博士後研究員鄭達勳博士(右)的研究揭示,在未來全球溫室氣體排放持續高企情況下,夏季大氣環流的模態將經歷劇烈變化,觸發更多的季節內降水驟變。

科大土木及環境工程學系陸萌茜教授(左)及博士後研究員鄭達勳博士(右)的研究揭示,在未來全球溫室氣體排放持續高企情況下,夏季大氣環流的模態將經歷劇烈變化,觸發更多的季節內降水驟變。 

在未來持續高排放情況下,北半球夏季次季節振盪(BSISO)的東擴模態的相速度將加倍,且向東擴張顯著。

在未來持續高排放情況下,北半球夏季次季節振盪(BSISO)的東擴模態的相速度將加倍,且向東擴張顯著。

未來由澇到旱以及由旱到澇的極端事件變化與BSISO三種模態的關係。

未來由澇到旱以及由旱到澇的極端事件變化與BSISO三種模態的關係。

由香港科技大學(科大)帶領的國際科研團隊發表重要氣候研究,預警在全球溫室氣體排放持續高企的情況下,北半球夏季季候風地區將從2064年起經歷極端天氣事件。亞洲及更廣泛的熱帶地區將出現頻繁的「降水驟變」(precipitation whiplash)極端天氣現象,即每隔30至90天,極端暴雨及乾旱便會交替出現,進而引發氣候突變,對糧食生產、水資源管理及潔淨能源供應造成災難性影響。

這項突破性研究以《未來北半球夏季季節內振盪現象將加劇全球次季節氣候驟變》為題,已於權威期刊《科學進展》上發表,由科大潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心主任、土木及環境工程學系副教授陸萌茜教授土木及環境工程學系博士後研究員鄭達勳博士領導,合作團隊包括夏威夷大學、中山大學及南京信息工程大學的科研人員。

該研究基於第六階段耦合模式比較計劃(CMIP6)的28個全球氣候模式,運用前沿全球氣候模型對北半球夏季季節內振盪現象(Boreal Summer Intraseasonal Oscillation,BSISO)的變化規律進行預測。BSISO作為主導夏季熱帶地區30至90天尺度上最主要的季節內變率模態,由此形成的降水增加及抑制交替帶對亞洲夏季季候風區域產生重要影響。通過採用非監督式集群分析K平均演算法(K-means Clustering)去處理大規模數據集,研究成功劃分出三種BSISO傳播模式,包括經典的東北向、北極向及東方向移動模式。

解碼氣候變化的深層機制

研究揭示,兩種BSISO模式,即經典的東北向移動模式與北極向移動模式將會增強,導致南亞和東南亞地區出現更極端的降雨和乾旱情況。尤其重要的是,研究發現東方向移動模式BSISO的急劇加速和擴張是最關鍵的發現。研究第一作者鄭達勳博士指出:「在未來高溫室氣體排放持續情況(SSP5-8.5)下,該振盪雨帶向東擴展的傳播速度預料在本世紀末翻倍。同時,該雨帶也將向東擴展約30度經度,令原本通常在海洋大陸(Maritime Continent)消散的降水驟變現象未來將深入影響至西太平洋區域。」

除亞洲地區受影響外,研究更指出下列風險正進一步深化:

  • 北極圈降水振盪:BSISO透過大氣遙相關作用,引致北極圈包括格陵蘭和北俄羅斯的降水驟變。

  • 撒哈拉沙塵不穩定:在中非及北非地區降水驟變的情況增加,可能改變撒哈拉沙漠的沙塵排放模式,進一步影響大西洋熱上的熱帶氣旋形成。

急需提升氣候認知

研究共同作者陸萌茜教授進一步闡釋降水驟變將對糧食生產、水資源管理等領域的威脅:「旱澇急轉的情況尤其具有破壞性,證據表明,這類事件造成全球稻米減產的風險比澇旱轉換情況高出43%。因此我們預測,隨着BSISO模式演變,亞非耕地旱澇急轉事件的預計增長將嚴重威脅未來全球糧食安全。」

陸教授進一步強調:「當前亟需投入資源並提升季節內至季節(S2S)時間範圍內的預報能力,以應對日益嚴峻的氣候挑戰。核心工作應聚焦:加強城市基礎設施以抵禦氣候衝擊,確保水、能源、糧食和經濟系統的可持續性,以及增強對氣候變化引發的新型傳染病爆發的預警能力等。這些舉措將為政府與企業,在長遠規劃和政策制定中作出更具前瞻性的決策。」

此項研究為科大主導的「推動自然和人爲環境可持續性的無縫預測與服務計劃」(SEPRESS)。該全球跨學科「科研-業務轉化」計劃,近期已獲聯合國教科文組織(UNESCO)國際可持續科學十年項目支持。
 

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