全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

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北京本月内三次拉响重污染黄色预警:月亮赤纬角最小值惹的祸

已有 2037 次阅读 2016-10-19 17:10 |个人分类:科技点评|系统分类:观点评述| 潮汐组合, 自然周期, 月亮赤纬角, 高温, 雾霾高潮

北京本月内三次拉响重污染黄色预警:月亮赤纬角最小值惹的祸

                            杨学祥,杨冬红

雾霾锁城!北京本月内三次拉响重污染黄色预警

2016-10-19 04:38:59来源:新京报作者:王硕

原标题:北京本月内三次拉响重污染黄色预警

京津冀超长雾霾或将持续至21

   目前,雾霾净化塔在朝阳区798艺术区内调试和测试。中国环境新闻工作者协会供图

  新京报讯(记者王硕)雾霾锁城,北京今年10月第三次拉响重污染黄色预警。昨天1730分,北京市空气重污染应急指挥部办公室发布空气重污染黄色预警。环保部门预计,今日北京空气质量将达到重度污染水平,20日上午,受冷空气影响,空气质量将逐步改善。

  本月第三次黄色预警

1017,北京在结束长达6日的雾霾后,迎来短暂的蓝天,空气质量二级良。但是18日,随着扩散条件逐步转差,雾霾再起。截至1816时,城六区PM2.5浓度已经超过150微克/立方米,达到5级重污染。

  昨天1730分,市空气重污染应急指挥部办公室发布空气重污染黄色预警:目前,北京及华北地区受均压场影响,污染物扩散条件差,根据预报,19日空气质量将达到重度污染水平。

  据统计,这已经是今年10月以来,北京第三次发布重污染黄色预警了。第一次重污染黄色预警在“国庆”小长假期间“悄然”拉响,1028时起持续了33个小时;第二次重污染黄色预警在141530分启动,此次黄警持续了近50个小时,于16日下午解除。

25日还有一次中度霾

  气象部门预计,此次灰霾过程将在20日前后解除,20日至25日北京空气质量可持续维持良好水平。但25日至26日,北京还将有一次轻到中度霾污染过程

  北京市气象台相关负责人表示,经气象部门专家联合会商认为,10月中下旬到12月,京津冀地区冷空气活动仍较弱,气温偏高,湿度较大,气象条件整体不利于污染物扩散,霾日或比近10年同期偏多。预计12月底到1月,随着大气环流调整后,冷空气可能增强,扩散条件好转。

根据要求,黄色预警期间,相关单位加强施工工地扬尘控制,全市停止土石方、建筑拆除等施工作业;加大重点道路清扫保洁强度;加大对露天焚烧和焚烧秸秆的执法力度。广大市民要做好健康防护。

http://news.sohu.com/20161019/n470621140.shtml

雾霾发生和清除与潮汐组合类型相关

我们在2016729指出:

潮汐组合D924为月亮赤纬角最大值北纬18.2825度,923为日月小潮。两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(弱)。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-993393.html

  20163-6月和9-12月为强潮汐时期,20161-2月,20157-8月为弱潮汐时期。201610月是强潮汐时期第二个月。20169-12月地震活动进入高潮。

   潮汐组合A101为月亮赤纬角最小值南纬0.00024度。101为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动()

   潮汐组合B109为日月小潮,108月亮赤纬角极大值南纬18.54588度,104为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(弱)。

  潮汐组合C1016为日月大潮,1015为月亮赤纬角最小值南纬0. 00029度,1017为月亮近地潮。三者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(最强)

   潮汐组合D1021为月亮赤纬角最大值北纬18.61577度,1023为日月小潮。两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(弱)。

   潮汐组合E1031为日月大潮,1028为月亮赤纬角最小值南纬0.0003度,111为月亮远地潮。三者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动()

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1000303.html

2014-2016年中国雾霾为什么高发?

我们在20144月撰文指出,1998年是最热的年份,1995-1997年月亮赤纬角最小值产生的弱潮汐南北震荡是原因之一;自1998年以后,全球气温呈波动下降趋势,2005-2007年月亮赤纬角最大值产生的强潮汐南北震荡是原因之一。

当月亮在南(北)纬28.6度(月亮赤纬角最大值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬28.6度向北(南)纬28.6度震荡一次,大气和海洋的南北震荡将产生巨大的能量交换并搅动深海冷水上翻到海洋表面降低气温。这是以18.6年为周期的潮汐南北震荡作用比其他周期的潮汐东西震荡作用更显著的原因。太阳在南北回归线时也会产生潮汐南北震荡运动。2014-2016年月亮赤纬角最小值可能导致中国雾霾、干旱和全球高温(杨冬红等,2008)。

我们在20131029指出,2014-2016年为月亮赤纬角最小值时期,潮汐南北震荡幅度变小,冷空气活动减弱,有利于雾霾天气的生成。

2013年雾霾天气加重只是前兆,今后三年可能持续加重。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-737194.html

我们在2013125指出,月亮赤纬角最小值有利于雾霾天气:今后三年持续加重。2014-2016年处于月亮赤纬角极小值时期,是高温、干旱、强震、低温冻害、雾霾等极端灾害的频发时期,月亮赤纬角接近最小值18.6度,潮汐南北震荡较弱,形成有利于雾霾的气象条件。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-747141.html

事实上,20131月和12月中国雾霾加重,20141月和10月中国雾霾加重,12月雾霾将更加严重,逐年雾霾加重已成为定向趋势。

2014-2016年为月亮赤纬角最小值时期,潮汐南北震荡幅度变小,冷空气活动减弱,有利于雾霾天气的生成。人们必须做好预防更严重雾霾的准备。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-837385.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-837574.html

我们在20151018指出,我们的研究表明,2014-2016年月亮赤纬角极小值是导致我国雾霾高发的天文背景,201512月至20161月为弱潮汐时期,增强我国的季节性雾霾。2015年厄尔尼诺和高温干旱是雾霾高发的气象条件。2015-2016年雾霾高发不可避免,减轻雾霾是一项极其艰巨的任务。

雾霾为什么与潮汐组合类型相关?

月亮赤纬角变化还会产生27.3天和13.6天的大气潮和海洋潮南北震荡幅度变化周期,对形成雾霾的静稳天气有重要影响(LiG Q, 2005)。雾霾还受潮汐组合的影响:

北京第一次重污染黄色预警在“国庆”小长假期间“悄然”拉响,1028时起持续了33个小时,与923-24日潮汐组合对应,101潮汐组合激发的冷空气活动清除了此次雾霾;第二次重污染黄色预警在141530分启动,此次黄警持续了近50个小时,于16日下午解除,与108-9日潮汐组合对应,1015-17日潮汐组合激发的冷空气活动清除了此次雾霾;第三次重污染黄色预警在181730分启动,根据预报,19日空气质量将达到重度污染水平。这次重度污染发生在15-17日潮汐组合激发的冷空气活动之后,表明本次冷空气活动很弱。21-23日潮汐组合激发的暖空气活动,是25日至26日北京还将有一次轻到中度霾污染过程的原因。

研究结论

北京本月内三次拉响重污染黄色预警,与10月潮汐组合项对应。

2013-2016年中国雾霾高发,是月亮赤纬角最小值惹的祸。

2017年后,中国雾霾将逐年减弱。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1008665.html

参考文献

1.      杨冬红,杨学祥。全球变暖减速与郭增建的“海震调温假说”。地球物理学进展。2008 Vol. 23 (6): 18131818

2.      杨冬红,杨德彬,杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011544):926-934.

3.      杨冬红,杨学祥. 全球气候变化的成因初探. 地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677.

4.      杨学祥,杨冬红。2013年中国雾霾高发的气象原因初探。科学家,(3): 90-91.

5.      杨冬红,杨学祥. 北半球冰盖融化与北半球低温暴雪的相关性[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(2): 610-615.



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1009711.html

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