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青藏高原地区地气相互作用产生的热量、水汽等,会通过大气环流对低海拔地区产生影响,但这个相对复杂的过程肯定对不同区域、不同地理环境有不同程度影响。比如,长江中下游地区的暴雨洪涝和干旱等,就可能与青藏高原的地气相互作用有一定关系。

mm6666,com聚焦“世界屋脊”地气相互作用研究,珠峰地区首次水—热—碳通量航空观测试验8月1日启动,持续开展一个月圆满完成。作为中国第二次青藏高原综合科学考察研究项目的重要组成部分,这项试验备受关注。

贾立,中国科学院空天信息创新研究院二级研究员,博士生导师,中国科学院特聘核心骨干研究员,研究方向为水循环、水资源遥感及全球变化。2019年入选全球能量与水循环计划水文气候委员会委员,2024年入选全球能量与水循环计划科学指导委员会委员;担任亚大对地观测组织干旱监测与评估工作组主席,“数字丝路”国际科学计划水资源工作组主席等;担任《遥感学报》副主编及多个国内外专业期刊编委。先后主持承担科技部、国家自然科学基金委员会、中国科学院、第二次青藏高原综合科学考察研究以及欧盟第七框架研究计划及“地平线2020”计划等科技项目等40余项;已在中外学术期刊发表学术论文190余篇,主编及参与出版专著近20部。

贾立:高海拔的“世界屋脊”与低海拔地区的地气及地气相互作用有很大差别。一般来说,高海拔地区地气相互作用更加剧烈,因为高海拔地区吸收太阳辐射非常强,从而产生较强的对流,一旦地表有水分供给就会导致地表向大气进行较强的水汽输送。这一强烈、随时会转变的地气相互作用过程,也导致青藏高原天气变化剧烈,会呈现出“一天有四季”的特点,而低海拔和平原地区往往是春夏秋冬四季分明。

此外,外国科学家在阿尔卑斯山、安第斯山等高山地区也在推进地气相互作用试验研究,我们希望有机会合作开展相关对比研究。(完)

我们团队这次在珠峰地区开展以水—热—碳通量为主的地气相互作用观测试验,与GEWEX的2023—2032十年科学目标规划中的内容密切相关。

中新社记者:您于2019年入选全球能量与水循环计划水文气候委员会委员,2024年就任全球能量与水循环计划科学指导委员会委员。您将如何以此为契机,推动国际以及中外学术交流与合作?

贾立:全球能量与水循环计划(GEWEX)是世界气候研究计划的核心计划,自1990年创立以来,已成为国际上具有影响力的科学研究计划。

中新社记者:人类只有一个地球,世界也只有一个“屋脊”,珠峰地区地气相互作用研究如何服务中国造福世界?这方面科研该怎样加强国际合作?

在GEWEX相关委员会任职期间,我希望能发挥在地气相互作用和卫星遥感及其应用等研究方面的特长和科研经验,对GEWEX的发展有所贡献;也希望能推动中国科学家参与GEWEX的活动和项目,与国际一流科学家开展合作交流。

青藏高原还有一个形象的称谓是“亚洲水塔”。这次试验任务选择在七八月份开展,此时亚洲季风给珠峰地区带来较丰沛的降水,加上夏季冰雪融化,使得土壤水分含量较大;而夏季太阳辐射强,有充分的能量。这样一来,充分的水分和能量使珠峰地区的地表蒸发量处于全年最大的时候,能够改变大气的对流形势,进一步影响大气环流。我们的目标之一,是通过观测地表与大气间的能量和水分交换来研究地气相互作用如何影响大气。

通过深入研究青藏高原地气相互作用,有助于了解高原的气候模式及其对气候变化的响应,为中国及全球制定更加科学的气候应对策略提供参考,并为全球应对气候变化、管理水资源和保护生态系统提供宝贵的经验和数据,服务于全球可持续发展。

长期以来,中国科学界非常重视国际合作,与国外研究机构及高校等开展多种形式合作,包括与青藏高原周边国家及其他国家研究机构的合作。这些合作不局限于地气相互作用研究,还包括生态、环境、冰川变化等,目的都是为了更好地理解青藏高原上发生的物理过程,这些物理过程如何影响全球气候,气候变化反过来又如何影响青藏高原的环境变化,为减缓气候变化及其对人类社会的影响,寻找科学依据和解决途径。

贾立:我们团队正在开展的试验项目全称为“青藏高原珠峰地区高寒环境复杂地表地气相互作用天—空—地立体协同观测试验”,这是科学家在珠峰地区首次利用航空平台获取水—热—碳通量观测数据。

大家一听到“地气”,可能会想到一个人做事是不是“接地气”,但在地学研究领域,“地”指地球表面,“气”指地球上笼罩的大气层。所以,“地气”实际上包含地球表面和地球大气层两个地理范畴。

贾立:由于青藏高原在全球气候系统中发挥的重要作用,中国非常重视青藏高原地气相互作用研究,在青藏高原建有很多地面观测站,同时利用卫星观测和模型模拟开展大区域的研究。在近些年开展的第二次青藏高原综合科学考察过程中,中国也进一步加强了地面观测网络的建设。

贾立:众所周知,青藏高原是世界海拔最高的高原,对大气具有强烈的加热效应,进而影响北半球的中纬度大气环流,其地表物质和能量交换不仅影响青藏高原及周边气候,还可通过复杂的气候反馈机制和大气环流影响全球气候,是地球系统地气相互作用过程及生态系统格局演变研究的重要区域。

这次试验任务区域位于珠峰北侧,平均海拔约4200米,该地区地气相互作用不局限于当地,也会通过大气环流影响整个地球系统的气候。反过来,全球气候变化也会影响青藏高原地区的环境,包括加速珠峰所在的喜马拉雅山地区的冰川融化等。

中新社记者:青藏高原被誉为“世界屋脊”和“地球第三极”,为什么要在这一地区开展地气相互作用观测试验研究?主要科学目标是什么?

地气相互作用一般是指地表和其上的大气之间通过一些物理过程发生相互作用、互相影响,即地面发生的一些物理过程会影响大气,大气的一些物理过程也会影响地面。地气相互作用是形成地球系统气候特征的重要过程,在气候变化如全球变暖等方面发挥着非常重要的作用。

何为地气相互作用?为什么要在“世界屋脊”开展地气相互作用观测研究?珠峰地区这项研究如何服务中国、造福世界?围绕这些议题,领导科研团队进行本次试验的中国科学院空天信息创新研究院研究员贾立,在珠峰地区开展试验任务期间接受中新社“东西问”独家专访,进行科普解读。

不过,珠峰地区地形复杂,仅利用单点的地基观测不足以了解该地区大范围的地气之间水热交换特征。因此,此次试验旨在利用无人机航空平台,针对地气间水热交换过程和边界层过程开展面上尺度的观测试验,结合地基站点和卫星遥感观测,形成多时空尺度、天—空—地立体综合观测,为揭示珠峰地区复杂地形和高寒环境影响下地气相互作用特征及机理提供关键数据支撑。

展望未来,建议各国科学家加强数据共享和合作研究,共同推进相关模型的改进,增强对气候变化趋势和影响的预测能力。期望应对气候变化国际合作,能够与全球可持续发展目标相结合,推动经济、社会和环境的全面可持续发展,共同应对全球性挑战。

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此外,在首发首秀方面,本届数贸会400余项新产品、新技术中约四分之一来自国外,比例远超上届。在洽谈对接方面,将继续举办数字自贸区产业对接会,并首次同期举办投资中国—开发区对话500强等活动,国际客商数量约为上届三倍。

中国商务部部长助理唐文弘在18日举行的新闻发布会上说,此次数贸会除主宾国哈萨克斯坦、泰国打造国家馆外,还将首次设立国际友城馆和海外产业馆,美国波士顿等城市将组织企业集中参展。

mm6666,com中新社北京9月18日电 (记者 李晓喻)第三届全球数字贸易博览会将于9月25日至29日在浙江杭州举办。据官方数据,32个国家和地区的龙头企业参展,国际企业参展数量和面积占比均超20%。

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今年,国家展将结合双边建交年、文化旅游年、人文交流年等,将双边合作成果作为重要展览内容。有关国家和国际组织计划在展期内举办丰富多彩的双边活动,展示对华合作成果。如法国馆将以“法中建交60周年”为主题,汇聚法国多个行业著名企业,全面展示两国友好交往丰硕成果;老挝馆将以“中老铁路”为主线,展示老挝特色产品如何通过“中老铁路”加速进入中国市场,为沿线区域经济发展注入新活力,进一步彰显中老两国人民世代友谊。

记者当天从中国国际进口博览局获悉,第七届进博会国家综合展的准备工作正在有序推进,各参展国和国际组织已进入展品筹备和展馆设计阶段。截至目前,共有70多个国家和国际组织确认参展,总参展数量超过第六届。挪威、斯洛伐克、贝宁、布隆迪、马达加斯加等国及联合国儿童基金会首次参加国家展。

mm6666,com中新社上海9月18日电 (记者 姜煜)第七届进博会首票进境展品——一辆雅马哈发动机公司的电动概念三轮车18日在上海通关,即将在进博会上完成中国首发,这也标志着第七届进博会开始进入冲刺阶段。

FAQ

从频繁断流到河畅其流的巨变,黄河水量统一调度写下了世界江河保护治理的“中国范例”,同时也是构建河流伦理、实现人与河流和谐共生的生动实践。

mm6666,com中新网北京9月18日电 (记者 陈溯)1999年,国务院授权水利部黄河水利委员会(以下简称“黄委”)实施黄河水量统一调度,迄今已经整整25年。黄河从2000年后再也没有断流,黄河干流和9条重点支流重要控制断面生态流量全部达标,两岸沿黄地区的生产生活用水不再面对断水之虞,流域生态环境持续恢复向好。

“影响泉水喷涌主要有两大原因,一是降水,二是地下水开采。”济南市城乡水务局泉水保护处副处长丁大尧说。为了让泉水早日“活”过来,济南市实施“引黄”和“封井”保泉,停止开采地下水,修建鹊山和玉清湖两大引黄水库,每天供市区生活用水近100万立方米,黄河水接过城市供水接力棒。两座水库建成后,济南的泉水再也没有停止喷涌。

时任山东黄河河务局工程管理处副处长的张仰正至今仍记忆犹新,为了确保不断流,当时他几乎每天工作十几个小时,从没有节假日。

京杭大运河实现百年来首次全线贯通,永定河实现1996年断流以来首次全年全线有水,西辽河水流贯通调度取得重要阶段性成效……越来越多曾经断流的“母亲河”正在像黄河一样发生变化,河流恢复生命,流域重现生机,建构河流伦理的实践探索正在中华大地上展开一幕新的画卷。(完)

夜幕下的济南市黑虎泉流光溢彩,汩汩泉水从泉池3个“虎头”喷涌而出,不少市民用水壶从泉池取水。“家家泉水,户户垂杨。”济南因泉水闻名。但20世纪九十年代,泉水经常停止喷涌。

黄河水不只给济南的泉水带来生机和活力。在黄河三角洲河口湿地,不时有鸟儿从茂密的芦苇丛中飞出,或是在水面上盘旋。“经过持续多年的生态补水,来黄河三角洲落脚的鸟类越来越多了,这里被称为‘鸟类的国际机场’。”黄河三角洲生态监测中心副主任赵亚杰难掩兴奋之情。

与当天大河扬波形成鲜明对比的是,20世纪九十年代,利津水文站几乎年年遭遇断流,1997年断流时间长达226天,断流河段上延到距离河口780公里的河南开封。

黄河水量统一调度不仅保障流域供水安全,还积极实施跨流域远距离调水。25年来,黄河干流累计向流域及相关地区供水超过5400亿立方米,以占全国2%的水资源量支撑了全国12%的人口、17%的耕地和50多座大中型城市的供水任务,有效支撑了流域经济和社会稳定发展。其中,自2008年以来累计向黄河三角洲生态补水14.64亿立方米,自2018年以来累计向乌梁素海生态补水36.47亿立方米,湿地生态系统实现良性恢复,乌梁素海水质由劣Ⅴ类改善为整体Ⅴ类、局部Ⅳ类。

在黄委黄河水量总调度中心大厅,一整面墙的电子屏幕显示沿黄省(区)及黄河干流的重要水库、水文站的实时水位、流量等信息,以及干流沿线涵、闸的取用水情况。“黄河水资源拥有了‘数字大管家’,”黄委水资源局水调处干部王伟禄指着屏幕介绍,“可以对全流域雨水情、取用水、生态流量、节约保护等情况进行监测和管理。”

“黄河水量调度范围从干流部分河段扩展到全干流和重要支流;调度时段从非汛期延伸到全年;调度目标从确保黄河不断流发展到实现功能性不断流再到全方位实施生态调度,目前正在为实现幸福河而奋斗。”可素娟说。

用水无序无度是黄河断流的直接原因。自1999年始,黄委正式实施黄河水量统一调度:国家统一分配水量,省(区)负责配水用水,用水总量和断面流量双控制,重要取水口和骨干水库实施统一调度。

“省、市、县三级河务部门逐级审核、科学编报调度计划。”河南黄河河务局副局长杨旭临说,“根据引黄用水年、月、旬批复计划,省里用水指标全部细化到地市,加强用水计划跟踪管理。”

在黄委水资源信息服务系统的数字化场景里,全流域1万多个取水口在“黄河一张图”上尽收眼底,通过开发黄河干流实时调度及典型灌区需水预测等专业模型,开展“预报、预警、预演、预案”,为高效利用、节约保护水资源提供帮助。如今,人工智能技术普遍应用于黄河保护治理,智慧手段为黄河水资源管理与节约保护应用增添新的动力。

据了解,近5年,黄委年均向黄河三角洲国家级自然保护区补水超过2亿立方米,较前10年平均值增加3倍多,有效遏制了河口河道萎缩、湿地退化等现象,生物多样性得到有效保护。数据显示,补水区植被种类从2010年的10科12种增加至2020年的32科76种;鸟类从由1992年的187种增加到目前的373种,数量达600多万只。

水量统一调度不仅要强化计划管理,也要审时度势,注重实时调度。根据实际情况,水利部门多次启动抗旱应急响应,加大抗旱应急调度。今年入夏以来,黄河流域遭遇大范围持续高温,正值夏种关键期,黄委通过精细调度干流重点水库,全力保障应急抗旱供水。调度期间,河南、山东两省合计引水量11.99亿立方米,极大缓解了农业旱情。

“依托数字孪生小浪底平台科学制定防汛调度和调水调沙运用方案,精准调控下泄水量。”水利部小浪底水利枢纽管理中心水量调度处处长李鹏介绍,小浪底水利枢纽运用梯级调度、排粗拦细等手段使黄河下游河床由工程运行前的淤积抬升转为冲刷下切,黄河下游主河槽平均下切3.1米,最大过洪能力由不足1800立方米每秒增大到近5000立方米每秒,扭转了下游河床淤积抬升的局面。

山东利津水文站是黄河入海前的最后一个水文站。“现在流量是1048立方米每秒,”9月13日中午,利津水文站副站长邢西金熟练操作ADCP(声学多普勒流速剖面仪)与水文缆道智能测验平台连接,很快测出当天流量。

近年来,黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略,水利部门更加注重生态用水保障,不断加强生态调度。自2024年起,黄委对流域重点支流进行用水统计管理,黄河重点支流生态流量保障目标纳入水量统一调度管理。

当年参与调度的黄委干部可素娟,如今是黄委水资源局副局长,她说:“黄河25年不断流是坚持探索优化黄河水量统一调度,综合运用行政、法律、工程、科技、经济五种手段,精心调控好每一方黄河水资源的结果。”

似乎是有意在考验水利部门的意志力和执行力,就在黄河实施水量统一调度的第二年(2000—2001年度),流域多省区却面临多年不遇的大旱之年,水利部、黄委参与水量调度的人员,克服了观念、政策、体制、机制、自然等诸多今天看来难以想见的困难,各方通力合作,牺牲局部利益保大局,召开协商协调会10余次,发布实时调度指令86份,动用小浪底水库最低发电水位以下库容来缓解用水危机,从1972年以后首次成功实现了黄河全年不断流。

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