文摘
气候变化对人类健康构成严重威胁通过其对食物的影响,供水和天气。沙特阿拉伯经常经历了破纪录的极端气候在过去的十年里,这对许多行业有负面的社会经济影响。本研究探讨了平均气温和极端温度的变化在沙特阿拉伯使用每日更新的温度为1978 - 2019年期间数据集。同时,极端事件的频率和百分比的变化趋势,以及绝对的基于阈值的极端温度,分析了在季节和年度时间尺度。结果是强劲显示平均温度趋势和极端温度的增加在第二时期(2000 - 2019)相比,第一期(1980 - 1999)。1978 - 2019年期间,国家增加的最低温度(每十年0.64°C)以更高的速度比最高温度(每十年0.60°C)。最小和最大温度上升的速度报道每十年0.48和0.71°C, 1978 - 2009年期间,分别。最低温度每十年上升了0.81°C的第二期相比,每十年增加了0.47°C的第一期。重要的最低温度的增加导致了减少线性趋势几十年来在昼夜温度范围。最大(最小)的温度增加了Jan-Mar以更高的速度(Jun-Nov)增加最高的0.82 (0.89)°C每十年(8月)3月发生。 The analysis shows a substantial increase (decrease) in the number of warm (cold) days/nights over the second period compared to the first period. The number of warm days (nights) significantly increased by about 13 (21) days per decade, and there is a significant decrease of about 11 (13) days per decade of cold days (nights). The seasonal analysis shows that this increase in warm days/nights is enhanced in boreal summer, with a reduction in the number of cold days/nights in winter. These results indicate that the warming climate of Saudi Arabia is accelerating in recent decades, which may have severe socioeconomic repercussions in many sectors of the country.
1。介绍
大气温室气体浓度的增加带来了全球平均地表温度的增加(1,2]。极端气候事件如热浪、干旱和洪水具有实质性的不利影响栖息地和环境。在正在进行的全球气候变化的背景下,极端温度(ET)事件是十分关注的。许多变化曾被观察到在极端天气和气候事件,包括“增加暖和的温度极限”在世界各地3]。例如,2010年的破纪录的高温,夏季最极端的历史,特别是在东欧和俄罗斯(4]。西蒙斯et al。5)表明,全球温度增加了在最近几十年,而汉森et al。6)报道,这种变暖更快最近十年二十年之前相比。总体而言,北半球大部分地区面临创纪录的2010年夏季温度(7]。这些ETs已经明显加剧,更频繁地发生在过去的十年里(8,9),导致严重不良社会经济和环境影响10- - - - - -12]。例如,许多研究报告,热浪(探测)的一种形式,造成了灾难性的破坏。损害赔偿包括水资源短缺、广泛的农作物损失,火灾,和生活在欧洲的不同部分损失在过去二十年中(4,13- - - - - -15]。南亚国家,包括阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡,正在经历越来越大的线性趋势极端温度(16]。这些极端造成更频繁和更严重的极端洪水事件。
中东国家观察到极端温度条件下的社会经济活动的不利影响和人类健康17- - - - - -22]。沙特阿拉伯,在中东地区最大的国家,经历了几个等事件及其后果在区域气候变化的背景下。例如,夏天的温度达到52°C在吉达城市22日nd2010年6月(23- - - - - -25]。这高温全国八个电厂被迫关闭,导致停电几个城市(26]。ETs的高度不利影响意味着极端温度的详细调查使用最新的记录是至关重要的任何地区和国家。沙特阿拉伯来说,这是特别重要的,那里的气候特点是半干旱和干旱25,27]。
统计均值和极端值的差异性,以及它们的空间分布,可用于描述气候变化。尽管理解极端气候是至关重要的实现和管理应急计划,使用极端气候气候变化的研究是相当复杂的。许多气候变化研究使用常规气候指标解释气候极端。最近,研究了极端温度等的数量白天温暖夜晚/天/冷夜,昼夜温度范围,每年夏天,热带的夜晚,和热/冷魔法世界各地。例如,谢赫et al。28)利用210个观测点的数据集分析南亚极端温度在1965 - 2000年期间。他们报告说,温暖的极端在该地区越来越普遍。凌et al。29日)计算极端温度对中国使用数据从1971 - 2013年期间653个车站。他们观察到温暖的极端的增加中国的大部分地区。方等。30.]分析了极端温度指数对中国1971 - 2000年期间和得出结论,温暖指数上升速度比冷指数。在埃及,极端温度观测和模型模拟计算了1950 - 2017年期间,表现出增加(减少)暖(冷)昼夜31日]。线性趋势在温度为1965 - 2015年期间伊拉克报道萨尔曼et al。32],和Ilori Ajayi [33]呈现类似的趋势在非洲西部的历史时期1961 - 2000,预计2020 - 2099年。Deniz和Gonencgil34]报道百分比表示极端的温度会在土耳其。半干旱地区的阿尔及利亚、温度线性趋势计算1980 - 2019年期间(35)和1961 - 2016年期间为加纳Abungba et al。36]。极端温度从CORDEX-MENA气候模型数据域也报道了Driouech et al。37]。
很少有类似的研究发现在中东地区使用旧的数据从1981年到2010年。例如,Almazroui et al。38]分析了线性趋势极端温度超过沙特阿拉伯使用数据集来自27个台站1981 - 2010年期间。他们报告说,沙特阿拉伯的气候变暖,更大的变暖趋势,下半年比上半年1981 - 2010年期间。Alghamdi和摩尔22]分析了极端温度趋势指数两个站1985 - 2010年期间在利雅得。13极端温度指数分析,他们得出的结论是,城市的本地气候正在变暖,而农村地区变暖的速度比城市地区。克里希纳(24)使用观测数据来自四个城市在沙特阿拉伯来评估1984 - 2013年期间的变暖趋势。他们报告在所有城市温度显著上升。AlSarmi和华盛顿(39从8站)使用数据来计算极端温度为1978 - 2008年期间在沙特阿拉伯。极端温度趋势分析了在沙特阿拉伯西部拉赫曼和艾尔Hadhrami [40),使用数据从吉达站1970 - 2006年期间。伊斯兰教等。41]报道季节性极端温度超过沙特阿拉伯使用日常的温度来自27个站1981 - 2010年期间。他们报道的变化在全国变暖不同季节和地区。然而,他们发现了一个清晰的指标变暖在沙特阿拉伯从1997年开始,不分季节和地区。
重要的是要注意,所有这些研究数据使用的极端温度在沙特阿拉伯2010年,除了一个研究使用的数据多达2013只从四个站(24,37,40]。然而,在最近的出版物,Almazroui [42)报道,在最近的十年中,观察到温度在这个国家已经以更快的速度攀升。这提供了动机的调查极端温度超过沙特阿拉伯使用最新的数据覆盖了整个国家。
极端温度的先前的研究在沙特阿拉伯主要集中在日常数据高达2010;然而,温度的增长率在第二时期(2010 - 2019)期间(线性)高于之前的几十年。因此,探讨最近温度线性变化趋势和极端在沙特阿拉伯使用品质管理表面观察1978 - 2019年期间。本研究的主要目的如下:(i)对极端温度的分布在沙特阿拉伯从1978年到2019年,(ii)比较极端温度线性变化趋势在沙特阿拉伯第二期与第一期。此外,表面观察日常数据分析本研究通过了非常全面的质量控制。本文的结果不仅将促进更好的理解极端温度及其线性趋势在沙特阿拉伯也验证数据的气候模型对该地区极端温度的计算。
2。数据和方法
2.1。研究区域
沙特阿拉伯是最大的国家在阿拉伯半岛(80%)。是周围水体的西方(红海),东(阿拉伯海湾),由阿拉伯海和南。沙特阿拉伯是炎热和干燥的气候,年降雨量∼93毫米(25]。温度范围从8.57°C到28.32°C的北部和南部26.68°C到33.97°C的国家43]。然而,山在控制中扮演着重要的角色在沙特阿拉伯当地气候。海拔约1500米的海拔或更多存在于该国西南侧(图1)。这个海拔的山脉延伸到也门和斜坡逐渐在东边25]。
2.2。数据使用
在沙特阿拉伯,极端温度的分析数据集的每日最大和最小温度为1978 - 2019年期间使用全国25台。这些数据收集和提供的气象和环境保护的一般权力(GAMEP)。25个气象站的位置与沙特阿拉伯的地形特点是描绘在图1。25站,从1985年(表6数据可用1)。后Almazroui et al。37,40),每日最大和最小温度数据质量控制了整个1978 - 2019年期间。元数据的异常值进行了验证和修正适用。元数据和地下气象数据也用于填写缺失的数据。等一些基本的判断标准,最低温度不应超过最高温度的区别,每日温度保持在4 - 5度,严格检查。知识从当地气候学专家也考虑在内。除了这些,RClimDex,推荐的专家团队对气候变化检测和指数(ETCCDI),是用于数据质量检查44,45]。
2.3。数据分析
气候指数计算使用RClimDex由张、杨(44]。RClimDex可以计算总共27个指标,包括温度和降水指数,其中只有11使用温度数据计算。后崔et al。1)和Almazroui et al。38),平均值+ 5°C作为一个用户定义的阈值为每个站运行RClimDex温度。注意,只有四个用户定义的温度敏感阈值指标:冰天(ID0,每日最高温度< 0°C),天霜(FD0,每日最低温度< 0°C),夏日(每日最高温度> 25°C),和热带的夜晚(每日最低温度> 20°C),和一个时间指数:生长季节(GSL六天,平均气温> 5°C与平均气温7月1日6天后< 5°C),不分析在这项研究中由于特定的沙特阿拉伯的气候特征。
空气温度的结果通过线性趋势指数进行了分析。线性趋势及其统计学意义也计算回归方程和野生站在季节和年度计划的尺度上,分别(35,40]。冬天季节温度的四个标准(DJF)、弹簧(老妈),夏季环流),和秋天(儿子)被用于这项研究。除了线性回归,非参数Mann-Kendall和森的斜率测试也用于确定边坡的符号和意义的线性趋势46- - - - - -49]。所有电台提供每日的平均最大和最小温度用来计算全国平均指数。
这项研究集中在少数极端值(绝对),相对(百分位数),和持续时间指标,这对该地区尤为重要和推荐的专家团队对气候变化检测和指数(ETCCDI, (45])。在绝对指标,研究重点是五人(表2)。除了这五个极值指数,22日绝对阈值用于计算温度极端。这些绝对指数TX≥40°C到TX≥50°C和TN≤10°C到TN≤0°C的间隔1°C。绝对阈值指标是用来理解在沙特阿拉伯的天数高于或低于某一温度。相反,七个相对时间和两个指数都专注于表2。注意,对于相对指标,天规的百分比的值转换为天数(38,41,50,51]。
3所示。结果与讨论
3.1。温度气候学
在沙特阿拉伯的温度因地区而异:北部和东南部的低温和高温在中部和沿海地区沿着红海和阿拉伯海湾25,27]。为简便起见,没有显示温度的空间分布气候学在这项研究中(例如,看到25,27])。Station-wise温度和它们相关的线性趋势值如表所示1。国家的年平均温度(TM)是24.64°C和最低的北部站的图里亚夫(19.10°C)和最高的西方站麦加(31.69°C)。最高温度(TX)范围从25.80°C (Abha)到37.91°C(麦加),而平均是31.67°C。最低温度(TN)范围从11.90°C (Gurait)到26.32°C (Gizan),而平均是17.62°C。一年一度的最大和最小平均气温超过沙特阿拉伯显示越来越梯度从北到南(表1)。
线性回归分析表明,整个1978 - 2019年期间,全球变暖速度较高的TN(每十年0.64°C)比TX(每十年0.60°C),而平均温度增加的速度每十年(图0.63°C2和表1)。线性趋势在99%水平的信心非常重要。Mann-Kendall测试显示了TM的趋势,TX, TN, 0.58, 0.56,和0.65°C每十年,分别。因此,Mann-Kendall测试表明一个非常相似的线性趋势和意义,所以,为了简便起见,结果没有显示。然后作者采用trend-free prewhitening (TFPW)方法(52,53]删除任何积极的影响在温度时间序列自相关检测线性趋势。TFPW提供趋势斜率估计和消除了之前趋势分量和重新安装趋势分量Mann-Kendall测试中的应用。然而,在积极的存在序列相关系数,斜率估计量的方差,而被夸大。作者发现,使用TFPW方法,温度的大小线性趋势几乎减少到四分之一,而不使用TFPW方法。样本时间序列数据从一个站在图所示3。此外,观察到温度时间序列服从正态分布的假设。因此,使用线性趋势在其余的手稿。这是必要的,使本研究与其他研究比较文学。
(一)
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需要注意的是,利率增加最大和最小温度为1978 - 2019年期间获得的不同于1978 - 2009年期间的早期研究[27),报告更高的增长率(每十年0.71°C)对TX比对TN(每十年0.48°C)。不同温度范围(DTR)显示一个明显的减少线性趋势(每十年−0.78°C)在过去的第二个时期(2000 - 2019)。事实上,在第二个时期,2000 - 2019,TX的增长率放缓(每十年0.03°C)比增长率(每十年0.81°C) TN TN的更快增长。据TX也比在伊拉克(31日]。因此,有明显的气候变暖的迹象,实质上,变暖发生在冬季比夏季。
国家为月度温度1978 - 2019年期间的气候学是图所示4。正如预期的那样,每年夏天温度循环在沙特阿拉伯更高和更低的在冬季。1的TX以更高的速度增长,而TN June-November以更高的速度增长。TX观察到最高的增长率(每十年0.82°C)和3月8月(每十年0.89°C) TN。第二期2000 - 2019之间的温差和第一期1980 - 1999表明TX的增加是3月份最高(2.24°C)其次是2月(1.90°C)和11月最低(0.55°C)。TN,最高增加观察到的是7月(1.87°C)其次是8月(1.08°C)和1月最低(0.68°C)。
3.2。极值指数
观察结果表明,最大的最大温度(TXx)高于正常1997年之后(图5)。这是低于正常之前,除了1987年,1988年和1995年。最小的最大温度(公司)是高于正常在1998年之后,除了2006年和2011年。所有年低于正常,除了1987年和1996年。TXx和公司在2010年发现的最大增长。最大最小温度(TNx)高于正常后在那之前1998年,低于正常,除了1987年和1991年。最低最低的温度(TNn), 1998年后发现高于正常,低于正常的地方在1998年之前,除了1987,1988,1994,1996。因此,很明显,大量增加的温度发生在第二期相比,第一期。
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如图6TX和TN都是温暖的,第二个时期(2000 - 2019)比基础期(1981 - 2010),这是正常的,当冷却器在第一时期(1980 - 1999)。有明确的指示夏季变暖在第二期TX和TN,虽然改变了通常的冬季冷却不是观察到。
的极端温度阈值之上和之下的天,随着数字的差异在第二期相比,第一期在每个车站,如图7。TX的频率不同的绝对阈值以上25站在沙特阿拉伯表明极端温度高点出现在大多数的站除了Wejh,塔伊夫,Al-Baha, Gizan,哈米斯,Abha(图7(一)和表3)。极端温度高点主要发生在Rafha Gassim,利雅得Qasumah,达曼,Al-Ahsa, Madinah,延布,麦加,Sharorah。
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之间的差异的TX天数第二和第一期显示,有一个明显的增加极端天气暖和。大量增加天≥40°C是观察到的一些北方(如asrar Al-Jouf,冰雹,Gassim),西方(例如,延布和麦加)和南部(Bisha和Najran)站。最显著增加极端天≥44°C是观察Gassim, Qasumah Al-Ahsa,麦加。在≥48°C,最大幅度增加Qaisumah和Al-Ahsa在极端的天。
有一个高频的TN站北部和南部几站。TN Wejh频率几乎是零,延布,吉达,麦加,Gizan(图7 (b)和表4)。TN的不同频率之间的第二个时期,第一个时期清楚地显示了一个减少在极端寒冷的日子。最大的减少≤10°C,≤6°C,和≤2°C是观察Abha西南部,哈米斯,Bisha和在许多北方(例如,Al-Jouf asrar, Rafha)和中央电视台(如冰雹,利雅得和Al-Ahsa)。TX极端天数的增加,减少在TN极端天在过去的二十年是一个指标变暖主要发生在北部,中部和西南地区。
TX的年度周期分析表明,极端天最高频率是在夏天冬天(May-September)和几乎为零(图8(一个))。TX频率最高的观察从8月3天(≥50°C)到5 (≥40°C)天。TN极端天,情况相反TX极端天观察和TN频率较高的11月至3月间,在夏季(图几乎是零8 (b))。TN频率最高的观察从1月2 (≤0°C) 20天(≤10°C)。TX极端天数的增加在冬季夏季和TN极端天观察。
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3.3。相对指标
极端温度变化的空间格局进行了分析使用每个站的日常时间序列指数。如前所述,观察到的数量的线性趋势模式白天温暖夜晚/夜和寒冷的天/增强第二时期相比,第一时期,类似于观察的最大和最小温度(见图5)。的空间分布(TX10p)寒冷的天,温暖的日子(TX90p),寒冷的夜晚(TN10p),和温暖的夜晚(TN90p)表明,温暖的夜晚是最常见的(图9)。有更少的极端之间的空间变异性;然而,寒冷天观察(TX10p)在西南地区相比(图中部和北部地区9(一个))。温暖的日子(TX90p)在中央,北部和东部地区(图9 (b))。同样,寒夜(TN10p)更频繁的在中部和东北部地区(图9 (c)),而温暖的夜晚(TN90p)更频繁的在北方和沿海地区(图9 (d))。
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白天温暖夜晚/的增长率是最高的在中部,东部和西南区域(数据10 (b)和10 (d)。温暖的天在Abha最高每十年增加30天,而温暖的夜晚最高每十年增加约40天达曼(数字10 (b)和10 (d))。减少数量的线性趋势北部寒冷的天是最大的中西部,南部地区,下降的速度在寒冷的夜晚是相似的。寒冷的天最高每十年下降发生在19天在延布,而寒冷的夜里最高每十年下降有37天哈米斯Mushait(数字10 ()和10 (c))。有同质性的线性趋势模式冷(暖)天从北到南在沙特阿拉伯一样冷(暖)天跟随显著减少(增加)线性趋势(数据10 ()和10 (b))。寒冷的天/晚上在达曼是一个例外,因为他们在数量增加,而不是减少。这可能是由于短的分析局限于年站于1999年开始运营。
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同样,同质化也观察到的模式大大减少(增加)的线性趋势冷(暖)晚上在沙特阿拉伯(数字10 (c)和10 (d))。观察一个异常温暖的夜晚在西南车站(Gizan),它公开了一个减少而不是增加。这种差异是由于车站的特点,据伊斯兰教等。41]。
时间序列的统计分析指标显示了极端的高线性的变化趋势(表在每个站5)。同质性在线性趋势是显而易见的从北到南在沙特阿拉伯冷/温暖的天冷/暖夜。例如,线性趋势Abha (Gizan)在西南地区显示最高的增加(减少)最低(表温暖的天5)。同样,达曼的线性趋势在东部地区和西南地区Najran意味着最高的增加(减少)最低在温暖的夜晚。
每年的平均时间序列(TX10p)寒冷的天,温暖的日子(TX90p),寒冷的夜晚(TN10p),和温暖的夜晚(TN90p)站显示强烈的变暖线性趋势在1978年和2019年之间(图11)。有相当大的每年,每月在这些极端的频率变化。在一些年,冬天寒冷的天/夜的频率高,而在其他年份,这是高在夏天。近几十年来,寒冷天的频率/冬天晚上高。白天温暖夜晚/的频率增加了近几十年来,无论是在夏季和冬季。
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寒冷的天,夏天(冬天)月平均线性趋势是−1.86(−1.08)和0.28(−0.02)天每十年期间1980 - 1999和2000 - 2019年,分别。温暖的天,夏天(冬天)月平均线性趋势是1.59(0.71)和1.34(0.71)天每十年期间1980 - 1999和2000 - 2019年,分别。寒夜的线性趋势是−2.03(−0.50)和0.87−−0.59天每十年的夏天(冬天)1980 - 1999和2000 - 2019年期间,分别。温暖的夜晚的线性趋势是0.94(−0.31)和4.23(2.78)天每十年夏天(冬天)1980 - 1999和2000 - 2019年期间,分别。
寒冷的日子异常相对于整个周期表明,寒冷天的数量低于正常1995虽然是高于正常后(图12(一个))。温暖异常在2000 - 2019和1980 - 1999年期间的寒冷异常的模式类似于1978 - 2019年尽管近几十年来显示较少的寒冷日子温暖时期比在寒冷的时期。温暖的天为整个时期,几年在最近的几十年都是高于正常,除了2005年和2006年(图12 (b))。寒夜的数量低于正常1998后相对于总,有更少的寒夜温暖时期比在寒冷的时期(图12 (c))。温暖的夜晚的数量高于正常2009年之后,相对于整个时期(图12 (d))。总而言之,结果证实在过去十年里变暖在沙特阿拉伯。
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温暖和寒冷的年度周期指标,以及它们的线性趋势,如图13。温暖的日子(TX90p)的数量,很温暖的日子(TX95p)和极端天气暖和(TX99p) 7月高,而寒冷的日子(TX10P)高(图8月(13日))。找到所有类型的天气暖和的数量增加,和更高的增长率是6月和9月之间观察到TX90p(每十年9月1.43天)以及TX95p(每十年0.87天在7月),而9月显示的最高增长率TX99p(每十年0.32天)。天冷的日子里,被发现的数量减少,和最重要的减少(每十年−1.78天)8月观察。
(一)
(b)
第二个时期,第一个时期之间的差异表明,近几十年来,有更多的温暖的天Jul-Sep Feb-Mar和更少的在11 - 12月和5月。多冷的天Nov-Jan和更少的Jul-Aug和3月温暖的夜晚的数量(TN90p),很温暖的夜晚(TN95p),和极端的温暖的夜晚(TN99p)富含Jun-Jul和10月(图13 (b))。增加在温暖的夜晚和减少在寒冷的夜晚。在温暖的夜晚增加富含Jun-Jul和小君(每十年2.33天),9月- 10月,下降的速度在寒冷的夜晚在Jul-Sep最大(每十年8月−1.95天)。第二和第一期之间的差异表明,温暖的夜晚增加更多的Jun-Jul和,9月- 10月在寒夜减少Jul-Sep Dec-Jan和减少更少。因此,这些指数显示,增加变暖在沙特阿拉伯在最近的十年。
概率分布函数(PDF)表明,在第二个时期,冷天方差下降相比,第一期(图(14日))。在最近的几十年里极端寒冷的日子并不明显。温暖的天PDF显示了最近几十年增加意味着转向温暖的温度,和更高的频率TX90p观察(图14 (b))。方差在寒夜的数量是少比第一期,第二期,有明显减少的迹象在寒冷的夜晚在最近几十年(图14 (c))。有很大数量的方差温暖的夜晚,和平均转向更高频率(图14 (d))。有明显增加的迹象在温暖的夜晚在第二时期相比,第一期。
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3.4。时间指数
温暖的法术持续时间指示器(WSDI)和寒流持续时间指示器(CSDI)反映,在最近时期,平均WSDI(每十年0.39天)无关紧要的增加,平均CSDI大幅下降(每十年7.35天)(95%)(图15)。计算WSDI CSDI,连续六天被认为是在一个时间,这是典型的沙特阿拉伯,因此可能会导致较少的时期的持续时间(54]。CSDI时间序列意味着1978年和2019年之间的明显波动。线性趋势是稳步下降到21日的开始圣世纪。2002年之后,CSDI时间序列的线性趋势较弱,成为几乎持平。然而,几乎没有WSDI时间序列的线性趋势在2010年之前,但随后,有一个突然上升后的索引值2015。
30极端事件(图的线性趋势16)展览,寒冷天减少而温暖的天,很温暖的天,极端天气暖和增加24站(96%)。24站在寒冷的夜里有减少(96%),同时增加在温暖的夜晚,很温暖的夜晚,和极端的温暖夜晚25站(100%)。不存在线性趋势TX≥50°C 21站(84%)和TX≥49°C在15站(60%)。线性增加趋势TX≥40°C到TX≥43°C是观察20站(80%)。相反,减少在TN≤10°C发现24站(96%),和减少TN≤0°C 14站(56%)。所有的统计数据表明显著增加变暖在沙特阿拉伯最近几十年。因此,最低temperature-based冷极端减少在大多数电台,而最大temperature-based温暖极端正在增加。换句话说,不存在线性趋势更多的站在高TX极端(TX≥47°C到TX≥50°C)比在极端低温(TN≤3 TN≤0°C)。总体而言,大部分电台表明气候变暖在沙特阿拉伯。
4所示。结论
在这项研究中,在沙特阿拉伯和极端温度变化,分析了1978 - 2019年期间使用品质管理数据。的观测数据得到GAMEP 25气象站在沙特阿拉伯。在进行分析之前,数据通过质量控制测试。分析了不同温度指数来确定线性趋势在全国极端温度。该研究的主要发现如下:(我)季节性和年平均气温显示显著增强积极的线性趋势在沙特阿拉伯最近几十年。(2)TN是增加速度超过TX,导致减少DTR的线性趋势。(3)变暖的大小线性趋势更明显在冬季和夏季,一个相反的结果发现在之前的一项研究,1978 - 2009年期间的数据。这是因为在最近几十年,最大和最小温度高于正常在大多数年份与前几十年相比。(iv)在最近的20年(2000 - 2019),大量增加最大(最小)的温度在Feb-Mar (June-Aug)相比之前的20年(1980 - 1999)。(v)所有电台都显示明显的变暖TX90p线性趋势,TN90p TX10p, TN10p。
这项研究的结果呈现线性趋势的模式的概述在极端温度超过沙特阿拉伯。总的来说,结果表明,温暖的极端增加了在最近的20年(2000 - 2019)在沙特阿拉伯。白天温暖夜晚/的数量增加了,而冷的天/晚了第二期相比,第一期几十年(1980 - 1999)。此外,近几十年来寒流持续时间也减少了。总的来说,极端温度的增加会影响环境领域,包括水资源、农业、发电、和朝圣者服务行业。温度线性增加趋势的模式,如果继续下去,将会导致增加强度、频率和持续时间的将来暖和的温度极限。而且,极端的温度会超过沙特阿拉伯也可能影响国家的大规模发行量和多样的地形(55- - - - - -57]。因此,预计未来气候变化和相关的大气环流的变化也会影响极端温度超过沙特阿拉伯。在这方面,还需要进一步的研究来探索大规模发行量和极端温度变化之间的关系在沙特阿拉伯,连同气候模型数据的使用。
数据可用性
使用的数据来支持本研究的发现可以从相应的作者。
信息披露
计算执行本文所描述的工作使用阿齐兹阿卜杜勒阿齐兹国王大学超级计算机的高性能计算中心,吉达,沙特阿拉伯。
的利益冲突
作者宣称没有利益冲突。
确认
作者要感谢气候变化研究的卓越中心(CECCR),阿卜杜拉国王大学,支持这项研究工作。GAMEP承认提供观测数据集。