青藏高原被誉为亚洲水塔,其大气水循环如何受中纬度西风影响一直备受关注。中国科学院青藏高原研究所的研究团队在第二次青藏高原综合科学考察研究的支持下,揭示了在西风主导的冬春季稳定天气条件下亚洲水塔水汽输送的垂直输送带调控机制。
研究表明,西风是亚洲水塔水循环演变的重要动力调控因素。它不仅主导亚洲水塔北部和西部地区的水文气候过程,还通过与季风的相互作用,调控降水季节变化和印度夏季风强度,进而影响该地区春季积雪、冰川物质平衡以及水资源的空间异质性。因此,准确了解西风水汽传输的时空变化对于预估亚洲水塔未来水资源稳定性及风险管理具有重要意义。
然而,由于观测资料匮乏,关于西风平流输送的水汽如何集成于亚洲水塔的大气水循环及其发生机制仍不清楚。特别是在无降水条件下,复杂地形、边界层过程及残余水汽如何与西风传输的外源水汽相互作用改变区域大气水汽含量和分布,仍缺乏系统认知。
经过8年科学攻关,研究团队成功完成32次高海拔区浮空艇大气水汽稳定同位素和气象要素三维综合观测,并结合同位素理论模型及同位素示踪大气环流模式模拟。他们发现,大气水汽稳定同位素是理解亚洲水塔大气动力过程的有效示踪指标。32组大气水汽稳定同位素垂直廓线揭示出大气水汽分层结构,且存在显著的季节差异。
在自由对流层与边界层之间,存在一个约600米至1600米的大气水汽混合层。边界层最底部(高度约100米)表现出同位素、比湿和气温的最大垂直变率。研究显示,亚洲水塔垂直水汽输送由双重“输送带”驱动:大尺度西风平流输送的水汽主要分布于高空自由对流层,而局地来源水汽则在日尺度上塑造边界层内的水汽分布;在夜间,西风输送的外源水汽下沉并与热力学性质不同的局地残留水汽相互作用,引发逆温和冷凝过程,从而抑制水汽的层间垂直混合,导致自由对流层水汽与大气边界层水汽解耦。地表凝结进一步抑制了边界层内的向上水汽输送,维持其下方近似稳态的大气条件。
模拟结果表明,在无降水情况下,西风平流输送的自由对流层水汽通量中约有30%可通过夜间垂直“输送带”集成于局地大气水循环。这一过程是西风平流水汽净输入亚洲水塔的局地水循环和维持边界层内水汽积累的重要途径。这项研究结果可为改进大气模式、优化亚洲水塔加速水循环的气候预估、推进区域冰芯等同位素记录的气候解释提供关键依据。
研究团队也提醒,由于本项研究使用的浮空艇观测仅在相对静稳天气条件下进行,因此相关结论更适用于干季或干旱环境中无强对流天气情况下的持续水汽传输机制识别,而非全年所有天气尺度的完整刻画。
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