同样,4月16日,隆起的雨水和河流溢出在伊朗东南部的锡斯坦和巴尔奇斯坦,克尔曼和霍莫尔甘省造成了严重的破坏(伊朗国家抵抗委员会,2024年4月18日)。这些洪水导致停电,仅在查巴哈尔(Chabahar)隔离了20多个村庄,并破坏了该地区其他300个村庄的通讯。位于锡斯坦和巴尔奇斯坦省的查巴哈尔,河流洪水对道路,农业和城市地区造成了广泛的破坏,切断了通往73个村庄的通道(伊朗全国抵抗委员会,2024年4月18日)。本赛季的最后一个风暴系统之一可能导致倾盆大雨,主要是阿富汗和土库曼斯坦以及伊朗东部地区。5月15日,在伊朗东北部的Mashhad降雨约38毫米(1.5英寸)的雨水落下,杀死了7人(Al-Monitor,2024年5月16日)。
Mariam Zachariah,Grantham研究所 - 气候变化与环境,伦敦帝国学院,英国,乔伊斯·基穆泰(Grantham Institute),格兰瑟姆研究所 - 气候变化与环境,伦敦帝国学院,英国克莱尔·巴恩斯(Clair Barnes),格兰瑟姆研究所 - 气候变化和环境变化,伦敦伦敦帝国帝国学院,英国伦敦帝国伦敦,伦敦,伦敦,伦敦,帝国帝国,imperiage andirim in the Invorymity clanne andir i i。大气与气候科学研究所,苏黎世,瑞士曼苏尔·阿尔马兹罗伊(Almazroui),气候变化卓越研究中心(CECCR),国王阿卜杜勒齐兹大学,吉达,苏达拉阿拉伯,罗伯特·阿拉伯,罗伯特·沃塔德,皮埃尔·西蒙·拉普拉斯,cnrs,cnrs,sorbonne fimimiate,sorbonne fimimiate zy fimimiate,pacium fillimate zue fimimife维多利亚州,荷兰皇家气象研究所(KNMI),荷兰荷兰·马马马·瓦赫伯格(De Bilt),红十字会红色新月气候中心,海牙海牙(Hague德国柏林)法哈德·赛义德(Fahad Saeed),气候分析,德国柏林;天气和气候服务,伊斯兰堡,巴基斯坦弗里德里克E.
Ben Clarke,Grantham Institute,伦敦帝国学院,英国克莱尔·巴恩斯,格兰瑟姆研究所,伦敦帝国学院,英国里贾纳·罗德里格斯,大学。 联邦圣塔卡塔琳娜,弗洛里亚诺波利斯,巴西玛丽亚姆·扎卡里亚,格兰瑟姆研究所,帝国学院,伦敦,英国林肯·穆尼兹·阿尔维斯,国家德佩斯奎斯·米尼斯·阿尔维斯(National de Pesquises Spaciais)(INPE) (KNMI), de Bilt, The Netherlands Wenchang Yang, Department of Geosciences, Princeton University, Princeton, NJ 08544, usa maja vahberg, richs red clite, the Negue Clescent Clite Clite Clied Cliascent Clite Clite, The Negute Clied of the geosciences, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA Karina Izquierdo,红十字红色新月气候中心,海牙,荷兰乔伊斯·基塔(Joyce Kiutai),格兰瑟姆研究所(Grantham Institute),伦敦帝国学院(E. E.)Ben Clarke,Grantham Institute,伦敦帝国学院,英国克莱尔·巴恩斯,格兰瑟姆研究所,伦敦帝国学院,英国里贾纳·罗德里格斯,大学。联邦圣塔卡塔琳娜,弗洛里亚诺波利斯,巴西玛丽亚姆·扎卡里亚,格兰瑟姆研究所,帝国学院,伦敦,英国林肯·穆尼兹·阿尔维斯,国家德佩斯奎斯·米尼斯·阿尔维斯(National de Pesquises Spaciais)(INPE) (KNMI), de Bilt, The Netherlands Wenchang Yang, Department of Geosciences, Princeton University, Princeton, NJ 08544, usa maja vahberg, richs red clite, the Negue Clescent Clite Clite Clied Cliascent Clite Clite, The Negute Clied of the geosciences, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA Karina Izquierdo,红十字红色新月气候中心,海牙,荷兰乔伊斯·基塔(Joyce Kiutai),格兰瑟姆研究所(Grantham Institute),伦敦帝国学院(E. E.)联邦圣塔卡塔琳娜,弗洛里亚诺波利斯,巴西玛丽亚姆·扎卡里亚,格兰瑟姆研究所,帝国学院,伦敦,英国林肯·穆尼兹·阿尔维斯,国家德佩斯奎斯·米尼斯·阿尔维斯(National de Pesquises Spaciais)(INPE) (KNMI), de Bilt, The Netherlands Wenchang Yang, Department of Geosciences, Princeton University, Princeton, NJ 08544, usa maja vahberg, richs red clite, the Negue Clescent Clite Clite Clied Cliascent Clite Clite, The Negute Clied of the geosciences, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA Karina Izquierdo,红十字红色新月气候中心,海牙,荷兰乔伊斯·基塔(Joyce Kiutai),格兰瑟姆研究所(Grantham Institute),伦敦帝国学院(E. E.)
1水资源管理主席和水通系统建模,德国柏林技术大学柏林2号柏林2号大学气象研究所,弗雷伊大学柏林,柏林,柏林,柏林3号水资源系,地理 - 世界性科学和地球科学和地球学院(ITC),特威特(ITC),特威特(ITC),特威特(ITC工程技术,荷兰恩斯切德大学,特温特大学
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该版本的版权持有人,该版本发布于2025年3月5日。 https://doi.org/10.1101/2025.03.03.03.641170 doi:Biorxiv Preprint
为此,主要思想是使用“ Tuwmodel”的概念水文模型的“新版本”来说明水和洪水传播的巴辛间传播(从上游流域到下游流域),通过实施基于NASH-Cascade模块的引入新路由程序。在测量站点使用不同的校准策略来估计最佳模型参数。然后将基于机器学习的区域化方法(Hydropass)应用于在Ungaiged地点推断模型参数以进行水文流量预测。
摘要。气体监测是理解地下环境中天然气的交换,扩散和迁移过程的先决条件,这与多种应用有关,例如CO 2的地质隔离。在这项研究中,将三种不同的技术(微型GC,红外和拉曼光谱镜)部署在一个实验性的钻孔上,以进行CO 2注射后的监测目的。的目的是开发一种实时化学监测装置,通过在井眼内的水中测量溶解的气体浓度,但也通过与井孔水平的平衡中的气体收集系统在表面上进行测量。但是,必须校准所有三种技术以提供最准确的定量数据。为此,实现了实验室中的第一个校准步骤。需要进行新的校准,以确定水中或气体收集系统中的气体浓度和/或浓度。用于气相分析,微型-GC,FTIR光谱和拉曼光谱法。对于CO 2,CH 4和N 2进行了Mi-CRO-GC的新校准,不确定性从±100 ppm到1.5 mol%,具体取决于散装浓度和气体类型。先前对CO 2和CO 2,N 2,O 2,CH 4和H 2 O校准了FTIR和RAMAN光谱仪,其精度为1 - 6%,具体取决于浓度尺度,气体和光谱仪。溶解的CO 2。预测溶解的CO 2浓度的不确定性分别为±0.003 mol kg 1和±0.05 bar。
摘要。洪水是法国地中海地区的主要自然危害,每年造成损害和致命。这些流量是由以时间和空间范围有限的特征的重大预言事件(HPE)触发的。已经开发了新一代的区域气候模型,在公里量表上已经开发出来,允许对对流的深度表示,并对诸如HPE等局部规模现象的模拟进行了明确表示。对流 - 渗透区域气候模型(CPM)几乎没有用于水文影响研究中,而区域气候模型(RCMS)仍然不确定地中海流量的实体投影。在本文中,我们使用CNRM-AROME CPM(2.5 km)及其驾驶CNRM-Aladin RCM(12 km)在每小时的时间表上模拟位于法国地中海地区的Gardon d'Anduze流域上的浮游。气候模拟通过CDF-T方法纠正。使用了两个水文模型,一个集体和概念模型(GR5H)和一个基于过程的分布式模型(CREST),该模型已使用CPM和RCM的历史和未来气候模拟强迫。与RCM相比,CPM模型证实了其更好地产生极端小时降雨的能力。该附加值在流量峰的繁殖中传播在流量模拟上。未来的预测在水文模型之间是一致的,但两个气候模型之间有所不同。使用CNRM-Aladin RCM,
诸如A2(Oiylia Pass,-350 m,湿粘土,没有人类访问)和A10(Nemoisto上尉的最后一个摊位-2204 m,带人类探访的干粉砂浆)之类的地点实际上是无菌的,这表明它们受到2018年洪水的严重影响。洪水可能破坏了这些位置的生态系统,冲走了大多数居民微生物多样性,并留下了生物学上贫困的环境。相比之下,相邻的地点A4(粉红色的曲折,-1100 m,湿粘土,带有人类访问的湿粘土),放置最少的人类影响力和A9(Nemoisto上尉的最后一个立场-2200 m,2200 m,干砂,洪水后没有探访)表现出最高的微生物丰富性,表明这些地点
圣卡塔琳娜州海岸的破纪录降雨导致2025年1月17日(星期四)大规模洪水和滑坡。13个市政当局宣布了紧急状态,包括首都弗洛里亚波利斯。一个人死亡,几个人流离失所,许多道路和高速公路被封锁。在某些地区,尤其是沿海地区,降雨量的积累在不到48小时的时间内超过了300毫米(mm)。,例如,在弗洛里亚诺波利斯市的市政当局中,卷达到390毫米,几乎是一月份的预期两倍。Epagri-Ciram和Cemaden电台在Biguaçu和Tijucas记录了340毫米,在SãoJoãoBatista中为211毫米,位于AntônioCarlos的206毫米,在Ilhota中为152毫米,在Santo Amaro da impatriz andPalhoça,149毫米,149毫米BalneárioCamboriú。极端的降雨是由海洋中的海洋的强烈水分流动驱动的,这引起了极端的地形降雨。当地人知道这种现象是“ Lestadas”(东方的雨)。Lestadas在夏季向圣卡塔琳娜的沿海地区带来了过多的降雨。这些事件在弱的LaNiña时期很常见,例如1995年12月的事件,当时165毫米在36小时内跌落在Florianópolis大都会地区。但是,这一最近发生的短时间降雨是前所未有的。在这里,我们回顾了可用的证据,以评估气候变化是否会加剧此类事件的强度。