摘要。除了风暴潮外,由于强烈的降雨而引起的内陆流量已成为沿海低地的威胁越来越大。尤其是,两种类型的事件的巧合对区域水板构成了巨大挑战,因为它们的技术排水能力有限。在这项研究中,我们分析了基于历史数据和基于场景的模拟,以在德国北海海岸附近的Emden附近敲门。对观察到的内陆流量事件的评估表明,主要是中等风暴潮汐系列与大规模,强烈的降水结合在一起,导致内陆排水系统过载,而单独的最高单个风暴潮或降水事件可以很好地处理。风险管理需要气候预测。因此,建立了水文和水动力海洋模型,并由相同的气候模拟驱动,以估计未来的排水系统过载。对两个气候模型的控制周期的仿真评估可以证实模型可以重现化合物事件的生成机制。风暴潮和降水的巧合导致排水系统的最高载荷,而系统的超负荷也是由一致的降雨事件引起的,而不是由没有强烈降水的暴风雨潮。与过去相当,未来的com-的场景投影基于两个晶体模型和两个排放场景表明,与RCP22.6场景相比,RCP8.5 Scesario的降雨和风暴潮的复合事件将始终如一地与所有研究气候预测的平均海平面上升的背景相比,而模拟系统的过载较高,而RCP8.5 Scesario的模拟系统过载更高。
Wuhan位于中国中部,众所周知是“一百个湖泊”,拥有丰富的水资源和广泛的供水系统。但是,武汉的水管理和防水预防具有挑战性。Wuhan多年来一直遭受灌木丛的困扰,这主要是由于建筑面积低和降水的不均匀分布。快速的城市化加剧了水池。由于土地扩张而引起的天然湖泊的急剧缩小,降低了湖泊的调节和存储能力。将污水管和雨水管混合和误导,污水被排放到城市水通道中,从而导致水污染导致水管理系统恶化。迫切需要开发一种有效的水管理和防水系统。
摘要。复合热事件可能会导致严重程度的严重影响,其严重程度可能取决于其时间尺度和空间范围。尽管其潜在的重要性,但这些联合事件的气候特征几乎没有引起关注,无论对气候变化对复合事件的影响的兴趣日益增加。在这里,我们询问事件时间尺度与(1)美国复合热事件的空间模式如何相关,(2)复合热事件的空间范围,以及(3)温度和降水作为复合事件的驱动因素的重要性。为了研究这种罕见的空间和多元事件,我们引入了一个多站点的多变量天气生成器(PRSIM.Weather),该生成可以生成大量空间多元热热事件。我们表明,随机模型实际上模拟了单个位点的温度和降水的分布和时间自传特征,两个变量之间的依赖性,空间相关模式以及空间热和气象干旱指示器及其共发生率的能力。我们得出的结论是,时间尺度是在复合事件评估中考虑的重要因素,并表明气候变化影响评估应在查看复合事件特征的未来变化时考虑多个时间尺度,而不是单个时间表。由于温度与温度有很强的关系,因此对于短复合事件,可能会发生最大的未来变化。我们的化合物事件分析的结果表明,(1)美国西北部和东南部最容易受到复合热事件的影响,而不是时间表,并且随着时间表的增加而易感性; (2)复合事件的空间范围和时间尺度与下季节事件(1-3个月)密切相关,显示了最大的空间范围; (3)温度和降水的重要性随着化合物事件的驱动因素而变化,与时间尺度相差,短时温度最重要,在季节性时间尺度上降水。
东北的CLI伴侣的独特季节性支持了一种多样化的自然景观,适应了寒冷,雪冬的极端,温暖到炎热,潮湿的夏天。这种自然景观为许多农村社区提供了经济和文化基础,这些农村社区在很大程度上得到了各种各样的农业,旅游业和自然资源依赖性行业的支持(参见Ch。10:农业,关键信息4)。1整个东北降水的主要趋势是降雨强度的增加,2强度的增加超过了连续美国其他地区的强度。预计降雨强度的进一步增加,3冬季和春季预期的总降水量增加,但夏季几乎没有变化。4个月度
根据国家气候学家和草原研究所的说法,伊利诺伊州的气候自20世纪初以来变得更加温暖而潮湿。根据来自NOAA中心的高质量气候监测数据,在过去的120年中,平均每日温度增加了1至2度。伊利诺伊州有望继续看到整个21世纪的空气温度和降水量增加。到21世纪末,在较低的排放情况下,平均每日温度将在4度和9度华氏度之间增加,在较高的排放情况下的8至14度之间。这些增加有望与伊利诺伊州极端高温的风险增加,并降低了极端冷温的风险。伊利诺伊州有望看到降水的总体增加,但以更加集中的大雨,然后是更长的干咒。
本文使用了中华人民共和国县内天气变量的历史爆发,以确定其对1996年至2012年经济增长的影响。我们找到了三个主要结果。首先,较高的温度显着降低了县级国内生产总值的增长率:年平均温度升高1°C的增长率降低了1.05%–1.25%。较高温度的效果是非线性的。第二,温度和降水的闪光不仅具有水平效应,而且还具有实质性的累积效应。第三,天气泛滥具有广泛的影响。除了对农业产出的增长率的实质性影响之外,它们还会影响非农业部门,劳动生产率和投资。我们的发现为天气变化对经济发展的影响提供了新的证据,并对适应政策产生了重大影响。
加利福尼亚州为158,542平方英里,人口约4000万人。加利福尼亚州最大的城市和农业地区与降水的时机,数量和位置未对准。加利福尼亚的地表水项目是设计的,并继续管理减轻这些未对准。表面储层存储容量约为42 MAF。区域流入和流出图4和5提供了加利福尼亚州的地理概述,以及与毗邻状态,水文区域之间和太平洋之间的地表水流和流出,在最近的潮湿的一年和潮湿的一年中。在加利福尼亚州的每个水文区域中的每个地区和两个覆盖区域中描述了加利福尼亚水文区域的摘要,在加利福尼亚水计划更新2023 - 第3章,自然和建筑骨干水基础设施和区域摘要中都发现了两个覆盖区域。