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青藏高原的大量水资源以固态形式保存在冰川和冻土中。全球升温加速着高原的冰川和永久冻土的退化,融水对生态环境的影响也逐渐增强。在这种背景下,过去融水变化研究也日益受到关注。了解过去融水事件发生的时间、区域、诱因及其环境效应,将为未来预测和应对提供帮助。如何获取可信的融水记录一直是该研究中的关键问题。
绿洲是干旱区的重要组成单元,也是干旱区农业发展的核心国土空间。水资源是维持以农业生产为主要特征的绿洲系统的关键,我国80%以上水资源用于农业生产。绿洲的扩张不仅加剧了干旱区水资源短缺矛盾,也影响着绿洲的稳定与可持续性。以最小的水资源消耗获取最大的经济效益是绿洲管理的永恒主题。
径流是重要的淡水资源,对全球供水具有关键作用。深入理解径流在长时间尺度上的变化及其成因,对于有效管理水资源和分析水资源的可用性至关重要。二氧化碳(CO₂)在推动气候变化、调节全球水循环和影响地表动态方面扮演着重要角色。然而,CO₂的升高(eCO₂)对径流的直接影响仍存在较大争议。这是因为eCO₂可能通过两种主要的相反机制影响径流:一方面,气孔关闭会导...
黄河“几字弯”是荒漠化综合防治和“三北”工程建设三大标志性战役的发起地之一,也是黄河流域生态保护和高质量发展的重点区域。黄河“几字弯”因黄河绕行此区域的形状似弯曲环抱的“几”字而得名,泛指黄河流经的甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西五省份的行政都市圈(图1)。
2024年来,蒙古高原经历了显著的干旱趋势,对脆弱的生态系统和水资源造成了深远影响。草原退化、湖泊消失和水资源短缺等问题日益严重,威胁到牧民的生计和整个生态环境。尽管这些变化引发了广泛关注,但关于干旱的主要成因,学术界尚存争议:是全球变暖等外部强迫因素主导了干旱,还是气候系统内部变率发挥了更大的作用?
旱地面积约占全球陆地总面积的41%,强烈的人类活动和全球气候的不断变化,导致旱地生态系统对干旱等极端事件极其敏感。水资源短缺是制约旱地发展的关键因素,不仅影响农业生产,还会威胁人类的生命安全。受降水格局、积雪融化以及蒸散发的影响,气候变化驱动下的水文循环增强将导致全球未来干旱形势加剧。为应对荒漠化以及气候变化带来的挑战,中国在超过624万平方公里的土地上启动了一系列生态恢复计划,有力推动了中国的绿...
土壤冻融过程作为气候变化的敏感指示器,是由于昼夜或季节热量变化在表土及以下一定深度形成的反复冻结和融化的过程,其在高海拔和高纬度冻土区极为常见。过去几十年来,受气候变暖影响,冻融格局已发生剧烈变化,显著影响土壤生态系统结构与功能。然而,以往研究集中于室内模拟实验,但原位观测研究的报道很少。
青藏高原湖泊数量众多且分布密集,是青藏高原的重要组成部分。然而,湖泊的水下地形测量数据较少,对高原湖泊水储量及其变化的准确估算有一定影响。尽管激光雷达的穿透特性被应用于重建滨海水下地形等领域,但由于穿透深度浅、水下光子提取困难、湖泊水质复杂等难题,限制了激光雷达在重建湖泊水下地形的应用。
通过电解水制取绿氢能实现零碳排放,是推动“碳达峰、碳中和”进程的重要策略之一。电解水技术高度依赖稀缺的纯水资源,限制了其进一步的发展。海水作为世界上储量最丰富的水资源,将其作为电解制氢的原料替代纯水,能够拓宽电解水的水质要求,从而解决电解水的水源问题。然而,海水体系中大量的氯离子会对阳极造成严重腐蚀,降低阳极及电解槽的使用寿命。以往的研究表明,通过电极表面吸附氧阴离子(硫酸根、磷酸根、硝酸根等)来...
电解水技术依赖稀缺的纯水资源,这限制了该技术的进一步发展。海水是储量丰富的水资源,因而将海水作为电解制氢的原料替代纯水,能够拓宽电解水的水质要求,从而解决电解水的水源问题。然而,海水体系中大量的氯离子会对阳极造成腐蚀,降低阳极及电解槽的使用寿命。以往研究表明,通过电极表面吸附氧阴离子如硫酸根、磷酸根、硝酸根等来排斥氯离子,可以提高阳极寿命,但无法满足工业化需求。
全球季风是全球大气环流系统的重要组成部分。季风的异常变率和未来变化会调制降水,进而影响全球2/3人口赖以为生的淡水资源。因此理解季风的异常变率和预测其未来变化非常重要,这高度依赖气候模式。但是当前气候模式模拟全球季风时,经常呈现明显的偏差。值得注意的是,第三次(CMIP3)和第五次(CMIP5)耦合模式比较计划发现北半球和南半球季风降水模拟中,分别存在明显的干偏差和湿偏差。类似的偏差在最近的CMI...
全球大河流域中的淡水生物多样性正日益受到水坝和其他多重人为压力因子的威胁,但我们对不同生物类群的复杂反应及其多维度响应的机制了解仍然有限。在前期研究的基础上(Xiong et al.,2021,2022,2023),中国科学院水生生物研究所陈宇顺研究员团队联合中国环境监测总站金小伟研究员团队、南京农业大学王备新教授团队等,以长江流域为例(图1),提出了一种多层面的综合生物指数方法,用于评估长江流域...
森林覆盖变化通过改变地表属性(如反照率和叶面积等)影响陆-气之间的能量和水分交换,进而影响降水和陆地水循环。一方面,植树造林会增大地表蒸散发(E),加剧对陆地水资源的消耗;另一方面,蒸发的水汽会通过水分再循环的途径在局地和下风向地区形成降水(P),从而补偿蒸散发对陆地水资源的消耗。近期一些研究表明,在考虑降水反馈后,植树造林对陆地可用水量(P-E)的影响存在较强的空间异质性,并认为植树造林增大(减...
灌溉农业以占全球20%的耕地面积生产了40%以上的粮食产量,在保障粮食安全方面起到重要作用。然而,不可持续的灌溉农业导致了地下水枯竭、水肥利用效率低、温室气体排放增加等环境问题。随着全球对粮食安全、资源高效和环境友好等的需求越来越迫切,探索同时满足以上要求的农业策略势在必行。尽管已有作物种植布局优化等方案被证实有效,但如何在地下水漏斗区实现粮食、资源、环境和地下水的协同提升仍是挑战。
萨吾尔山(又称穆斯套岭)是介于天山与阿尔泰山之间的一个独立山系,其南坡陡峭北坡平缓,以东西走向横跨中国和哈萨克斯坦,主峰木斯岛峰位于新疆阿勒泰吉木乃县境内,该区冰川具有高纬度、低海拔的特征(图1)。在全球气候变暖的背景下,因冰川消融加剧导致的区域水资源开发与管理、灾害防控等问题引起广泛关注。深入开展萨吾尔山冰川变化以及对区域水资源的影响研究,可为区域水资源合理利用与生态环境建设提供重要的科学依据。

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