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文档简介
ICS07.060
CCSA47
DB63
青海省地方标准
DB63/T2518—2026
高海拔地区未来气候变化趋势预估方法
2026-01-09发布2026-02-10实施
青海省市场监督管理局发布
DB63/T2518—2026
目次
前言................................................................................II
1范围..............................................................................3
2规范性引用文件....................................................................3
3术语和定义........................................................................3
4资料种类..........................................................................4
5预估方法和结果....................................................................4
附录A(资料性)气候模式信息........................................................6
附录B(规范性)双线性插值计算方法..................................................8
附录C(规范性)算数平均计算方法....................................................9
附录D(规范性)气候倾向率计算方法.................................................10
参考文献............................................................................11
I
DBXX/XXXXX—2025
前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由青海省气象标准化技术委员会提出。
本文件由青海省气象局归口。
本文件起草单位:青海省气候中心、国家气候中心。
本文件主要起草人:刘彩红、段丽君、余迪、石英、李欣玲、王云竹、宫丽雯、李振洁。
本文件由青海省气象局监督实施。
II
DB63/T2518—2026
高海拔地区未来气候变化趋势预估方法
1范围
本文件规定了高海拔地区未来气候变化趋势预估的术语和定义、资料种类、预估方法和结果。
本文件适用于高海拔地区未来气候变化预估产品制作、区域气候变化适应行动、气候变化风险预估
与预警等应用和研究,为应对气候变化提供决策参考。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T35226地面气象观测规范空气温度和湿度
GB/T35228地面气象观测规范降水量
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
气候变化
气候平均状态随时间的变化,即气候平均状态和离差(距平)两者中的一个或两个一起出现了统计意
义上的显著变化。
[来源:DB63/T1928-2021,3.1]
3.2
气候变化趋势
气候长时间序列变化的倾向。
3.3
气候变化趋势预估
根据过去气候的演变规律,推断未来某一时期内气候发展倾向。
3.4
气候距平
某时段的气候要素与标准气候值之差,分为正距平和负距平。
3
DBXX/XXXXX—2025
注:标准气候值是指世界气象组织规定的30年期间的气象要素累年平均值,30年通常指1901~1930年,1931~1960
年,1961~1990年…。
3.5
距平百分率
某时段气候要素与标准气候值的差值占标准气候值的百分比,分为正距平百分率和负距平百分率。
3.6
辐射强迫
气候系统受外部因素(如二氧化碳浓度变化)或内部变化影响时,对流层顶单位面积接收的净辐射能
量变化,单位:W/m2。
3.7
共享社会经济路径(SSP)
政府间气候变化专门委员会为促进对未来气候变化影响、适应和减缓的综合分析而构建的新一代情景
组合。
4资料种类
4.1气象资料
测定的长时间序列(30年以上)气温数据按GB/T35226执行、降水量按GB/T35228执行。
4.2预估情景资料
基于第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)中的31个气候系统模式资料,选用该资料在SSP1-2.6、
SSP2-4.5、SSP5-8.5三种不同辐射强迫情景下的气温和降水数据,模式资料和CMIP6未来不同辐射强迫
情景实验基本信息见附录A。
5预估方法和结果
5.1模式集合平均
使用双线性插值方法(按附录B执行),将各模式数据统一插值到1.0°×1.0°的格点上,对插值
后的各格点31个模式进行模式集合平均(按附录C执行)。
5.2气候变化趋势预估
5.2.1气温趋势预估
基于模式集合平均结果,对21世纪SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5三种不同辐射强迫情景的气温、
气温距平变化趋势进行预估,计算方法按附录D执行。
5.2.2降水量趋势预估
基于模式集合平均结果,对21世纪SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5三种不同辐射强迫情景的降水量、
降水量距平百分率变化趋势进行预估,计算方法按附录D执行。
4
DB63/T2518—2026
5.3气候变化趋势预估结果
将气温、降水量预估结果换算为未来气候倾向率,当气候倾向率大于0,表明气候要素呈上升趋势;
当气候倾向率小于0,表明气候要素呈下降趋势;当气候倾向率等于0,表明气候要素无趋势性变化。计
算方法按附录D执行。
5
DBXX/XXXXX—2025
AA
附录A
(资料性)
气候模式信息
表A.1给出了CMIP6中的31个历史时期气候系统模式基本信息。
表A.1CMIP6气候系统模式信息
模式名称国家水平分辨率
ACCESS-CM2澳大利亚1.25°×1.75°
AWI-CM-1-1-MR德国0.93°×0.94°
BCC-CSM2-MR中国1.12°×1.12°
CAMS-CSM1.0中国1.12°×1.12°
CanESM5加拿大2.81°×2.81°
CAS-ESM2.0中国1.41°×1.41°
CESM2-WACCM美国0.9°×1.25°
CMCC-CM2-SR5意大利0.9°×1.25°
CMCC-ESM2意大利0.9°×1.25°
EC-Earth3欧洲0.7°×0.7°
EC-Earth3-CC欧洲0.7°×0.7°
EC-Earth3-Veg欧洲0.7°×0.7°
EC-Earth3-Veg-LR欧洲1.125°×1.125°
FGOALS-f3-L中国1°×1.25°
FGOALS-g3中国2.0°×2.0°
FIO-ESMv2.0中国0.9°×1.25°
GFDL-ESM4美国1°×1.25°
IITM-ESM印度2.0°×2.0°
INM-CM4-8俄罗斯1.5°×2.0°
INM-CM5-0俄罗斯1.5°×2.0°
IPSL-CM6A-LR法国1.27°×2.5°
KACE-1-0-G韩国1.25°×1.875°
KIOST-ESM韩国1.9°×1.9°
MIROC6日本1.4°×1.4°
MPI-ESM1-2-HR德国0.9°×0.9°
MPI-ESM1-2-LR德国1.865°×1.875°
MRI-ESM2.0日本1.12°×1.12°
NESM3中国1.9°×1.9°
NorESM2-LM挪威1.9°×2.5°
NorESM2-MM挪威0.9°×1.25°
TaiESM1中国0.9°×1.25°
6
DB63/T2518—2026
表A.2给出了CMIP6未来不同辐射强迫情景实验基本信息。
表A.2CMIP6未来不同辐射强迫情景
21世纪辐射强迫
情景名称辐射强迫情景情景基本信息
(W/m2)
SSP1-2.6低强迫情景2.6代表低脆弱性、低缓解压力和低辐射强迫的综合影响。
SSP2-4.5中等强迫情景4.5代表中等社会脆弱性与中等辐射强迫的组合。
唯一可以实现2100年人为辐射强迫达到8.5W·m-2的共享社会经济
SSP5-8.5高强迫情景8.5
路径。
7
DBXX/XXXXX—2025
BB
附录B
(规范性)
双线性插值计算方法
如果选择一个坐标系统使得的四个已知点坐标分别为(0,0)、(0,1)、(1,0)和(1,1),对应的函数值
分别为f(0,0)、f(0,1)、f(1,0)、f(1,1),那么在四个点之间的(x,y)的函数f(x,y)的值为双线性插值
结果,计算方法见公式B.1:
f(x,y)=f(0,0)(1−x)(1−y)+f(1,0)x(1−y)+f(0,1)(1−x)y+f(1,1)xy...........(B.1)
式中:
f(x,y)——双线性插值结果;
x——横坐标值;
y——纵坐标值。
8
DB63/T2518—2026
CC
附录C
(规范性)
算数平均计算方法
算数平均数,又称均值,是统计学中最基本、最常用的一种平均指标,计算方法见公式C.1:
X+X++X
M=12n...............................(C.1)
n
式中:
M——算术平均值;
X1,X2,...,Xn——数据集合中的各个数值;
n——数据的总个数。
9
DBXX/XXXXX—2025
DD
附录D
(规范性)
气候倾向率计算方法
计算方法见公式D.1:
y(t)=a+bt....................................(D.1)
式中:
y(t)——某一气候要素在某一时段内的观测值;
a——回归常数(截距);
b——回归系数(斜率),反映气候要素随时间的变化速率;
t——某一时段。
使用最小二乘法估计b,计算方法见公式D.2:
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