首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

基于CMIP6的长江中下游未来水稻高温热害时空变化特征
引用本文:朱世峰,王卫光,丁一民,刘国帅,魏佳. 基于CMIP6的长江中下游未来水稻高温热害时空变化特征[J]. 农业工程学报, 2023, 39(3): 113-122
作者姓名:朱世峰  王卫光  丁一民  刘国帅  魏佳
作者单位:1. 河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京 210098; 2. 河海大学水文水资源学院,南京 210098;;3. 宁夏大学土木与水利工程学院,银川 750021;;1. 河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京 210098; 4. 河海大学农业科学与工程学院,南京 211100;
基金项目:国家自然科学基金项目(51979071)
摘    要:在全球气候变化背景下,高温热害频发已严重影响了中国水稻的产量和品质。长江中下游地区是中国重要的单、双季稻种植区,其产量和种植面积均占全国1/3以上。预估未来不同气候情景下水稻高温热害演变规律有助于合理制定应对气候变化策略,保障中国粮食安全和农业可持续发展。该研究基于观测数据对CMIP6中14种气候模式的日最高气温数据进行偏差校正处理,并进一步结合贝叶斯模型平均(Bayesian model averaging,BMA)算法,评估了长江中下游地区当前和未来单、双季稻关键生育期的危害热积温Ha的时空演变特征。结果表明:1)偏差校正方法可以有效地减少气候模式数据的系统偏差,大多数模式与实测数据的均方误差改善40%以上,BMA集合平均方法能够有效提升气候预估结果的可靠性。2)水稻全生育期的高温热害集中发生在江汉平原、湘中丘陵区以及鄱阳湖平原等地区,并且未来这些地区Ha有着更大幅度的增长。3)随着温度的持续升高,越来越多的地区将暴露在高温热害之下。到21世纪末,在SSP2-4.5情景下,单季稻和双季早稻的Ha相较于历史时期(2001-2014年)增长超过20℃·d的区域大于1/3,而在SSP5-...

关 键 词:农作物  温度  CMIP6  热害  危害热积温  关键生育期  长江中下游地区
收稿时间:2022-10-11
修稿时间:2023-12-23

Spatiotemporal variation of future heat damage of rice in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River using CMIP6 projections
ZHU Shifeng,WANG Weiguang,DING Yimin,LIU Guoshuai,WEI Jia. Spatiotemporal variation of future heat damage of rice in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River using CMIP6 projections[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2023, 39(3): 113-122
Authors:ZHU Shifeng  WANG Weiguang  DING Yimin  LIU Guoshuai  WEI Jia
Affiliation:1. State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China; 2. College of Hydrology and Water Resources, Hohai University, Nanjing 210098, China;;3. School of Civil and Hydraulic Engineering, Ningxia University, Yinchuan 750021, China;;1. State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China; 4. College of Agricultural Science and Engineering, Hohai University, Nanjing 211100, China;
Abstract:
Keywords:crops   temperature   CMIP6   heat damage   accumulated hot damage temperature   critical growing stage   middle & lower reaches of the Yangtze River
点击此处可从《农业工程学报》浏览原始摘要信息
点击此处可从《农业工程学报》下载全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号