图中显示的是2022年平均河流流量与1991-2020年历史平均值的对比
WMO
水文变量
该报告对大型流域的水资源进行了独立、一致的全球定量评估,并与河流排水量、地下水、蒸发量、土壤湿度、水库入库流量等各种变量的长期平均值进行了比较。
2022年,全球50%以上的集水区出现了与正常河流流量条件不一致的情况。其中大部分地区比正常情况更干旱,而较小比例的流域显示出高于或远高于正常条件的情况。这与2021年的情况类似。超过60%的主要水库的入水量低于或正常,这为在气候日益多变的情况下向所有用户供水带来了挑战。
2022全年,土壤水分和蒸发量的异常与河流流量的异常相呼应。举例来说,欧洲在夏季由于严重的热浪和干旱,蒸发量增加,土壤水分和河流流量减少。这不仅给农业带来了挑战,还导致发电厂因缺乏冷却水而关闭。
从2022年的拉尼娜条件到2023年的厄尔尼诺条件,可能会对水文循环产生重大影响,明年的报告将对此进行分析。
冰冻圈
第三极包括青藏高原、喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉、帕米尔高原和天山山脉,对近20亿人的供水至关重要。从2000年到2018年,冰川总质量平衡下降了4%以上。积雪明显减少,冰川湖泊的体积却大幅增加。
这对印度河、阿姆河、长江和黄河流域的河流径流产生了影响,表明气候变化对该地区的影响在不断变化。
阿尔卑斯山的积雪对莱茵河、多瑙河、罗纳河和波河等主要河流的水源至关重要,2022年这里的积雪覆盖率仍然大大低于平均水平。欧洲阿尔卑斯山的冰川质量损失达到了前所未有的水平。
自2009年以来,亚热带安第斯山脉的冬季积雪量持续下降,影响了智利和阿根廷西部城市的供水。尽管2022年部分地区的积雪量略高于平均水平,但主要流域仍低于平均水平,尤其是阿根廷一侧,导致人口稠密的城市中心持续限制用水。
与水有关的灾害
2022年夏季,严重干旱影响了欧洲许多地区,给多瑙河和莱茵河等河流的运输带来了挑战,法国的核电生产也因缺乏冷却水而中断。
由于美国持续干旱,水位极低,影响了美国密西西比河的航运。
在南美洲,拉普拉塔河流域自2020年以来持续干旱。这导致2022年的水力发电量因河流流量低而大幅下降。2022年期间,巴拉圭多次出现无水供应的情况。
中国长江流域的严重干旱导致河流流量、水库入库流量和土壤湿度大大低于平均水平。
长期干旱导致非洲之角出现重大人道主义危机。相比之下,尼日尔河流域和南非大部分地区的河流流量高于平均水平,这与2022年的严重洪水事件有关。
特大洪水袭击了巴基斯坦的印度河流域,造成至少1700人死亡,3300万人受灾,经济损失估计超过300亿美元。年初的热浪增加了冰川融水,使河流水位上升,而7月和8月的季风降雨量是平均降雨量的两倍多,导致河水暴涨。
图中显示了2022年全球发生的部分值得注意的高影响水文事件;圆圈表示洪水(蓝色)和干旱(红色)事件
Sources: WMO Global State of the Climate Report 2022. EM-DAT, 2023; World Bank; ReliefWeb and others
WMO的响应
报告强调存在缺乏可查阅、经核实的水文数据的问题。尤其是非洲、中东和亚洲,可用的观测数据太少。根据WMO统一数据政策,迫切需要在监测和数据共享方面进行投资。
为了应对这一挑战,目前正在开发WMO水文状况与展望系统(HydroSOS)。
报告的范围
2022年版《全球水资源状况报告》取得了多项重要进展,增加了新的章节,增加了水文循环的部分:地下水、土壤水分、蒸散、冰雪和水库入库流量等。这些新增内容的数据是通过综合观测、卫星遥感数据和数值模式模拟结果获得的。
与前一年相比,观测到的流量数据数量大幅增加,共收到500多个站点的数据。经过质量控制后,观测站数量减少到273个,而上一份报告中使用的观测站数量为38个。然而,数据共享仅限于14 个国家,非洲、中东和亚洲等地区的观测数据明显不足。
对全球分析的空间分辨率进行了改进,达到全球986个河流流域。
合作伙伴
《全球水资源状况报告》包含来自广泛的水文专家网络的意见,其中包括国家气象水文部门、全球数据中心、全球水文模拟社区成员以及美国国家航空航天局和德国地球科学研究中心(GFZ)等支持机构。