了解喜马拉雅冰川的未来

喜马拉雅山

继极地冰盖之后,喜马拉雅山脉(在梵语中意思是“雪的居所”)被认为拥有数量最多的冰川,覆盖了超过3万平方公里的山脉。这些冰川是与气候变化影响有关的公众和科学辩论的焦点

共同的不确定性是重大问题,因为对它们未来的一些预测对水资源有严重影响。琅塘流域,集水区近600公里2与中国接壤,四分之一的地区被冰川覆盖,是研究最密切的地区之一。郎塘立岭是最高点;它海拔7234米,因其难以登顶而令登山运动员敬畏不已。

喜马拉雅山脉的朗塘山谷

位于喜马拉雅山脉的朗塘山谷

降雨主要发生在夏季,季风袭击印度次大陆,而琅塘地区位于印度次大陆的北部边界,在青藏高原之前。在冬天,在海拔4000米以上的地区,每年都会积上几米厚的雪,而且大部分雪正在以非常快的速度融化。

横跨尼泊尔喜马拉雅山脉的气象站

尼泊尔喜马拉雅山脉山谷的降水和融化研究是由尼泊尔水文和气象系、国际山地综合发展中心(ICIMOD)、荷兰乌得勒支大学和尼泊尔加德满都大学合作进行的。

这项工作目前由欧洲研究委员会、挪威政府和荷兰科学研究组织资助,已经进行了好几年。这项工作由一个国际团队领导,该团队包括尼泊尔、比利时、荷兰、挪威、芬兰、奥地利和德国的同事,他们探索当地的气候、积雪、冰川,以及它们与水资源的关系。

该项目团队在中国边境的琅塘河流域维持了几个自动气象站,帮助判断从卫星获得的大型数据集的质量。该团队每年访问该地区两次,以维持监测站并进行实地试验,他们利用这些数据对该山谷的降水和融化进行深入分析。

最高的自动气象站位于海拔5200米的雅拉冰川,这里一年两次的冰川质量平衡测量是喜马拉雅山脉中最详细的。这使得它成为根据实地测量帮助了解该地区冰川未来的最重要地点之一。AWS测量相对湿度、空气温度、积雪深度、风速和方向,以及使用aKipp & Zonen CNR4净辐射计

也拉冰川

这些数据有助于了解当地冰川质量变化的气象驱动因素。总的来说,由于强烈的太阳辐射和干燥多风的条件,促进了冰和雪的融化和升华(从固体到气体的相变,而没有经过液体状态),雅拉冰川正在失去质量。

Kipp & Zonen CNR4净辐射计

Kipp & Zonen CNR4净辐射计

现场维护,一年两次

自动气象站很难维持在这么高的海拔;在冬季,风速可以极高,温度可以降到-20°C以下。该团队每年在季风前后两次访问该站,以读取数据并检查设备功能。2020欧洲杯下注官网

在晴朗的日子里,这个海拔高度的太阳辐射非常强烈,即使空气温度仅高于冰点,从白色的雪反射出来的光线也感觉像烧烤架。当冰雪在夏季剧烈消融时,气象站的金属杆经常必须重新钻入冰中三到四米,以防止冰融化和倾倒,这可能会在这个过程中损坏CNR4等传感器。

虽然从这些监测站获得数据在技术上并不困难,但当地的情况是一个问题。这里的氧气含量比荷兰的办公室低50%,这对一个人的注意力有影响。此外,上午的冰冻温度和下午的烈日使操作条件相当困难。

季风季节冰雪上CNR4辐照度的测量

季风季节冰雪上CNR4辐照度的测量

CNR4是如何发挥作用的

CNR4净辐射仪是测量中不可或缺的中心部件,该团队在三个气象站上运行它。这使得他们能够测量入射的短波辐射,而短波辐射是导致冰雪融化的关键因素。同时,它还记录了向外发出的短波辐射,研究小组据此推断冰雪覆盖的反照率,这是理解融化事件所必需的变量。

虽然短波辐射可以在许多台站测量,而且也可以很容易地建模,但CNR4可以更好地理解来自云层、周围地形和大气的更具有挑战性的长波热辐射。数据分析正在进行中,未来有望帮助研究小组更好地了解在不同气候下导致径流的过程。

未来的工作

在多个季节安装了新的传感器之后,该团队现在主要专注于维护这些设置和分析数据。此外,未来的努力将有望引导团队进入其他领域,看看多年来在这里获得的见解是否与其他领域相关。关键在于与当地和国际合作伙伴的合作。尽管这种努力在会议上花费了很多时间,但它使这些工作站的工作更加令人兴奋。

该信息已从Kipp & Zonen提供的材料中获取、审查和改编。欧洲杯足球竞彩

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引用

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  • 美国心理学协会

    Kipp & Zonen。(2020年2月21日)。了解喜马拉雅冰川的未来AZoM。于2021年10月1日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16596检索。

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    Kipp & Zonen。“了解喜马拉雅冰川的未来”。AZoM.2021年10月1日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16596 >。

  • 芝加哥

    Kipp & Zonen。“了解喜马拉雅冰川的未来”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16596。(2021年10月1日生效)。

  • 哈佛大学

    Kipp和Zonen, 2020。了解喜马拉雅冰川的未来.viewed september 21, //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16596。

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