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【档案】极端天气气候事件

 扬帆35 2018-06-24

    极端天气气候事件是指一定地区在一定时间内出现的历史上罕见的气象事件, 其发生概率通常小于5%或10%。极端天气气候事件总体可以分为极端高温、极端低温、极端干旱、极端降水等几类, 一般特点是发生概率小、社会影响大。通俗地讲,极端天气气候事件指的是50年一遇或100年一遇的小概率事件。   

 按照世界气象组织的规定,当气候要素(气压、气温、湿度等)的时、日、月、年值达到25年一遇,或者与相应的30年平均值之差超过标准差的两倍时,就可以将此归为极端天气。随着全球气候变暖,极端天气气候事件特别是强降雨、高温热浪等极端事件的出现频率发生变化,呈现出增多增强的趋势。

A.前所未有的强风暴

时间:1970年11月12日至13日

地点:孟加拉国波拉县

死亡人数:30万人

致死原因:特殊地形使风暴异常强大;地区之间缺乏合作交流,导致人们错过风暴信息。

在风暴过境后,人们试图从被毁掉的耕地中抢收小麦和其他谷物,以免死于饥饿

    波拉是孟加拉国南部一个面积不算大的沿海县,同时,它也是一场夺去了30万条生命的风暴名称。这场足以永远铭刻于灾难史的风暴,发生在1970年。在孟加拉湾沿岸,人们对热带风暴绝不陌生,因为孟湾是印度洋的风暴源,而孟加拉国则首当其冲。这个国家三面环山,一面向海,北面是喜马拉雅山脉,西面是印度东高止山脉,东面是缅甸阿拉干山脉,南面就是风暴频繁发生的孟加拉湾。这样的地形对于热带风暴而言,如同一个放大器。当风暴在这里一路呼啸北上,如同进入一个越来越窄的漏斗,而漏斗的北面就是孟加拉国。风暴从漏斗中出来,将所有能量一股脑地释放出来,往往威力极为强大。

    另一方面,孟加拉国位于世界上最大的河口三角洲地带,恒河和布拉马普特拉河(雅鲁藏布江)融合,形成低海拔、平坦而肥沃的恒河三角洲。这样的地形虽有利于发展农业,却对风暴极度缺乏抵抗力。孟加拉国三分之一的国土海拔不到6米,且低洼地带人口密集。历史上,热带风暴多次在这里酿成惨剧,而最严重的,莫过于1970年的波拉风暴。

    那一年,孟加拉国还没有独立建国,在巴基斯坦的统治下,被称为东巴基斯坦地区。1970年11月10日,在印度海岸旁,一个低气压悄悄形成,并以每小时16公里的速度向北推,发展成为热带气旋,并进入孟加拉湾。11月11日晚些时候,它的强度达到最强,时速为185公里/小时,中心压力为966百帕。

    在这时,印度政府收到了来自孟加拉湾的许多船舶报告,提供了关于风暴的气象信息。但由于印巴处于敌对关系,这些信息没有传给巴基斯坦政府。

    风暴在11月12日下午登陆东巴基斯坦地区。虽然事前有一些警报,但习惯了风暴的人们并没有过多注意。这次风暴强度完全不同,登陆前风速达到185公里/小时。其引起的风暴潮超过6米,淹没了许多低洼的岛屿,村庄被整个吞没,庄稼全部被摧毁。风暴过后,地狱才刚刚显露出真面目,恒河三角洲的土地上到处都是尸体,死难者总数达到30万人。这里的经济基础原本就脆弱,灾难过后,饮用水、粮食都成了稀缺资源,地表水的盐度含量与盐井相当。在死难者中,超过一半是10岁以下的儿童。

    当时,巴基斯坦政府因救援迟缓被批评,人民与政府之间的矛盾急剧加深。风暴过去后不久,当地出现大规模的游行示威,要求独立的呼声越来越高。最终,一场内战爆发。一年多以后的1972年1月,孟加拉人民共和国成立。这是个由热带风暴带来的灾难催化而生的国家。

B.引燃油罐的雷击

时间:1994年11月2日

地点:埃及代尔

死亡人数:469人

致死原因:雷击引燃油罐,洪水冲走着火的燃油,灾害叠加,加剧风险。

燃烧成废墟的村庄

    1994年11月2日,埃及出现了强雷暴天气,造成极大破坏。埃及气象学家说,开罗发生了自1957年11月以来最严重的暴雨,尼罗河暴涨,城市排水管道几乎无法排水,很多街道被淹没。当天,在埃及南部靠近代尔的地方,强雷暴天气引发了突如其来的洪水。此时,一个闪电引燃了当地3个军备油罐。这3个油罐被安置在一条路线上,每个油罐中装有5000吨飞机燃油。油罐随即被洪水冲垮。被闪电引燃的燃油顺着洪水倾泻而下,冲入村庄。大火在村庄蔓延,最终吞噬大量生命。目击者称,在一声爆炸后,翻滚的浓烟向下游居住着两万居民的村镇袭去。超过200间房屋被毁,村民纷纷逃离家园。大火最终烧了12个小时才被扑灭。报道称,消防员阻断了燃油,但这一举动并没有在村镇烧成废墟之前完成。

    人们指责政府建设的储油设施太靠近居民区。同时,这场强雷暴灾害差点加剧了政局动荡。当年,伊斯兰原教旨主义武装分子企图推翻总统穆巴拉克。在灾害发生后,背井离乡的居民包围了总统府,要求住宿和援助。

    世界气象组织(WMO)在考证这一事件的死亡人数时,经历了周折。媒体报道代尔死亡人数范围为200人至500人。《纽约时报》克里斯当天报道,'埃及南部发生爆炸,同时洪水将燃烧着的燃油冲进村庄,造成至少200人死亡。'合众国际社的巴哈·艾尔库斯报道,'埃及的新闻来源称,死亡人数达到292人。'根据文献记载,格瑞苏雷斯在1997年指出,15000吨燃烧着的燃油最终造成430人死亡;托里斯·桑切斯在2002年声称至少530人死亡。

    死亡人数难以确定,是因为很难辨识人们是死于大火还是洪水。2000年之后的大量报道锁定了469这一数字。直到人们最后找到相关文献,指出该地区医院从代尔接收了469具遗体,才得以确认。

    值得注意的是,美国国家航空航天局(NASA)分析16年的卫星数据发现,闪电最多的地区集中在委内瑞拉、刚果、哥伦比亚、巴基斯坦、喀麦隆等国,埃及并不是雷击灾害多发的地区。

    这一灾害损失惨重的原因正是多种灾害叠加。洪水叠加雷击,产生了1+1>2的灾害影响。这也给当前防灾减灾带来启示--人们不能只考虑单一灾种的应对策略,应以多灾种视角考虑问题,多部门协同制作应急方案。

C.长驱直入的雷击

时间:1975年12月23日

地点:津巴布韦马尼卡兰

死亡人数:21人

致死原因:建筑物缺乏防雷设施,人们缺乏雷击避险常识,雷电击中了简陋的庇护所。

雷电灾害示意图

    1975年12月23日,一场强烈的暴风雨袭击了津巴布韦马尼卡兰。大雨滂沱,雷声轰鸣,人们纷纷到小屋中寻求庇护。然而,雷电却击中了简陋的庇护所,挤在小屋中的21人因此丧生。

    这是世界气象组织(WMO)目前认定的一次雷电造成死亡人数最多的档案事件。

    津巴布韦位于撒哈拉以南的非洲,拥有非常温暖和潮湿的空气,也是雷暴的发源地。津巴布韦大学电气工程系讲师马克斯·范·奥斯特说:'高海拔、高湿度和高温结合起来会影响空气密度,从而增加了雷击发生的可能性。'而据专家称,在4月雨季结束前,至少有150名津巴布韦人被雷电杀死。

D.特殊环境下的龙卷风

时间:1989年4月26日

地点:孟加拉国马尼格甘杰县 

死亡人数:1300人

致死原因:孟湾湿热气流促使龙卷风多发,人口密度大和房屋质量差是龙卷风灾害死亡率高的主因。

    1989年4月26日,一场龙卷风袭击了孟加拉国马尼格甘杰县,但由于村子偏僻,消息很难传播出去。相比之下,龙卷风破坏的速度却极为迅速。受灾最重的是马尼格甘杰县的道拉普镇和沙拖瑞镇。龙卷风穿过道拉普镇,往东北方向扫去,最终进入沙拖瑞镇。在破坏最严重的地区,几乎所有树木被连根拔起,在一片6平方公里的范围内,所有房屋都被摧毁。龙卷风亲历者称,目之所及,几乎没有能“站着”的东西。这次龙卷风有1.6公里宽,扫过的路径大约长80公里,最终导致1300人死亡、12000人受伤,共8万人无家可归。

马尼格甘杰县成为一片废墟

    它不但是孟加拉国历史上遭受损失最重和死亡人数最多的一次龙卷风,也是全世界有记录以来伤亡人数最多的龙卷风。一般来说,席卷孟加拉国的龙卷风与该国自然地理环境有关。孟湾是印度洋的一个海湾,位于孟加拉国南部。这里的海水与墨西哥湾类似,温暖且潮湿,而从北部喜马拉雅山脉和青藏高原南下的气流则相当寒冷干燥。当两者相遇,它们之间因温度差和湿度差形成强烈冲突,为强龙卷风形成提供了能量。这种冲突在印度季风季特别常见。

    孟加拉国遭遇的龙卷风以极具破坏力闻名于世,龙卷风的致死率也高得令人难以置信。即便现在,平均每场龙卷风导致的死亡人数也高达30人,远高于美国和加拿大。这与孟加拉国的经济社会情况密切相关。

E.突如其来的雹暴

时间:1888年4月30日 

地点:印度莫拉达巴德 

死亡人数:246人 

致死原因:缺乏有效的预警系统,农民毫无防备。

    1888年4月30日,一场冰雹风暴突袭印度莫拉达巴德农业镇,造成246人死亡。通常印度北部的平原地区,3月和4月本就是冰雹高发时节。1888年的冰雹风暴比以往更加猛烈,载入了印度甚至是世界冰雹历史。 

灾害发生在中午,风暴使天空一下子变得很黑。由于缺乏有效的预警系统,所以当风暴开始时,许多农民还一无所知,依旧在田地里正常劳作。当如同“鸡蛋和橙子”般大小的冰雹从天而降,很多受害者被击中,当场丧命。许多农场动物同样被突如其来的冰雹砸死。一些地方堆积起来的冰雹高达0.6米。冰雹伴随着强风,摧毁了许多建筑。印度是个冰雹多发的国家。图为当地时间2013年1月 31日,印度安得拉邦遭严重冰雹袭击,造成9人死亡。

当地人在清扫街道上覆盖着的冰雹

不过,这场冰雹似乎只局限于莫拉达巴德周围约十公里的地区。印度一直以来就是冰雹风暴的重灾区,在1888年那场冰雹之后,2013年印度安得拉邦遭严重冰雹袭击,造成 9人死亡;2014 年印度西部也出现了极端异常的冰雹天气,众多农民因蒙受惨重损失而选择自杀。根据气象专家多年的观察和研究,当西风扰动过境时,印度部分区域会产生冷空气平流,冻结层高度会因此降低1500米之多。3月份冻结层一般位于正常高度以下1000米或者更低,从而为冰雹生成创造了有利条件。

 


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