曼德勒越来越多人中暑

曼德勒公益组织消息,因日间气温重新升高,曼德勒市5月18日上午,有3人中暑晕倒,并且中暑人数在日益增多。 曼德 […]

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“热死人”不再是玩笑话!缅甸仰光、曼德勒很多人被“热晕热死”

缅媒报道,曼德勒、卑谬、仰光等地因气温太高,经常发生民众中暑晕倒事件,并且有很多人被热死。 4月9日早晨,曼德 […]

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缅甸越来越多人出国,很多工厂招不到人,面临“用工荒”

缅媒报道,部分企业家消息,泼水节后期,以各种原因出国务工的青年人士人数增多,由此仰光的工厂面临劳动力短缺问题。 […]

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《环看天下》:麦加朝圣多人中暑死亡 当局今年收紧入城规定

《环看天下》:麦加朝圣多人中暑死亡当局今年收紧入城规定位于沙特阿拉伯的圣城麦加,举行每年一度伊斯兰朝圣活动,当局公布今年的朝圣人数有超过180万人。约旦当局公布,至少有14名约旦公民在朝圣期间死亡,包括6人死于中暑,另外有至少17人失踪。_圣城麦加这几日,最高气温高达摄氐48度。每年这段期间,如何避免朝圣人士中暑,都被指成为当局最大挑战,沙特政府近年亦不断改善设施配套,协助朝圣人士降温。为了加强管理人潮,当局今年特别收紧了入城规定。由新闻天地记者方润南在《环看天下》讲下。2024-06-1809:31:42

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韩国主办世界童军大露营 百多人中暑

韩国主办世界童军大露营百多人中暑第25届世界童军大露营开营仪式星期三(8月2日)在韩国全罗北道扶安郡新万金一带举行,100多名参加者因高温天气中暑。韩联社报道,韩国内政部长李相民星期四(3日)呼吁主办方“采取一切措施”确保所有人员安全。世界童军大露营组织委员会秘书长崔昌行在记者会上透露,星期三的开营仪式共造成108人中暑,加上产生头痛、腹痛症状和筋骨损伤的人员在内,共139人受伤。韩国本周遭热浪高温天气袭击,最高温度达38摄氏度。据悉,消防部门星期三在多人中暑后曾要求叫停活动,但由于组织委员会研判情况并不严重,开营仪式仅取消了烟火表演。为防止参加者中暑,露营地内的部分活动也被取消。崔昌行说,参加者们长途跋涉来到新万金,不适应天气等环境,加上参与了耗费体力的K-POP活动,导致参与开营仪式的中暑人员激增。但他强调,中暑人数没有明显超出预期。此次世界童军大露营将持续到8月12日,预计将吸引全球4万3000名童军参与。

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日本6月逾万人中暑送院 人数写新高

日本6月逾万人中暑送院人数写新高(早报讯)共同社报道,日本总务省消防厅星期三(7月6日)称,日本6月共有1万5657人因中暑送院。这是日本自2010年6月以来,因中暑送医人数首次超过一万人。这些病患大多是65岁以上的老人,其中17人在送医后死亡,同样写纪录。另外,在6月27日至7月3日的一星期内,全国共有1万4353人因中暑送院急救,是前一周的约3.2倍。而东京都的中暑急救人数占全国最多,超过2000人;52人疑似因中暑死亡,其中49人死在家中,至少42人没有使用空调。截至7月3日,东京都连续九天出现35摄氏度及以上高温天气,写下自1875年气象记录开始以来的连日持续高温纪录。消防局负责人分析称:“可能是罕见的酷暑加上气温突然上升,人们的身体还没适应,体温调节跟不上。”考虑到盛夏时节即将到来,这位消防人员呼吁民众今后也要采取预防中暑的措施,经常补充水分和休息。值得注意的是,持续的高温天气,加上部分火力发电站因老化暂停运转,导致东京电力公司辖区范围内的供电面临严峻的状况。该公司所负责供电的范围包括东京都、茨城县、埼玉县、千叶县等,这一区域民众约占日本人口总数三分之一。日本政府自6月27日起持续发布“供电紧张警报”,敦促东京电力公司供电范围内的企业、家庭及政府部门减少用电,“适当”地使用空调,关掉不必要的电灯以节省电力和能源。7月1日,日本政府宣布开启为期三个月的“全国接电期”,向民众、企业提出节电要求,试图控制用电量,但没有设置具体目标。《日本经济新闻》分析称,参考以往经验,日本夏季通常会出现电力供给不足的情况,今年尤其严重,这是因为3月份福岛海岸发生地震,导致一些火力发电厂受损,供应能力下降,再加上今夏超出预期的酷暑,导致电力供给严重短缺。发布:2022年7月6日4:32PM

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多地气温超40℃ 为什么极端高温越来越多?

多地气温超40℃为什么极端高温越来越多?世界范围极端天气频发高温预警已经成为常态,6月份,北京市气象局发布1次高温蓝色预警、7次高温黄色预警、3次高温橙色预警和1次高温红色预警;其中在6月22、23和24日,连续三天最高温度突破40℃,北京南郊观象台温度分别达到41.1℃、40.3℃和40.0℃,创下北京现代气象观测史上首次连续三天40℃的极端高温新纪录。高温对所有国家一视同仁。6月中下旬,美国多州出现电力紧张,甚至出现大面积停电。例如,密西西比州的杰克逊市出现近100个小时没有电力供应的情况。(由于加拿大山火肆虐,美国中西部和东部地区大片地区处于严重的空气污染之中。)世界范围内多地同时出现高温天气,在6月21日,墨西哥新拉雷多连续三天最高温度超过45°C,蒙克洛瓦连续三天最高温超过46°C;巴基斯坦诺昆迪最高温达到49℃;伊朗扎博勒最高温达到50.8℃,成为当天全球之最。极端高温只是全球极端天气灾害的冰山一角,全球变暖带来的“灾害套餐”里还有暴雨、洪涝、干旱、山火、更强台风、海洋酸化、海平面上升等等。6月以来,海地暴雨成灾导致至少42人死亡,约1.9万人流离失所;厄瓜多尔的埃斯梅拉达斯省12小时内下了当地平常一个月的降水量,导致洪水泛滥,数万人受影响;加拿大野火蔓延,过火面积超过7.7万平方千米;气旋风暴“比尔乔伊”在印度海岸登陆,导致2死23伤;俄罗斯北奥塞梯-阿兰共和国首府弗拉季高加索因暴雨宣布进入紧急状态。为什么极端天气的出现 是因为全球变暖?我们为什么笃定极端天气和全球变暖密不可分呢?这是因为在过去数十年里,气候领域发展了较为成熟的极端天气检测与归因分析方法。其思路并不复杂,假如掷普通的骰子,得到最大值6的概率是六分之一;如果你某次掷出6,可以将其归为随机的运气,但是如果掷很多次,出现6的概率远远大于六分之一,这时候就不能将其归因为运气,很有可能是骰子本身被做过手脚。极端天气也一样,对有全球变暖和没有全球变暖分别进行模拟:如果在全球变暖的模拟中,出现某种极端天气的概率大大提高,就不能将其归因于随机性(非线性)的天气过程,而是全球的日益变暖改变了这种极端天气出现的概率。2004年,英国气象局哈德莱(Hadley)中心PeterStott等人在Nature上发表文章[1],对2003年欧洲极端高温天气进行归因分析。这次极端高温天气在欧洲导致7万多人死亡。他们的分析指出,由于全球变暖,2003年这样的极端高温天气出现的可能性翻番,因此,极端高温天气的“骰子”已经被全球变暖所改变,当屡次这样的极端高温天气时,就不能看作是纯粹的随机天气过程所产生的。过去几年,国际天气归因小组(WWA)对全球极端干旱、高温、暴雨、寒潮和风暴进行了归因分析,发现全球各种极端天气背后几乎都能找到全球变暖的影子。例如2022年8月,伦敦最高温度超过40℃;2021年6月底,加拿大力顿(Lytton)最高温度达到49.6℃。分析表明,在没有全球变暖的时候,这样的事件几乎不可能发生[2,3]。2022年3月,南亚印度和巴基斯坦的极端高温破122年的历史纪录,模拟分析表明,气候变化让这样的事件发生概率增加了30倍[4]。如果还是用掷“骰子”来做比喻天气过程,极端高温的这一面已经被全球变暖深度改造了。根据中国科学院大气物理研究所对2021年河南郑州“720”特大暴雨的归因分析,气候变暖和变湿使得河南暴雨的发生概率翻番,降雨强度增加了大约7.5%。不要小看这7.5%,这可能就是导致最严重灾难的那多余的降水。到本世纪末,如果按照中等排放情形来估计,降水强度相比近期还会再增加21.9%,概率再增加4倍,郑州720这样的极端暴雨也是一个被全球变暖深度改造过的“骰子”。之所以各种极端天气频发,是因为当全球温度升高时,更多的热量进入到气候系统,尤其是大气中能容纳更多的水汽,因此当发生降雨时,因为水汽更多,容易导致暴雨和洪涝发生。而对于干旱地区,空气更加不容易达到饱和,所以干旱会变得更加严重,这就是全球变暖带来的“湿变湿,干变更干”的效应[5]。另外,水汽凝结过程中释放更多的潜热,这会使风暴变得更强,导致飑线、下击暴流、冰雹、龙卷等强对流天气更严重。根据联合国防灾减灾署《灾害造成的人类损失2000-2019》报告,过去20年,极端高温事件数量大幅度增加了232%,洪涝灾害增加134%、风暴增加97%,山火燃烧增加46%,干旱事件增加29%——我们已经全面进入灾害频发的新阶段。随着北半球夏季的到来,极端高温肆虐将成为常态,世界气象组织呼吁各国早预警、早行动。对于各级政府和管理部门而言,除了提供天气预警和预报,还需要多关注弱势人群、户外和高温天气劳动者的权益,提供公共的避热中心,尤其是在高温橙色和红色预警期间,开放公共活动中心、政府部门、图书馆等,使得户外工作者能避开正中午最酷热的天气。对于公众而言,则需要关注各种预报和预警信息,并及时更新最新预报和预警,从而减少中暑风险。参考文献[1]Stott,P.A.,Stone,D.A.,Allen,M.R.2004.HumancontributiontotheEuropeanheatwaveof2003.Nature,432,610-614. [2]Philip,S.Y.,Kew,S.F.,vanOldenborgh,G.J.,Anslow,F.S.,Seneviratne,S.I.,Vautard,R.,Coumou,D.,Ebi,K.L.,Arrighi,J.,Singh,R.,vanAalst,M.,PereiraMarghidan,C.,Wehner,M.,Yang,W.,Li,S.,Schumacher,D.L.,Hauser,M.,Bonnet,R.,Luu,L.N.,Lehner,F.,Gillett,N.,Tradowsky,J.S.,Vecchi,G.A.,RoDELL,C.,Stull,R.B.,Howard,R.,Otto,F.E.L.2022.RapidattributionanalysisoftheextraordinaryheatwaveonthePacificcoastoftheUSandCanadainJune2021.EarthSyst.Dynam.,13(4),1689-1713.[3]Zachariah,M.,Vautard,R.,Schumacher,D.L.,Vahlberg,M.,Heinrich,D.,Raju,E.,Thalheimer,L.,Arrighi,J.,Singh,R.,Li,S.,Sun,J.,Vecchi,G.,Yang,W.,Seneviratne,S.I.,Tett,S.F.B.,Harrington,L.J.,Wolski,P.,Lott,F.C.,McCarthy,M.,Tradowsky,J.S.,Otto,F.E.L.2022.Withouthuman-causedclimatechangetemperaturesof40℃intheUKwouldhavebeenextremelyunlikely.[4]https://www.worldweatherattribution.org/climate-change-made-devastating-early-heat-in-india-and-pakistan-30-times-more-likely/[5]Held,I.M.,Soden,B.J.2006.Robustresponsesofthehydrologicalcycletoglobalwarming.JournalofClimate,19(21),5686–5699. ...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1372587.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1372587.htm

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