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海潮天下·导读
世界气象组织最新通报显示,2026年7月~9月厄尔尼诺将迅速发展为强厄尔尼诺,10月至12月出现强厄尔尼诺的概率高达81%,强度或跻身1950年以来最强之列。海洋表面温度再创新高,全球多地拉响高温警报。国家气候中心专家指出,“破纪录”正从新闻头条演变为生活常态。同步发布的《2025西南太平洋气候状况》显示,1999~2025该区海平面年均上升了3.7 mm,2025年为有记录第二热年,且"非厄尔尼诺年海洋热浪覆盖面积"创历史最广,低洼岛国(斐济、图瓦卢、瓦努阿图)淡水资源与海岸线承压。欧洲多国6月下旬热浪超额死亡超1万、法国单轮热浪超额死亡5764例,证实"海洋放热→大气极端化"已跨过致死阈值。
本文约7900字,阅读约13分钟
文 | 王海诗
出品 | 海潮天下
2026年,人们再次把目光投向赤道太平洋。
2026年7月份世界气象组织(WMO)和美国国家海洋和大气管理局(NOAA)最新发布的预测显示,今年下半年厄尔尼诺将迅速增强,10月~12月发展为极强(Very Strong)厄尔尼诺的概率达到81%。如果预测成为现实,这次事件有望进入现代气象观测以来最强厄尔尼诺之列。
仅仅二十年前,这样一条消息首先就会让人想到洪水、干旱、高温或森林火灾之类的。如今它引发的讨论已经发生了变化,越来越多气候科学家关注的并不是单次的厄尔尼诺本身,而是它将在怎样的地球背景上发生。
答案不复杂,也足够严峻。因为地球已经不是几十年前那个地球了。

过去十多年,全球平均气温不断刷新纪录;海洋持续吸收人类活动排放温室气体带来的多余热量,海洋热含量连续创下新高;从北大西洋到地中海,从热带珊瑚礁到南极周边海域,海洋热浪越来越频繁,持续时间越来越长。联合国秘书长古特雷斯曾形容,人类正从“全球变暖”(Global Warming)进入“全球沸腾”(Global Boiling)的时代。当然这一说法难免带有点政治表达色彩,它反映事实却是无法回避的,全球气候系统已经进入新的状态。
所以,我们今天讨论厄尔尼诺,就不能再沿用过去的思路了。
厄尔尼诺从来不是一种新现象。根据古气候记录,它已经伴随地球运行了数千年。它本质上是热带太平洋海洋与大气之间的一种自然振荡,每隔2~7年就可能出现一次。问题在于,同样一种自然过程,发生在不同的背景条件下,产生的影响并不相同。
这就像一次涨潮。如果海平面保持不变,涨潮会淹没固定范围的海岸;但如果海平面本身已经抬高几十厘米,同样高度的潮水便可能越过堤坝、进入过去从未受影响的地区。厄尔尼诺也是如此。它释放的能量或许仍然遵循自然规律,但承载这些能量的气候背景已经整体升高,因此风险的表现方式也随之改变。

▲2026年3月18日全球海表温度异常图(ERA5/1991~2020基准)。热带中东太平洋呈典型厄尔尼诺型暖异常,叠加北大西洋、西太平洋多海域同步偏暖,印证WMO关于海洋热浪全域扩散的预警。赤道暖池强化与西南太平洋海平面上升形成"双红线"压力,直接关联岛国生存危机与我国华南秋汛、台风路径调整风险,是近海防灾与南南气候合作的关键研判依据。©图源:ERA5/Copernicus气候变化服务(C3S)/ ECMWF
国际气候科学近几年越来越少单独讨论某一次极端天气,大家开始关注另一个概念——复合风险(compound risk)。
所谓复合风险,并不是多个灾害简单叠加,而是多个因素彼此放大、最终造成远超单一事件的影响。例如,高温与持续干旱共同增加森林火灾发生概率;海洋热浪叠加厄尔尼诺,更容易触发大范围珊瑚白化;持续高温提高用电需求,同时干旱削弱水电发电能力,又会进一步增加能源系统压力。当这些变化发生在全球供应链高度互联、人口高度城市化、基础设施长期按照历史气候条件设计的今天,其影响已经不再局限于某一个地区,而可能沿着贸易、能源、金融和粮食网络不断扩散。
这也是为什么国际社会越来越多使用另一个词——系统性风险(systemic risk)。
过去,人们关心的是某个地方会不会发生洪水;今天,人们更关心的是,一场发生在一个地区的极端事件,会不会经供应链传导、影响另一个大陆的粮食价格,会不会导致保险赔付迅速攀升,会不会冲击能源市场,甚至影响全球经济增长。风险传播的路径,比过去复杂得多。

▲横州市校椅镇石井村是茉莉花产值超亿元村,全村5350亩茉莉花,有4000多亩受浸。图源:大河报7月13日发布的报道
殷鉴不远。比如广西横州市(原横县)是全球茉莉花核心产区,茉莉花产量占全国80%以上、全球60%以上,茉莉花茶加工量同样居全国主导。2026年7月5~12日,第10号台风“美莎克”强降雨叠加六蓝水库溃口,洪水沿郁江支流下泄,淹没校椅、云表等核心产区大片花田(全市受灾花田近10万亩);叠加正值夏季采花旺季与洪中淤泥浸泡,鲜花品级下降、可收量骤减,产地收购价从6月底约10元/斤一路飙到了7月12日50元/斤历史高点,中小茶饮商原料成本承压。横州花茶就地窨制后发往华东拼配、再供国内新茶饮与出口,这种价格信号会沿“鲜花—茶坯—终端茶饮”向外传导。

部分媒体报道。图源:网络
又比如2026年7月,同样是第10号台风“美莎克”强降雨、叠加了横州市六蓝水库溃口,冲毁云表镇邓圩村一处养蛇场围墙,约800~900条眼镜蛇、大王蛇、水律蛇随洪外流;该村一位村民被洪水卷来的眼镜蛇咬伤脖颈与手臂,因道路阻断、送医延误于7月8日离世,横州市随即在卫健、应急、林草联动下发布洪涝期毒蛇咬伤防治指引。次生风险未止于这一“村巷惊魂”——蛇胆是传统中成药的重要原料,蛇毒提取物及人工合成的类蛇毒肽应用于医美护肤品领域,但蛇类未被列入广西政策性农险畜禽目录,商业承保也近乎空白,养殖户自担全损;这一风险保障空白,客观上又削弱了特种养殖的抗灾韧性。
换句话说,人类面对的挑战,不再局限于极端天气越来越频繁,而是多重风险之间开始相互连接。这正是2026年这场强厄尔尼诺最值得关注的地方。它倒不一定会创造所有历史纪录,不过它带来了一个现实检验,当一个已经持续升温的地球再次遭遇强烈自然气候振荡时,今天的生态系统、基础设施、产业链以及公共治理体系,究竟还能承受多大的压力?

2024年9月,超强台风“摩羯”带来之前,香港西贡港区厚层云系覆盖下的停泊船只与远岸山地。©裘德卫(Saul Dewei chiu)| 海潮天下(Marine Biodiversity)
过去的经验,为什么越来越难预测未来?
1997~1998年的强厄尔尼诺至今仍是许多气候学教材中的经典案例。那一次事件导致印度尼西亚和巴西亚马孙地区发生严重干旱,森林火灾持续数月;秘鲁、厄瓜多尔暴雨成灾;全球珊瑚礁经历了当时有记录以来最严重的一次大规模白化,经济损失以数百亿美元计。
2015~2016年的强厄尔尼诺再次验证了这种全球性影响。东非部分地区遭遇严重粮食危机,南部非洲经历持续干旱,珊瑚白化范围进一步扩大,全球平均气温也首次突破工业化前水平约1℃。
如果把这两次事件放在一起比较,人们很容易得出一个判断,难免觉得,若是未来再发生强厄尔尼诺,大概也会沿着类似轨迹演变。
但近几年,越来越多科学家开始提醒,不宜简单套用历史经验。因为,厄尔尼诺所作用的对象已经发生了变化。
在气候系统中,有一个常被提及的概念,叫做“背景态”(background state)。可以把它理解为一场比赛开始之前的起跑线。同样一次自然波动,如果发生在不同的背景态上,最终产生的结果往往并不相同。
就好比一个人,底子好(年轻、身体棒),淋场雨熬个夜没啥,睡一觉就轻松缓过来了;可这人要是底子虚(年纪大、一堆基础病),同样淋场雨,可能就得进医院、甚至下病危通知了。

▲上图:不同全球变暖水平下,极端高温、土壤湿度与极端降水的区域变化。图中依次为年最热日温度变化(℃)、年平均土壤湿度变化(标准差)以及年最强单日降水变化(%),分别对应相较于1850—1900年基线升温1.5℃、2℃、3℃和4℃的情景,数据基于CMIP6多模式集合中位数。随着升温幅度加大,全球几乎所有区域的极端高温事件强度都在系统性增加;干旱地区的降水百分比变化可能较大,但绝对增量有限。图源:政府间气候变化专门委员会(IPCC)第一工作组(WGI)报告《气候变化2021:自然科学基础》的“决策者摘要”(SPM),Figure SPM.2。
过去几十年,全球变暖不断改变这条“起跑线”。
根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告,全球绝大部分新增热量进入了海洋,1971年以来约90%的额外热量被海洋吸收。相比工业化前,海洋储存的热量已经显著增加。海洋就像一个不断积蓄能量的巨大蓄热库,平时看似平静,一旦遇到厄尔尼诺这样的海气相互作用过程,释放到大气中的热量也可能随之增加。
同时另一个变化是,全球许多生态系统已经连续多年承受高温冲击、恢复能力正在下降。
以热带珊瑚礁为例。过去几十年,大规模珊瑚白化曾被认为是几十年才可能发生一次的事件。如今在不少海域,两次严重白化之间的间隔已经缩短到几年。对于珊瑚来说真正危险的不只是一次高温,而是恢复尚未完成、下一轮热浪已经到来,这就麻烦了。
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在全球变暖持续抬升海温基线、厄尔尼诺又叠加触发极端暖异常的复合压力下,珊瑚因热胁迫排出共生藻,出现白化、褪色甚至死亡,礁体逐渐失去原有生机与结构复杂性。图中是在菲律宾,一只海龟游经一片已明显退化、呈灰白骨骼状的珊瑚礁区。©摄影:王敏幹(John MK Wong)| 海潮天下(Marine Biodiversity)
森林也面临类似处境。持续升高的气温让许多地区的植被更加干燥,病虫害和火灾风险不断累积。一场厄尔尼诺带来的降水异常,可能成为点燃森林火灾的直接诱因;而真正决定火势规模的,却是此前多年不断累积的干旱和高温。
这种变化意味着,风险开始具有明显的累积效应。
过去,人们习惯把极端事件看作一个个彼此独立的案例:一次暴雨、一次热浪、一次干旱。事件结束之后,社会和生态系统有时间恢复,再等待下一次冲击。
如今,这种节奏正在改变。世界气象组织发布的《全球气候状况》报告显示,近几年全球多项气候指标连续刷新纪录。从陆地到海洋,从冰川到海冰,越来越多系统同时出现异常。一次事件尚未结束,下一次事件已经开始;一个地区刚从高温中恢复,新的暴雨又接踵而至。不同类型的极端事件彼此交织,恢复时间不断缩短。
经验是“慢变量”,风险是“快闪崩”。若是黑天鹅变得常态化,恐怕已没有“先例”可循了。
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传统防洪设计多依据历史降雨与排水量级确定标准,当极端降水频繁突破历史平均值,既有经验参数对连锁影响的解释力下降,风险管理需从单点防护转向对基础设施耦合关系与系统韧性的整体评估。上图是2026年7月20日,北京的地铁里面置放的防汛沙袋。©Linda Wong 摄影 | 海潮天下(Marine Biodiversity)
风险因此不再是一个个孤立的点。它们开始连成一张网。这种变化正在改变风险管理的思路。
过去,城市防洪主要依据历史降雨记录设计排水系统;农业依据多年平均气候安排播种;保险行业根据历史灾害数据计算风险;自然保护区的规划也大多建立在物种长期稳定分布的基础上……不过,随着历史纪录不断被刷新,“历史平均值”本身也开始失去原有的参考意义了。
近年来,国际气候科学界越来越频繁地提出一个问题:过去定义“正常”的那套标准,是否仍然适用于未来?
这也是强厄尔尼诺带来的真正启示。随着新的风险格局到来,它提醒人们重新审视的,是整个社会应对风险的方式。

(图文无关)2024年6月11日,北京受下击暴流触发雷阵雨伴8~10级、局地11级短时大风(6月9~10日另有较弱雷雨大风过程),东城、西城、海淀、丰台等多地行道树连根拔起或折断倒伏。据北京市园林绿化后来通报,截至6月12日6时,全市接报倒伏树木289株、较大折枝389处,造成压车85辆、压线10处、压房3处、堵路13处。上图是海淀区两棵大树倒伏场景。这些断枝与清理残木不只是单次大风后的局部绿化受损,它反映出在气候变化导致极端天气阈值被频繁突破的背景下,短时强风可造成压车、堵路、影响通行与应急清理,迅速转化为城市运行中的复合风险。©Linda Wong 摄影 | 海潮天下(Marine Biodiversity)
真正接受压力测试的不是天气,是整个社会系统
如果把一场强厄尔尼诺理解成一次考试,那么真正参加考试的,并不是气候本身,而是人类社会。
过去,人们衡量一场极端气候事件,往往会问两个问题:降了多少雨?气温升高了多少?今天,这些指标依然重要,但已经不足以解释风险的全貌。如今,越来越多研究开始关注一个系统在受到冲击之后,还能否维持正常运转。
这正是国际社会近年来反复强调“韧性”(resilience)的原因。
韧性的意义,并不是保证灾害不会发生,而是在灾害发生之后,粮食能够继续供应、电力不会大面积中断、医院能够正常运转、生态系统仍然具备恢复能力。真正决定一场极端事件后果的是这些系统是否足够稳健。

2021年2月,美国得克萨斯州(ERCOT电网)遭遇了被称为“乌里冬风暴”(Winter Storm Uri)的百年一遇极寒。由于发电厂和天然气开采设施缺乏强制性的防冻(Winterization)硬性改造,加上得州电网长期为了规避联邦监管而刻意保持独立、与周边大电网之间只有微弱的直流联络线(无法在危机时大规模跨区域买电补位),导致风暴期间近半数发电能力瞬间瘫痪,450万以上用户陷入严寒黑暗,水厂、医院和供应链遭到毁灭性冲击。虽然得州周边邻近地区(如美国东部互联电网、中大陆独立系统运营商MISO等区域)同样受到了该次极寒风暴的袭击,并且部分地区也出现了短暂的局部降压或民用负荷警报,但由于其电网规模巨大、拥有强制性的防冻标准以及极强的跨区域电力互济(Interregional Transmission)能力,它们并没有像得州那样发生大面积、长时间的系统性瘫痪和崩盘。上图是2021年2月16日,美国宇航局(NASA)卫星拍摄的得克萨斯州休斯敦及周边地区的夜间灯光影像。摄影:NASA Earth Observatory
粮食系统
风险正在跨越国界
民以食为天,粮食安全事关重大。
厄尔尼诺会改变全球降水格局。一些地区出现持续干旱,另一些地区则可能遭遇暴雨和洪水。给农业带来的真正的问题不是具体的某一种作物减产,而是多个粮食主产区可能在同一时期遭受不同类型的气候冲击。

2023~2024年,全球可可供应链遭遇气候与地缘物流的复合冲击。科特迪瓦与加纳(合计占全球产量约60%)因厄尔尼诺背景下的异常高温和降雨异常,与病害、树龄老化等因素共同作用——科特迪瓦中期收获季产量预计下降约33%,出口量下降24.5%;加纳产量不到往年平均水平的55%——纽约可可期货于2024年3月创下1977年以来新高,盘中一度突破10080美元/吨;同期红海航线因胡塞武装袭船被迫绕行好望角(2023年10月巴以冲突后局势升级),欧非海运航程延长12~14天、运费攀升,欧洲巧克力制造商原料到厂成本与不确定性同步抬升。产地减产推高期货价格,却因产量暴跌反噬出口国外汇收入(加纳可可出口收入下降25.4%);消费国则面临终端提价与规格缩水。粮经作物、航运通道与全球价值链分配在多重扰动下相互放大,使“可可危机”从农业减产事件演变为跨产区、跨物流、跨收入分配的复合风险样本。上图是西非可可农场的收获场景。©KokoDZ(CC BY-SA 4.0)
以往,一个国家减产,可以依靠国际市场弥补缺口;如果多个出口国同时受到影响,情况就会复杂得多。
过去几年,国际粮食市场已经多次暴露出这种脆弱性。疫情、地区冲突、极端天气相互叠加,使全球粮食贸易的缓冲空间明显缩小。粮食价格上涨,不光是影响农民、农业,还会影响贫困、营养、社会稳定甚至国际援助。
除了小麦、玉米和水稻,一些经济作物可能面临困境。例如,可可主要分布在西非,咖啡集中于巴西、越南等地,棕榈油大量依赖印度尼西亚和马来西亚。这些作物对区域气候变化十分敏感,一旦主要产区同时出现异常天气,价格波动很快就会传导至全球市场。
所以说,现代粮食安全越来越依赖一个稳定运行的全球系统,而不是某一个国家的丰收。

▲在2015~2016年强厄尔尼诺事件期间,东南亚核心产区遭受了严重的持续干旱,导致印度尼西亚和马来西亚的棕榈油产量大幅下滑,其中马来西亚的产量在2016年一度骤降约13%至1730万吨左右。这一气象冲击不仅推高了国际食用油期货价格,还与主产国当时大力推行的生物柴油政策(如印尼提高生物柴油掺混比例)形成叠加效应,导致国内消费吞噬了本已缩减的出口库存,使厄尔尼诺引发的农业减产迅速演变为跨越食品工业与生物能源的全球性供应链危机。上图是马来西亚的一处成熟油棕种植园。摄影:Craig
能源系统
高温、缺水可能同时出现
能源领域面临的是另一种挑战。极端高温意味着空调制冷需求迅速增长,用电负荷随之攀升;与此同时,持续干旱又可能降低水库蓄水量,削弱水力发电能力。
高温和缺水在现实中往往是一对孪生的“复合危机”(Compound Risk)。无论是煤电、气电还是核电,绝大部分常规发电形式都需要依靠水源(如江河湖海)冷却循环。当极端高温热浪袭来时,两个问题会同时发生:第一,河流或水库等自然水体本身的温度已经很高,冷却效率大打折扣;第二,高温往往伴随干旱或降水剧减,导致可用水量枯竭。这种“水温高、水量少”的双重夹击,迫使许多热电厂在用电高峰期(如盛夏空调负荷最高时)不得不被迫降负荷运行、甚至是直接关停。同时,干旱和高温直接导致上游来水量减少、水库水位下降,从而造成水力发电能力严重不足。可偏偏错位的是,高温天气会直接推高全社会的制冷用电需求(如居民和工商业空调负荷激增),导致电力负荷达到历史峰值。恰恰是在这种最需要电力的时刻,高温和缺水却在供给端联手压制了发电厂的实际出力,极易诱发局部地区的电网瘫痪、或拉闸限电。

▲法国圣洛朗核电站(Saint-Laurent Nuclear Power Plant)坐落于卢瓦尔河畔。在历年夏季热浪中(如2022年及多次极端高温期),它频繁面临河流水温过高、流量枯竭的困境。摄影:T.A.F.K.A.S. (CC BY-SA 3.0)
这种矛盾已经在不少国家出现。比如在欧洲,连续高温期间,部分河流水位下降,不仅影响航运,也影响核电站冷却水供应;南美一些国家曾因长期干旱导致水电出力下降,不得不增加火力发电;在城市,高温带来的用电高峰不断刷新纪录,对电网稳定运行提出更高要求。
过去,人们讨论能源安全,更多关注资源是否充足;如今,一个越来越重要的问题是:能源系统能否适应越来越频繁的极端气候。
所以在未来,电网设计、储能建设、分布式能源以及跨区域调度能力,都可能成为衡量一个国家气候适应能力的重要指标。

▲上图:高压输电铁塔、架空线路及变电站设施构成电力传输的物理网架。该类基础设施的稳健性与冗余度决定了电网在极端天气、自然灾害或突发扰动下的承受能力;其技术灵活性与恢复能力则影响故障隔离、负荷转移及供电功能修复的效率。提升输电网络的工程标准与跨区调配能力,是维持能源系统基本结构、功能连续性与供需平衡的客观技术要求。©Linda Wong 摄影 | 海潮天下(Marine Biodiversity)
公共健康
热浪只是开始
气候变化对健康的影响,也远不止高温本身。
近年来,热浪导致的死亡人数持续增加,夜间气温居高不下,使人体难以恢复;空气污染和臭氧浓度升高,加重了呼吸系统疾病;部分病媒生物的活动范围不断扩大,登革热、疟疾等疾病传播风险也随之发生变化。
这些风险往往同时发生。例如,一场持续高温之后,紧接着发生暴雨和洪水增加创伤和溺亡风险,也可能影响饮用水安全、增加肠道传染病暴发的可能性。
世界卫生组织近年来不断强调,应对气候变化本质上也是公共卫生体系的一项长期任务。

▲2022年9月3日从空中俯瞰,巴基斯坦信德省的部分城镇在历经极端气候与季风特大洪灾后被洪水淹没。这场灾难与当年的气候背景紧密相连——在2020至2023年罕见的“三重”拉尼娜现象(或厄尔尼诺/拉尼娜气候转折期)背景下,印度洋偶极子与区域温度异常推高了南亚季风的水汽输送强度。这场历史罕见的洪灾淹没了大面积国土,还在灾后引发了严峻的复合型公共卫生危机。广阔的积水区滋生大量蚊虫,导致登革热与疟疾病例激增,同时由于供水与卫生基础设施遭到摧毁,水传传染病的大规模暴发对数百万灾民的健康构成了严峻挑战。摄影:Ali Hyder Junejo (CC BY 2.0)
自然生态系统
恢复时间越来越短
对于自然生态系统而言,最大的挑战是恢复窗口正在缩短。
以海洋为例,近年来全球多地持续出现海洋热浪。一旦强厄尔尼诺叠加高海温背景,大范围珊瑚白化的风险将明显增加。珊瑚礁支撑着全球约四分之一海洋物种的生命周期,也为数亿沿海居民提供食物来源、海岸防护和生计保障。
类似情况同样发生在森林、湿地、海草床和红树林。这些生态系统不仅维持着生物多样性,也是调节洪水、储存碳、净化水质的重要自然基础设施。当它们长期处于压力状态,其提供生态系统服务的能力也会逐渐下降。
因此,今天讨论生态保护,已不能简单理解为保护几种濒危物种,而是在维护整个社会抵御气候风险的重要基础。真正决定未来风险大小的,还是粮食、能源、公共健康、生态系统以及基础设施之间越来越紧密的联系。过去,人们把这些领域分别管理;今天,它们却越来越像一个相互连接的网络。这是一个相互耦合、不断放大的风险网络。下一次强厄尔尼诺,也许正是对这个网络的一次现实检验。一处发生故障,影响可能迅速传导到另一个系统;一个风险得到放大,又可能引发新的风险。这正是国际气候治理近年来越来越强调“系统韧性”的原因。
本文参考资料
IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, et al. (eds.)]. Cambridge University Press, pp. 3−32, doi:10.1017/9781009157896.001.
https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xmtjj/202607/t20260723_7942698.html
https://news.qq.com/rain/a/20260713A0ARNU00
https://news.cnr.cn/native/gd/20260707/t20260707_527695725.shtml
https://stcn.com/article/detail/4024212.html

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文 | 王海诗
编辑 | 海潮君
排版 | 卢晓雨
时间 | 2026年7月
联系小编 | editor@oceanbiodiversity.cn
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