上一次长江流域出现全流域特大洪水,是1998年。那一年之前,赤道中东太平洋的海水也在持续异常增暖,最终形成了一次超强厄尔尼诺事件。此后,主雨带长时间滞留在长江沿线,29个省份不同程度受灾。1998年不是孤例——1983年如此,2016年也如此。

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中国气象局气象资讯官方发布标识

三次超强厄尔尼诺,三次长江流域大洪水。

现在,第四次正在形成。

2026年8月上半月,赤道中东太平洋监测区海温指数攀升至2.64℃,增暖速度远超预期。

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2026年8月上半月全球海温高精度距平场

国家气候中心8月18日发布的最新预测明确:11至12月前后,本次事件将达到峰值,3个月滑动平均海温距平大概率突破2.5℃的超强厄尔尼诺阈值,强度将超过1982/1983年、1997/1998年和2015/2016年三次历史事件,成为1951年有系统观测记录以来最强的一次。

国家海洋环境预报中心模型给出的关键区峰值,接近3.5℃。

这不是一次普通的厄尔尼诺。它可能带来的冲击,也不是一季的冷暖。

三次历史事件画出的规律,没有悬念

把1982/1983、1997/1998、2015/2016三次超强厄尔尼诺放在一起看,三条规律几乎完全一致——

第一,发展年必是暖冬。三次事件的发展年冬季,全国大部气温距平均为正值,冷空气南下频次和强度显著偏弱,寒潮、大范围暴雪低温灾害大幅缩减。2015/2016年那个冬季,全国平均气温是1961年以来同期最高之一。

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近年Nino3.4海区海温指数变化趋势

第二,次年夏季主雨带必偏南。三次事件衰减后的夏季,雨带都长期稳定在长江流域,长江全流域降水异常偏多,均引发区域性甚至全流域性大洪水。1998年是最极端的,长江全流域出现历史罕见特大洪涝,29个省份受灾。

2016年,长江中下游极端强降雨频发,多条流域发生区域性大洪水。

第三,台风数量少但强度高。三次事件对应的台风季,西北太平洋及南海台风生成总数均低于多年平均值,登陆我国台风数量也偏少,但超强台风占比明显偏高——源头偏东,台风在开阔洋面发展时间更长,一旦登陆,致灾强度远超常规。

这不是巧合。厄尔尼诺通过改变赤道太平洋上空的大气环流,让西太平洋副热带高压在衰减年变得异常偏南偏强,东亚夏季风偏弱,水汽输送的主力被死死摁在长江流域。只要厄尔尼诺强度达到超强等级,这个链条就大概率触发,历史规律如此。

但这次,有一个变量比以往三次都大

历史上的三次超强厄尔尼诺,峰值海温距平最高的是2015/2016年。这一次,国家海洋环境预报中心模型预测关键区峰值接近3.5℃。如果兑现,它比此前最强的2015/2016年还要高。

更重要的是,全球变暖的叠加效应。过去十年,全球海洋上层2000米热含量连续刷新纪录,大气持水能力随温度升高而增强——气温每升高1℃,大气水汽含量增加约7%。这意味着,同样的"主雨带偏南"格局下,极端强降雨的致灾强度会更大,高温热浪的覆盖范围和持续时间也会更广。

国家气候中心首席预报员陈丽娟已经明确表态:2027年春夏季,长江流域等多个流域洪涝灾害风险高,全国大部气温明显偏高,夏季高温热浪强度更强、范围更广。这不是"可能",是"大概率"。

农业的账,不是今年算,是明年算

2026年的秋粮,暂时不用太担心。中国农业大学教授郑大玮在接受采访时指出,今年东北、内蒙古等核心粮食产区雨水条件整体适宜,增产面积远大于减产区域,全国秋粮生产基本面总体向好。

但他说了同一句话的后半句:厄尔尼诺的滞后效应通常延续半年以上,对我国农业的风险将集中显现于2027年。

暖冬会大幅提升农田病虫越冬基数。高温干旱天气会抑制玉米、水稻扬花授粉,灌浆期缺水直接降低千粒重。旱涝急转的生长环境,极易诱发大面积病虫害爆发。这些都不是新问题,但叠加在"史上最强厄尔尼诺"的框架下,风险等级被整体抬高了。

好的消息是,前置防灾的经济账已经被反复验证。联合国世界粮食计划署的统计数据显示,每投入1美元用于前置防灾减灾,可节约3至7美元的灾后损失与应急响应成本。

国内农业专家已经给出了一套低成本田间管理方案:苗期控水促根、秸秆还田、增施有机肥提升土壤蓄水保水能力,因地制宜分区布局耐旱耐涝品种。

历史提供了规律,变暖提供了变量,但前置防灾的窗口期还在。历史不会重复每一个细节,但它会告诉我们——1998年洪水的真正起点,不是那年夏天,而是前一年赤道太平洋上那一片异常增暖的海水。