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가을 태풍은 매주 집단적으로 찾아온다. 지구 온난화로 바다가 뜨거워지면서 태풍은 점점 더 강해지고 많아질 것인가.

2024-09-21

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'플라상(plasang)'은 상하이에 폭우를 가져온다(사진 제공: chen long/photo)

'베비가'가 막 떠났고, '플라상'이 또 오고, 가을 태풍이 매주 떼를 지어 옵니다.

지난 9월 중순, 우리나라에 심각한 태풍이 두 차례 연속으로 덮쳤습니다. 올해 최고 풍속 17도의 11호 태풍 '염소자리'가 지난 9월 6일부터 8일까지 초태풍급 바람을 타고 필리핀, 중국, 베트남 등지를 휩쓸며 중풍을 앞둔 심각한 재난을 일으켰습니다. -가을축제, 강력 태풍 '베비기아' 상하이는 최대풍력 14급 린강신도시에 상륙하면서 75년 만에 가장 강력한 태풍을 만났다.

최근에는 매년 여름, 가을마다 강한 태풍 소식이 점점 더 자주 나타나는 것 같습니다. 태풍은 열대 바다 위에서 형성되며, 따뜻한 바다는 태풍의 발생과 발달에 충분한 열과 수증기를 제공합니다. 지구 온난화로 인해 해양 온도가 상승했습니다. 이는 태풍이 점점 더 많아지고 강해지고 있다는 것을 의미합니까?

강도는 높아졌고, 슈퍼태풍 발생 건수는 2배 가까이 늘어났다.

질문이 간단할수록 대답하기가 더 어렵습니다.

태풍에 관한 한 첫 번째 문제는 관측 데이터입니다. 태풍은 일생의 대부분을 바다 위에서 보냅니다. 기상 위성이 없던 시대에 인류가 전 세계적으로 열대성 저기압을 관측하는 것은 매우 제한적이었습니다. 넓은 바다에서는 거대한 파도를 몰고 오는 많은 태풍과 허리케인이 출현부터 소멸까지 누구에게도 알려지지 않았을 수도 있습니다. 당시에는 해안 지역에서만 인간이 태풍에 대해 일정한 관측을 할 수 있었지만 정보가 많이 부족했습니다. 기상위성의 활용이 확대되고 관측수준이 향상되면서 관측된 태풍의 수가 증가하고 있지만, 이것이 실제 태풍의 수가 증가하고 있는지를 대변할 수는 없습니다.

이미지 출처 : 픽사베이

지구 온난화와 태풍의 관계에 대한 연구는 항상 국제 연구의 뜨거운 주제였습니다. 가장 빠른 돌파구는 2005년에 일어났습니다. 올해 유명 태풍 과학자 에마누엘과 기상학자 웹스터는 각각 '네이처'와 '사이언스'라는 잡지에 각각 지구 온난화의 영향으로 북대서양과 북서태평양이 지난 30년간 쇠퇴했다는 논문을 게재했다. 열대저기압의 잠재적 파괴력은 1970년대에는 2배 이상, 각각 약 75% 증가했으며, 전 세계적으로 매년 평균 약 10건의 슈퍼 태풍(4급~5급 허리케인)이 발생했으며, 1990년대 이후에는 발생했다. 연간 최대 18마리로 그 수가 거의 두 배로 늘어났는데, 북태평양, 인도양, 남서태평양에서 가장 많이 증가했고 북대서양에서는 가장 적게 증가했습니다.

20년 넘게 연구자들은 관측, 이론, 수치 시뮬레이션 등 다양한 관점에서 이 문제를 연구해 왔으며, 사용되는 데이터는 점점 더 정교해졌고, 태풍을 시뮬레이션하는 데 사용되는 수치 모델의 해상도도 점점 더 높아졌습니다. 지구 온난화와 강한 태풍의 관계에 대한 수많은 연구는 일관된 결론에 도달했습니다. 즉, 지구 온난화로 인해 태풍과 허리케인의 강도가 증가할 수 있고, 열대 저기압의 강도가 증가하여 더 많은 슈퍼 태풍이 출현할 수 있다는 것입니다. 태풍.

태풍의 수가 줄어들고 태풍은 해수 온도에 '제동' 효과를 줍니다.

그러나 지구온난화가 태풍과 허리케인의 발생 건수에 미치는 영향을 두고 학계에서는 논란이 일고 있다. 일부 연구에서는 지구 온난화가 열대성 저기압의 빈도를 증가시킬 수 있다고 제안하고, 다른 연구에서는 지구 온난화가 열대성 저기압의 빈도를 감소시킬 수 있다고 제안합니다. 둘 사이의 차이점의 핵심은 태풍이 해수온에 미치는 '제동' 효과를 어떻게 평가하느냐이다.

바다를 가열하는 것은 주로 태양의 단파 복사입니다. 따라서 바다의 표면 온도는 더 높고, 낮은 수온은 더 낮습니다. 태풍이 지나갈 때 해수면에 거친 파도가 발생하여 낮은 찬물이 수면으로 굴러가게 됩니다. 따라서 태풍 이후 해수면 온도가 떨어지는 것은 해수온 상승에 '브레이크'를 건 것과 같습니다.

태풍의 "제동" 효과는 강할 수도 있고 약할 수도 있습니다. 태풍이 상대적으로 강하면 온도가 낮은 찬물을 굴릴 수 있고, 태풍이 약하면 "제동" 효과가 더 강해 찬물이 굴러갑니다. 존재하지 않습니다. 너무 추우면 "제동" 효과가 약해집니다.

즉, 지구 온난화 추세에 따라 태풍의 위력은 점차 커지고 있으며, 슈퍼 태풍이 맹위를 떨칠 경우 '제동' 효과를 겪은 뒤 해수면 온도가 낮아져 태풍의 생성과 발달에 영향을 미칠 가능성이 높다. 이후 태풍으로 인해 태풍 수가 감소합니다.

가을 태풍이 활발하고 '무자비한 캐릭터'가 더 파괴적입니다.

허리케인과 태풍은 열대 바다에서 발생하기 때문에 해수면 온도가 따뜻해지면 허리케인이 더 많은 강우량을 가져오고 극심한 강우가 발생할 가능성이 더 높아집니다. 수치 모델에 따르면 금세기 말까지 열대 저기압으로 인한 평균 강수량은 약 10~15% 증가할 것으로 나타났습니다.

태풍 '베비기아'로 상하이에 폭우 쏟아져 (사진 제공: zhang ting/photo)

더 강한 허리케인과 태풍은 또한 더 강한 바람을 의미하며, 이는 특히 미래에 허리케인과 태풍이 발생하는 동안 해수면이 지속적으로 상승한다는 점을 고려할 때 더 파괴적일 것입니다.

지구 온난화는 해양 온난화로 이어지며, 이는 태풍이 계속해서 바다에서 에너지를 얻고 중위도로 이동함에 따라 강화될 수 있음을 의미합니다. 따라서 점점 더 많은 열대 저기압이 상륙하기 전에 태풍 수준에 도달하게 됩니다. 이러한 추세는 관측 데이터를 통해 확인되었습니다.

연구진은 1973년부터 2017년까지 7월부터 9월까지 우리나라에 상륙한 태풍에 대한 자료를 분석한 결과, 2004년 이후 우리나라 남부에 상륙한 태풍의 약 9.7%가 상륙 전 24시간 이내에 급격히 강화된 것으로 나타났습니다. 1987년에는 이 비율이 1.6%에 불과했고, 1988년부터 2003년까지는 3.1%에 불과했다.

또 따뜻한 해수온이 오래 지속되기 때문에 가을에는 태풍이 더욱 활발해질 것으로 보인다. 여름태풍에 비해 가을태풍은 강태풍 이상의 비중이 높고 잔혹한 성격이 더 강하다. 태풍 진로에 영향을 미치는 북서태평양 아열대 고기압이 가을에 약해지고 동쪽으로 후퇴함에 따라 태풍 진로는 일본과 한국 쪽으로 더욱 편향됩니다.

예를 들어, 2018년 9월부터 10월까지 일본에는 슈퍼 태풍 '지옌', '타미', '코니'가 연달아 피해를 입었습니다. 이 중 '타미'는 일본 전역을 휩쓸며 일본 간사이 국제공항과 규슈 섬과 오키나와의 50만 가구, 일본의 고속 간선 열차, 버스, 페리 등 도쿄 전력 관할 지역의 약 56만 가구를 폐쇄시켰다. , 지하철 및 교외 지역 열차가 완전히 중단되어 5 명이 사망하고 1 명이 실종되었으며 200 명이 넘는 부상자가 발생했습니다.

북쪽으로의 강력한 확장, "느린" 바람과 비는 더 강함

지구 온난화의 영향으로 해양 온도가 상승하고 열대 지역이 북반구와 남반구의 극지방으로 확대되었으며, 태풍의 영향권도 북반구, '북쪽'으로 확대되었습니다. " 태풍이 증가하고 심지어 전례 없는 수준으로 발전했습니다.

1975년 8월 태풍 니나(nina)가 우리나라 허난성 서쪽으로 직진해 들어와 허난성 푸니우산맥과 통백산맥 사이의 넓은 산간 및 구릉지대에 폭우를 쏟아내며 우리나라 폭우에 관한 많은 역사적 기록을 세웠습니다. . 이번 폭우로 인해 많은 저수지의 댐이 터져 12,000평방킬로미터에 달하는 물이 고이고, 베이징-광저우 철도의 102킬로미터가 유실되어 16일 동안 교통이 중단되어 1,015만 5천 명의 인구가 피해를 입었고, 직접적인 경제적 손실은 약 100억 위안에 이른다.

태풍 '베비기아'가 길가의 나무를 쓰러뜨렸습니다. (사진: zhao lirong)

연구에 따르면 열대 저기압도 느리게 이동하고 있습니다. 1949년부터 2016년까지 열대 저기압의 속도는 10% 감소했습니다. 1949년에는 열대저기압의 평균 속도가 시속 19km를 넘었고, 2016년에는 평균 속도가 시속 약 17km로 떨어졌습니다. 이러한 둔화는 육지에서 더욱 뚜렷이 나타납니다. 열대 저기압은 북서 태평양 지역의 육지에서 30%, 북대서양과 호주 근처의 육지에서는 20% 느려졌습니다.

태풍의 이동 속도가 느려지면 열대 해양에서 더욱 발달하여 더 강한 태풍으로 성장할 수 있고, 육지에서는 더 오랜 시간 동안 휘몰아쳐 더 강한 풍우 재해를 가져올 수 있습니다. 태풍이 천천히 이동하면 순환이 더욱 안정적으로 유지되어 수증기의 장거리 이동에 더욱 도움이 됩니다. 예를 들어, 2021년 7월 정저우(鄭州)에 발생한 극심한 폭풍우 참사 전후에 멀리 동중국해의 태풍 '불꽃놀이'는 시속 5~15㎞의 속도로 이동했는데, 이로 인해 태풍 북쪽으로 기류가 동쪽으로 흐르게 됐다. 바다로부터 수증기를 지속적으로 바다로 운반하여 오랫동안 안정적으로 유지됩니다.

글: 웨이커(중국과학원 대기물리연구소 연구원)
사진: 별도의 언급이 없는 한 visual china
편집자: liu qi
담당 편집자: 쉬치민