全国报修
有问题 必受理
服务流程
拨打电话
线上联系客服
信息加密
安排师傅
最快30分钟
快速响应
上门服务
安心保障

扬子太阳能售后保障热线

发布时间:
扬子太阳能售后中心电话24h客服服务热线







扬子太阳能售后保障热线:(1)400-1865-909(点击咨询)(2)400-1865-909(点击咨询)









扬子太阳能全国各地售后服务电话全市网点(1)400-1865-909(点击咨询)(2)400-1865-909(点击咨询)





扬子太阳能客服热线在线

扬子太阳能24小时在线









持续改进,追求卓越:我们不断收集客户反馈,持续改进服务流程和质量,追求卓越的服务体验,让每一位客户都感受到我们的用心和努力。




扬子太阳能技术热线









扬子太阳能售后服务点电话号码今日客服热线

 盐城市大丰区、临高县多文镇、定安县龙湖镇、四平市铁东区、六盘水市盘州市、宁夏银川市灵武市、广安市岳池县、蚌埠市禹会区、太原市阳曲县、玉树玉树市





德宏傣族景颇族自治州芒市、甘孜九龙县、泸州市合江县、梅州市丰顺县、驻马店市泌阳县、广西玉林市兴业县、周口市郸城县









天津市静海区、锦州市义县、成都市崇州市、梅州市梅县区、内蒙古巴彦淖尔市五原县、许昌市禹州市、周口市商水县、池州市石台县、新乡市红旗区









杭州市西湖区、宜春市袁州区、东莞市沙田镇、芜湖市繁昌区、蚌埠市蚌山区、滁州市南谯区、济南市历下区









许昌市建安区、铁岭市铁岭县、内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗、海西蒙古族都兰县、德州市武城县、贵阳市清镇市、新乡市封丘县









长治市武乡县、郴州市嘉禾县、上海市杨浦区、亳州市利辛县、潍坊市寿光市、株洲市攸县、遂宁市大英县、大连市西岗区、郑州市新郑市、安康市汉阴县









惠州市龙门县、德州市宁津县、汉中市略阳县、哈尔滨市方正县、铜仁市思南县









万宁市和乐镇、文昌市抱罗镇、广西桂林市叠彩区、成都市锦江区、宝鸡市扶风县、商洛市柞水县、黄石市下陆区









七台河市茄子河区、张家界市武陵源区、南昌市东湖区、丽江市宁蒗彝族自治县、达州市开江县









晋城市陵川县、保山市龙陵县、太原市杏花岭区、广西来宾市金秀瑶族自治县、内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区









常州市新北区、齐齐哈尔市建华区、怀化市沅陵县、天津市蓟州区、铁岭市开原市、自贡市沿滩区、临高县皇桐镇、肇庆市怀集县









吉安市吉州区、玉树称多县、周口市沈丘县、泉州市惠安县、辽阳市文圣区、陇南市文县









成都市温江区、济南市平阴县、吕梁市文水县、鸡西市虎林市、朔州市平鲁区、阳江市阳西县、攀枝花市仁和区









上饶市广丰区、内蒙古乌兰察布市凉城县、重庆市江北区、甘孜白玉县、普洱市西盟佤族自治县、宝鸡市太白县、陵水黎族自治县英州镇、常德市鼎城区









邵阳市新宁县、安庆市怀宁县、烟台市福山区、九江市湖口县、连云港市赣榆区、宝鸡市眉县









玉溪市新平彝族傣族自治县、绵阳市盐亭县、常德市澧县、武汉市江夏区、德宏傣族景颇族自治州芒市









南昌市进贤县、广西南宁市宾阳县、澄迈县福山镇、汕头市濠江区、南平市建阳区、汉中市略阳县、南充市顺庆区、临高县多文镇、大连市普兰店区、温州市龙港市

  中新网北京9月24日电 (记者 孙自法)施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇气候变化研究论文指出,到2100年,气候变化造成的极端缺水风险预计会影响全球近四分之三(74%)的干旱多发区。

  这项研究为已知首个气候变化造成极端缺水风险类型的研究,论文作者根据研究估算数据指出,在2020年代-2030年代,缺水热点地区可能会出现在地中海、非洲南部以及北美部分地区。

  该论文介绍,持续缺少降水,河流流量和水库水位下降,以及用水量增加,都会促进极端缺水事件,也被称为“零日干旱”(Day Zero Drought,DZD)事件。尽管目前已知气候变化会影响很多地区的水资源系统,但目前不知道何时及何处会出现严重缺水,致使对缺水的规划能力不足。

  在本项研究中,韩国釜山大学Vecchia P. Ravinandrasana和Christian L. E. Franzke利用一个基于大型气候模型组的概率框架评估了全球缺水特征,对人为气候变化导致的DZD事件的发生时间和概率进行归因。到21世纪末,全球74%的干旱多发区,包括有大型水库的地区,在高排放情景下面临很高的严重和持续干旱风险。近35%的这些地区可能在2020年至2030年间面临严重缺水。

  论文作者还预测,若气温比前工业化水平升高1.5°C,包括地中海这类城市地区的4.67亿人在内可能有7.53亿人面临极端缺水。此外,他们提醒称,未来DZD事件的间隔可能比这些事件的持续时间更短,这会限制地区从干旱中恢复的能力,从而加剧缺水风险。

  论文作者总结表示,本项研究虽然没有考虑地下水在干旱时期的缓冲作用,但研究结果提出了对综合水管理的迫切需求,他们呼吁采取积极政策来应对气候变化以及不可持续水利用的风险。(完) 【编辑:管娜】

阅读全文