今年夏季以来,厄尔尼诺现象正式形成并持续增强。多家国际气候机构预测,本次事件有较高概率发展为强厄尔尼诺,甚至可能成为近几十年来最强的一次厄尔尼诺事件。
在这一背景下,国家气候中心预计2026年登陆或明显影响我国的台风数量将略高于常年,且强台风风险有所上升。
那么,厄尔尼诺究竟是什么?今年我国沿海地区又将面临哪些潜在风险?
厄尔尼诺(El Niño)是指赤道中东太平洋海表温度持续异常偏暖的一种气候现象,是全球气候系统中最重要的年际变化信号之一。
正常情况下,赤道太平洋上的信风会持续将暖海水由东向西输送,使菲律宾、印度尼西亚附近海域形成暖水中心,而南美沿岸海域则维持相对较低的海温。厄尔尼诺发生时,信风减弱甚至逆转,导致暖海水向东扩散,赤道中东太平洋海温显著升高。
随着海温异常持续发展,海洋与大气之间的能量交换被打破平衡,沃克环流(Walker Circulation)及热带信风系统等大尺度大气环流发生调整,进而改变全球降水分布和天气格局。这种海气耦合异常会逐步影响世界各地,导致洪涝、干旱、高温、热带气旋活动异常等一系列气候事件。

厄尔尼诺现象
来源:NASA.gov
台风本质上是一种热带气旋,其生成和发展依赖于温暖海洋提供的热量和水汽。然而,决定台风数量、强度和路径的关键因素,不仅仅是海表温度,更重要的是大尺度海气环流场。厄尔尼诺正是通过改变海洋和大气之间的能量交换,进而影响西北太平洋的台风活动。
对于西北太平洋地区而言,厄尔尼诺发生时,有利于台风生成的区域通常会向东扩展,台风更容易在菲律宾以东的远洋海域生成。由于生成位置距离我国沿海更远,这些台风往往拥有更长的海上发展时间,能够持续从热带低压增强为台风、强台风,甚至超强台风。
与此同时,厄尔尼诺还会影响西太平洋副热带高压的位置和强度,从而改变台风移动路径。历史统计显示,在许多厄尔尼诺年份,台风更容易沿西北路径移动,对我国华东、华南沿海以及日本、韩国等地区和国家造成影响。
NOAA最新监测显示,厄尔尼诺现象已于过去一个月正式形成。当前赤道中东太平洋海温持续高于常年水平,其中最新Niño3.4指数达到 +0.7℃,已超过厄尔尼诺判定标准(+0.5℃),表明热带太平洋已进入厄尔尼诺状态。
从海气耦合特征来看,赤道太平洋上空已出现典型的低层西风异常、高层东风异常以及对流活动增强等现象,说明海洋和大气系统已形成协同响应,厄尔尼诺正处于持续发展阶段。

国际主流气候模式预测结果显示,本次厄尔尼诺将在未来数月持续增强,并于2026-27年冬季达到峰值。另外,北美多模式集合(NMME)预测,其发展为强厄尔尼诺甚至超强厄尔尼诺的概率较高。若预测准确,本轮事件可能成为1950年以来最强的厄尔尼诺事件。

Niño3.4多模式预测结果及与历史强厄尔尼诺事件对比
数据来源:NOAA.gov、ECMWF

历史相似年Niño3.4指数时序对比
数据来源:NOAA.gov
根据中国国家气候中心及欧洲中期天气预报中心预测,2026年西北太平洋和南海海域将生成约24~26个台风,与常年平均水平(25个)基本持平。但需要关注的是,预计将有7—9个台风登陆或明显影响我国沿海地区,高于常年平均水平,意味着我国沿海地区面临的台风风险可能有所增加。
从路径特征来看,今年台风活动预计以西行和西北行为主,主要影响华东和华南沿海地区。受厄尔尼诺背景下海气环流调整影响,部分台风可能拥有更长的海上发展时间,从而增强为强台风甚至超强台风,整体强度预计偏强。
时间分布方面,今年台风活跃期可能较常年略有提前,台风季呈现前移特征。盛夏至初秋期间,尤其需要关注台风北上过程带来的强风、暴雨和风暴潮风险,华东沿海地区需重点防范极端天气叠加引发的次生灾害。

2026年夏秋台风动力模式预测结果
来源:ECMWF
在强厄尔尼诺背景下,今年台风风险的核心特点并非“更多”,而是“更强、更远、更极端”。
对于华东、华南沿海地区而言,需要重点关注以下几类风险:
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强台风带来的大风灾害;
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极端降雨引发的城市内涝和流域洪水;
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风暴潮与天文潮叠加导致的沿海淹没风险;
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山洪、滑坡、泥石流等地质灾害;
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台风与高温、强降雨等极端天气叠加形成的复合灾害风险。
总体来看,2026年台风生成总数预计与常年接近,但在厄尔尼诺持续发展的背景下,登陆和明显影响我国的台风数量可能略高于常年,强台风和极端台风发生概率也有所提升。当前超强台风“巴威”等强台风系统的发展,也进一步提示今年台风季需重点关注台风强度增强、影响范围扩大以及多灾种叠加带来的复合风险。
对于沿海地区而言,今年台风风险关注重点并非台风数量本身,而是台风强度、路径变化及影响方式的演变。更强的能量积累、更复杂的移动路径,以及与极端降雨、风暴潮等因素叠加形成的灾害链条,可能进一步放大台风对沿海城市、基础设施和产业运营的影响。
随着盛夏台风季逐步展开,加强气象监测预警、完善防灾减灾体系,并提前开展重点区域和关键资产风险识别与防护,将成为降低台风影响、提升气候韧性的关键。