
【科普】厄尔尼诺来袭:极端天气背后的气候信号
最新海洋监测数据显示,2026年春季以来赤道中东太平洋海温持续增暖,5月正式进入厄尔尼诺状态,当前海温异常强度已超过 1997—1998 年超强厄尔尼诺同期水平。
回顾1997至1998年超强厄尔尼诺事件,不仅引发长江流域全流域特大洪水,全球多地也同步遭遇大范围旱涝、高温异常。
远在赤道中东太平洋的海水温度变化,为何能牵动我国乃至全球的天气变化?
下文将逐层解析这一关键海气耦合系统:厄尔尼诺—南方涛动(El Niño–Southern Oscillation,简称 ENSO)的形成机制、监测判定标准,及其对全球与我国气候产生的影响。

2026年6月14日—7月11日全球海表温度距平分布
来源:NOAA / PSL
一、什么是ENSO
早在19世纪,秘鲁沿岸渔民就观测到每隔数年赤道中东太平洋会出现异常暖流,扰乱近海海洋生态,渔获大幅减少。
该暖流常在圣诞节前后发展鼎盛,因此得名厄尔尼诺,西班牙语原意是 “圣婴”,对应赤道中东太平洋海温持续异常偏暖。
与之相对的事件称为拉尼娜,意为 “圣女”,表现为该海域海温持续异常偏低。
循环周期
ENSO存在2至7年的准周期振荡,系统会在中性、厄尔尼诺、拉尼娜三种状态间不断转换。
单次事件持续时长及特征
厄尔尼诺和拉尼娜单次事件通常持续约9—12个月,部分强事件可延续18个月以上。
厄尔尼诺发展快、升温集中、峰值强、影响猛;拉尼娜则持续久、易连发,部分可超两年。
ENSO事件夏秋开始发展、冬季达最强、次年春季逐步减弱。即便厄尔尼诺进入衰减阶段,因海洋储热,ENSO仍存在滞后效应。

强拉尼娜(1988年12月)和厄尔尼诺(1997年12月)期间的海表温度距平图
来源:NOAA
二、ENSO的形成机制
沃克环流是驱动ENSO系统的核心载体,由赤道太平洋东西海温差异驱动,也是衔接海洋冷暖变化与大气环流调整的关键纽带。
(1)中性平稳状态
正常状态下,东南信风将暖水吹向西太平洋形成暖池,东太平洋冷水上翻,形成西暖东冷的热力格局。由此驱动沃克环流:西侧暖空气上升、东侧冷空气下沉,高空西风与低空东风构成闭合圈。

中性(常态)下赤道太平洋海洋和大气状态
来源:Australian Bureau of Meteorology
(2)厄尔尼诺(暖位相)
厄尔尼诺发生时,赤道信风减弱甚至局部逆转,东太平洋冷水上翻受到抑制,西太平洋暖水向中东太平洋扩展。大量暖水聚集在赤道中东太平洋,赤道东西海温的温差大幅减弱,甚至出现东暖西冷的反向格局。
东西海温热力差异减弱后低层东风同步变弱,完整的沃克环流大幅衰减近乎断裂。西太平洋的对流云团中心向东移动至中东太平洋上空。

厄尔尼诺下赤道太平洋海洋和大气状态
来源:Australian Bureau of Meteorology
(3)拉尼娜(冷位相)
拉尼娜发生时,赤道信风异常增强,东太平洋冷水上翻活动加强,中东太平洋海温进一步降低,放大赤道东西太平洋的海温梯度。更大的冷热温差驱动强度更高的东南信风,沃克环流有所增强,对流云团中心稳定收缩在西太平洋。

拉尼娜下赤道太平洋海洋和大气状态
来源:Australian Bureau of Meteorology
三、ENSO监测与判定
ENSO 冷暖位相主要通过赤道太平洋海温异常进行监测。国际上将赤道太平洋划分为 Niño1+2、Niño3、Niño4 和 Niño3.4 四个监测海区,其中 Niño3.4 海区(5°S—5°N,120—170°W)的海温变化与ENSO演变高度关联,是国际监测业务优先采用的关键区域。
海洋尼诺指数(Oceanic Niño Index,简称 ONI)为当前国际通用的ENSO监测指标,定义为 Niño3.4 海区海表温度距平的3个月滑动平均值。当 ONI ≥ 0.5℃且持续至少5个月时,即可判定为一次厄尔尼诺事件。当 ONI ≤ −0.5℃且持续至少5个月时,则判定为一次拉尼娜事件。
(依据 ONI 指数可对厄尔尼诺事件划分强度等级。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)分级标准为:0.5 ≤ ONI<1.0 为弱厄尔尼诺,1.0 ≤ ONI<1.5 为中等厄尔尼诺,1.5 ≤ ONI<2.0 为强厄尔尼诺,ONI≥2.0 为非常强厄尔尼诺。不同机构采用的具体划分标准略有差异,我国气象部门业务规范中,将 ONI≥2.0℃判定为强厄尔尼诺,ONI≥2.5℃定为超强厄尔尼诺。)
据统计,1951年以来全球共出现22次厄尔尼诺事件,包含三次超强厄尔尼诺事件,分别发生在1982—1983年、1997—1998年和2015—2016年。厄尔尼诺事件大多为弱至中等强度,强事件发生频次较低。

ENSO监测海区划分
来源:NOAA

1950—2025年基于ONI的厄尔尼诺、拉尼娜事件演变序列及不同强度等级阈值
来源:https://ggweather.com/enso/oni.htm
四、ENSO对全球气候的影响
气象学中将相隔数千公里的区域气候相互联动的现象称为遥相关。热带太平洋轻微海温异常,就能依托大气环流远距离传递扰动,ENSO便是该机制最典型的系统。它的冷暖位相的交替不仅重塑热带太平洋的海气状态,产生的海气异常信号更会通过遥相关向外传递,扰动大尺度环流,进而造成各大洲气温、降水出现阶段性异常。
厄尔尼诺致中东太平洋海温升高,抬升全球气温,易现暖冬。对流东移使南美西岸、美国南部、东非多雨,印尼、澳东、巴东北部干旱。
拉尼娜反之,全球气温略降,降水分布大致相反,但因区域差异,影响强度与范围不尽相同。

北半球冬季厄尔尼诺与拉尼娜对应的全球气候异常典型分布
来源:NOAA
五、ENSO对中国气候的影响
我国位于东亚季风区,气候受东亚季风、西太平洋副热带高压等环流系统直接调控。ENSO可通过大气遥相关调整上述环流系统,间接影响我国气温、降水与台风活动,气候响应随季节与区域呈现明显差异。
气 温
ENSO对我国气温的影响在冬季最为突出。通常在厄尔尼诺盛期冬季,我国大部分地区气温偏高,暖冬发生概率增加。
拉尼娜成熟冬季则通常表现为相反特征,部分地区冷冬概率增加。
降 水
冬季,厄尔尼诺易在西北太平洋激发出异常反气旋,有利于暖湿水汽向我国南方输送,使华南地区降水偏多,拉尼娜大多呈现相反态势。
夏季受ENSO滞后效应影响,厄尔尼诺衰减年(峰值过后次年)的气候响应通常更为突出。前期环流信号持续维持,配合偏强偏西的西太平洋副高,有利于长江中下游、江南降水增多,洪涝风险升高。
1998年长江流域特大洪水正是超强厄尔尼诺衰减阶段滞后影响的典型案例。
台 风
厄尔尼诺使西北太平洋台风生成及登陆我国数量偏少,生成位置偏东偏南。台风在海上的发展路径更长,更易充分增强,强台风占比相对更高。
拉尼娜则相反,台风生成及登陆我国数量偏多,生成位置偏西偏北,更易影响沿海,风雨灾害风险升高。

厄尔尼诺衰减年中国降水异常分布
来源:中国气象局国家气候中心
六、2026年厄尔尼诺趋势预测与可能影响
监测数据显示,4—6月Niño3.4 海区海温距平依次为0.47℃、0.94℃、1.55℃。综合全球多家主流气候机构多模式集合预报结果来看,本次厄尔尼诺大概率在 2026 年夏秋季持续发展、秋冬季达到峰值,ONI峰值预估介于 2℃—3℃区间,2027年春季逐步转入衰减阶段。
参照历史厄尔尼诺气候响应规律,未来我国南方降水偏多的可能性上升。尤其在厄尔尼诺衰减阶段,长江中下游、江南等地发生阶段性强降水的概率增大,需防范洪涝风险。全国大部地区气温趋于偏高,西北及内陆区域仍需警惕气象干旱。

全球多模式厄尔尼诺趋势预测(2026年6月起报)
来源:哥伦比亚大学国际气候与社会研究所(IRI)
应当注意,气候预测存在一定不确定性。厄尔尼诺后续发展态势、峰值强度及其对我国气候的影响程度,仍需持续监测 ENSO 与各类气候系统的相互作用,结合大气环流演变持续开展综合研判。
