WMO公报揭示臭氧层恢复的成就与挑战

2026年9月16日

2026  16 日,瑞士日内瓦(WMO– 世界气象组织(WMO)的一份新报告显示,2025年南极臭氧洞为几十年来最小之一,这证明了国际社会保护地球臭氧层(臭氧层保护我们免受太阳有害紫外线的伤害)的行动持续取得成功。

关键信息
  • 2025年南极臭氧洞为近几十年来最小之一
  • 尽管存在长期恢复趋势,年度波动仍在发生
  • 世界臭氧日庆祝《蒙特利尔议定书》的成功
  • 紫外线(UV)辐射仍是健康威胁
  • 大气监测对政策制定至关重要
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令人欣慰的是, WMO臭氧公报指出,去年的臭氧洞是自1992年观测到严重消耗格局以来第四至第五小的。这是连续第二年臭氧洞的深度和范围均显著低于19902010年平均值。

逐年波动受大尺度气象输送条件影响,这些条件几乎驱动春季臭氧消耗,这种情况每年都会在南极上空南半球冬季发生,在北半球则每510年发生一次。

在北半球,2025年总柱臭氧低于平均值(负距平)的区域范围很大,从格陵兰和欧洲延伸至中亚、日本北部以及俄罗斯联邦的堪察加半岛。

这些波动发生在臭氧层愈合的长期趋势之中,反映了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的成功,该议定书逐步淘汰了曾用于制冷、消防泡沫和其他常见用途的氯氟化碳等化学品。

“这是一个环境成功典范。自2000年以来,臭氧层一直在恢复,我们预计几十年内将实现完全恢复。”WMO 秘书长席列斯特绍罗表示。 

WMO全球大气监视网(GAW)提供关键的高质量地基总柱臭氧观测,这是准确监测臭氧、确保理解长期变化所必需的。

紫外线(UV)辐射

大气中约90%的臭氧位于平流层上层。如果将所有这些臭氧压缩到地球表面,形成的纯臭氧层仅约3毫米厚。然而,这薄薄的一层阻挡了来自太阳的几乎所有危险短波紫外线(UV)辐射,保护着地球上的生命。

尽管在应对臭氧消耗方面已取得实质性进展,但过去几十年的测量显示,高紫外线指数值的天数显著增加。紫外线指数最初是为追踪臭氧层消耗而开发的,如今已成为紫外线防护的国际健康标准。

20世纪90年代中期以来,欧洲部分地区的紫外线辐射增加了高达20%。地基测量表明,这主要是由云量减少及随之而来的年日照时数增加所驱动。更高的紫外线暴露意味着受影响人群患皮肤癌和其他紫外线相关疾病的风险更大。

“鉴于这一趋势,有针对性的有效紫外线防护措施至关重要。”公报指出。

世界臭氧日

WMO 臭氧公报适逢916日世界臭氧日发布,该纪念日是为了庆祝1987年《蒙特利尔议定书》成功逐步淘汰消耗臭氧层物质而设立。今年的主题是“全球行动,让地球降温”,同时纪念《基加利修正案》通过十周年,该修正案扩大了《蒙特利尔议定书》的范围。

2016年《基加利修正案》规定逐步削减氢氟碳化物(HFC),这是一种用于替代消耗臭氧层物质的强效温室气体。这些化学品广泛用于冰箱、空调、保温泡沫以及部分医疗和工业设备等日常制冷技术。

虽然氢氟碳化物不会消耗臭氧层,但部分HFC捕获热量的能力是二氧化碳的数千倍,而它们在大气中的停留时间要短得多。

过去四十年间,大气测量表明受控消耗臭氧层物质的浓度已显著下降。但也出现了意外排放,例如2018年之前的CFC-11HFC-23排放。这就是为什么大气监测对于支持国家主管部门采取有针对性的监管行动仍然至关重要。

臭氧公报提请关注观测系统的现状。传统上,观测系统主要依赖多布森和布鲁尔分光光度计。运行中的站点数量已从21世纪初的约130个逐渐减少到如今的110个 ——而且往往是在观测最稀少的地区关闭站点。新一代阵列光谱仪发展迅速,但这些仪器侧重于空气质量测量,而非平流层臭氧监测。

Line graph showing median total ozone (DU) from 1960–2023 for 60°S–60°N, with declines from 1980–2000 and a slight increase after 2000; 1960–1980 average marked by a dashed blue line.
南纬60°至北纬60°年平均总柱臭氧的长期演变。图中显示可用卫星和地基数据集的中位数。可以清楚看到20世纪60年代至90年代与消耗臭氧层物质相关的臭氧下降,以及2000年开始的臭氧恢复迹象。来源:改编自Weber等人(2022)

世界气象组织是联合国系统关于天气、气候和水的权威机构

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