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    一次副高控制下的南平市暴雨天氣過程分析

    2021-03-11 00:57:02黃待靜陳偉明王涵彧
    海峽科學 2021年1期
    關鍵詞:建甌風廓強降水

    黃待靜 陳偉明 王涵彧

    (南平市氣象局,福建 南平 353000)

    1 概述

    每年9月,副熱帶高壓經??刂莆覈箨?,當有一些弱天氣系統(tǒng)影響時,會引發(fā)暴雨。此類暴雨具有突發(fā)性強、空間分布不均、降水效率高等特征,還可誘發(fā)山體滑坡、泥石流等地質災害,給人民的生命和財產帶來巨大損失。諸多學者對副高控制下的暴雨做了較多研究。陳德林[1]對1980—1998年9個個例分析表明,當副高迅速減弱東退,在地面鋒面、高空槽等弱天氣系統(tǒng)作用下會產生暴雨天氣。劉還珠[2]研究指出,副高與西風槽之間形成較強的能量鋒區(qū),在濕位渦的斜壓擾動作用下轉化為動能,導致傾斜垂直渦度發(fā)展,激發(fā)為強烈的上升運動。張娟娟[3]在分析江西2010年7月14~15日副高控制下暴雨過程發(fā)現(xiàn),干冷氣流侵入地面暖槽,地面擾動有利于強不穩(wěn)定能量的釋放,激發(fā)中尺度對流系統(tǒng)。

    近年來,風廓線雷達、微波輻射儀等新型探測設備逐步投入業(yè)務運行,風廓線雷達與微波輻射儀配合,可實現(xiàn)對大氣風速、溫度、濕度等要素的連續(xù)遙感探測,彌補常規(guī)探測資料時空分辨率低的不足。因此本文從分析副高控制下的暴雨個例入手,在常規(guī)天氣分析中,增加先進的精細時空觀測資料,加強對副高控制下的暴雨過程物理機理認識,累積非常規(guī)探測資料的應用經驗,為弱環(huán)境背景下的暴雨預報提供思路。

    2 過程概況

    2018年9月23日,南平市出現(xiàn)一次暴雨,局部大暴雨天氣過程(圖1a),統(tǒng)計9月22日20時~9月23日20時自動站雨量過程總降水量,南平共有9個縣市59個站點雨量超過50mm,其中4個縣市9個站點雨量超過100mm。本次暴雨過程的特點是:雨量大、雨勢猛,雨量分布不均、對流性質明顯。共有10個站點出現(xiàn)小時雨強超過50mm的極端短時強降水,其中以政和界溪水庫79.6mm/h為最大。強降水在閩北降水有兩個高峰期,一個是23日02時從松溪開始發(fā)展的強降水區(qū),此強降水區(qū)自東北向西南發(fā)展,23日8~10時在建甌達到鼎盛時段, 10時后迅速減弱。

    3 影響系統(tǒng)分析

    9月22~23日200hPa上,我國30°N以北地區(qū)存在一支U型的高空急流,急流底部位于江西北部,福建處于高空急流入口區(qū)右側西南氣流控制(圖2a),西側風速明顯小于東側,呈現(xiàn)風速輻散;廣東地區(qū)受東北氣流控制,使得高空急流與東北氣流之間呈現(xiàn)風向輻散。200hPa的高空輻散為暴雨天氣過程提供“抽氣”作用,保證了上升運動的持續(xù)。500hPa歐亞中高緯為兩槽一脊環(huán)流形勢,貝加爾湖地區(qū)到青藏高原為脊,烏拉爾山以東的西伯利亞西部和亞洲東岸為低槽,中低緯地區(qū)從西太平洋到我國長江流域以南為強大的帶狀副熱帶高壓控制,東亞大槽伸入副熱帶高壓內部,一直延伸到我國長江中下游地區(qū)。22日夜里,東北氣流下有弱冷空氣滲透南下,觸發(fā)了閩北東部暴雨的發(fā)展。23日08時,低層轉西南風,弱切變控制湘贛到閩北地區(qū),伴隨著高空槽東移,副熱帶高壓的南落,切變南壓,降水的范圍及強度明顯加強。

    (a)2018年9月22日20時至23日20時累積降水 (b)暴雨過程逐時降水量

    分析水汽(圖2b)發(fā)現(xiàn),強降水發(fā)生期間,南平在濕舌的控制之下, 850hPa比濕大于12g/kg,相對濕度大于90%,水汽飽和,整層可降水量達50mm以上。南平以北的湘贛地區(qū)相對濕度迅速減小,濕度梯度大。且850hPa對應著高能舌,θse≥340K,K指數(shù)≥36℃,有不穩(wěn)定能量堆積,能量鋒區(qū)壓在閩浙贛交界處,大氣環(huán)境場非常有利于暴雨的發(fā)生發(fā)展。22日夜里已有東北氣流攜帶弱干冷空氣滲透南下,而此時鋒面主體還在江西境內。23日白天,伴隨系統(tǒng)的東移南壓,不穩(wěn)定能量得到釋放,閩北強降水自北而南迅猛發(fā)展。

    從大尺度環(huán)流背景看,此次暴雨過程發(fā)生在副高控制下或副高邊緣,且低層為弱切變,沒有低空急流,總體而言為弱天氣系統(tǒng)。但是這種副熱帶高壓影響下的環(huán)境,往往有明顯的高能、高濕背景,只要存在天氣系統(tǒng)的觸發(fā),使不穩(wěn)定能量釋放,就能造成強烈的上升運動,形成發(fā)展迅猛、雨勢洶洶、分布不均的暴雨天氣。這種短時暴雨的中小尺度系統(tǒng)和環(huán)境條件的演變很難從傳統(tǒng)的粗網(wǎng)格觀測數(shù)據(jù)中捕獲。對此,本文利用多普勒雷達、風廓線雷達和微波輻射計資料進一步分析。

    4 多普勒雷達回波特征和探空資料分析

    圖3為建陽多普勒天氣雷達觀測到的回波演變情況,從左到右觀測時間分別為,23日4時、5時、 9時。22日夜里,閩北東部松溪有對流回波發(fā)展,23日4時左右(圖3a)強回波中心達到50dBz以上,受其影響,松溪小時雨強達41.7mm。面積小、強度強的回波不斷向西南方向發(fā)展(圖3b),逐漸影響建陽、建甌等地。與此同時,上游地區(qū)江西黎川有回波發(fā)展東移,進入閩北境內后,受到光澤喇叭口地形影響,回波強度加強且面積逐漸增大,此回波塊東移南壓。23日9時(圖3c)兩強回波合并,形成大面積混合性降水回波,此回波質心低、強度強、降水效率高。10時后回波東移南壓,逐漸減弱。

    從邵武探空站T-lnP圖(圖3d、圖3e)看,對流有效位能大,兩個時次對流有效位能均達到800J/kg以上,K指數(shù)在39以上,0℃層高度在5km左右,暖云層深厚。同時對比兩個時次,9月22日20時探空上,低層為東北風,中高層為西南偏西風,低層有冷空氣侵入,9月23日低層弱切變生成,850hPa轉為西南風。9月22日20時,500hPa以下層結曲線與露點曲線之間靠的很近,水氣飽和。9月23日08時,700hPa~500hPa略有變干,大氣層結變得更加不穩(wěn)定。23日08時,自由對流高度和抬升凝結高度進一步將低,因此有利于低質心、高效率的降水發(fā)生。

    (a)9月23日04∶03組合反射率圖 (b)9月23日07∶54組合反射率圖 (c)9月23日11∶35組合反射率圖

    5 風廓線雷達及微波輻射計特征分析

    由于建甌的強降水主要集中在23日08~10時(圖1b),需要分析相應建甌風廓線雷達的探測資料(圖4a)。結果表明,這是一次高空淺槽、低空切變影響建甌站的情況。風廓線的風場劇烈變化出現(xiàn)在07時,前后,在此之前,1.6km以下為西南風,以上為西北風,風隨高度順轉,有暖平流(圖略)。從07時至10時,5km以上風由西南風轉為西風再轉西北風,說明有高空槽過境。在4.2km高度以下,總體來說由西南風轉為南風,再轉為東風到東北風,最后轉成西北風,與低渦切變過境前后風場的變化表現(xiàn)比較一致。0.5km以下低空風場比較亂,風速小,這應該是鋒面逐漸移近本站,造成空氣擠壓,在風場上的無序表現(xiàn)。各層風向的變化時間比較接近,系統(tǒng)的影響時間集中,垂直位置很近,系統(tǒng)疊置,鋒區(qū)陡直,這與降水強度強,降水時段集中的特點也是吻合的。但是系統(tǒng)風向不穩(wěn)定,中間有短時反復,表現(xiàn)為弱系統(tǒng),且尺度較小。從風速來看,系統(tǒng)影響時段內,風速明顯增加,特別是3.4~5.2km有時甚至加大至急流標準,這樣可以加強中層干空氣的侵入,08~09時,在0.6~1.8km附近有風隨高度逆轉,邊界層有冷平流侵入,激發(fā)短時強降水發(fā)展。配合微波輻射計的濕度廓線來看(圖4b)08時與12時,發(fā)現(xiàn)1~5km高度上,確實有相對濕度下降的情況。10時后,建甌風場轉為西北風控制,風速全面減弱,閩北降水逐漸減弱。

    (a)建甌站23日風廓線雷達水平風向風速隨高度分布圖 (b)建甌站相對濕度垂直廓線

    6 結論

    本文利用常規(guī)氣象觀測資料、多普勒雷達、風廓線雷達以及微波輻射計等觀測資料,分析了副高控制下暴雨的成因,得到以下結論。

    ①從大尺度環(huán)流背景看,此次暴雨過程發(fā)生在副高控制下或副高邊緣,且低層為弱切變,沒有低空急流,總體而言為弱天氣系統(tǒng)。

    ②對暴雨期間的物理量場分析,表明暴雨發(fā)生時,水汽飽和,比濕、整層可降水量大,強降水發(fā)生在高能高濕區(qū)域,同時動力抬升條件與暴雨也有很好的對應關系。

    ③從雷達回波演變分析,這次副高控制下的對流回波發(fā)展初期局地性強,面積小,強度強,沒有明顯的系統(tǒng)性移動。后期配合高低空影響系統(tǒng),合并成混合性降水回波,在引導氣流控制下東移南壓并逐漸減弱。

    ④雖然是副高控制或副高邊緣影響,系統(tǒng)強度較弱,尺度小。但系統(tǒng)疊置,影響時間集中,且有干冷空氣的侵入等情況下,會使得大氣中的能量在短時間內大量釋放,激發(fā)出強的短時降水。預報員平時要多注意風廓線雷達、微波輻射計等資料的分析,提高預報、預警能力。

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