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2016年6月15—16日西藏雅魯藏布江一線中到大雨降水天氣分析

2017-10-14 00:16:21伏陽虎劉勝勝
安徽農業科學 2017年22期

伏陽虎 劉勝勝

摘要利用常規資料,從環流背景場、不穩定能量、物理量場、衛星云圖等方面,對2016年6月15—16日

西藏雅魯藏布江一線出現的一次強降水天氣過程進行診斷分析。結果表明,歐亞中高緯經向環流強,中高層雅魯藏布江一線深厚的切變線是此次降水的重要系統;中低空氣旋的發展、冷平流的入侵及濕舌的西北方向伸展到雅魯藏布江一線為此次降水提供動力條件和水汽條件;濕度層厚、對流有效位能大,且處在上干冷、下暖濕的大氣環境下,為拉薩的強降水提供了有利條件。

關鍵詞強降水;環流背景;物理量場;衛星云圖

中圖分類號S161.6文獻標識碼

A文章編號0517-6611(2017)22-0132-04

AbstractUsing the conventional data,a heavy precipitation process in Tibet along the Yarlung Zangbo River line from June 15 to 16,2016 was diagnosed and analyzed from the aspects of circulation background,unstable energy,physical field,satellite cloud image and so on.The results showed that the strong latitude longitude of Eurasian midhigh and the deep shear line of the middle and highlevel lines in Tibet along the Yarlung Zangbo River line were important systems of this precipitation.The development of lowaltitude cyclones,the invasion of cold advection and the northwest direction of the wet tongue extend to the Yangtze River provided power conditions and water vapor conditions for the precipitation.Humidity layer thickness,large convection effective bit energy,and in the dry cold of upper layer and warm humid of lower layer atmosphere provided favorable conditions for the heavy precipitation in Lhasa.

Key wordsHeavy precipitation;Circulation background;Physical field;Satellite cloud image

5、6月份,春播作物出苗、分蘗、拔節,冬作物拔節、開花,干旱是這段時期主要的災害[1]。雅魯藏布江一線雨季開始期和6月降水情況,對該地區的農作物有直接的影響。雨季在6月25日以后開始將造成初夏重害,在6月15—24日開始將造成中害,做好初夏強降水預報對農牧部門及相關政府部門對農事的作業及決策有重要意義。而西藏夏季的主要降水系統是低渦切變線,初夏多以高原槽、切變影響為主;切變線類極端強降水過程最多,切變線類天氣形勢最為復雜,有的是緯向切變線,有的是經向切變線,有的是“人”字型切變線,形勢不同,強降水的落區也有所差別[2-7]。筆者針對2016年6月15—16日西藏雅魯藏布江一線出現的一次強降水過程,從環流背景場、不穩定能量、物理量場、衛星云圖等方面分析,揭示其天氣的成因,為今后預報工作提供參考。

1實況特點

2016年6月15—16日受雅魯藏布江切變線配合孟加拉灣暖濕氣流共同影響,15日夜間至16日雅魯藏布江一線出現了中到大雨,其中,拉薩、日喀則降雨量分別為26、25 mm,達到大雨量級;墨竹工卡為23 mm、南木林為16 mm,達中雨量級。此次降水緩解了2016年初夏雅魯藏布江一帶農區的旱情,有效地提高了土壤墑情。

2環流背景

2.1環流形勢和影響系統500 hPa(圖1a),中高緯地區經向度較明顯,為兩槽一脊型;歐洲長波槽位于黑海、地中海30°E附近,另一長波槽位于貝加爾湖以東120°E附近,槽尾經渤海灣伸至我國蘇北地區;中低緯,伊朗高壓偏西呈東北向伸展,咸里海東南側有一低氣壓閉合中心,低壓中心位于63°E、40°N,中心值為564 gpm,西太平洋副熱帶高壓位置高且偏南,西脊點位于118°E、20°N附近,西藏那曲地區以北至巴爾克什湖為高壓脊,南支槽位于印度半島80°E附近;高壓單體控制在新疆大部至西藏北部,高壓單體底部可有一明顯切變線。400 hPa高空圖上也存在一切變線(圖1b),與500 hPa的切變線位置、走向基本一致。受位于那曲地區以南至雅魯藏布江一帶切變線南壓配合孟加拉灣暖濕氣流共同影響,15日夜間至16日雅魯藏布江一線出現了中到大雨。

2.2地面形勢分析6月15日14:00地面24 h變壓發現,阿里地區大部以及那曲、昌都和林芝的大部為+3 hPa變壓,而雅魯藏布江各測站以及拉薩、山南和日喀的變壓為0~-2 hPa,說明西藏東部、北部和西部為地面冷高壓,雅魯藏布江一線正處在低壓中。分析15日14∶00 24 h變溫發現,林芝地區為負變溫,雅魯藏布江的個別站點為負變溫,說明林芝和雅魯藏布江近地面有弱冷空氣存在。相應在15日14∶00地面圖上有一地面輻合線從昌都沿著30°N伸至拉薩、日喀則東部以北,另一條位于察隅—墨脫—錯那以西(圖2a),14∶00雨區主要分布在林芝和山南南部,同時那曲地區的嘉黎、申扎出現了降水;到20∶00那曲大部已轉為東北風,雅魯藏布江一線各測站為弱東風或東南風,地面輻合線移至雅魯藏布江一線(圖2b),拉薩、日喀則出現了陣性降水。

2.3探空資料分析6月15日08∶00拉薩單站大雨探空資料(圖3)發現,相對濕度>80%的濕層從600 hPa伸至400 hPa,大氣不穩定層位于750~600 hPa,對流有效位能CAPE為129.6 J/kg;從風向變化情況看,500~400 hPa風向順轉為暖平流,而400~300 hPa風向逆轉為冷平流。可見,15日08∶00拉薩測站上空濕度層厚、對流有效位能大,且處在上干冷、下暖濕的大氣環境下,為拉薩的強降水提供了有利條件。

4數值預報分析

從德國數值預報(圖5a)看,14日20∶00預報15日20∶00,大于5 mm的降水區域在昌都、林芝和雅魯藏布江一線、大于20 mm的區域在山南和日喀則的部分地方;15日08∶00—16日08∶00,大于10 mm的降水正好在雅魯藏布江一線,大于20 mm的區域在山南、拉薩至日喀則一線。

從日本數值預報(圖5b)看,14日20∶00預報15日20∶00,大于10 mm的降水區域也在昌都、林芝和雅魯藏布江一線,但大于20 mm的降水位于林芝的西北部,起始預報時段越新,預報落區越近實況。

5物理量場分析

5.1水汽通量散度由圖6可知,15日08∶00 500 hPa阿里、日喀則南部、山南和昌都南部為負散度區域,而拉薩處在正負散度過渡區,日喀則境內的雅江地區為弱的正散度;400 hPa,西藏那曲地區大部為正散度,阿里西部、山南南部部分地方為負散度。可見,水汽通量散度場上沒有明顯指示意義。

5.2渦度和散度15日08∶00 500 hPa(圖7a),拉薩、昌都、林芝、山南、日喀則和阿里地區西部、南部處在正渦度區域,雅魯藏布江一帶在0.5×10-5s-1的正渦度控制下;400 hPa(圖7b),拉薩、山南和那曲大部處在正負渦度過渡區,日喀則中部處于弱的散度場,說明拉薩和日喀則中低空正處在氣旋發展階段。

安徽農業科學2017年

5.3溫度平流場15日08∶00 500 hPa(圖8a),那曲地區北部為-4~-5 K/s的溫度平流區,為最大的負溫度平流區,表明北部冷空氣比較強盛;400 hPa(圖8b),那曲地區北部仍為負的溫度平流區,雅魯藏布江一帶處于弱的正溫度平流區,表明西藏雅魯藏布江地區中高空層正好處在冷暖空氣交匯處,為強降水提供了充分的動能。

5.4假相當位溫15日08∶00 500 hPa(圖9a),整個高原受64 ℃的位溫控制,最大值76 ℃的位溫位于拉薩和日喀則的中部和南部;400 hPa(圖9b),大于70 ℃的位溫位于拉薩和日喀則全境,說明15日08∶00拉薩和日喀則的中低空熱能強盛,且有濕舌從東南方向林芝地區伸向拉薩和日喀則地區,為此次降水提供了充足的暖濕條件。

6小結

(1)500 hPa中高緯地區經向度較明顯,為兩槽一脊型,那曲地區北部高壓單體形成,孟灣低值系統活躍,提供北高南低有利降水的大背景。

(2)高壓單體底部雅魯藏布江切變線的形成且深厚、500和400 hPa切變線位置基本重合,夜間雅魯藏布江切變云系的發展,在拉薩和日喀則形成2個較強的對流云團,為此次降水提供了主要影響系統。

(3)物理場上,中低空氣旋的發展、冷平流的入侵及濕舌的西北方向伸展到雅魯藏布江一線為此次降水提供動力條件和水汽條件。

(4)拉薩單站探空資料顯示,濕度層厚、對流有效位能大,且處在上干冷、下暖濕的大氣環境下,為拉薩的強降水提供了有利條件。

(5)紅外衛星云圖上,云系與黑體亮溫的運用能較好地把握強降水的落區。

(6)德國和日本數值預報對此次降水落區及量級把握較

好,在落區準確度上德國預報優于日本。

參考文獻

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