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岳陽市近30年城市氣象災害變化特征分析

2020-07-28 11:48:52許麗麗陳世文昌立偉

許麗麗 陳世文 昌立偉

(湖南省岳陽市氣象局,岳陽 414000)

0 引言

城市氣象災害是指發生在城市區域,由于典型或不明顯的氣象要素異常或其組合異常,對城市各行各業、居民生命及健康、城市生態環境及資源造成損害的各類事件[1]。國內外學者對城市氣象災害的關注及研究由來已久,最早且最透徹的是城市熱島效應的研究,繼而對城市雨島、渾濁島、干島的研究也越來越多。柳笛[2]基于武漢及其周邊區25年降雨量情況,分析得出市區降雨明顯高于周邊地區,驗證了城市雨島效應的存在。陳正洪等[3]提出了中國城市氣象災害的主要幾種類型,如暴雨、高溫熱浪、低溫冰凍等等。汪如良等[4]利用南昌站60年氣候資料,分析了城市氣象災害變化特征,為城市建設規劃、如何應對氣候變化提供了策略。

岳陽是長江中游重要的區域中心城市。城市建成區由40年前的10 km2到2017年底的105 km2,城鎮化率達到了57.21%。本文分析了岳陽市近30年城市暴洪、高溫熱浪、冰雹、大風等城市氣象災害的變化特征,為氣候宜居城市的建設、制訂應對氣候變化措施提供參考。

1 資料處理

選取1989—2018年岳陽站的地面觀測資料,對降水、大風、高溫、霧、霾等天氣現象涉及的氣象要素進行對比計算,統計其年、月、日氣候特征值,進一步分析得出岳陽市近30年的城市氣象災害變化特征?;跉夂蚱骄鶓B數據統計發現,影響岳陽的城市氣象災害中最多為雷電,其次是大氣污染(霧、霾)。氣象災害影響時段覆蓋全年,春夏季多雷電、暴雨、熱害、冰雹等,秋冬季節有大氣污染、大風、冷凍等災害。春夏季復合災害較多,雷電、局地暴雨、冰雹、大風等會同時出現,災害影響加劇。

2 城市氣象災害變化特征

按照災害發生時間的長短和緩急,可以將城市氣象災害分為突發型和累積型兩大類。在城市氣象災害中,內澇、大氣污染、高溫等屬于累積型,而雷電、大風等通常被劃分為突發型。

2.1 累積型

2.1.1 內澇

城市內澇是重要的城市氣象災害之一,其形成的原因即(局地暴雨)降水強度大、土壤滲水能力減弱、降雨向低洼地區匯集,進而形成城市內澇。內澇一旦發生,交通受阻,房屋受淹,影響市民的正常工作生活,嚴重時甚至會造成人員傷亡。

圖1a為近30年岳陽市年暴雨日數變化,可以看出,岳陽市共出現暴雨日數136 d,2000—2014年有下滑趨勢,且整體呈現一定的周期變化,變化幅度為2~4 d。

圖1 1989—2018年岳陽市年暴雨日數變化(a)、年強降水頻數及最大1 h和24 h降水量分布(b)Fig. 1 Change of annual rainstorm days (a), frequency of annual heavy precipitation and distribution of maximum 1 h and 24 h precipitation (b) in Yueyang from 1989 to 2018

隨著城市高層建筑越來越多,熱島環流進而增強,利于城市上空對流云的生成發展,同時城市大量污染物排放,利于凝結核形成,促使降水強度進一步與增強。圖1b為年強降水頻數及最大1 h和24 h降水量分布,分析后可得出,24 h最大降水量在1989—2002年之間年際變化較大,之后3年有所下降,但2005年之后有上升趨勢;R1hmax≥50 mm的次數每10年均為兩次,但在前15年R1hmax≥45 mm的有6次,近15年則有8次,尤其是近8年間R1hmax≥45 mm的就有6次;R1h≥20 mm和R1h≥30 mm的短時強降水次數變化規律大致相近,在1993—2001年兩者頻數達到最高值,之后年際變化差異較大,但近10年兩者都呈現出上升趨勢。

因此,在氣候不斷增暖的同時,雖然近10年暴雨日數有所下降,但短時強降水頻數、24 h最大降水量都是上升態勢,且1 h最大降水量數值都較大,極端降水越來越多。隨著城市發展導致的雨水滲透能力不斷減弱,市區出現積澇的頻率越來越高。

2.1.2 大氣污染

據氣象數據統計分析,1989—2018年岳陽市共出現霧為711 d,年平均為23.7 d,其中1992—2006年維持在一個穩定的數值(20 d)上下,2006年后年際變化明顯;近30年霾日數共有614 d,年平均為20.5 d,并呈現增加趨勢,2005年之后增加明顯(圖2)。統計低能見度天氣(霧、霾日數之和)后得出,2005年之后,低能見度天氣日趨增多,影響城市交通、航空安全,并對人體呼吸道健康產生不利影響。

圖2 1989—2018年岳陽市年霧、霾日數變化Fig. 2 Change of days of annual fog and haze in Yueyang from 1989 to 2018

岳陽市北部是平原地區,外來污染物的擴散南下,也是造成岳陽霾日數明顯增加的原因之一。同時岳陽城鎮化率的增加,意味著城市高層建筑物總量增多、密度增加,風速在洞庭湖得到增強動力,在到達市區后明顯衰減,污染物不易擴散。再者,城市工企業發展、民用汽車量的增加,都造成了廢氣的排放,大氣顆粒物增多,造成低能見度天氣的增多。

2.1.3 高溫

氣象學上,將日最高氣溫≥35 ℃定義為高溫日,高溫炎熱天氣不僅會影響人們的正常工作生活,也對人體健康帶來一定的負面作用,同時還導致用電負荷激增、城市供水緊張等,是重要的城市氣象災害之一。圖3表明,岳陽高溫日數年際變化較大,并呈增加趨勢,2013年出現極大值(26 d);≥35 ℃高溫日數大于10 d的年份共有17年,而近10年就出現7年;1989—2004年,≥37 ℃高溫年份有3年,共計4 d,而2005—2018年,≥37 ℃高溫年份有7年,共計21 d,表明高溫災害日趨嚴重,高溫極值有所提高。

圖3 1989—2018年岳陽市高溫日數變化Fig. 3 Change of high temperature days in Yueyang from 1989 to 2018

大規模的城市建設,導致“熱島效應”加??;下墊面性質的改變,導致城市白天因太陽輻射快速增暖;夜間由于城市空氣中較多的層粒、CO2等氣體反射地面長波輻射,導致輻射降溫減弱,進而加劇后續高溫的出現。同時,由于大型水體洞庭湖的影響,岳陽國家觀測站的氣溫比城市密集區的氣溫普遍偏低,出現高溫的頻次不是很高,尤其是37 ℃以上的高溫,所以在城市密集區高溫災害更加嚴重。

2.2 突發型

2.2.1 雷電

圖4顯示,雷暴在近30年共出現863 d,年平均為28.8 d;年雷暴日數呈現下降趨勢,且近12年都在平均數以下,下降率為-31 d/10 a。究其原因,城市發展導致城市內底層風速明顯減弱,空氣濕度變小,雷暴云不易形成,但近年來城市污染日趨嚴重,空氣中細粒子氣溶膠增多,雷暴強度有所增強,災害影響明顯。

圖4 1989—2018年岳陽市年雷暴日數變化Fig. 4 Change of thunderstorm days per year in Yueyang from 1989 to 2018

2.2.2 大風

災害性大風,是指風力達到八級或八級以上,即風速≥17 m·s-1,一般可分為冷空氣偏北大風、低壓偏南大風、臺風大風和雷雨大風。圖5表明,岳陽市1989年以來風的觀測資料可得出,大風共計出現115 d,年平均3.8 d;年大風日數整體呈現下降趨勢,變化率為-7.3 d/10 a;大風日數出現最多的年份為2006年,為11 d。由于城市規模化擴大,建筑物顯著增多,地面摩擦力增大,造成近地面風速有所減小,大風日數有所減小。但是因為城市“熱島效應”的增強,城市間環流增強,加之高層建筑之間“狹管效應”導致城市內常出現小尺度的瞬時風力明顯加大的現象,可造成電力、通信等設施受損,吹倒樹木,吹落戶外廣告牌等,并易造成意外傷害。

圖5 1989—2018年岳陽市大風日數分布Fig. 5 Change of gale days in Yueyang from 1989 to 2018

3 結論

1)1989—2018年,岳陽市內澇、高溫、大風、雷電、大氣污染等城市氣象災害呈現明顯的變化特征。城市暴雨日數有2~4 d的變化幅度,近10年暴雨日數有所下降,但短時強降水頻數、24 h最大降水量都是上升態勢,且1 h最大降水量數值都較大,極端降水越來越多。

2)年雷電日數呈現下降趨勢,且近12年都在平均數以下,下降率為-31 d/10 a,但雷電強度有所增強,災害影響明顯。高溫日數年際變化較大,呈增加趨勢,且高溫極值有所提高。

3)大風日數呈減少趨勢,但城市內小尺度瞬時大風的現象日漸增多。2005年之后,大霧年際變化明顯,霾日數明顯增加,即惡劣能見度天氣日趨增多。

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