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衛星云圖資料在大暴雨過程中的應用

2014-04-29 00:00:00陳新玉王傳根楊超
安徽農業科學 2014年17期

摘要 氣象衛星資料在天氣分析與研究方面均取得了大量的成果,特別是為降水估計提供了非常有用的幫助,在此通過對FY2D氣象衛星資料和產品的特征分析揭示造成異常降水的原因,力圖推動衛星資料和產品在天氣預報,特別是重大災害性天氣預報中的應用,充分發揮衛星監測資料的優勢。

關鍵詞 大暴雨;衛星云圖;資料應用

中圖分類號 S161.6 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2014)17-05594-04

Abstract Satellite data have been widely used in both weather analysis and weather research. Especially, they provided very useful helps to the estimates of precipitations. This thesis tries to find out the reasons of abnormal rainfalls through the analysis to FY2D satellite data and the characteristics of productions, in order to promote the applications of satellite data and productions in weather forecast, especially during the forecast of disastrous weather. Forecast should give full play to the advantages of satellite monitoring data.

Key words Downpour; Satellite cloud pictures; Application of data

大暴雨預報是災害性天氣預報的重點和難點,隨著數值預報產品的發展,災害性天氣預報能力有了很大程度提高,依據對模式預報產品及常規資料的分析和判斷,災害性天氣過程基本不會空報或漏報,但定點、定量、定時預報能力還遠遠不能滿足公共氣象服務特別是決策氣象服務的需求。

目前FY2系列衛星為天氣預報業務提供了大量的衛星資料和產品,特別是在海洋和觀測資料稀少的地區,衛星資料發揮了不可替代的作用,研究表明運用氣象衛星資料可以準確預報臺風(熱帶氣旋)強度和移動路徑,在海霧監測和預報方面均取得了重大進展[1-2]。不少氣象專家學者根據衛星產品研發短時、臨近預報中定點、定量、定時預報方法, 特別是將衛星資料和雷達產品相結合進行本地化研究,來提高強降水預報水平,取得了大量研究成果[3-6],然而目前基礎業務臺站對衛星資料的應用水平還不高,衛星云圖僅僅是常

規天氣分析和預報的輔助資料,甚至被忽略,筆者通過對

FY2D

氣象衛星資料和產品的特征分析揭示造成異常降水的原因,力圖推動衛星資料和產品在重大災害性天氣預報中的應用,充分發揮衛星監測資料的優勢。

1 天氣慨況

2012年5月12日受高空低槽和中低層切變影響,贛北出現了2012年入汛以來最強的降水過程,11日20:00~12日20:00有9個國家站達到大暴雨,21個國家站暴雨,6 h最大降水量146.8 mm,11:00~12:00 4站強降水,降水集中在12日09:00~19:00,這次降水過程歷時時間短、雨強大(圖1)。據江西省民政廳報告,此次降水引發的洪澇災害造成南昌、九江、宜春、新余等9市50個縣(區、市)114.2萬人受災,2人死亡,緊急轉移安置3.1萬人,6 700余間房屋倒塌或嚴重損壞,農作物受災面積8.8萬hm2,其中絕收0.5萬hm2,直接經濟損失10.7億元。

九江市修水縣同樣遭受這次罕見大暴雨的襲擊,全縣30個自動站平均降水量達97.8 mm,有5個站大于150 mm,12個站大于100 mm,9個自動站1 h降水量>30 mm,其中黃龍自動站5 h降水量達141.2 mm,強降水引發修水西部大橋、余段、水源、古市、全豐、月塘等鄉鎮五十多個村發生山體滑坡、泥石流災害,306省道等交通要道近20處阻塞,50余座橋梁被損毀,900多間房屋倒塌,部分河堤損毀,居民房屋被淹,四千余人轉移。

2 天氣形勢

11日20:00 500 hPa(圖2a)自貝加爾湖至河西走廊有一長波槽,槽底分裂出一支短波槽位于陜西中部至四川西北部,與湖北西部至湖南西北部的另一支短波槽形成階梯槽,由于副高強度弱,584 dagpm線位于華南沿海,暖濕氣流沿584 dagpm線西北側北上,短波槽東移過程中合并;12日08:00自重慶—江西西北部形成一寬廣槽區,高空槽在東移過程中攜帶冷空氣南下,冷暖空氣交匯于湘中北—江西北部,此時湘中北—江西北部正好處于高空急流出口處右側。700 hPa河套東部—川西有一條東北—西南向切變線,切變線西端有一中心為300 dagpm低渦,低渦沿著切變線東移并加深,其南側西南風加強,風速加大,形成一支西南風急流,急流軸上最大風速由10 m/s(11日20:00)增大至20 m/s(12日08:00),急流軸頂端伸至贛西北,建立一條強盛的水汽通道,將華南沿海的暖濕氣流源源不斷地向大暴雨區上空輸送,為大暴雨的產生提供了充沛的水汽條件(圖2b)。850 hPa,11日20:00~12日08:00冷暖空氣勢力迅速加強,切變線兩側風速加大,強盛的東北風與西南風對峙于湖南北部(圖2c),12日20:00隨著冷空氣的進一步南移,500 hPa轉為西北風,850 hPa切變線南壓至湖南、江西南部,降水強度、范圍隨之南移(圖2d)。

3 衛星云圖

3.1 對流云團

5月11日15:30在貴州西北部赫章縣境內有一圓點雷暴云團A初生,結構密實,邊界光滑,剛一生成云頂溫度就達-65 ℃,之后的幾個小時內此云團進一步發展,云頂溫度降低,范圍擴大,沿著切變線向東北方向移動;19:30四川九龍縣、樂山市和云南綏江縣分別有3個顆粒狀雷暴單體生成,它們邊發展加強邊東移,于22:00合并成雷暴云團B,云團A和云團B在東移過程中有一個共同特點,云頂溫度不斷降低,且云團后部云頂溫度明顯低于云團前部云頂溫度,后部出現多個白色亮點,說明云 團內部有多個對流云團在強烈發展(圖3a),雷暴云團A和B于12日01:30合并成典型雷暴群云團(MCC),呈現為色調很白的卷云罩,溫度低,邊界整齊,范圍大,直徑達4~5個緯距,其后不斷有對流雷暴單體初生、發展、移入雷暴群云團中(圖3b);05:30(圖3c),MCC發展至鼎盛時期,上風側邊界光滑整齊,下風側開始出現羽毛狀卷云砧,邊界模糊,當云塊移入江西境內時即將進入成熟階段,隨后演變成典型的暴雨云特征(圖3d),對流性減弱,這正是此次過程主要產生強降水、大暴雨的原因。

3.2 多通道云圖對比

將衛星云圖多通道圖像進行對比分析可以方便判斷識別低云和高云,了解對流云團所處的生命史不同階段。

從2012年5月12日紅外3分裂窗圖(圖4a1、b1)演變情況分析可以看出,強降水出現的時間和落區與云圖上紅色范圍的移動基本一致;水汽通道大值區于08:30進入江西省西北部,自貴州東北部經湖南中北部維持一條強的水汽輸送帶,14:30贛北上空空氣含水量達到最大;中紅外云圖上08:30~18:30顏色逐漸加深(圖4a4、b4),說明云頂溫度降低,但分析其后部湖南、湖北境內云頂溫度可看出,自14:30后其上空云頂溫度均處于上升狀態,由此可推斷云頂溫度的降低是由于云系平行移入造成的,而不是由于云系發展造成的;可見光云圖上(圖4a3、b3),07:30贛北上空平均反射率約25%,10:30升至55%~60%,自11:30之后減小,盡管此時降水仍很強,據此可推斷降水將會平穩東移、南壓。從多通道云圖對比來看,大暴雨開始前各個通道云系均表明云系處于發展至成熟階段,當各通道云系特征不再增強時,表明降水強度將會逐漸平穩減弱東移南壓。

3.3 云頂參數特征

研究表明云頂參數特征為短時臨近降水估計提供了有效的幫助,其中相當黑體亮溫(TBB)、云團面積等參數應用最為普遍。Scofield通過對對流核心的云頂亮溫、云團面積的增長與降水率、降水面積關系的研究提出了“生命史法”,認為云頂亮溫和云團面積的增長與降水量有直接聯系[7]。針對5月12日這次大暴雨過程,主要從黑體亮溫和云團面積變化著手進行分析。從12日02:30FY2D衛星相當黑體亮溫圖(圖5a)可以看到,西南有一個云頂亮溫為-80 ℃亮溫中心向東北方向伸展,中心強度達-84 ℃,其后部TBB密集,亮溫梯度大,預示著云團將進一步發展;前端有3個-40 ℃亮溫中心自西伸向贛西北,此時云團面積較小;05:30,-52 ℃線進入贛西北,修水西部黃龍自動站1 h雨量由6.0 mm增至28.3 mm,接近強降水;07:30(圖5b),中心亮溫分裂出一個-60 ℃中心,位于鄂、湘、贛交界處,-32和-52 ℃閾值溫度下的云團面積均明顯增大,贛西北降水強度和降水范圍也隨著增大,之后幾小時亮溫中心逐漸東移,形成一條東北—西南向帶狀,與切變線位置一致,范圍繼續擴大,溫度仍在降低;14:30(圖5c),云頂溫度降至最低,為-78 ℃,-52 ℃云團面積達到最大,覆蓋了整個贛北地區,與大暴雨降水強度和落區一致,15:30亮溫中心東移,數值升高,TBB梯度變得稀疏,范圍縮小,預示著云團處于消亡階段,大暴雨過程降水強度將減弱;18:30亮溫中心進一步東移南壓,降水南移(圖5d)。由此可見,通過對云頂亮溫的降(升)以及面積的增(減)隨時間的演變可以判斷降水云團的發生、發展、消亡的狀況,為降水強度、落區預報提供依據。

為了更好地揭示降水實況與黑體亮溫之間的關系,選取

修水黃龍自動站(114.04°E、29.02°N)逐小時降水資料與其上空TBB對比分析。從圖6可以看出,當第1塊云團移入黃龍上空,云頂最低黑體亮溫為-44 ℃(01:30),黃龍自動站1 h(02:00~03:00)降水量為10.3 mm,隨后亮溫升高,降水相應減弱,當四川南部和貴州北部兩塊亮溫中心分別為-77和-80 ℃的云團移入時,黃龍上空TBB迅速由-31 ℃(03:30)降至-73 ℃(08:30),自動站1 h降水由6.7 mm升至58.3 mm。云頂亮溫迅速降低,表明云團處于強烈發展階段,降水增強,主要降水出現在云團發展和成熟階段,此后云頂亮溫逐漸升高,降水減小,表明云處于消散之中。從圖中還可以看出,云頂亮溫降(升)先于降水強度的增(減),由此可提前判斷降水強度變化趨勢,為短時臨近預報提供幫助。

4 結論

(1)階梯槽攜帶冷空氣與西南暖濕氣流交匯是這次大暴雨產生的主要原因,西南低渦沿切變線移出以及低空急流的增強加大了降水量的產生。

(2)對流云團生命特征分析表明,強天氣主要出現在對流云團的發生、發展階段,多通道圖像對比分析可更好地判斷識別低云和高云,了解對流云團所處的生命史不同階段。從此次大暴雨降水過程來看,通過對云頂亮溫、云團面積等云頂參數特征的分析可以看出強降水強度、落區以及開始、結束時間與-32和-52 ℃冷云罩有較好的對應關系,云頂亮溫最低值中心與大暴雨中心相對應;從黃龍自動站單站降水實況看,其上空云頂亮溫降(升)先于降水強度的增(減),由此可提前判斷降水強度變化趨勢。

(3)衛星遙感資料和產品可以進一步揭示天氣系統的發生、發展趨勢,為天氣分析和準確預報提供幫助和參考,特別是在短時臨近預報中發揮很好的輔助作用。

參考文獻

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