文愛平 崔開付 李家林
摘 要:利用盡可能多的觀測資料和再分析資料對2013年第6號強熱帶風暴“溫比亞”進行了研究,總結了“溫比亞”的特點及其造成的風雨影響,并分析了有利于風暴發展的環境條件。結果表明,“溫比亞”的結構不對稱,移動路徑比較規律,移速較快;南海中北部的暖海溫、低空的強暖濕空氣輸入以及高空的強輻散環境是有利于“溫比亞”發展的因素,而較大的環境風垂直切變是不利于其發展的因素。
關鍵詞:溫比亞 結構不對稱 強熱帶風暴
中圖分類號:P41 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)08(a)-0163-03
“溫比亞”是2013年第一個登陸廣東的熱帶氣旋。每年第一個登陸的熱帶氣旋通常被稱為“初臺”,廣東“初臺”的平均出現日期是6月24日,最早為4月19日(0801號),最遲為9月9日(9615號)?!皽乇葋啞钡顷憰r間為7月2日,屬于正常略偏晚年份。作為一線的預報員,筆者全程跟蹤了這個風暴的生命過程,并參與了全部的保障過程。
1 “溫比亞”概況
位于菲律賓東部洋面的熱帶擾動于6月28日20時(北京時,下同)加強為2013年第6號熱帶風暴“溫比亞”(Rumbia,名字來源:馬來西亞,名字意義:棕櫚樹),形成后快速向西北偏西方向移動,29日穿過菲律賓群島,30日早晨進入我國南海,并以30 km/h的速度向西北方向快速移動,7月1日上午10時加強為強熱帶風暴,中心附近最大風速為25 m/s,17時中心附近最大風速增大到28 m/s,22時中心附近最大風速增大到30 m/s?!皽乇葋啞庇?日凌晨5時前后穿過廣東省湛江市東海島,并于5時30分在湛江市麻章區湖光鎮登陸,登陸時中心附近最大風速達到了28 m/s,中心最低氣壓為976 hPa。2日上午10時移入廣西境內,中午12時減弱為熱帶風暴,下午17時在廣西橫縣境內,20時減弱為熱帶低壓,中央氣象臺停止對其編號。
概括來說,“溫比亞”有以下三個特點:
一是移向穩定,路徑規律。從圖1可以看出,“溫比亞”生成后穩定地向西北偏西方向移動,進入南海之后的路徑沒有明顯的偏折或轉向等。
二是移速快,尤其是在進入南海之后,移速達到30 km/h,登陸前后仍保持25 km/h的移速。整個過程的平均移速約為14~15節(見表1)。
三是結構不對稱。從云圖(見圖2)上來看,“溫比亞”的云系結構不對稱,密閉云區集中在中心附近和中心南側。另外,“溫比亞”的風場也表現出不對稱的特點,其右半圓的風速比左半圓大得多。如圖3所示,選取了位于右半圓的番禺石油平臺和位于左半圓的永興島兩個觀測站,對這兩個站的風速、風向、與風暴中心的距離及相對于風暴中心的方位進行統計對比,結果如表2所示,可以看出,兩個站都位于350 km的7級風圈內,番禺石油平臺的風力在7級或7級以上,而永興島的風力均在6級以下,可見右半圓的風速比左半圓大得多。
2 “溫比亞”的風雨影響
2.1 大風
受“溫比亞”影響,廣東省中西部和海南島東部海面出現了平均風力9~11級、陣風12~14級的大風。湛江東海島2日5時前后錄得平均風10級(27.6 m/s),6時前后錄得最大陣風14級(44.7 m/s)。海南島東部海面的七洲列島測得平均風12級(34.6 m/s),最大陣風14級(42.3 m/s)。
圖4為“溫比亞”登陸前后,湛江氣象局觀測站測得的風力實況及與氣旋中心的距離??梢钥闯?,7月2日4~7時測得的平均風力在7級以上,測站與氣旋中心的距離在30公里以內。6點前后風力出現明顯的減小,與氣旋中心的距離也到了最小值(11.7 km),之后風力再次增大,風向也出現明顯的轉變(東北轉西南),這說明氣旋中心在測站附近經過。另外,湛江氣象局觀測站測得的最大平均風力為8級(17.2 m/s),最大陣風10級(28 m/s)。
2.2 降水
由于“溫比亞”結構不對稱,主要的對流云集中在其中心附近和中心的南側,導致強降水主要出現在中心及中心南側,使得海南島東北部、雷州半島和廣西南部普降暴雨局部大暴雨(見圖5)。根據廣東省氣象站網的監測,01日08時至02日17時,全省共有59個氣象站錄得超過100 mm的累積雨量,其中徐聞縣曲界鎮錄得全省最大雨量210.8 mm(過程),雷州市東里鎮錄得最大時雨量73.7 mm;有227個氣象站錄得50~100 mm的雨量,有614個自動氣象站錄得25~50 mm的雨量,錄得25 mm以上雨量的站點占全省總站點數的32%。據統計,1日08時-2日08時,海南省共有29個鄉鎮出現100 mm以上的降水,其中文昌鋪前鎮達到特大暴雨(253.1 mm)。
3 有利于“溫比亞”發展的環境條件分析
“溫比亞”在穿過菲律賓群島進入南海以后強度逐漸增強,近中心最大風速從18 m/s逐漸增大至登陸前的30 m/s,氣旋的等級從熱帶風暴增強為強熱帶風暴。綜合來看,有利于其加強的因素包括以下三個方面。
3.1 南海的高海溫
從圖6可以看出,南海大部分海區的海表面溫度(SST)超過了28℃,其中南海中部海區的海溫更是高達30℃,這樣的高海溫條件十分有利于“溫比亞”的發展。
3.2 低空暖濕氣流輸入
從950 hPa水汽通量的分布(見圖7)來看,有利于“溫比亞”發展的水汽來源有兩個,一個是來自南海南部的西南氣流,另一個是來自西太平洋的東南氣流,這兩支氣流在低空形成了兩條水汽輸送通道(水汽通量大于12),為風暴的發展提供了充足的水汽和能量。
3.3 高層強輻散及低層強輻合
從圖8可以看出,“溫比亞”上空高層的輻散值達到了20×10-5s-1,而低層的輻合值更是達到了30×10-5s-1,這將導致風暴上空強烈的動力抬升作用,水汽在被抬升之后凝結釋放大量的相變潛熱,從而為風暴的發展提供能量并促進了CISK機制的有效運轉。
4 不利于“溫比亞”發展的因素分析
從圖9可以看出,“溫比亞”所處環境場的垂直風切變較大(大于20 KTS),這不利于風暴結構和云系的維持。
5 結語
該文利用盡可能多的觀測資料和再分析資料對2013年第6號強熱帶風暴“溫比亞”進行了研究,總結了“溫比亞”的特點及其造成的風雨影響,并分析了有利于風暴發展的環境條件。結果表明,“溫比亞”的結構不對稱,移動路徑比較規律,移速較快;南海中北部的暖海溫、低空的強暖濕空氣輸入以及高空的強輻散環境是有利于“溫比亞”發展的因素,而較大的環境風垂直切變是不利于其發展的因素。
參考文獻
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