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2014年2月18日寧波市雨雪天氣過程分析

2018-01-08 23:19:05許岳庭顧人穎王雷
現代農業科技 2017年17期

許岳庭++顧人穎++王雷

摘要 利用環流形勢、氣象要素差異、雷達資料對2014年2月18日寧波市一次雨雪過程進行分析,并總結出降水相態預報的著眼點。結果表明,橫槽和南支槽配合使暖濕氣流強盛,東路冷空氣總體較弱,850 hPa平流降溫不明顯,雨雪分界線在浙北維持;中低層存在逆溫層,850 hPa氣溫<-2 ℃,2 m氣溫約2 ℃,可以為雨轉雪預報作參考;純雪回波反射率<25 dBZ,回波頂高<3 km,雨夾雪會造成回波強度隨高度降低而增加,低空“牛眼”回波、高空速度模糊對降雪預報有重要的指示意義。

關鍵詞 雨雪天氣過程;橫槽;南支槽;逆溫層;降雪雷達回波特征;浙江寧波;2014年2月18日

中圖分類號 P458.1+21 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)17-0203-02

1 天氣實況

2014年2月18日寧波市出現了一次明顯的雨雪天氣過程,降雪主要集中在中北部地區。18日早晨起,浙江省西北部已陸續出現降雪,18日中午寧波市北部的慈溪、余姚等地開始轉雨夾雪,14:00前后北部轉純雪,寧波市區、鄞州、鎮海等地為雨夾雪或雪,南部則為持續降雨,直至19日上午雨雪過程結束,雨雪分界線基本維持在寧波市中部。慈溪、余姚出現1~3 cm積雪,西北部山區中到大雪、局部暴雪,普遍積雪深度5~10 cm,高海拔山區超過15 cm,其他地區由于以降雨或雨夾雪為主,且地溫偏高,積雪不明顯。

本次雨雪過程中,雨雪分界線長時間穩定維持,通過對環流形勢、南北部氣象要素差異、雷達資料特征進行分析,總結降雪預報的著眼點,以期為今后的降雪監測、預報提供依據。本文所用資料包括常規天氣圖、自動觀測站資料和寧波雷達資料。

2 形勢分析

從中高緯度形勢來看,2014年2月中旬極渦基本都維持在貝湖以北地區,前期有橫槽向巴湖以西延伸,13日起橫槽開始轉豎東移,并有南支槽配合,同時里海附近有高壓脊向北發展。至18日8:00,高空槽已移至河套以西,南支槽位于湖北—四川一線,浙江省位于南支槽前,西南氣流強盛,最大風速中心超過30 m/s;西南急流在700 hPa形勢圖上同樣有所體現,槽后西北氣流與西南急流在長江中下游形成輻合場;850 hPa鋒區已南壓到華南地區,0 ℃線剛好穿過寧波市,浙江省中北部為東到東北風,與等溫線幾乎平行,冷平流較弱,18日20:00 0 ℃線仍位于寧波南部。由地面圖可知,在急流較為強盛的階段,河套地區以及東南沿海分別有低壓向北發展,冷空氣從東北經渤海往西南方向擴散,影響兩湖盆地,從17日夜間起隨著東南沿海低壓入海,冷鋒逐漸南壓,開始影響浙江、福建等地,此次冷空氣為典型的東路冷空氣。

由于長波槽和南支槽移速較慢,使得高空西南急流從16日8:00到17日20:00長時間穩定維持,為前期降雨提供了充足的水汽來源,也使850 hPa 0 ℃線穩定在蘇南地區。直到18日高空槽移近、冷空氣東路南下,急流才開始減弱,850 hPa氣溫開始<0 ℃,有利于降雪的形成。由于冷空氣較弱,850 hPa平流降溫慢,使寧波市較長時間位于0 ℃線附近,從而造成了南北部降水形態差異。除了大范圍天氣形勢外,降雪還與近地面氣溫、氣溫層結等因素有關(圖1)。

3 邊界層溫度條件分析

溫度條件對于降水性質的影響是至關重要的,一般認為降雪需滿足2個條件。一是本站地面氣溫<5 ℃,850 hPa溫度<0 ℃,700 hPa溫度在0 ℃左右;二是中低層有逆溫層[1]。

3.1 探空曲線

對流層下部逆溫層的位置和結構對云的物理過程有著重要的作用,從而影響降水形態[2]。由2月18日單站探空圖上可看出,杭州站近地層氣溫在3 ℃左右,700~850 hPa之間有弱的逆溫層存在,850 hPa的溫度<-2 ℃,此時杭州站剛開始從降雨轉變為降雪。同一時間,衢州和洪家站亦有逆溫存在,但700 hPa以下氣溫均>0 ℃,2站都為降雨過程。至18日20:00杭州站逆溫層出現在700 hPa以上,衢州站整層氣溫<0 ℃,2站逆溫層較8:00的更為深厚,都為降雪;而洪家站850 hPa在0 ℃附近,700~850 hPa之間僅有1 ℃左右的逆溫,仍為降雨(圖2)。

3.2 2 m氣溫

由于地理特征差異以及冷空氣影響的程度不同,慈溪站、鄞州站、象山站18日下午開始降水形態出現顯著差異,慈溪站為純雪,鄞州站為雪和雨夾雪交替,象山站為持續降雨,分析3站的氣溫差異具有一定的指示意義。由圖3可以看出,3個測站的降溫拐點依次延后2 h出現,降溫后慈溪站小時氣溫穩定在1 ℃左右,鄞州站在2 ℃左右,象山站為3~4 ℃。根據日常預報標準,寧波地區2 m氣溫在2~3 ℃可預報雨夾雪,2 m氣溫<2 ℃可預報雪,本次過程氣溫符合這一預報經驗。

4 雷達回波特征分析

冬季降雪產生、發展的物理環境和天氣條件與普通降水有明顯差異。因此,有許多不同于普通降水的回波特點。

4.1 反射率因子特征

由于冰晶和雪片對微波的散射能力比水滴小得多,對微波的衰減作用也較小。因此,純雪的回波強度通常要比連續性降水回波弱[3];并且降雪是層狀云降水,回波具有均勻、連續、范圍大的特點[3-4]。由圖4(a)可知,大部分地區反射率因子<25 dBZ,但在雷達周邊有>30 dBZ的強回波,在雷達北側尤為明顯,局部>45 dBZ,其原因是此時雷達所處地區剛開始出現降雪,近地層溫度仍較高,雪在降落過程中部分融化,回波強度隨高度降低而增加。此外,在象山、寧海等地區也有分散的較強回波,這可能與氣溫較高、回波仍帶有積云特征有關。

4.2 回波頂高特征

由于冬季溫度低,水汽含量隨高度的增加而迅速減少,上升運動比其他季節弱,降水方式主要通過降溫形成冰晶和雪片并降落,因而降雪回波的高度一般都比較低。由圖4(b)可知,大部分地區回波頂高<6 km,其中杭州灣及以北轉雪時間較早的地區回波頂高在2 km左右,其他地區為2~6 km,南部個別地區達到8 km。

4.3 徑向速度特征

通過多普勒雷達的徑向速度圖可以獲取風場的垂直結構。由圖4(c)可以看出,0速度線低層為順時針旋轉,到高空為逆時針旋轉,即在低層有暖平流,高空有冷平流,此結構有利于降雪云的發展。此外,在低空出現“牛眼”回波,速度特征為先變大再變小,說明有低空急流或大風區,對應850 hPa附近的東北大風;同時高空出現速度模糊現象,對應500~700 hPa的西南急流[5]。

5 結論

(1)橫槽和南支槽配合提供強盛的暖濕氣流,冷空氣東路南下滲透影響,為2014年2月18日寧波市降雪過程提供有利條件,但冷空氣總體較弱,850 hPa平流降溫不明顯,0 ℃線南下推進較慢,雨雪分界線在浙北地區維持。

(2)中低層存在逆溫層,850 hPa氣溫<-2 ℃,2 m氣溫為2 ℃左右,這樣的氣溫條件可以為雨轉雪預報作參考。

(3)本次過程中純雪回波反射率<25 dBZ,回波頂高 <3 km;雨夾雪會造成回波強度隨高度降低而增加;低空“牛眼”回波、高空速度模糊對降雪預報有重要的指示意義。

6 參考文獻

[1] 錢卓蕾,張建海.2010—2011年冬季浙江兩次強降雪天氣過程對比分析[J].科技導報,2011,29(13):66-74.

[2] 藍俊倩,余健,王健疆.浙江2011-01-20強降雪過程降雪帶南壓成因的診斷分析[J].氣象與環境科學,2011,34(4):52-58.

[3] 姚立宏,方瓊玉.2008年桂林降雪天氣的雷達回波特征分析[J].安徽農業科學,2009,37(33):16440-16442.

[4] 周治黔,朱燕,黃世芹,等.2011年貴州兩次降雪天氣過程的多普勒雷達產品特征分析[J].貴州氣象,2012,36(6):11-15.

[5] 張小輝.虛擬交通場景中的雨雪仿真[D].成都:西南交通大學,2010.

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