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懷化近15年降雹時空分布及其環境參量特征分析

2020-07-17 04:16:36王起喚彭艷青
陜西氣象 2020年4期

張 昆,王起喚,王 強,彭艷青

(懷化市氣象局,湖南懷化 418000)

冰雹是一種由強對流系統所引發的劇烈天氣現象,冰雹的出現具有典型的局地性和短時性,常給農業生產、通信電力以及人民生命財產安全帶來了很大損失。懷化市地處湘中丘陵向云貴高原的過渡地帶,是冰雹等強對流天氣頻發地,基本上每年都會出現冰雹天氣。2005年2月10日—2月17日出現了長達連續8天的冰雹天氣。2013年3月19日,在懷化市南部的靖州縣出現了最大雹徑達50 mm的強冰雹天氣,造成了巨大的經濟損失。近年來許多氣象工作者對冰雹等強對流天氣做了大量深入的研究,也得出了很多有意義的結論。許愛華等[1]通過對2000年以來中國近百次強對流天氣個例的環境場進行分析,提出中國強對流天氣5種基本類別:冷平流強迫類、暖平流強迫類、斜壓鋒生類、準正壓類、高架對流類,并分析了不同類別的形勢配置;孫繼松等[2]研究了中國不同區域各類強對流天氣的形勢配置表現形式及特殊性;鮑向東等[3]對河南省冰雹天氣環境參量特征進行了分析;趙強等[4]對商洛地區冰雹天氣形勢及潛勢預報指標進行了研究。這些都是針對某個特定地區的強對流特征研究。因此,針對懷化冰雹天氣時空分布、形勢配置和環境參量特征的研究,對本地冰雹天氣的預報預警和防雹減災有重要意義。

1 資料與方法

選用懷化地區11個國家氣象站2004—2018年降雹日資料進行統計分析。規定某日(20—20時,北京時,下同),某站出現一次以上的地面降雹時,記為一個雹日。由于有些站夜間無觀測任務,只記錄20—08時是否降雹,不記錄降雹時間,故在做日變化統計分析時,不統計這些沒有降雹時間的資料。冰雹大小只統計有記錄冰雹直徑的,無直徑的不在統計范圍內。對于懷化地區冰雹天氣的形勢配置和環境參量的研究,主要選用2004—2018年地面、高空常規觀測資料。

2 懷化地區降雹時空分布特征

2.1 空間分布

分析懷化地區11個國家氣象站2004—2018年的雹日分布(圖1),可以看出其分布具有一定的地域特點,最南部、最北部以及最西部降雹相對較少,其中新晃雹日最少為3 d。主要降雹區域位于懷化的中部一帶,其中辰溪、鶴城、麻陽11個雹日,會同最多達13 d。

圖1 2004—2018年懷化地區雹日分布

2.2 時間變化

2.2.1 月變化 懷化地區冰雹的月變化特征非常明顯。2004—2018年懷化地區共計出現冰雹87站次,主要出現在冬、春季,其中2、3月出現頻次最多,占總頻次的83%(圖2)。夏、秋兩季不易出現冰雹,僅夏季的7月出現過一次。從中也可以得出結論,2、3月為懷化地區降雹期。造成這種明顯季節性差異的原因,主要是因為降雹與副熱帶急流、極鋒急流及其鋒系位置的季節變化有密切的關系[5]。在這一時段,預報員對冰雹的預報要有高度的敏感性。

圖2 2004—2018年懷化地區降雹頻次占比月變化

2.2.2 日變化 從87條冰雹發生記錄中選取了有明確冰雹發生時間的59條記錄,計算了2004年以來一天中不同時段發生冰雹的頻率(圖3)。從圖3可以看出,懷化地區冰雹的日變化特征較明顯。除13—14時、20—21時、07—08時基本上未出現降雹以外,其他時段均有冰雹天氣出現,其中08—09時、16—17時以及23—00時發生頻次最多,占總頻次的10%。從不同時段來看,降雹的主要時段集中在午后到傍晚(14—20時),占34%。23—02時次之,占20%。05—08時出現最少,僅占5%。由此也可以說明,熱力條件在冰雹天氣發生時起重要重用。

圖3 2004—2018年懷化地區降雹日出現頻率日變化

2.3 冰雹直徑

從70站次有效的冰雹直徑觀測記錄統計(圖略)發現,懷化地區冰雹直徑主要集中在10 mm以下,有65站次。直徑20 mm以上的大冰雹出現較少,僅出現4站次,最大冰雹為2013年3月19日晚靖州觀測到直徑50 mm的特大冰雹。

3 懷化地區冰雹天氣主要形勢

采用許愛華等[1]人的方法,選取了2004—2018年影響懷化的降雹過程,對懷化地區冰雹天氣主要形勢配置進行了分析,發現高架對流類天氣形勢是導致懷化產生冰雹的最主要類型,且多為連續性過程。經統計,2004—2018年的冰雹天氣過程中,高架對流類占77%,低層暖平流強迫類占13%,斜壓鋒生類站6%,高空冷平流強迫類和準正壓類各占2%。因此,高架對流類的天氣形勢是重點研究的對象。

高架對流是發生在地面鋒線北部冷氣團中,近地面附近為穩定的冷空氣控制,同時低層有明顯的逆溫,近地面的氣塊難以穿透逆溫層繼續上升,而是逆溫層之上的氣塊在一定條件下絕熱上升產生的對流。懷化此類型降雹主要發生在2—3月,冰雹發生前期有較強冷空氣南下,地面圖上,懷化一般處于冷高壓底部或底后部。高空圖上850 hPa或925 hPa以下為冷墊,為北風或東北風影響;850 hPa有切變線、干線和鋒區,為逆溫層以上氣塊提供了動力抬升條件,而此層急流軸往往位于華南中北部;700 hPa上急流軸位于江南中南部,強暖濕氣流沿低層冷墊做斜升運動,同時700~500 hPa對流不穩定以及急流軸附近強風切變有利于形成對稱不穩定;500 hPa上往往有低槽東移,槽前正渦度平流造成局地渦度增加,系統性上升運動加強,有時溫度槽略超前于高度槽,形成對流不穩定,都非常有利于形成高架對流和冰雹。這種天氣形勢下,懷化地區冰雹直徑較小,一般在6 mm以下。

4 懷化地區產生冰雹的環境參量

高架對流是懷化產生冰雹的最主要天氣類型,為了研究產生冰雹的條件,選取了2004—2018年高架對流天氣形勢下的冰雹事件,分別計算冰雹發生前最近時次懷化探空站代表不穩定層結條件的700 hPa和500 hPa的溫度差(T700-500)、500 hPa和700 hPa假相當位溫差(θse(500-700)),反映能量條件的訂正對流有效位能(CAPE),反映水汽條件的850 hPa比濕(q850)和700 hPa比濕(q700),以及850~500 hPa垂直風切變,0 ℃層高度(H0)和-20 ℃層高度(H-20)等參量,分析相關閾值,為冰雹預報提供參考。主要的環境參量見表1。

表1 2004—2018年懷化地區高架對流類環境參量

(1)不穩定層結條件

溫度垂直遞減率越大,層結越不穩定,越有利于產生冰雹。從表1可知,11 ℃≤T700-500≤20 ℃,700~500 hPa平均溫差為16 ℃。同樣,強假相當位溫垂直遞減率也有利于冰雹的產生,根據表1,-13.41 K≤θse(500-700)≤11.42 K,平均溫差-1.77 K,θse(500-700)有正有負,且多數為負值,負值越大層結越不穩定,越有利于冰雹的產生。

(2)能量條件

在強對流不穩定層結的情況下,只要有觸發機制,便容易產生對流。強垂直溫度遞減率下出現強上升運動主要依靠的斜壓有效位能,對流有效位能可以很小。當然,如果這時對流有效位能也很大,更容易產生冰雹[6]。需要特別注意的是,在高架對流形勢下,懷化只有個別冰雹天氣發生前對流有效位能較大,大部分降雹前的對流有效位能都非常小,不具代表性和適用性。

(3)水汽條件

雹暴內部含有大量水分,要求低層有足夠水汽供應[7]。由表1可知,一般2.27 g/kg≤q850≤7.37 g/kg,平均3.69 g/kg。3.28 g/kg≤q700≤7.79 g/kg,平均5.45 g/kg。對比發現,700 hPa比濕明顯高于850 hPa比濕,即較高層比濕大于較低層,與常見的強對流天氣以及暴雨天氣有明顯不同,700 hPa的水汽條件比850 hPa更具有意義,這與周明飛等[8]研究結果一致。

(4)垂直風切變

強垂直風切變有利于冰雹的形成。根據表1,850~500 hPa垂直風氣切變在7~41 m/s之間,基本都在20 m/s以上,只有個別個例較小,平均達28 m/s,說明這類降雹過程基本都有較強的垂直風切變。

(5)0 ℃和-20 ℃層高度

除了上述條件以外,產生冰雹還要求有特殊的0 ℃和-20 ℃層高度[9]。據表1統計,0 ℃高度基本為3.2~4.0 km,平均3.6 km左右。-20 ℃高度為6.3~8.0 km,平均6.7 km左右。且0 ℃到-20 ℃層的厚度≥2.7 km。

5 結論

(1)高架對流類是懷化地區產生冰雹的最主要天氣形勢,主要發生在2月中旬到3月下旬,冰雹直徑較小。

(2)懷化冰雹天氣主要形勢配置為:地面處于冷高壓底部或底后部,850 hPa或925 hPa以下為東北風或北風,是一個強冷墊;850 hPa有切變線、干線和鋒區;700 hPa有強暖濕氣流沿鋒面(強冷墊)做斜升運動。懷化高架對流冰雹天氣發生的主要環境參量特征為:T700-500≥11 ℃;垂直風切變≥20 m/s,越大越有利降雹;q700≥3.28 g/kg;0 ℃高度為3.2~4.0 km,-20 ℃高度為6.3~8.0 km,且0 ℃到―20 ℃層的厚度≥2.7 km。

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