方文維 樊佳明 朱紫云
(1.云霄縣氣象局,福建 漳州 363300;2.蘆溪縣氣象局,江西 萍鄉 337200)
暴雨一直以來都是氣象學者熱衷研究的方向之一,而其精準預報仍是世界難題。王堅紅等[1]對華南暖區輻合線暴雨地形動力機制數值模擬進行研究,表明粵東山脈側向摩擦不僅增強輻合線強度和垂直上升運動速率,也維持降雨時長和雨帶范圍。羅聰等[2]對一次秋季冷空氣影響下的暴雨過程進行分析,研究表明垂直上升運動特征先于暴雨反映出來,低層輻合與暴雨的出現時間比較一致。鄧以勤等[3]對2019年3月5日福建暴雨落區預報偏差原因進行分析,指明全球模式對中小尺度系統的預報仍有較大誤差,需加強模式預報檢驗評估。
在氣象學上,產生暴雨的原因包括充足的水汽條件、強烈的上升運動、較長的持續時間。2020年9月7日夜間,云霄縣出現一次明顯的暴雨過程,部分鄉鎮出現了大暴雨,而從前期預報形勢上分析,并未能預報出本次過程有如此明顯的強降水,其產生原因值得進一步分析和探討。
本文利用2020年9月7-8日云霄縣及常山華僑經濟開發區轄區內13個氣象觀測站的降水數據、高低空常規氣象資料、雷達資料等實況資料,運用Ewips和Micaps分析9月7日夜間云霄縣暴雨到大暴雨的天氣形勢特征及原因。
2020年9月7日20時~8日08時,云霄縣出現了一次明顯的強降水過程,其累計雨量、時空分布和降水強度均屬罕見,具體特征如下:
①本次降水呈中部多,南、北部少的特點,降水主要集中在東廈及城關、常山觀竹一帶,空間分布不均,局地性較強。中部鄉鎮降雨量33.5(和平)~174.3mm(東廈),其中莆美、東廈達到大暴雨,以東廈174.3mm為最大,而南部及西北部鄉鎮降水量在小到中雨量級(圖1)。
②降水時段集中、強度強。本次過程主要降水時段集中在7日20時至24時,小時雨強、5min雨強以及過程累計雨量均以東廈為首,其小時雨強達75.2mm/h,5min雨強為13.2mm/5min(圖2)。
從大尺度形勢圖來看,本次降水主要影響系統是高空槽和低層暖式切變。200hPa云霄位于副熱帶西風急流入口區右側,屬輻散區。

圖1 2020年9月7日20時~8日08時降水分布圖 (單位:mm)

圖2 2020年9月7日20時~8日08時東廈鎮站點小時雨量 (單位:mm/h)

圖3 2020年9月7日20時~22時東廈鎮站點5分鐘雨量 (單位:mm/5min)
500hPa亞歐大陸為穩定的兩槽一脊形勢,東槽位于華北到黃海一帶,伴隨臺風“美莎克”北上匯入,東側槽加深發展,臺風“美莎克”減弱變性,詳見圖4(a)。而在高空槽西側西北氣流南下影響下,地面有小幅度增壓。同時廣東南嶺一帶在冷平流作用下,一股較為干冷的空氣與副熱帶高壓邊緣的西南氣流對峙,形成切變線,而這在850hPa上有所體現。
從850hPa高空圖看,長江以南一帶東北-西南向的切變線從上海伸至廣西四川交界,而在福建與廣東中部有一東西向的切變線壓至云霄縣南部,詳見圖4(b)。對應925hPa高空圖看,一條東北-西南向的輻合線從華南東伸至廣西中部,云霄受切變線南側的偏南氣流影響,詳見圖4(c)。暴雨發生時,高層輻散,低層風速輻合,這樣的高低空配置有利于新鮮潮濕空氣不斷補充,增加了降水強度,導致暴雨的產生和發展。

(a)500hPa高空圖 (b)850hPa高空圖 (c)925hPa高空圖
充足的水汽是暴雨發生、發展和維持的必要條件之一。從各層相對濕度分布場來看(圖略),暴雨發生時,云霄中南部地區及附近海域在700hPa~925hPa的相對濕度均達到90%以上,表明暴雨區上空的水汽已相當飽和,有利于暴雨的發生。從7日20時850hPa 水汽通量來看(圖略),云霄的水汽通量在8×10-8g·(s·cm2·hPa)-1以上,臺灣海峽南部水汽通量在10×10-8g·(s·cm2·hPa)-1以上,屬水汽通量大值區。來自臺灣海峽的水汽在西南氣流的引導下,為這場暴雨源源不斷輸送水汽。
從500hPa、850hPa20時散度場和渦度場(圖5)來看,高空的渦度為-8~-12s-1,屬負渦度輻散場,低層的渦度為4~8s-1,為正渦度輻合,這樣高低空配置反映出有較強的垂直上升運動,有利于強降水的產生。研究表明,暴雨一般產生在中低層輻合、高層輻散的正渦度最大值中心下方和負渦度中心西側[5],而云霄縣出現大暴雨的東廈鎮、莆美鎮正是負渦度中心西側方向。

(a) (b) (c)
從7日20時的垂直上升運動速度分布圖(圖5)來看,我國東部沿海各層都存在垂直上升運動,特別是東北到日本一帶,處在垂直上升運動的大值區,而云霄的垂直上升運動速率在700hPa為最大,大致為-12×10-3hPa·s-1。20時云霄925hPa 散度-5×10-5s-1,400hPa 散度 15×10-5~16×10-5s-1,表明在較強的垂直上升運動下,促進水汽的抬升,導致水汽凝結致雨。
假相當位溫是綜合表征大氣的氣壓、溫度、濕度條件的物理量。從假相當位溫空間垂直分布來看(圖6),暴雨所在地形成低層假相當位溫高、高層低的分布特點,尤其是低層1000hPa假相當位溫達82K,處于暖區當中,這樣結構有利于低層暖濕氣流的抬升,形成不穩定層結。而從850hPa假相當位溫分布圖看,南海為假相當位溫大值區,呈Ω高能舌,江蘇一帶為低值區,而福建、浙江處在能量鋒區附近,云霄偏向暖區一側,假相當位溫在72~76K之間,因此易產成暴雨和強對流。
K指數是反映熱力穩定的的物理量,從圖6(b)可見,福建南部K指數都達到36℃以上,云霄接近40℃,預示著大氣層結的不穩定。而SI指數看,云霄-2℃ (a)2020年9月7日20時850hPa假相當位溫 (b)2020年9月7日20時850hPa K指數 (c)2020年9月7日20時850hPa SI指數 T-lnP圖是判斷大氣層結穩定度、預報強對流天氣的重要工具。從廈門站T-lnP圖(圖7)上看,層結曲線、狀態曲線、露點曲線三線呈狹長型分布,層結曲線位于狀態曲線左側,表明整層的不穩定能量較強,而露點曲線和層結曲線兩線接近,進一步說明空氣中水汽接近飽和;低層東南風隨高度變化轉為偏西氣流,風速逐漸加大,表明垂直風切變較大;這樣的高低空配置非常有利于暴雨天氣的發生、發展。 圖7 2020年 9月7日20時廈門站(59134)探空曲線圖 從福建雷達拼圖(圖8)和漳州多普勒雷達圖(圖略)看,7日20時,潮汕沿海一帶對流云團開始發展,呈西南-東北走向,云團移速緩慢、呈現典型“列車效應”。7日20時~24時降水回波處于發展階段,云霄境內最強回波為50~55dBZ,液態含水量VIL為20~25kg/m2,降水率達75.2mm·h-1。從徑向速度場(圖略)看,7日19時零速度線呈“S”型,表示風隨高度順時針旋轉,進而表明中低層有暖平流,而正區的面積小于負區的面積且后續負區面積增大,表明低層存在輻合且輻合增強。由于回波降水效率高,云霄縣處于副熱帶高壓邊緣(圖4),降水回波帶在500hPa的弱西南氣流(6m·s-1)引導下,不斷疊加在云霄縣中部一帶,造成本次云霄縣中部一帶出現明顯的暴雨天氣。8日0時,回波不斷減弱消散并東移出云霄縣上空,云霄縣降水明顯減弱。 (a)2020年9月7日21時 (b)2020年9月8日0時 ①本次暴雨過程是高空槽和低層切變輻合共同影響下產生的結果,暴雨落區發生在副熱帶高壓西北側邊緣及切變的南側。 ②高層輻散正渦度、低層輻合負渦度、水汽條件充足、有較好的熱力條件、引導氣流較弱、持續時間較長是導致本次強降水過程的主要原因。 ③雷達產品對暴雨的預報有很好的指導作用。影響云霄暴雨的回波主要由50~55dBZ強回波造成,回波降水效率高,低層存在風向、風速輻合,強回波不斷疊置在云霄中部一帶,造成云霄中部鄉鎮出現暴雨到大暴雨。

5 雷達圖分析

6 結論