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2018年5月延边地区一次降雪过程分析

2019-09-05高安芳邓奎才张怀珠王兴环

现代农业科技 2019年5期
关键词:延边降雪西南

高安芳 邓奎才 张怀珠 王兴环

摘要利用Micaps实况资料和常规自动站观测资料,对2018年5月1-3日延边地区一次雨夹雪过程进行分析。结果表明,这是一次典型的回流降雪过程,高空槽前强烈的辐合上升提供了稳定的动力条件,低涡系统前部西南暖湿气流为延边地区带来充沛的水汽,是产生强降水的有利条件。降水过程中高空系统匀速缓慢东移,低层系统加速东移,偏东的低空急流改变延边地区上空温度的垂直分布,降水相态发生转变。降雪开始时间与大气中下层风向转为偏东风和风速增大相对应。

关键词 降雪;回流;降水相态;0C层高度;吉林延边;2018年

中图分类号 P426.63

文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2019)05-0173-02

冬季暴雪、夏季暴雨等是国内外常见的灾害性天气,对此已经有大量的研究成果。随着社会的发展,对于鲜见的五月降雪及降水的相态转换的研究越来越重要。王洪霞等研究表明,不同的降水相态会给农业生产带来不同的影响,特别是在春季干旱少雨的背景下,一场雨会缓解前期旱情,但当降水相态发生变化时将会带来灾情。廖晓农等研究指出,回流东风增强、层次变厚的过程中会发生降水相态的转变。

1降雪实况

2018年5月1-3日延边地区出现1次强降水。全州平均降水量为48.1mm,最大降水出现在龙井市,为74.0mm。此次过程前期4月下旬雨量相比常年同期少95.5%,居历史同期少雨第5位,此次降水很好地缓解了大田旱情。5月2日下午至夜间,延吉、和龙、龙井、安图4个县(市)出现雨夹雪天气,和龙积雪深度达到9cm。此次雨夹雪是近13年以来首次出现,自1953年有气象资料以来,延边地区5月仅出现7次雨夹雪天气。

2环流形势分析

降水发生前期5月1日20:00,500hPa中高纬地区呈“两槽一脊”的形势,从鄂霍次克海向西南延伸出一条大槽至我国华北地区,延边地区受槽前西南气流控制,850hPa形势与500hPa类似。如图1(a)所示,5月2日8:00500hPa,延边地区位于槽前,持续受西南气流控制,此槽较上一时次没有移动,但较上一时次向南加深。如图1(b)所示,850hPa朝鲜半岛中西部形成一个低中心,中心强度为140dagpm,延边地区位于低中心北部,受东北气流控制。如图1(c)所示,5月2日20:00500hPa从東西伯利亚经东北平原至黄海有一南北走向的槽,与上一时次相比,槽北部没有移动,槽南部东移了约1/2纬距。延边地区位于槽前西南气流控制区。如图1(d)所示,850hPa上一时次的低中心东移至朝鲜半岛中东部,中心强度为136dagpm,较上一时次加强。延边地区受较强的东北急流控制。

综合分析可知,槽前深厚的西南气流和强烈的抬升运动是触发,此次降水的主要机制之一,源源不断的西南暖湿气流有利于降水的持续而形成较大降水量。降水时段内,500hPa高空槽稳定控制延边地区,850hPa低中心向东南移动,东北向的低空急流为延边地区带来冷空气,使降水相态在5月2日20:00发生变化,由雨转变为雪。

3降水相态分析

以延吉站为例,降水前期5月1日20:00,如图2(a)所示,700hPa以下温度露点差较上一时次明显减小,水汽增加。整层大气温度垂直递减率较小,近地面925hPa出现浅薄逆温层,近地面温度比较高,这一现象与徐辉等的研究结论相一致。5月2日8:00,如图2(b)所示,逆温层消失,0°层高度较上一时次降低,大气中上部温度露点差较上一时次减小,大气中水汽含量持续增加,湿层范围扩大,近地面层温度有所降低,但是地面温度仍然很高。大气中下层风向由偏西风转为偏东风,风速较小。如图2(c)所示,5月2日20:00高低空温度露点差都非常小,高低空水汽含量非常充沛,0C层已经下降到地面,较上一时次近地层温度急降,地面温度也降至0C,使降水相态发生转变,非常有利于降雪的产生,同时大气中下层偏东风风速增强,降雪强度增大,与李青春等的研究结果相符。

4结论

这是一次回流降雪过程,延边地区上游槽前辐合上升与低层偏东回流受西部长白山脉的阻挡形成的上升气流叠加,产生强烈持续的大范围抬升运动是此次降水的动力机制5-0。源源不断的水汽输送和深厚的湿区是造成这次降水量级比较大的原因。

降水过程中850hPa系统移动加快,低空由西南气流转变为偏东的急流,冷空气快速插人,使降水相态发生转变,由雨转变成雪,降雪开始时间与转向偏东气气流和偏东气流速度增加的时间相一致。

5参考文献

[1]王洪霞,苗爱梅,董春卿,等.山西一次春季降水过程相态变化的成因分析[J].高原气象,2013,32(6):1794-1797.

[2]廖晓农,张琳娜,何娜,等.2012年3月17日北京降水相态转变机制讨论[J].气象,2013,39(1):28-38.

[3]徐辉,宗志平一次降水相态转换过程中温度垂直结构特征分析[J].高原气象,2014,33(5):1272-1280.

[4]李青春,程从兰,高华,等.北京一次冬季回流暴雪天气过程的数值分析[J].气象,2011,37(11):1380-1388.

[5]向燕芸,陈亚宁,张齐飞,等.天山开都河流域积雪、径流变化及影响因子分析[J].资源科学,2018,40(9):1855-1865.

[6]杜古尔加甫·杜晓兰.尼勒克冬春季降雪气候特征分析[J].农家参谋,2018(17):130.

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