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呼倫貝爾市冬季低溫災(zāi)害時空分布特征及成因機理研究

2021-09-09 12:52:32伊德爾呼黃文震楊保成李耀東
現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 2021年3期
關(guān)鍵詞:平流呼倫貝爾市呼倫貝爾

伊德爾呼,黃文震,楊保成,李耀東

(1.呼倫貝爾市海拉爾區(qū)氣象局,內(nèi)蒙古 海拉爾 021008;2.呼倫貝爾市氣象局,內(nèi)蒙古 海拉爾 021008)

1 資料與方法

1988~2000年普查及分析資料為NCEP數(shù)據(jù),2001~2017年普查及分析資料為MICAPS數(shù)據(jù),觀測資料選用常規(guī)氣象觀測資料,采用天氣學(xué)原理和天氣動力學(xué)診斷分析方法,對呼倫貝爾市1988年1月1日~2017年12月31日的冬季低溫災(zāi)害天氣進行分析。

2 呼倫貝爾地區(qū)冬季低溫災(zāi)害標(biāo)準(zhǔn)

呼倫貝爾市各地氣候差異較大,呼倫貝爾市氣象臺依據(jù)距平分析、聚類分析等方法,統(tǒng)計總結(jié)出本地區(qū)的低溫災(zāi)害閾值。據(jù)此結(jié)論,將呼倫貝爾地區(qū)劃分為5個區(qū)域(圖1),其中II-1區(qū)與II-2區(qū)因在低溫氣候特征上表現(xiàn)較為接近,可將二者并為II區(qū)。

圖1 低溫災(zāi)害區(qū)域劃分

表1 呼倫貝爾市各站冬季低溫災(zāi)害閾值

統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn):每日≥6站達到低溫標(biāo)準(zhǔn),記為一個低溫日;一個或連續(xù)幾個低溫日,記為一個低溫過程。

3 冬季低溫過程統(tǒng)計

1988年1月1日~2017年12月31日,呼倫貝爾地區(qū)出現(xiàn)低溫天氣過程115次,低溫日307 d,低溫天氣過程中共有2814站次達到低溫災(zāi)害閾值,最低氣溫出現(xiàn)在圖里河(50434)站,2001年2月5日達到-49.6℃。

表2 1988~2017年呼倫貝爾市低溫天氣過程達閾值站點統(tǒng)計

在115次低溫天氣過程中,出現(xiàn)低溫日數(shù)最多的為圖里河(50434),共計302日,最少的為扎蘭屯(50639)共計37日。其中I區(qū)在220~302日,II區(qū)在99~251日,III區(qū)在77~154日,IV區(qū)在37~183日。

4 天氣形勢分析

4.1 高空形勢

冬季低溫災(zāi)害天氣過程中高空天氣形勢基本為冷渦型、冷槽型、橫槽型,在天氣形勢演變中,這幾種天氣形勢也會互相轉(zhuǎn)化(圖2)。

圖2 冷渦轉(zhuǎn)化為橫槽

4.2 地面形勢

通過對低溫日的地面場分析,地面形勢場上呼倫貝爾地區(qū)基本位于低壓后高壓前或高壓區(qū),氣壓差約在2.5~20.0 hPa,其中5.0~12.5 hPa出現(xiàn)的頻率較高(圖3)。

圖3 呼倫貝爾地區(qū)地面氣壓場氣壓差分布頻率

5 要素場分析

5.1 溫度場

從各層的溫度場可以看出,低溫天氣的溫度場基本為低溫區(qū)、溫度槽的形式(圖4)。極地或西伯利亞冷空氣沿引導(dǎo)氣流輸送至呼倫貝爾地區(qū),受低渦或低槽的影響,冷空氣在本地區(qū)聚集,導(dǎo)致低溫天氣產(chǎn)生。

圖4 呼倫貝爾地區(qū)850 hPa溫度場分布

5.2 風(fēng)場

低層風(fēng)場以偏西風(fēng)、西北風(fēng)為主,風(fēng)速約2~8 m/s。地面風(fēng)場基本相似,系統(tǒng)影響期間以偏西風(fēng)、西北風(fēng)為主,牧區(qū)因地形影響風(fēng)速略大,其余地區(qū)風(fēng)速多在2~6 m/s。

6 物理量場

6.1 相對濕度

在冬季低溫天氣過程中,因氣溫較低,飽和水汽壓低,水汽的絕對含量較少也能接近飽和,相對濕度值一般較高,對低溫預(yù)報的表現(xiàn)不明顯。

6.2 垂直速度

分析低溫天氣的垂直速度場,呼倫貝爾大體為下沉運動或弱的上升運動(圖5)。

圖5 呼倫貝爾地區(qū)700 hPa、850 hPa垂直速度場分布

6.3 溫度平流

溫度平流場一般表現(xiàn)為冷平流,如果前期冷平流較強,即使后期出現(xiàn)暖平流,氣溫上升幅度小,低溫天氣仍能維持(圖6)。

圖6 呼倫貝爾地區(qū)700 hPa、850 hPa溫度平流場分布

圖7 紅外云圖

7 衛(wèi)星云圖

低溫天氣過程中常表現(xiàn)為系統(tǒng)云系,以中高云為主。

8 天氣形勢的預(yù)報著眼點

高空圖上應(yīng)重點關(guān)注冷高壓的生消、強度及持續(xù)時間。冷高壓生成,則極端低溫天氣出現(xiàn);冷高壓發(fā)展越強,表明冷空氣勢力越強,則極端低溫天氣強度越強;環(huán)流形勢穩(wěn)定,則冷高壓將維持較長時間,極端低溫天氣將隨之維持。500 hPa高空場上呼倫貝爾基本位于冷渦或冷槽后部,位勢高度值接近或低于516 dagpm,則呼倫貝爾地區(qū)出現(xiàn)低溫天氣的概率較大。對于地面形勢場分析,主要通過對低溫日的地面場分析,地面形勢場上呼倫貝爾地區(qū)基本位于低壓后高壓前或高壓區(qū)影響,氣壓差約在2.5~20.0 hPa,其中5.0~12.5 hPa出現(xiàn)的頻率較高。

從各層的溫度場分析得出,低溫天氣的溫度場基本為低溫區(qū)、溫度槽的形式。極地或西伯利亞冷空氣沿引導(dǎo)氣流輸送至呼倫貝爾地區(qū),受低渦或低槽的影響,冷空氣在本地區(qū)聚集,導(dǎo)致低溫天氣產(chǎn)生。500 hPa溫度場上等溫線接近或低于-40℃;700 hPa溫度場在-28~-32℃等溫線范圍內(nèi),850 hPa溫度場為-24~-28℃等溫線范圍內(nèi)極易出現(xiàn)低溫天氣。

從風(fēng)場分析,低層風(fēng)場以偏西風(fēng)、西北風(fēng)、偏北風(fēng)為主。地面風(fēng)場基本相似,系統(tǒng)影響期間以偏西風(fēng)、西北風(fēng)為主,牧區(qū)因地形影響風(fēng)速略大。

低溫天氣出現(xiàn)時,850 hPa風(fēng)速約在4~10 m/s左右,925 hPa風(fēng)速約在2~6 m/s左右,地面約在2~4 m/s或靜風(fēng)。

9 物理量定量預(yù)報指標(biāo)

相對濕度:在冬季低溫天氣過程中,因氣溫較低,飽和水汽壓低,水汽的絕對含量較少也能接近飽和,相對濕度值一般較高,對低溫預(yù)報的表現(xiàn)不明顯。

垂直速度:分析低溫天氣的垂直速度場,呼倫貝爾大體為下沉運動或弱的上升運動,一般850 hPa或700 hPa的下沉運動在(4~12)×10-3hPa/s之間易于低溫天氣出現(xiàn)。

溫度平流:溫度平流場一般表現(xiàn)為冷平流,如果前期冷平流較強,即使后期出現(xiàn)暖平流,氣溫上升幅度小,低溫天氣仍能維持,850 hPa、700 hPa的冷平流一般在(-6~-18)×10-5℃/S這一區(qū)域內(nèi)利于低溫天氣出現(xiàn)。詳細預(yù)報指標(biāo)見表3。

表3 呼倫貝爾市低溫天氣過程預(yù)報指標(biāo)匯總表

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