山东地区一次夏季极端暴雨中尺度系统发展演变过程及机理分析.pdf
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1、9895.2208.21261RainstorminShandongProvince.ChineseJournalofAtmosphericSciences(inChinese),47(3):786-804.doi:10.3878/j.issn.1006-Wanding,ZHOU Yushu,ZHONG Shanshan,et al.2023.Evolution Process and Mechanism Analysis of the Mesoscale System of an Extreme Summer龚琬丁,周玉淑,钟珊珊,等.2 0 2 3.山东地区一次夏季极端暴雨中尺度系统发展演
2、变过程及机理分析J1.大气科学,47(3):7 8 6-8 0 4.GONG2023年5月May2023ChineciencesVol.47 No.3第47 卷第3期科学山东地区一次夏季极端暴雨中尺度系统发展演变过程及机理分析龚琬丁1,2周玉淑又2,3钟珊珊1沈新勇1.4李小凡5邓国6,71南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/气候与环境变化国际合作联合实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京2 10 0 442中国科学院大气物理研究所云降水物理与强风暴院重点实验室(LACS),北京10 0 0 2 93中国科学院大学地球与行星科学学院,北京10 0 0 494南方海洋科学与工程广
3、东省实验室(珠海),珠海519 0 8 25浙江大学地球科学学院,杭州310 0 2 76中国气象局地球系统数值预报中心,北京10 0 0 8 17中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京10 0 0 8 1摘要对2 0 2 0 年7 月2 2 日山东半岛一次极端暴雨天气过程开展观测分析,并利用中尺度模式WRF对此次局地降水过程进行了高分辨率数值模拟,对暴雨过程进行了天气背景和中尺度降雨的诊断。WRF模式较好地再现了此次极端暴雨过程,结果表明:此次极端暴雨过程短时降水强度大且局地性强,在时空上具有明显中尺度特征。降水发生在北抬副热带高压与华北低涡底部之间的西南气流中,强低涡与低空急流是影
4、响此次降水的重要天气系统。西南急流为本次暴雨过程极端水汽的主要输送载体;在弱高空辐散场下,从地表延伸至50 0 hPa高空的深厚低涡是造成本次暴雨的主要影响因子,其时空演变特征与中尺度云团变化一致,与暴雨的发生直接相关。低涡、低空急流和副高之间的相互作用使低涡加强发展,低涡南部有暖湿气流入流,北部有干冷气流流入,比湿梯度基本呈现为自南向北递减分布,是典型的伴有低空急流的中尺度低涡流场分布;低涡辐合及其与副热带高压边缘强风速带的共同作用,导致强垂直运动发展并维持,是造成本次山东半岛极端暴雨的重要原因。关键词山东半岛极端暴雨中尺度低涡低空急流发展演变过程文章编号1006-9895(2023)03-
5、0786-19中图分类号号P445文献标识码Adoi:10.3878/j.issn.1006-9895.2208.21261Evolution Process and Mechanism Analysis of the Mesoscale System of anExtreme Summer Rainstorm in Shandong ProvinceGONG Wanding2,ZHOU Yushu,ZHONG Shanshan,SHEN Xinyong1,4LI Xiaofan,and DENG Guo6,71 Key Laboratory of Meteorological Disaste
6、r,Ministry Education/Joint International Research Laboratory of Climate and EnvironmentChange/Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters,Nanjing University of Information Science收稿日期2021-12-30网络预出版日期2 0 2 2-0 8-0 1作者简介龚琬丁,女,1997 年出生,硕士研究生,主要从事暴雨诊断及机理分析研究。E
7、-mail:通讯作者钟珊珊,E-mail:资助项目国家自然科学基金项目42 17 50 12、4197 5137、418 7 50 56、41930 96 7,国家重点研发计划项目2 0 19YFC1510400Funded byy National Natural Science Foundation of China(Grants 42175012,41975137,41875056,41930967),National Key Research andDevelopment Program of China(Grant 2019YFC1510400)No.3787GONGWandinro
8、cessandMeystemofan.sosale龚琬丁等:山东地区一次夏季极端暴雨中尺度系统发展演变过程及机理分析3期and Technology,Nanjing 2100442 Key Laboratory of Cloud-Precipitation Physics and Severe Storms(LACS),Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing1000293 College of Earth Sciences,University of Chinese Academy of Scie
9、nces,Beijing 1000494 Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory(Zhuhai),Zhuhai 5190825 School of Earth Sciences,Zhejiang University,Hangzhou 3100276 Earth System Modeling and Prediction Centre,China Meteorological Administration,Beijing 1000817 State Key Laboratory of Severe Weathe
10、r,Chinese Academy of Meteorological Sciences,Beijing 100081Abstract The synoptic circulation pattern and mesoscale systems associated with the extreme torrential rain occurring inthe Shandong Peninsula on 22 July 2020,are analyzed with conventional observational data and a high-resolutionnumerical s
11、imulation using the mesoscale model WRF.The simulation agreed well with the precipitation process.Theresults show that the rainstorm process is characterized by mesoscale features spatially and temporally,represented in itshigh intensity of short-term rainfall,severe locality,etc.Precipitation occur
12、s in the southwest airflow between thesubtropical north elevation and the bottom of a low vortex.Strong vortices and low-level jets are important weathersystems that affect this precipitation.The southwest jet stream is the main carrier of extreme water vapor during thisheavy precipitation.Under a h
13、igh-level weak divergent field,the main influence of this rainstorm is the deep low vortexextending from the surface to the 500-hPa high altitude.Its temporal and spatial evolution characteristics are consistentwith the mesoscale cloud cluster changes shown by the FY-2E hourly TBB data.This consiste
14、ncy is directly related to theoccurrence of heavy rain.The interaction between the vortex,low-level jet,and subtropical high strengthens thedevelopment of the low vortex.There are warm,wet airflows from the north and cold,dry airflows from the south of thelow vortex.The specific humidity gradient is
15、 roughly distributed from south to north,which is a typical flow fielddistribution of a vortex accompanied by a low-level jet.The convergence of the low vortex and its interaction with thestrong wind speed belt at the edge of the subtropical high lead to the development and maintenance of strong ver
16、ticalmotion,thereby contributing to the persistence of extreme rainstorms.Keywords Shandong Peninsula,Extreme rainstorm,Low vortex,Low-level jet,Developmental process1引言我国暴雨频发,常引发洪涝灾害。暴雨形成物理机制复杂,降水强度和时空分布往往存在着很强的不均匀性,预报难度大,其一直是气象工作者关注的重点和难点。对于暴雨的研究,主要基于实测资料和数值模拟结果进行分析(章国材,2 0 0 4)。近年来,依托于探空资料、卫星资料等资
17、料数据集的完善及模式系统的改进和发展,对于中尺度暴雨的研究不断深入,尤其在暴雨数值模拟和诊断分析存在较大进展。暴雨现象的发生发展不只局限于单一系统,陶诗言(198 0)、丁一汇(2 0 0 5)的研究指出,在暴雨发生时存在多种尺度天气系统互相影响,在有利的天气尺度环流背景下,空间尺度在252 50 k m 的中尺度系统发生发展,最终其直接引发了暴雨。华北东北地区最常见的暴雨类型有高空槽(伴冷锋)暴雨、冷涡暴雨等暴雨天气型(陶诗言,198 0;丁一汇,2 0 0 5;孙建华等,2 0 0 5)。华北东北暴雨过程中通常伴随有明显的由非均匀饱和引起的局部湿度集中,中高层干冷空气入侵引起的不稳定和动量
18、下传及高空中尺度急流增强引发的高层局地辐散增强,这三类背景场对暴雨发生有重要作用(高守亭等,2 0 18)。山东半岛处于黄海和渤海之间,三面环海、中部为山地,由于特殊的地理位置和较复杂的地形,夏季经常出现小范围的暴雨。山东暴雨频次统计及天气学物理量的时空分布特征显示,暴雨天气是山东夏季的主要灾害性天气之一,全年一半以上的暴雨出现在6 8 月,并且主要集中在7 月下旬至8月上旬(周雪松等,2 0 14)。虽然山东暴雨降水次数较江浙和福建两广一带偏少,但降雨强度并不弱,预报难度也很大,突发性的强降水极易给当地人民的生产生活带来严重影响。一般以西太平洋副热带高压(简称西太副高)脊线到达2 5N以北为
19、山东雨季开始的标志,是影响山东暴雨的重要天气系统。在我国东部夏季降水天气预报中,需要特别关注和研究的气象系统之一是副热带高压,它与中国东部的导致降水现象的天气背景场密切相关,副高的强788Vol.47ChinesenaericSciences科47卷学弱、进退直接影响了我国的旱涝状况(曹钢锋等,1988;朱乾根,2 0 0 0)。山东暴雨影响系统主要有低槽冷锋、气旋、台风(含东风扰动)、切变线和静止锋等(蒋伯仁等,2 0 0 5)。山东雨季的暴雨过程,常常受副高边缘和50 0 hPa高空槽前西南暖湿气流及低空冷涡的共同影响,其中低涡是重要的暴雨影响系统(曹钢锋等,198 8)。在有锋面系统影响
20、时,降水位置可能远离低涡中心,而是位于副高边缘的高温湿舌内(孙兴池等,2 0 15)。同时,中高层的干冷空气入侵对山东暴雨有重要影响,在济南2007年“7.18”特大暴雨过程中,在7 月14日之后,济南以北一直存在干冷空气侵入,主要表现形式为对流层顶附近向下的干冷空气侵入和对流层低层由北向南的冷空气侵入。暴雨发生前12 天,干空气侵入达到峰值,有利于对流层中上层的对流有效位能的产生、积聚和释放,为暴雨的发生和维持提供强对流上升运动,同时对锋区的形成和移动具有重要作用(刘会荣和李崇银,2 0 10)。统计意义上,随着副高第二次西伸北跳,雨带相应地由江淮地区北抬至华北和东北区域。可在山东半岛停留并
21、引发极端暴雨过程的情况并不多见,预报难度大,且相对而言,水汽和热力因子对山东暴雨的贡献要高于动力因子(周雪松等,2 0 14)。2020年7 月2 2 日,山东半岛出现一次由低涡和副高共同影响下的暴雨过程,降水过程中有雷雨大风现象发生。本次降水的持续时间较短但降水强度大,强降水的落区分布于整个山东半岛的南部区域,表现出了显著的中尺度特征,其中7 月2 2 日日照市24小时降水量为2 43mm,打破了当地最大单日降雨量纪录,属于山东地区的极端暴雨过程。为了揭示此次山东极端暴雨的机理,本文结合再分析资料、中尺度数值模拟以及观测资料,对山东半岛此次降水过程进行诊断分析,以阐述此次极端暴雨形成的原因,
22、向以山东半岛为代表的华北区域内发生的极端暴雨预报提供案例支撑。2资料和方法本文所用资料:(1)ERA5提供的全球分辨率为0.2 50.2 5逐小时再分析资料(Hersbachetal.,2 0 2 0)。(2)中国气象局提供的中国自动站与CMORPH降水产品融合的逐时降水量网格数据集(Shenetal.,2 0 10;沈艳等,2 0 13;许时光等,2014),水平分辨率为0.10.1,空间范围为(1560N,7 0 140 E)。(3)国家气象中心FY-2E卫星逐时TBB资料,水平分辨率0.1X0.1。(4)美国国家环境预报中心(NCEP)提供的GFS再分析资料,水平分辨率为0.5X0.5,
23、垂直分辨率为2 6 层,时间分辨率为6 小时,包含温、压、湿、风等基本气象要素,提供天气环流分析及WRF(We a t h e r R e s e a r c h a n d Fo r e c a s t)模式初始场及侧边界条件。(5)中尺度数值模式WRF高分辨模拟输出资料。利用WRF模式对该次暴雨过程进行高分辨时空模拟,在实况与模拟对比基础上,分析造成2 0 2 0 年7 月2 2 日山东地区极端暴雨的中尺度系统结构演变及发展过程。由于近地面的中尺度低涡对此次极端暴雨有重要作用,本文采用涡度方程对低涡发展过进行分析。选取p坐标中的垂直涡度方程求解局地涡度的变化,忽略方程中的摩擦项和积云的涡度
24、垂直输送,所得到的的涡度()局地变化为=A+B+C+D,(1)t其中,(+f)8(+fAu+V(2)xoyB=(3)opdwQu(4)ypaxopouD=-(5)8xoy式中,u、V、分别为纬向风速、经向风速、垂直风速,f为地转涡度。A为涡度平流项,表示由绝对涡度的水平分布不均引起的涡度局地变化,包含相对涡度平流和地转涡度平流。当相对涡度分布不均匀时,沿气流方向相对涡度减小,则存在正涡度平流,局地涡度增加,反之有局地涡度减小。同理,地转涡度分布不均匀时大气水平运动也会引起局地涡度变化。北半球风从低纬吹向高纬度时,气块减小,局地相对涡度减小;当气团由高纬向低纬移动时,局地相对涡度的变化反向。B项
25、代表涡度的垂直输送,体现了非均匀涡度场中,涡度因垂直运动而发生的局部变化。当相对涡度随高度减小时,如果存在上升运动(0),则有局地涡度减小。789No.3GONG WandinvoutionProcessandMechanlystem of an.次夏季极端暴雨中尺度系统发展演变过程及机理分析龚琬丁等:山东地区3期当相对涡度随高度增加时,若有上升运动(0),则局地涡度增加。C项表示倾斜项,指在涡度的分布中,局地涡度的变化会受到垂直运动水平分布的影响,即在水平面上的垂直速度出现不均匀分布的状态时,存在涡度的水平分量向垂直分量转化的现象。D为辐散项,表示由水平的辐合(辐散)引起的垂直涡度增加(减小
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