干旱气象 ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (3): 415-425.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2024)-03-0415
收稿日期:
2023-05-14
修回日期:
2023-10-18
出版日期:
2024-06-30
发布日期:
2024-07-11
作者简介:
覃皓(1991—),男,工程师,主要从事天气、气候诊断及机理研究。E-mail:289055112@qq.com。
基金资助:
QIN Hao1(), WANG Zhiyi2, GUO Xiaowei3, LIU Xiaomei1, ZHU Liyun3
Received:
2023-05-14
Revised:
2023-10-18
Online:
2024-06-30
Published:
2024-07-11
摘要:
低涡是造成广西区域性暴雨的关键系统,了解其发展维持机制对于暴雨预报具有重要意义。利用多源观测数据及欧洲中期天气预报中心ERA5再分析数据,对引发2022年6月10—11日广西区域性暴雨的低涡发展维持机制进行诊断分析。结果表明:低涡生成于桂西北后稳定少动,为区域性暴雨的发生发展提供热、动力条件,对流云团及降水落区主要分布在低涡东侧及南侧。涡度方程诊断表明,低涡的发展维持主要受涡度平流项和水平散度项影响,其中地转风分量使局地涡度不断减小,而非地转风分量则使局地涡度不断增加,水平散度项是造成低涡发展维持的主要原因。在惯性振荡机制影响下,低涡中心偏北一侧非地转风场随时间变化具有明显的顺时针旋转特征。非地转风旋转为偏北风时与低涡中心附近的偏南非地转风辐合,造成非地转风分量水平散度项对局地涡度的显著贡献,使得低涡发展维持。对流层中层附近的潜热加热正反馈也有利于低层低涡的发展维持。
中图分类号:
覃皓, 王志毅, 郭晓薇, 刘晓梅, 朱丽云. 引发广西一次区域性暴雨的低涡发展机制[J]. 干旱气象, 2024, 42(3): 415-425.
QIN Hao, WANG Zhiyi, GUO Xiaowei, LIU Xiaomei, ZHU Liyun. Development mechanisms of the vortex causing a regional rainstorm in Guangxi[J]. Journal of Arid Meteorology, 2024, 42(3): 415-425.
图2 2022年6月10—11日TBB(填色,单位:℃)、850 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)和风场(箭矢,单位:m·s-1)分布
Fig.2 Distribution of TBB (the color shaded, Unit: ℃), 850 hPa geopotential height (contours, Unit: dagpm) and wind (arrow vectors, Unit: m·s-1) from 10 to 11 June 2022
图3 2022年6月10日08:00—11日08:00平均的850 hPa比湿(等值线,单位:g·kg-1)、1 000~700 hPa垂直积分水汽通量(矢量和填色,单位:kg·m-1·s-1)(a),850 hPa温度平流(填色,单位:10-5 K·s-1)、假相当位温(等值线,单位:K)和风场(箭矢,单位:m·s-1)(b)分布
Fig.3 Distribution of 850 hPa specific humidity (isolines, Unit: g·kg-1) and vertical integration of water vapor flux (vectors and the color shaded, Unit: kg·m-1·s-1) from 1 000 to 700 hPa (a), temperature advection (the color shaded, Unit: 10-5 K·s-1), θse (isolines, Unit: K) and wind field (arrow vectors, Unit: m·s-1) at 850 hPa (b) averaged from 08:00 on 10 to 08:00 on 11 June 2022
图4 2022年6月10日08:00—11日08:00平均的850 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、风场(箭矢,单位:m·s-1)和涡度平流项(填色,单位:10-8 s-1)(a)、垂直输送项(填色,单位:10-8 s-1)(b)、倾侧项(填色,单位:10-8 s-1)(c)、水平散度项(填色,单位:10-8 s-1)(d)分布
Fig.4 Distribution of geopotential height (contours, Unit: dagpm), wind (arrow vectors, Unit: m·s-1) and vorticity advection (the color shaded, Unit: 10-8 s-1) (a), vertical transfer (the color shaded, Unit: 10-8 s-1) (b), torsion (the color shaded Unit: 10-8 s-1) (c) and horizontal divergence (the color shaded, Unit: 10-8 s-1) (d) at 850 hPa averaged from 08:00 on 10 to 08:00 on 11 June 2022
图5 2022年6月10日08:00—11日08:00低涡中心850 hPa原始场(a)、地转风分量(b)、非地转风分量(c)的涡度方程各项时间演变
Fig.5 Evolution of individual terms in vorticity equation of original wind (a), geostrophic wind component (b) and ageostrophic wind component (c) at 850 hPa vortex center from 08:00 on 10 to 08:00 on 11 June 2022
图6 2022年6月10日12:00(a)、11日00:00(b)及08:00(c)沿850 hPa低涡中心的垂直涡度(填色,单位:10-5 s-1)和假相当位温(等值线,单位:K)垂直剖面 (黑色填充为地形)
Fig.6 Vertical cross sections of vertical vorticity (the color shaded, Unit: 10-5 s-1) and θse (isolines, Unit: K) along 850 hPa vortex center at 12:00 on 10 (a), 00:00 (b) and 08:00 (c) on 11 June 2022 (The back filled is terrain)
图7 2022年6月10—11日850 hPa绝对涡度(等值线,单位:10-5 s-1)、非地转风场(箭矢,单位:m·s-1)及其水平散度(填色,单位:10-5 s-1)分布 (红色实线框为低涡中心北侧,红色箭头代表实框中平均风向,红色虚线框为低涡中心)
Fig.7 Distribution of absolute vorticity (isolines, Unit: 10-5 s-1), ageostrophic wind filed (arrow vectors, Unit: m·s-1) and its horizontal divergence (the color shaded, Unit: 10-5 s-1) at 850 hPa from 10 to 11 June 2022 (The red solid line box is the north side of the vortex center, the red arrow represents the average wind direction in the solid line box, the red dotted line box is the vortex center)
图8 2022年6月10日08:00—11日08:00低涡北侧850 hPa经向风(a)和纬向风(b)的水平动量方程各项时间演变
Fig.8 Evolution of individual terms in horizontal momentum equation of meridional (a) and zonal (b) wind at 850 hPa in the north side of vortex from 08:00 on 10 to 08:00 on 11 June 2022
图9 2022年6月10日08:00—11日08:00低涡中心视水汽汇(填色,单位:10-3 J·kg-1·s-1)、垂直涡度(等值线,仅显示≥8×10-5 s-1数值)及垂直速度(打点为上升速度超过-0.4 Pa·s-1区域)的时间-高度剖面
Fig.9 Time-height cross sections of Q2 (the color shaded, Unit: 10-3 J·kg-1·s-1), vertical vorticity (isolines, only show the values equal to or more than 8×10-5 s-1) and vertical velocity (the dotted indicates the region of rising speed more than -0.4 Pa·s-1) from 08:00 on 10 to 08:00 on 11 June 2022
[1] | 陈丽娟, 赵俊虎, 顾薇, 等, 2019. 汛期我国主要雨季进程成因及预测应用进展[J]. 应用气象学报, 30(4): 385-400. |
[2] |
褚颖佳, 郭飞燕, 高帆, 等, 2023. 冷涡影响下两次不同类型强对流过程对比分析[J]. 干旱气象, 41(2) :279-289.
DOI |
[3] | 崔恒立, 赵宇, 王东仙, 等, 2016. 引发暴雨的低涡发生发展机制分析[J]. 灾害学, 31(2): 30-36. |
[4] |
邓承之, 赵宇, 孔凡铀, 等, 2021. “6·30”川渝特大暴雨过程中西南低涡发展机制模拟分析[J]. 高原气象, 40(1): 85-97.
DOI |
[5] | 傅慎明, 赵思雄, 孙建华, 等, 2010. 一类低涡切变型华南前汛期致洪暴雨的分析研究[J]. 大气科学, 34(2): 235-252. |
[6] | 高守亭, 1987. 流场配置及地形对西南低涡形成的动力作用[J]. 大气科学, 11(3): 263-271. |
[7] | 何编, 孙照渤, 李忠贤, 2012. 一次华南持续性暴雨的动力诊断分析和数值模拟[J]. 大气科学学报, 35(4): 466-476. |
[8] | 何光碧, 屠妮妮, 张利红, 2014. 一次低涡暴雨过程发生机制及其模式预报分析[J]. 暴雨灾害, 33(3): 239-246. |
[9] | 何立富, 陈涛, 孔期, 2016. 华南暖区暴雨研究进展[J]. 应用气象学报, 27(5): 559-569. |
[10] | 黄明策, 李江南, 农孟松, 等, 2010. 一次华南西部低涡切变特大暴雨的中尺度特征分析[J]. 气象学报, 68(5): 748-762. |
[11] | 孔期, 符娇兰, 谌芸, 等, 2022. 河南“21·7”特大暴雨过程中尺度低空急流和低涡的演变特征及成因分析[J]. 气象, 48(12): 1 512-1 524. |
[12] |
兰明才, 周莉, 蒋帅, 等, 2022. 西太平洋副热带高压控制下湖南一次短时强降水成因分析[J]. 干旱气象, 40(4): 656-666.
DOI |
[13] | 刘国忠, 丁治英, 贾显锋, 等, 2007. 影响华南地区西南低涡及致洪低涡活动的统计研究[J]. 气象, 33(1): 45-50. |
[14] | 刘祥, 王黎娟, 陈爽, 2017. 影响华南地区西南低涡的频数及移动特征分析[J]. 热带气象学报, 33(2): 250-258. |
[15] | 卢萍, 李跃清, 郑伟鹏, 等, 2014. 影响华南持续性强降水的西南涡分析和数值模拟[J]. 高原气象, 33(6): 1 457-1 467. |
[16] |
毛程燕, 马依依, 孙杭媛, 等, 2022. 不同路径移出型西南涡对中国中东部降水的影响[J]. 干旱气象, 40(3): 386-395.
DOI |
[17] | 苗青, 白自斌, 王洪霞, 等, 2021. 山西秋季一次极端暴雨过程的异常特征分析[J]. 干旱气象, 39(6): 984-994. |
[18] | 齐铎, 崔晓鹏, 邹强利, 2023. 2020年“6·26”冕宁致灾暴雨成因观测分析[J]. 大气科学, 47(2): 585-598. |
[19] |
沈晓玲, 潘灵杰, 左骏, 等, 2022. 浙江西部梅汛期两次相似落区暴雨过程对比分析[J]. 干旱气象, 40(2): 244-255.
DOI |
[20] | 覃皓, 伍丽泉, 何慧, 2022. 广西前汛期降水变化特征及其与东南太平洋海温变化的因果联系[J]. 热带气象学报, 38(2): 265-274. |
[21] | 覃皓, 伍丽泉, 何慧, 2023. 夏季热带大西洋海温变化对华南前汛期降水的影响[J]. 大气科学, 47(5): 1 309-1 324. |
[22] | 覃皓, 2023. 北太平洋海温与广西前汛期降水的联系[J]. 地球物理学报, 66(3): 905-919. |
[23] |
杨秀梅, 孔祥伟, 王勇, 等, 2023. 一次干旱区极端暴雨天气的中尺度特征分析[J]. 高原气象, 42(4): 978-992.
DOI |
[24] | 智协飞, 李佳, 张玲, 2022. 双低空急流影响下华南初夏降水日变化的时空分布特征[J]. 大气科学学报, 45(3): 444-455. |
[25] | BLACKADAR A K, 1957. Boundary layer wind maxima and their significance for the growth of nocturnal inversions[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 38 (5): 283-290. DOI:10.1175/1520-0477-38.5.283. |
[26] | CHEN G X, DU Y, WEN Z P, 2021. Seasonal, interannual and interdecadal variations of the East Asian summer monsoon: A diurnal-cycle perspective[J]. Journal of Climate, 34(11): 4 403-4 421. DOI:10.1175/JCLI-D-20-0882.1. |
[27] | DONG F, ZHI X F, ZHANG L, et al, 2021. Diurnal variations of coastal boundary layer jets over the Northern South China Sea and their impacts on diurnal cycle of rainfall over Southern China during the early-summer rainy season[J]. Monthly Weather Review, 149(10): 3 341-3 363. DOI:10.1175/MWR-D-20-0292.1. |
[28] | DU Y, CHEN G X, 2018. Heavy rainfall associated with double low-level jets over southern China. Part I: Ensemble-based analysis[J]. Monthly Weather Review, 146(11): 3 827-3 844. DOI:10.1175/MWR-D-18-0101.1. |
[29] | DU Y, CHEN G X, 2019. Heavy rainfall associated with double low-level jets over southern China. Part II: Convection initiation[J]. Monthly Weather Review, 147(2): 543-565. DOI:10.1175/MWR-D-18-0102.1. |
[30] | DU Y, ZHANG Q H, CHEN Y L, et al, 2014. Numerical simulations of spatial distributions and diurnal variations of low-level jets in China during early summer[J]. Journal of Climate, 27(15): 5 747-5 767. DOI:10.1175/JCLI-D-13-00571.1. |
[31] | HERSBACH H, BELL B, BERRISFORD P, et al, 2020. The ERA5 global reanalysis[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730): 1 999-2 049. DOI:10.1002/qj.3803. |
[32] | HOLTON J R, 1967. The diurnal boundary layer wind oscillation above sloping terrain[J]. Tellus, 19A: 200-205. DOI:10.3402/tellusa.v19i2.9766. |
[33] | HUANG X G, ZHANG C, FEI J F, et al, 2022. Uplift mechanism of coastal extremely persistent heavy rainfall (EPHR): The key role of low-level jets and ageostrophic winds in the boundary layer[J]. Geophysical Research Letters, 49(8), e2021GL096029. DOI:10.1029/2021GL096029. |
[34] | PAN H, CHEN G X, 2019. Diurnal variations of precipitation over North China regulated by the mountain-plains solenoid and boundary-layer inertial oscillation[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 36(8): 863-884. DOI:10.1007/s00376-019-8238-3. |
[35] | XUE M, LUO X, ZHU K F, et al, 2018. The controlling role of boundarylayer inertial oscillations in Meiyu frontal precipitation and its diurnal cycles over China[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 123(9): 5 090-5 115. DOI:10.1029/2018JD028368. |
[36] | ZENG W X, CHEN G X, DU Y, et al, 2019. Diurnal variations of low-level winds and rainfall response to large-scale circulations during a heavy rainfall event[J]. Monthly Weather Review, 147(11): 3 981-4 004. DOI:10.1175/MWR-D-19-0131.1. |
[37] | ZHANG Y C, SUN J H, 2017. Comparison of the diurnal variations of precipitation east of the Tibetan Plateau among subperiods of Meiyu season[J]. Meteorology and Atmospheric Physics, 129(5): 539-554. DOI:10.1007/s00703-016-0484-7. |
[1] | 魏娟娟, 万瑜, 潘宁, 肖俊安. 伊犁河谷春季极端暴雨水汽特征与不稳定机制分析[J]. 干旱气象, 2024, 42(3): 395-404. |
[2] | 张强, 杨金虎, 马鹏里, 岳平, 于海鹏, 杨泽粟, 王朋岭, 段欣妤, 刘晓云, 朱飙, 张红丽, 卢国阳, 王有恒, 刘卫平, 林婧婧, 刘丽伟, 闫昕旸. 西北地区气候暖湿化增强东扩特征及其形成机制与重要环境影响[J]. 干旱气象, 2023, 41(3): 351-358. |
[3] | 张入财, 王君, 陈超辉, 付伟基, 魏璐璐. 印度双低涡对青藏高原西部一次典型暴雪过程的影响[J]. 干旱气象, 2023, 41(3): 463-473. |
[4] | 赵鸿, 蔡迪花, 王鹤龄, 杨阳, 王润元, 张凯, 齐月, 赵福年, 陈斐, 岳平, 王兴, 姚玉璧, 雷俊, 魏星星. 干旱灾害对粮食安全的影响及其应对技术研究进展与展望[J]. 干旱气象, 2023, 41(2): 187-206. |
[5] | 沙宏娥, 傅朝, 刘维成, 徐丽丽, 刘娜, 刘新雨, 马绎皓. 西北东部半干旱区一次极端特大暴雨的触发和维持机制[J]. 干旱气象, 2022, 40(6): 933-944. |
[6] | 吴珊珊, 邹海东. 2019年7月上半月中国南方降水异常偏多成因分析[J]. 干旱气象, 2022, 40(4): 589-595. |
[7] | 兰明才, 周莉, 蒋帅, 尹依雯, 许霖. 西太平洋副热带高压控制下湖南一次短时强降水成因分析[J]. 干旱气象, 2022, 40(4): 656-666. |
[8] | 张国宏. 秋季巴伦支海海冰与中国京津冀地区2月气温变化的联系[J]. 干旱气象, 2022, 40(2): 187-194. |
[9] | 段伯隆, 刘新伟, 郭润霞, 宋强, 狄潇泓, 段明铿. “3·15”北方强沙尘暴天气成因分析[J]. 干旱气象, 2021, 39(4): 541-553. |
[10] | 师锐, 何光碧, 周春花. 四川一次持续性暴雨过程的水汽特征及多尺度系统影响分析[J]. 干旱气象, 2021, 39(3): 415-425. |
[11] | 张芹, 苏莉莉, 张秀珍, 袁静, 周树华, 王善芳. 山东一次暖区暴雨的环境场特征和触发机制[J]. 干旱气象, 2019, 37(6): 933-943. |
[12] | 于波, 李桑, 黄富祥, 邢楠, 杜佳. 2016年1月京津冀地区连续性寒潮事件对比分析[J]. 干旱气象, 2019, 37(6): 954-963. |
[13] | 王一颉, 赵桂香, 马严枝. 降水相态转换机制及积雪深度预报技术研究[J]. 干旱气象, 2019, 37(6): 964-971. |
[14] | 何永利, 丁磊, 李冬冬, 黄建平, 李昶豫, 秘鲁. 全球变暖过程中海陆增温差异特征研究进展[J]. 干旱气象, 2019, 37(5): 703-712. |
[15] | 高松, 陈贵川, 吴钲, 杜钦, 赵磊, 呼延李豆. 一次西南低涡影响下的川渝地区暴雨个例分析[J]. 干旱气象, 2019, 37(4): 597-612. |
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