首页期刊介绍通知公告编 委 会投稿须知电子期刊广告合作联系我们在线留言
 
1822号台风“山竹”引起浙江东北部大暴雨成因分析
作者:方艳莹1 2  钱燕珍3  申华羽1 2  吕劲文1 2  薛国强1 2 
单位:1. 宁波市气象服务中心, 浙江 宁波 315012;
2. 宁波市气象灾害应急预警中心, 浙江 宁波 315012;
3. 宁波市气象台, 浙江 宁波 315012
关键词:台风“山竹” 大暴雨 浙江东北部 对流不稳定 
分类号:P444
出版年·卷·期(页码):2020·37·第四期(86-96)
摘要:
利用自动站资料、卫星云图以及NCEP再分析资料等,分析了1822号台风“山竹”登陆广东期间浙江东北部出现大暴雨的成因。结果表明:强降水发生在台风“山竹”登陆广东后减弱过程期间,伴有中尺度对流系统的发展,是由副热带高压、台风倒槽以及弱冷空气先后影响共同造成的;当对流不稳定时,与暖湿气流相关的湿位涡水平分量发展可触发垂直涡度的增长,使暴雨过程加强;强降水常发生在能量锋区附近,能量场的位置和梯度大小对此次强降水预报有12 h左右的提前量;来自台风东侧低层强的水汽输入和水汽辐合提供了本次强降水的水汽条件,水汽通量分布和水汽通量散度的增减相比雨量的增减有6 h左右的提前。
This paper analyzes the cause of the heavy rainfall in northeastern Zhejiang after the typhoon "Mangkhut"(1822) made landfall in Guangdong using automatic weather station data, satellite images and NECP reanalysis data. The results show that the heavy rainfall occurred during the weakening process of the typhoon landing in Guangdong, accompanied by the development of mesoscale convective system, which was caused by the subtropical high, the typhoon inverted trough and the weak cold air in succession. When the atmosphere was unstable, the development of the horizontal component of the moist potential vorticity can trigger the increase of the vertical vorticity, which strengthened the heavy rainfall process. The heavy rainfall occurred near the energy front, and the position and gradient of the energy field can be used to forecast this strong precipitation with a 12 h lead time. The water vapor input and the water vapor convergence from the low level on the east of the typhoon provided the water vapor conditions for the heavy rainfall. The increase and decrease of the water vapor flux and the water vapor flux divergence led the increase and decrease of the rainfall by about 6 h.
参考文献:
[1] 赖巧珍, 马雷鸣, 黄伟, 等. 台湾岛附近海洋对0908号台风"莫拉克" 的响应特征[J]. 海洋学报, 2013, 35(3):65-77.
[2] 陈联寿, 丁一汇. 西太平洋台风概论[M]. 北京:科学出版社, 1979:8.
[3] 陈联寿. 热带气旋研究和业务预报技术的发展[J]. 应用气象学报, 2006, 17(6):672-681.
[4] 单磊, 谭桂容, 姚叶青, 等. 一次台风远距离暴雨水汽条件及输送过程研究[J]. 热带气象学报, 2014, 30(2):353-360.
[5] 杨金锡, 洪吉. 能量锋生与台风倒槽暴雨[J]. 南京气象学院学报, 1986(1):47-54.
[6] 蒋尚城, 林楠. 85年9号台风与辽宁特大暴雨的卫星云图分析[J]. 北京大学学报(自然科学版), 1988, 24(3):351-361.
[7] 陈德花, 张伟, 尹烈, 等."海贝思" 残留螺旋云带的中尺度暴雨成因分析[J]. 暴雨灾害, 2015, 34(2):133-142.
[8] 刘文婷. 登陆台风Matmo(2014)北侧对流雨带的发生及发展机制研究[D]. 杭州:浙江大学, 2018.
[9] 高安宁, 张瑞波. 2011年秋季强台风"纳沙" 导致广西灾害成因分析[J]. 灾害学, 2013, 28(1):54-58.
[10] 黄莉, 白龙, 李紫甜. 适当冷空气对秋季台风暴雨增幅作用研究[J]. 灾害学, 2018, 33(2):38-44.
[11] 蒋尚城, 谢安. 西太平洋台风与北方暴雨[C]//北方灾害性天气文集. 北京:气象出版社, 1981:6-10.
[12] 蒋尚城. 远距离台风影响西风带特大暴雨的过程模式[J]. 气象学报, 1983, 41(2):147-158.
[13] 徐威, 周顺武, 葛旭阳, 等. 西北太平洋热带气旋快速增强阶段的风速分布特征[J]. 热带气象学报, 2017, 33(2):259-266.
[14] 陈有利, 钱燕珍, 潘灵杰, 等. 一次与台风相关联的浙江东北部暴雨成因及预报难点分析[J]. 干旱气象, 2018, 36(2):272-281.
[15] 李英, 陈联寿, 徐祥德. 水汽输送影响登陆热带气旋维持和降水的数值试验[J]. 大气科学, 2005, 29(1):91-98.
[16] 冀春晓, 陈联寿, 赵放. 登陆台风Matsa维持机理的数值研究[J]. 气象学报, 2007, 65(6):888-895.
[17] 周玲丽, 翟国庆, 王东海, 等. 0713号"韦帕" 台风暴雨的中尺度数值研究和非对称性结构分析[J]. 大气科学, 2011, 35(6):1046-1056.
[18] 李春虎, 黄福均, 罗哲贤. 台风活动对副热带高压位置和强度的影响[J]. 高原气象, 2002, 21(6):576-582.
[19] 曹宗元, 陈淑琴, 刘飞, 等. 相似路径台风"天鹅" (1515)和"珊珊" (0613)降水差异分析[J]. 海洋预报, 2018, 35(3):48-56.
[20] 陶诗言. 中国之暴雨[M]. 北京:科学出版社, 1980:1-10.
[21] 吴国雄, 蔡雅萍, 唐晓菁. 湿位涡和倾斜涡度发展[J]. 气象学报, 1995, 53(4):387-405.
[22] 林小红, 吴建成, 刘通易, 等. 三个典型登闽空心结构台风强降水分布差异分析[C]//第35届中国气象学会年会S1灾害天气监测、分析与预报. 福州:福建省气象台, 2018.
[23] 郭宇光, 钱燕珍, 方艳莹, 等."杜鹃" 登陆减弱后所致的宁波大暴雨成因分析[J]. 暴雨灾害, 2018, 37(4):356-363.
[24] Draxler R R, Hess G D. An overview of the HYSPLIT_4 modeling system for trajectories, dispersion, and deposition[J]. Australian Meteorological Magazine, 1998, 47(4):295-308.
[25] Stein A F, Draxler R R, Rolph G D, et al. NOAA's HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2015, 96(12):2059-2077.
[26] 方艳莹, 钱燕珍, 郭宇光, 等."灿鸿" 台风大暴雨的水汽诊断分析[J]. 浙江气象, 2016, 37(3):7-10, 26.
[27] 刘家峻, 聂新旺, 梅娜, 等. 超强台风"威马逊" 强度变化条件的诊断分析[J]. 海洋预报, 2016, 33(6):51-56.
[28] 高晓梅, 王令军, 闫凤君, 等. 台风"达维" 影响山东的暴雨落区及路径特征分析[J]. 海洋预报, 2015, 32(2):72-78.
服务与反馈:
文章下载】【发表评论】【查看评论】【加入收藏
 
 海洋预报编辑部 地址:北京海淀大慧寺路8号
电话:010-62105776
投稿网址:http://www.hyyb.org.cn
邮箱:bjb@nmefc.cn