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麻栗坡县两次大暴雨天气过程分析

2024-02-19张倩马雯陈晓玲

农业灾害研究 2024年11期
关键词:环流形势

摘 要:采用常规气象观测资料、NECP再分析资料,对比分析云南省文山州麻栗坡县2022年6月10—11日和2023年8月23—24日2次大暴雨天气过程,结果表明:(1)2022年6月10—11日过程主要受低压辐合切变线影响;2023年8月23—24日,随着冷涡向我国东北移动,副高断裂东退,槽后西北气流输送冷空气;(2)2次过程中的对流云团均为局地生成并不断东移发展,强降水时段出现在对流云团的发展与成熟阶段。且2次过程均以积云混合降水回波为主,降雨分布不均,覆盖面广,持续时间较长;(3)2023年8月23—24日最大水汽通量、最大累计降水量均大于2022年6月10—11日过程,说明水汽通量对强降雨的预报有一定的指示作用。

关键词:大暴雨;环流形势;水汽输送

中图分类号:P458 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)11–0-03

麻栗坡县坐落于云南省东南部,与越南接壤,

位于东经104°33′03″~105°18′04″,北纬22°48′54″~

23°34′02″。属南亚热带高原季风气候,立体气候明显,降水分布不均。单点性强降水、大暴雨天气诱发的次生灾害在麻栗坡几乎每年均有发生,例如,2018年9月2日麻栗坡猛硐小时雨量高达97.4 mm,24 h雨量达212.2 mm,此次大暴雨诱发的特大山洪泥石流造成较为严重的人员伤亡。因此,研究麻栗坡县大暴雨天气过程产生的主要原因,对提高气象服务质量、避免或减少灾害损失具有重要作用。

多年来,众多气象学者对暴雨进行了多次分析与研究,以提高暴雨预报的准确率,从而减少暴雨洪涝灾害造成的人员伤亡和经济损失。董兴欣等[1]对2018年9月2日麻栗坡猛硐特大山洪泥石流的气象成因进行分析。肖建全等[2]利用NCEP资料、常规气象资料和云南省闪电定位系统资料,对2010年6月25日20:00

—26日08:00发生在云南东部的特大暴雨天气过程进行了分析。王郦等[3]诊断分析了2019年1月7—9日文山州罕见冬季暴雨天气过程的成因和特点。许美玲等[4]总结了影响云南的主要天气系统有切变线、南支槽、孟加拉湾风暴、西行台风、两高辐合、西南涡、昆明准静止锋等。喻琴昆等[5]认为盆地高能高湿的环境条件和中低层有利的系统配置是产生暴雨的主要原因。李华宏等[6]发现强降水和切变线过境几乎同步出现,随着切变过境,降水逐渐减弱,降水以积云降水回波为主,持续时间短、衰减快。马志敏等[7]得出水汽通量对强降水的预报有一定的指示作用。沈茜等[8]研究表明持续存在的“逆风区”有利于连续性短时强降水的发生。杨群等[9]对重庆低涡影响下贵州铜仁两次暴雨过程进行了研究与分析。利用常规气象观测资料,对比分析2022年6月10—11日、2023年8月23—24日2次大暴雨天气过程,通过总结降水成因,为后续暴雨预报提供理论依据。

1 降水概况

2022年6月10日08:00—6月11日20:00,受低压辐合切变线的影响,麻栗坡县出现大到暴雨、局部大暴雨天气。累积雨量小于50 mm的有4站,50~100 mm的有6站,100~200 mm的2站,最大累计降水量161.7 mm(杨万站)。降水时段主要集中在10日20:00—11日09:00,小时雨量最大为52.7 mm,出现在6月11日02:00的杨万站;其次为46.4 mm,出现在10日21:00的马街站。2023年8月23日00:00—24日12:00,受切变线影响,麻栗坡县大部地区出现大到暴雨,局部大暴雨。其中,累积雨量小于50 mm的有3站,50~100 mm的有5站,100~200 mm的有3站,200 mm以上的有1站,最大累积雨量203.4 mm(杨万站)。降水时段主要集中在23日03:00~07:00、24日04:00~09:00。最大小时雨量为47.7 mm,出现在8月24日06:00的八布站;其次为43.0 mm,出现在23日05:00的杨万站。

总体来看,2次强降水天气过程累计最大降水量均出现在杨万站,夜间强降水特征明显,较强降水时段主要集中在凌晨,2022年6月10—11日最大小时雨强更强,2023年8月23—24日过程降水持续时间长、累计降水量更大。

2 环流形势分析

2022年6月10日14:00 850 hPa上,广西地区有一低压中心,低压外围偏北气流影响广南县、富宁县,麻栗坡—砚山—弥勒一带有一切变线形成,并维持(图1a)。6月11日01:00,低压中心南移影响富宁县,切变线南移至文山南部,影响麻栗坡、西畴、马关(图1b)。

2023年8月23—24日(图2),500 hPa中高纬华北地区有一冷涡维持,随着冷涡向我国东北移动,副高断裂东退,云南位于两高辐合区,槽后西北气流输送冷空气。23日08:00,700 hPa贵州与广西交界处生成一低压中心,低压外围存在辐合切变,槽前西南气流为麻栗坡提供充足的水汽,23日20:00切变线影响广南县、麻栗坡县,随后偏南风量加大,为此次降雨提供充足的水汽。同时,23日03:00,850 hPa切变线位于广西—曲靖一带并继续南压,24日03:00,切变线南压至文山州,位于富宁—广南—砚山—文山—蒙自一带。

3 物理量分析

3.1 动力条件

从垂直上升速度图来看,2022年6月11日02:00,500 hPa和700 hPa的垂直上升速度均小于-0.18 hPa/s,中心位于400 hPa附近,强度达到-0.36 hPa/s,说明整层为上升运动,且维持时间较长,此时,全县各乡镇累积雨量最大为杨万站,52.7 mm;2023年8月23日02:00,500 hPa和700 hPa的垂直上升速度均小于-0.3 hPa/s,中心位于650 hPa附近,强度达到-0.36 hPa/s,说明整层为上升运动,且垂直上升运动较强,持续时间较长。

3.2 水汽条件

水汽是影响降雨的一个重要条件,绝大部分水汽集中在低层。通过分析2次过程850 hPa水汽通量分布图可以看出:2022年6月10—11日过程,水汽主要来源于孟加拉湾。2023年8月23—24日过程,水汽主要来源于孟加拉湾,22日18:00,麻栗坡一带有一西南水汽通道,但是比较弱;23日06:00,西南水汽通道贯穿整个文山州,麻栗坡一带西南水汽通道变得更为强盛,水汽不断从孟加拉湾向麻栗坡输送,麻栗坡一带水汽通量明显增大。

4 雷达回波强度特征

从雷达回波强度来看,2022年6月10日中午,文山地区不断生成对流云系,并向东南方向移动。14:00~15:00麻栗坡境内出现大片对流云系,天保镇最大降雨回波强度>45 dBz,对应时段天保镇的小时雨量为14.2 mm,此后对流云系逐渐消退并向西南方向移动;10日午后,文山雷达观测区西北方出现大片对流云系,随后逐渐向东南方向移动,移动过程中不断生成局地对流云。11日01:00~02:00,杨万乡出现强度>45 dBz的强回波,对应时段杨万乡的小时雨量为52.7 mm,为此次过程的最大小时降雨量;11日10:00后降水回波强度整体减弱;13:00后降雨基本结束。

此次降水主要集中在11日凌晨,影响范围广、强度大。除东北部的铁厂乡、董干镇降水偏少(过程累计降水不足25 mm),其余乡镇过程累计降水量均>35 mm。

2023年8月23日凌晨,麻栗坡县境内开始不断生成对流云系,且强度较大。03:00~05:00麻栗坡县东北部区域各乡镇均出现强度>40 dBz的强回波,位于麻栗坡县东北部的铁厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡2 h累积雨量均>35 mm。其中,杨万最大,为74.9 mm。

09:00降水基本结束。24日凌晨,麻栗坡县内开始不断生成强对流云;05:00~06:00,八布乡、杨万乡均出现强度>40 dBz的强回波,八布乡的最大强度>45 dBz,对应时段八布乡的小时累积雨量为47.7 mm,为此次过程的最大小时雨量。08:00后降水回波整体减弱,11:00降水基本结束。

此次降水主要集中在23日凌晨和24日凌晨,降水强度较大,影响范围较广。除麻栗镇、董干镇、天保镇城子上累积雨量不足45.0 mm,其余各乡镇累积雨量均>50.0 mm。

5 结论与讨论

通过对比分析2022年6月10—11日、2023年8月23—24日2次大暴雨天气过程,得出以下结论:

(1)2次过程大尺度对流系统有一定差异:2022年6月10—11日过程主要受低压辐合切变线南压的影响。2023年8月23—24日,随着冷涡向我国东北移动,副高断裂东退,槽后西北气流输送冷空气,切变线南压影响。

(2)2次过程中的对流云团均为局地生成,并不断东移发展,强降水时段出现在对流云团的发展和成熟阶段。且2次过程均以积云混合降水回波为主,降水分布不均,覆盖面广,持续时间较长。

(3)2次过程的水汽输送均集中在600 hPa以下层,

2023年8月23—24日过程最大水汽通量、累积雨量均大于2022年6月10—11日过程,说明水汽通量对强降水的预报有一定的指示作用。

参考文献

[1] 董兴欣,王郦,冯德花.诱发云南麻栗坡特大山洪泥石流的暴雨成因分析[J].气象科技进展,2021,11(2):181-187.

[2] 肖建全,普贵明,鲁晓芳,等.“2010.6.26”云南东部特大暴雨天气过程分析[J].云南大学学报(自然科学版),2011,33 (S1):75-80.

[3] 王郦,郑芬,董兴欣.云南省文山州一次罕见的冬季暴雨过程分析[J].云南地理环境研究,2020,32(4):66-71,76.

[4] 许美玲,尹丽云,金少华,等.云南突发性特大暴雨过程成因分析[J].高原气象,2013,32(4):1062-1073.

[5] 喻琴昆,李钰春,何巍.2020年四川盆地南部两次暴雨过程分析[J].高原山地气象研究,2022,42(S1):7-12.

[6] 李华宏,曹杰,杞明辉,等.云南2次川滇切变线强降水过程对比分析[J].云南大学学报(自然科学版),2010,32(S2): 205-212.

[7] 马志敏,朱莉,连钰,等.云南两次局地暴雨过程水汽输送特征分析[J].中低纬山地气象,2021,45(6):50-58.

[8] 沈茜,裴玥,何娟.昭通市一次辐合带系统暴雨过程分析[J].中低纬山地气象,2020,44(2):59-65.

[9] 杨群,张李娟,胡萍.重庆低涡影响下贵州铜仁两次暴雨过程分析[J].沙漠与绿洲气象,2021,15(4):26-34.

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