大理洱海局地环流的数值模拟研究

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本文利用耦合湖泊模型的WRF_CLM模式模拟大理苍山-洱海地区的局地环流,分析洱海的局地环流及边界层结构特征,得到的主要结果如下:  (1)通过18组敏感试验,得到湖泊模型中适用于大理洱海地区的参数设置为粗糙度z0=0.001,吸收系数β=0.8,消光系数η0=3×1.1925。  (2)用参数优化后的WRF_CLM模式对典型晴天时(秋季)大理洱海地区的局地环流进行数值模拟,结果表明:苍山对西风气流的阻挡作用,使大理的局地环流可以充分发展。日出以后,苍山谷风最先形成,湖风的形成晚于谷风一小时。午后,湖泊中部、南部形成明显的辐散中心,苍山谷风与湖风的叠加作用使山谷风环流达到2600m,此时湖区边界层高度1700m,陆地边界层高度达到峰值2000m。傍晚最先形成的苍山山风减弱洱海西岸的湖风环流,使其东移且风速减小、环流中心高度降低。夜间山风、陆风强盛。湖泊南部在两侧山风、陆风及峡谷风的共同作用下,形成气旋式环流。湖区夜间边界层高度200m左右,陆地边界层高度100m左右。  (3)干季模拟及去湖试验结果表明:湖泊对局地环流及边界层影响显著。相对于陆地,湖泊白天湍流通量输送少,湍流发展弱,边界层高度低。没有湖泊的作用,白天苍山谷风只能上升到200m左右的高度,没有明显的山谷风环流形成,夜间山风较强,两侧山风共同作用在山谷,环流高度600m左右。  (4)湿季的模拟结果表明:白天湖泊吸收太阳辐射升温,部分区域湖气温差变为负值,此时大气向湖面输送感热通量。潜热通量为正值。云的形成导致边界层高度较低。夜间湖气温差为正值,感热通量为正值。水汽压差大,湖泊夜间潜热通量值较大。此时,湍流发展,夜间边界层反而比白天高。
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