基于微波资料的乌鲁木齐春季两次强降水相态对比分析

来源 :沙漠与绿洲气象 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaojia1118
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利用常规观测、自动站逐小时观测及微波辐射计等资料,对比分析2018年3月17—18日和4月11—12日(简称“03·18”过程和“04·11”过程)乌鲁木齐两次强雨雪天气成因.结果表明:两次过程均发生在两脊一槽的环流背景下,中亚低槽东移影响北疆,乌鲁木齐附近中高层槽前西南气流、低层西北气流及风切变是强降水维持的环流配置,且“04·11”过程中亚低槽及高低空风场强度均较“03·18”过程明显偏强,其强弱可作为降水量级的重要参考.乌鲁木齐微波辐射资料分析表明,两个过程均在1.2~1.5 km温度变化趋势一致,均为雨转雨夹雪温度比雨夹雪转雪略高,但0~1.2 km,“03·18”过程雨转雨夹雪温度比雨夹雪转雪低,“04·11”过程则相反;地面气温-0.4~0.5℃、1.5 km温度-2.5~-3.0℃,可作为雨雪相态转换的参考指标.3 km以下水汽密度和液态水含量值纯雪最大,雨夹雪转雪次之,雨转雨夹雪最小;4 km以下湿度均>80%,且“04·11”过程的高湿区和伸展高度均较“03·18”过程明显偏大偏高;两次过程强降雪时水汽密度最大达10.6~12 g·m-3、液态水含量最大达0.4~0.8 g·m-3.
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以白云岩储集层物性、岩电、CT扫描、核磁共振和薄片分析资料为基础,提出了一种确定储集层临界含水孔隙度、临界含水饱和度、临界导通指数等连通导电模型参数的方法.将计算得到的临界含水饱和度与T2截止值、渗透率、CT扫描和薄片分析结果进行对比,并将临界导通指数与胶结指数进行对比,分析了临界含水饱和度、临界含水孔隙度及临界导通指数的物理意义.将岩心样品的连通导电饱和度理论曲线与阿尔奇饱和度理论曲线进行对比,分析了连通导电公式与阿尔奇公式计算结果的差别.最后,根据确定的连通导电模型参数,利用连通导电公式计算了2口井白
以一次高原低涡东移造成甘肃河东地区强降水天气过程为例,利用NCEP再分析资料为背景场驱动WRF模式进行了数值模拟,并区分是否使用微物理方案和使用何种方案进行了26组试验,结果表明:本案例中开启微物理方案对高原低涡移动路径和强度的模拟能力均有显著提升;通过对各方案对比分析,在降水量级和落区方面Morrison 2-moment方案、WSM5方案排名靠前,降水时间准确性上Goddar方案、Purdue Lin方案、WSM5方案等较好,综合分析WSM5方案最佳,Kessler方案最差.
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