运城一次罕见秋季长连阴雨分析及其对农业生产的影响

来源 :农业灾害研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tcwf2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要 利用常规气象观测资料和NCEP再分析资料,分析运城市2019年9月的一次长达11 d的秋季长连阴雨过程。结果表明:运城市2019年9月这次连阴雨具有时间长、雨量大、范围广、局部地区伴有暴雨的特点。500 hPa冷空气扩散南下与副高外围暖湿气流交汇,是造成此次连阴雨的直接原因;700 hPa的西南急流与850 hPa的偏东气流在山西南部辐合为此次连阴雨过程提供了有利的水汽和动力条件;物理量诊断分析,连阴雨期间,垂直速度场上有持续的上升运动;700 hPa水汽通量场上在河套西南部有明显湿舌,将孟加拉湾水汽输送至运城;20日后副高南退到长江以北,运城高空转为西北气流,此次连阴雨过程结束。
  关键词 长连阴雨;副热带高压;环流特征;物理量诊断
  中图分类号:P458.2 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2021)04–0132–02
  秋季连阴雨天气主要发生在 9—11月, 连阴雨主要危害农作物。早在20世纪就有专家对此进行了研究,指出连阴雨天气是大气超长波活动的产物,其周期一般可达 10~15 d[1-3];黄德珍等[4]对秋季连阴雨对农业生产影响的研究表明,在农作物生长发育期间,连阴雨天气使空气和土壤长期潮湿,日照严重不足,影响作物正常生长。因此,农业生产需要及时准确的降水预报。
  1 连阴雨实况
  2019年9月9日08:00—20日08:00,运城市出现了一次长连阴雨天气过程,持续时间为11 d,过程降水量介于113.2~165.8 mm,平均降水量为137.9 mm。此次连阴雨过程降水量大的时段为9—12日、14—15日,其中,万荣站(10日)、垣曲(10日、11日)、芮城(14日)、永济(14日)4站出现暴雨。
  2 资料来源
  气象数据来源于MICAPS高空地面实测资料,NCEP再分析资料,运城市13个站点的逐日降水资料。连阴雨标准:定义连续≥5 d、日降水量≥0.1 mm、过程总降水量≥30 mm为一个连阴雨过程,≥10 d的连阴雨为长连阴雨过程。
  3 环流背景与影响系统
  3.1 连阴雨期间500 hPa平均高度场
  连阴雨期间,500 hPa平均高度场上(图1),中高纬为纬向环流,青藏高原有南支槽活动,副热带高压西伸明显,强度偏强,运城市位于584线与588线之间,受副热带高压边缘西南暖湿气流影响。阴雨天气期间,低纬度南支槽活跃,副高偏强,阻碍了槽东移,副高外围的暖湿气流将孟加拉湾与南海的水汽向雨区输送,造成长连阴雨天气。
  3.2 副热带高压特征
  连阴雨期间 , 副高南北摆动。9月10日,副高西脊点位于 109°E,588线北界位于 35°N,11日北抬至38°N , 12日副高略有北抬,13—14日副高打通并退出运城南部,15日副高迅速南退至33°N以南,16—17日584线压在运城市南边界,18日副高压在运城,19日运城处于584线与588线之间,20日副高南撤至长江流域,降水趋于结束。
  3.3 高空环流特征
  连阴雨期间,500 hPa上中西伯利亚的冷涡形成并东移,河套地区为槽前西南气流,冷暖空气在此处交汇。9日新疆以北的槽带动冷空气南下 ,运城受槽前西南气流影响,降水开始,10—14日,乌山至贝湖以北的冷涡东移有冷空气扩散南下 ,副高边缘的西南气流与冷空气交汇。在此期间,出现中到大雨,局部暴雨。15日以后,冷涡偏东,南下影响运城的冷空气减弱,降水随之减弱,19日后冷涡偏北、偏东,转为西北气流,降水结束。
  4 物理量诊断
  4.1 垂直速度
  由9月9—19日运城垂直速度剖面可以看出,连阴雨期间,运城300 hPa以下处于垂直速度负值区,上升运动明显,9月11、14日垂直速度存在明显的负值中心,上升运动较强,与11日(平均降水量37.1 mm)和14日(平均降水量37.2 mm)的强降水量时段有很好的对应,19日后变为下沉运动,降水趋于结束。
  4.2 水汽来源
  降水量较大时段(9月10—11日和14日)700 hPa的水汽通量场上从我国西南地区到山西有濕舌存在,孟加拉湾水汽沿高原东侧的西南气流向雨区输送,副高外围西南气流将南海水汽向北输送,两支气流通过西南低空急流输送到雨区,为雨区提供充足的水汽。
  700 hPa水汽通量散度场上,2019年9月11日和14日运城处于水汽通量散度负值区,11日在山西省西南出现一个水汽辐合中心,14日水汽辐合中心位于运城上空,低层存在明显的水汽辐合,有利于出现较强降水。
  5 结论
  (1)500 hPa上副高边缘暖湿气流与冷空气的共同作用是造成此次连阴雨天气的主要原因。降雨期间,西太平洋副热带高压不断在35°N附近摆动;700 hPa的西南急流与850 hPa的偏东风在山西南部形成水汽辐合为雨区提供动力和水汽条件。
  (2)连阴雨期间水汽充足,孟加拉湾和南海是雨区的2个主要水汽源地。700 hPa水汽通量场上,河套西南部有明显湿舌,将孟加拉湾水汽输送至雨区。
  (3)秋季连阴雨天气对农业生产影响极大,因此,研究造成连阴雨天气的成因很有意义,提高对连阴雨天气的预报准确率,以期为当地农业生产提供参考。
  参考文献
  [1] 中科院院大气物理研究所二室.春季连续低温阴雨天气的预报方法[M].北京:科学出版社,1977.
  [2] 武鸣县气象服务站.武鸣气象站天气预报基本工具和春播低温阴雨的预报方法[J].气象学报,1966(2):198-207.
  [3] 王继志,郭进修.我国南方低温连阴雨天气的研究[J].气象,1981(1):1-9 .
  [4] 黄德珍,任淑华,杜长林.秋季连阴雨对农业生产的影响[J].现代农业科技, 2010(4):322,326.
  责任编辑:黄艳飞
其他文献
摘要 气象条件对水蜜桃生长有重要影响,致使丹阳市水蜜桃产量年际变化较大。分析丹阳水蜜桃各生长期对温度、降水、光照等气象环境的要求,并探讨了气象条件对水蜜桃产量形成的作用和影响,总结了暴雪、霜冻、强对流、连阴雨、暴雨、高温伏旱、台风等气象灾害防御对策,确定了水蜜桃产量定性预测方法。  关键词 水蜜桃生长;气象因子;灾害防御;产量预测  中图分类号:P429 文献标识码:B 文章编号:2095–33
摘要 通过2018年5月14日—2019年12月31日2 167个站点的地面气象站逐小时降水资料对风云四号A星(FY-4A)的先进静止轨道辐射成像仪(Advanced Geosynchronous Radiation Imager,AGRI)的业务降水估计产品进行评估检验。以地面气象站逐小时降水资料作为真值,AGRI业务降水产品的空报率为0.69、漏报率为0.60、命中率为0.40,平均偏差为-1
摘要 随着经济的高速发展,生态条件也在不断恶化,近年来,气象灾害出现频率不断提高,对农业生产活动造成较大影响。基于此,从两个角度展开提高应用气象质量对农业生产活动的影响分析,并进一步提出农业生产中提高应用气象质量的策略,旨在提高气象服务质量推动农业生产活动可持续发展。  关键词 应用气象质量;农业生产;气象服务  中图分类号:S49 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2021)03–0
摘要 利用成都市双流区1961—2019年的气温资料,采用线性倾向估计法、累积距平等统计学分析方法,对气温进行趋势分析和突变检测。结果显示,近60 a来,双流区气温呈上升趋势,气温变化率是0.265℃/10 a。1961—2019年双流区年季平均气温变为不同程度的上升趋势,增温率最大是冬季,其次为春、秋季,最小为夏季。月平均气温呈单峰型分布。年平均气温和夏季平均气温均在1993年发生突变、春季平均
摘要 利用1980—2019年邯郸16个国家基本气象站地面观测资料,利用线性趋势法和Mann-Kendall突变检验法,重点分析雾霾天气的气候特征。  关键词 邯郸;雾霾;气候特征分析;Mann-Kendall突变检验  中图分类号:X513 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2021)03–0064–02  随着国民经济发展,良好的生活环境成为社会关注的重点,而气象条件的变化会对环境
摘要 历经数余年的发展,我国气象预报与气候预测工作体系已经得到了全面的优化,预报工作的准确性有了明显提升,对国内社会生产与生活活动的指导价值较高。然而,如今的气象预报工作仍存在不足之处,因此,强化气象天气预报与气候预测工作技巧的运用非常关键。基于此,就天气预报与气候预测工作品质提升的技巧展开了研究与分析,旨在为不同行业提供更为准确的预报信息。  关键词 天气预报;气候预测;技巧  中图分类号:S7
摘要 在科学技术不断发展的过程中,越来越多的新技术逐渐应用于天气预报中。加强天气预报和气候预测,能为人们的生产生活提供有效的参考,保障人们的生产生活等相关活动能够更加高效有序地开展,提升人们的生活水平。在当前的天气预报和气候预测活动开展过程中,要综合考虑诸多客观因素的影响,提升天气预报和气候预测的准确性,满足实际的应用需求和人们多样化的应用需要。基于此,结合甘肃地区天气预报和气候预测现状进行研究,
摘要 本文利用Micaps常规观测资料、地面降水资料以及卫星TBB资料,对2020年5月20—21日西藏强降水过程的环流背景、物理量以及其中尺度特征等进行了分析。得出以下结论:(1)此次西藏大范围的强降水天气过程中中高纬地区为两槽一脊型,巴尔喀什湖附近有低槽不断分裂冷空气南下上高原,500 hPa上的高原槽是此次强降水过程的主要影响系统,孟加拉湾热带风暴“安攀”登陆后外围云系不断上高原,为降雨天气