“4.11”河西西部大雪天气过程分析

 
“4.11”河西西部大雪天气过程分析

“4.11”河西西部大雪天气过程分析

摘要:本文根据对2012年4月11日影响河西西部的一次大雪天气过程,运用天气学分析,物理量诊断等多种方法进行分析和研究,分析干旱气候下大雪天气过程发生、发展的原因,找出相关要素预报指标,为今后的强降水、强降温天气过程的预报预警提供参考依据。

关键词:大雪冷锋变温海平面气压模式预报

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一、引言

甘肃省河西西部地区属半沙漠干旱性气候,其特点为气候干旱降水少,蒸发强烈日照长,冬冷夏热温差大,秋凉春旱多风沙,夏季干热而较短促,冬季寒冷而较漫长,特别是春季,由于春季升温快,同时受干燥的气候、冷空气的南压及盛行风的影响,河西西部极容易出现大风、沙尘、降雪及强降温天气过程。所以如何做好春季灾害性天气的预报,对流感防控、农业生产以及经济建设等有着重要的意义。

二、天气实况

2012年4月10日23时开始,河西西部出现降雪天气过程,截止至4月11日20时,除敦煌降雪量级较小外,马鬃山、瓜州达到中雪量级,玉门、嘉峪关、酒泉、金塔等四个地区降雪量均超过3.0mm,达到大雪量级。降雪过程中,风力不大,基本维持在4m/s左右,降温幅度也未达到寒潮级别,11日嘉峪关市日最低气温下降6℃,从10日最低气温3.7℃下降至11日的最低气温-2.3℃。

三、前期天气回顾

酒泉市8日-9日地面三线图中(图2),气温较高,最高气温达到20℃左右,最低气温也在5℃左右,海平面气压维持在1010Hpa左右,露点温度较低,表现为空气中含水量偏小。10日08时,海平面气压迅速升高,露点温度也有所升高,气温有明显下降,空气湿度增大。

降雪前期, 10日08时红外卫星云图,从蒙古中部至新疆中部,有一条宽广的锋面云系,不难看出,这次过程属于一次典型的冷气团东移南压的锋面降雪天气过程。

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四、高空环流形势演变

4月9日08时(图4),500Hpa等压面图上,在中高纬地区表现为一槽一脊的环流形势,在咸海-巴尔喀什湖以北,乌拉尔山以东,有一闭合的高压中心,


贝加尔湖-新疆中西部一线,有一深厚的倾斜槽,槽前为较为平直的西风气流,槽后气流的经向度大,非常有利于中西伯利亚的冷空气向南输送,极易造成冷气团的南压,同时槽后弱的西风气流也使得槽脊东移速度缓慢。

9日20时(图5),冷槽进一步南压,但东移缓慢,冷空气不断堆积,冷槽中心位势高度增大,且明显的风向切变,形成宽广的锋区。

10日08时(图6),冷槽底部移动缓慢,冷槽中上部移动稍快,槽区拉长,槽后的经向度依然很大,但等高线梯度有所减弱。

10日20时(图7),冷槽中上部东移南压至我国东北地区,其尾部缓慢东移南压至内蒙古西部-新疆西部一线,并继续南压,高脊开始减弱,闭合中心消失,

图610日08时500Hpa高空图 图710日20时500Hpa高空图

11日08时(图8),冷槽移动至河西西部上空,槽前西南气流位于玉门-嘉峪关-金塔一线,由于500Hpa中高纬的经向度迅速减弱,西北气流成为主要引导气流,因此,冷槽移动速度开始加快,由于缺少冷空气的注入,冷槽也开始趋于减弱。

11日20时(图9),冷槽继续减弱东移至甘肃中部地区,河西西部受槽后西北气流控制,降雪过程结束。

图811日08时500Hpa高空图 图911日20时500Hpa高空图

五、地面图分析


9日20地面气压场(图10),河西地区、内蒙古西部、新疆东部及青海中北部受热低压控制,而在新疆北部、蒙古国西部以及青海南部四川盆地则受冷高压控制,形成变形场流型,由于变形场的存在,新疆东北部等压线密集,冷空气团将不断向南发展,非常有利于锋生,促进锋面形成和发展。截止10日20时(图

11),冷气团已经控制

图109日08时地面气压场 图1110日20时地面气压场

河西及青海大部分地区,并在祁连山南侧形成1022.5Hpa的闭合冷高压中心。

因此,在中西伯利亚冷空气跟变形场锋生的共同作用下,在新疆北部-贝加尔湖一线形成冷锋(图12),随着冷空气团的不断加强,冷锋不断东移南压,但由于贝加尔湖的冷锋以东速度快,新疆北部冷锋以东速度缓慢。

图129日-10日冷锋变化图

10日08时,冷锋中段跟西端与纬线几乎平行,贝加尔湖冷锋继续快速东移至东北地区,冷锋分为东段跟西段两部分,西段冷锋在冷气团的推动下不断南压,10日20时,通过河西西部,但由于没有持续的冷空气输送,因此,河西地区的降温幅度较弱,风力不大。

9日20时(图13),新疆中部、北部日变压为8Hpa,日变温最大位于新疆中部,降温幅度达-14℃,至10日20时(图14),日变压中心位于河西西部,气压升高10Hpa,日变温中心也位于河西西部,24小时温度下降10-13℃。

经过与实况对比分析,这次降雪过程属于锋后降水。


图139日20时日变温日变压图图1410日20时日变温日变压图

六、数值模式预报检验

由于目前天气预报业务中数值模式预报使用率较高,所以对数值

图15 10日20时EC海平面气压数值预报场 图1611日20时日本降水预报场

图169日20时EC气温预报场图1710日20时EC气温预报场

模式在天气过程中的预报能力的掌握,也是必不可少的。

对比(图1更多内容请访问久久建筑网
5、图11)发现,EC数值模式预报较之实况,总体趋势吻合,但气压值在数值上比起实况气压值偏低6Hpa左右。日本降水预报场(图16)对4月11日降水量的预报有两个大值中心(马鬃山降水中心、张掖降水中心),而实况则是以玉门-金塔为降水中心,在数值上,马鬃山降水量偏大10mm左右。

EC气温预报场对气温的预报(图16、图17)对温度的预报与实况基本吻合,变温幅度也较为近似。

七、结论

1、对于系统性降雪天气过程的预报,一定要密切关注形势场的演变,对前期天气的回顾与分析尤为重要,联系前后天气形势,将更有利于做好系统性天气的预报。


2、锋面天气过程,锋面的锋生与锋消,锋的移动速度以及冷空气团的加强与变性,对降雪时间与降雪落区有较好的指示意义。

3、通过对模式预报场对这次降雪过程预报效果的检验发现,EC模式预报跟日本降水量模式预报都有较好的效果。

八、预报中的不足

由于河西西部降水量偏少,所以预报员在降水的预报过程中,往往存在降水预报量级较小的情况,因此,在不断的学习和总结过程中,需要积累经验,在今后的降水预报中能提升降水量级预报水平。

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