Cause Analysis of a Local Convective Heavy Rain in Arid Area
The process of a local convective heavy rain in Hetao Plain on August 9, 2023 is analyzed by using conventional Micaps data and ROSE data of riverfront radar. The spatio-temporal evolution of mesoscale environmental conditions and the cause of the rainstorm are discussed. The results show that the subtropical high quickly and sharply jump to the north and then set to the south makes the warming effect of the downdraft in the middle and upper troposphere reach and the convective suppression effect of the downdraft weaken in the short term, but the warm and humid high energy state in the lower layer is still maintained. The spatial distribution of instability with no inhibition in the middle and high altitudes and a small amount of uplift in the low altitudes can break through the inhibition and release a large amount of stored energy provides a favorable atmospheric stratification background for the occurrence of strong convection in the Uga River valley at night. In the early night, the thermal instability in the front of the warm center is still strong, and the local dynamic uplift in the low altitude area causes the local strong convection to disappear. The surface dew point in the southwest is higher and the specific humidity of 850 hPa is larger, which is easy to form local heavy precipitation. The thermal difference caused by the huge altitude difference between the highest peak of Yinshan Mountain and Shahai Town, the closest place to the highest peak in the valley of Wujia River, provided favorable conditions for the local strong convection at night. The strong southeasterly wind in the middle and lower troposphere is consistent with the southeasterly wind in the upper troposphere, which further strengthens the mountain wind circulation. The cold air generated by the mountain wind spreads from southwest to northeast. Shahai Town is affected by the cold outflow of several gullies, so the dynamic uplift time is the longest and the uplift amplitude is the largest. When the optimal uplift layer is low, the wind field of model 850 hPa has a strong indication in the analysis of the direction of water vapor energy transport in the Uga River valley.
Strong Convection
巴彦淖尔市(以下简称巴市)地处中纬度地区,位于大陆深处,远离海洋,地势高漫,属中温带大陆性气候。巴市属干旱地区,年平均降水量174毫米,由东到西递减。巴市位于季风末端,夏季西南季风爆发时,往往只有偏西的部分水汽影响到巴彦淖尔市,盛夏强对流天气中往往湿度条件相对较差,空气比热容小,底层辐射加热快,温度条件相对较强,因此较容易由于局地热力不均或地形抬升,形成局地强对流天气。
巴市因热力不均形成的局地热力环流有两类。一类是地形热力环流,阴山山脉与河套平原、阴山山脉与北部内蒙古高原、阴山山脉与海流图盆地等因海拔差异而形成的热力环流;另一类是地貌热力环流,河套平原与库布齐沙漠、河套平原与乌兰布和沙漠、河套平原与乌梁素海等因地貌差异而形成的热力环流。盛夏底层湿度较大时,在没有明显系统性扰动的情况下,往往易由上述热力环流局地触发对流。
众多学者基于非常规高分辨率观测资料对局地热力环流进行了研究,得到了很多具有实际应用价值的成果。例如,吴雪冰
2023年8月9日17时至10日11时,受副高北侧扰动的影响,巴彦淖尔市出现强对流天气,部分地区出现短时强降水、雷暴大风和冰雹。其中大暴雨1个站,暴雨2个站,大雨17个站,最大降水量出现在杭锦后旗沙海镇149.7毫米(降水分布见
强对流天气造成杭锦后旗沙海镇、头道桥镇、蛮会镇、团结镇、双庙镇5个镇、39个村、6978人受灾,受灾农作物5845.4公顷(其中:葵花2924.7公顷、玉米1578.9公顷、葫芦258.6公顷、番茄522.9公顷、辣椒478.3公顷、西瓜80公顷),杭锦后旗共计直接经济损失3276.9万元,其中沙海镇共计直接经济损失2682.7万元。
图1. (a) 8月9日降水量空间分布图;(b) 沙海镇逐10分钟降水量图
强对流发生前,9日20时500 hPa上(见
沙海镇最近的探空站为临河站,位于沙海镇东南方向41千米,海拔1042米略高于沙海镇(海拔1029米),同属河套平原且强对流发生在22时,因此大气层结相似度高。次近的探空站为乌拉特中旗,位于沙海镇东北144千米,属阴山山脉且海拔差异较大,因此不进行对比分析。9日20时临河探空虽然CAPE高达1100 J/kg、沙氏指数达−3.68℃,但低层存在抑制能量,夜间长波辐射会使热力条件持续减弱,因此触发能量释放需要较强差动平流或一定的动力抬升,且抬升凝结高度、自由对流高度适中,有利于抑制突破后形成局地强对流。850 hPa东南风8米/秒,500 hPa西北风12米/秒,垂直风切变较大,有利于对流组织性的维持,风向相反,有利于临河西北方向上升气流加强,东南方向下称气流加强。
对比临河站对流参数(
抬升层气压(hPa) |
CAPE(J∙kg−1) |
CIN(J∙kg−1) |
抬升层高度(m) |
LCL (m) |
至LCL需抬升(m) |
LFC (hPa) |
889.0 |
1100.3 |
140.1 |
1042 |
2853 |
1811 |
686.8 |
885.5 |
1426.2 |
79.8 |
1071 |
2919 |
1848 |
695.0 |
882.3 |
1335.9 |
62.1 |
1112 |
2997 |
1855 |
694.2 |
871.3 |
1079.6 |
40.9 |
1219 |
3139 |
1920 |
688.0 |
860.6 |
1022.8 |
6 |
1331 |
3251 |
1920 |
684.2 |
风压场中,500 hPa临河及以西7站为西北风,乌拉特中旗及以东3站为西南风,河套地区存在明显切变线。临河及上游阿拉善盟风速由08时的2到4米/秒增大为20时的8到18米/秒,盛夏中高层风速增大,垂直风切变增大,有利于风暴组织性的维持;700 hPa西低东高,有利于地面辐合线等底层扰动东移减速,维持时间加长,阿拉善右旗存在明显切变线(
湿度场上,巴市地面露点温度9℃到21℃,西南部露点温度较高;850 hPa巴市比湿9~13 g/kg,湿区位于汉中及以南地区;700 hPa巴市西南部受市区影响;500 hPa干区位于银川、民勤一带,位置偏南。700 hPa巴市东部弱湿平流,500 hPa弱干平流。
温度场中,巴市气温23到36℃;西部偏南23℃到26℃,西部偏北33℃到36℃,西部南低北高,温度梯度较大,有利于西部低层偏东气流的维持;东部28℃到32℃,无明显南北差异。850 hPa位于32℃暖中心前部,温度脊北伸至贝加尔湖东南部;700 hPa温度脊线北伸至贝加尔湖以北;巴市及阿拉善盟东部850 hPa与500 hPa温差达32℃以上;对流层中低层无明显温度平流。逐5分自动站填图显示22时10分(
综上所述,夜间低层无强暖湿平流、高层无强干冷平流,虽然对流抑制在低海拔区域储存了一些不稳定能量,无大范围系统性动力抬升,大气长波辐射只会使热力条件越来越弱,因此中尺度背景不利于夜间大范围对流天气的出现。但前半夜暖中心前部热力不稳仍然较强,低海拔地区局地动力抬升使抑制消失则局地触发强对流,西南部地面露点较高、850 hPa比湿较大,易形成局地强降水。
图3. (a) 8月9日20时中尺度分析;(b) 沙海镇大暴雨发生前20时地面风场与温度
9日16时30分受下垫面加热不均影响,在磴口县南部乌兰布和沙漠与绿洲边界奈伦湖附近触发生成强对流风暴,强对流风暴沿黄河绿洲一侧(西北侧)向下游东北方向缓慢移动加强发展,途径磴口县、杭锦后旗、临河区三地黄河沿岸,至21时(
21时5分在格日敖包沟、杨贵沟、布尔嘎斯高勒三条沟在出口段有对流快速加强生成(
至22时13分强对流已发展呈三角形(
至23时21分,在后向传播的作用下,强对流单体质心一直在沙海镇附近徘徊1小时左右,23时21分在红山沟沟口处新生强对流(
阴山山脉最高峰呼和巴什格(海拔2364米)位于沙海镇(海拔1029米)西北25公里处,此段阴山山脉呈西南–东北走向,对850 hPa东南气流有明显的地形抬升作用。呼和巴什格西南侧第一条较大的山洪沟为毕力盖沟,流域面积达138平方公里,其山洪沟出口段直指沙海镇(
图4. (a) 8月9日21时04分、(b) 22时13分、(c) 23时21分组合反射率;(d) 沙海镇及其西北山洪沟口卫星地形图
EC模式9日08时预报9日20时巴市西南部CAPE为100~600 J/kg,最大值位于磴口县西南部(
图5. (a) EC预报8月9日20时CAPE分布;(b) 850 hPa风场和垂直速度分布、EC等高线(黑色)
2023年8月9日夜间巴彦淖尔市杭锦后旗沙海镇发生强对流大暴雨过程,采用各类资料分析了大暴雨的成因,主要结论如下:
1) 副高快速大幅度北跳后南落使短期内对流层中高层下沉气流的增温作用达到、下沉气流的对流抑制作用减弱,但低层暖湿高能状态仍然维持;
2) 中高海拔地区无抑制、低海拔地区小量抬升可突破抑制释放大量储藏能量的不稳定性空间分布为夜间乌加河河谷地带的强对流的发生提供了有利的大气层结背景条件;
3) 前半夜暖中心前部热力不稳仍然较强,低海拔地区局地动力抬升使抑制消失则局地触发强对流,西南部地面露点较高、850 hPa比湿较大,易形成局地强降水。
4) 阴山最高峰与乌加河河谷离最高峰最近处沙海镇巨大海拔差所产生的热力差异,为此次夜间局地强对流提供了有利的山风热力环流条件;对流层中低层的强劲的东南风与山风环流高层的东南风一致,进而加强了山风环流。
5) 山风产生的冷空气抬升各沟口自西南向东北依次展开,由于沙海镇受多条沟口的冷出流影响,因此动力抬升时间最长、抬升幅度最大。
6) 最佳抬升层较低时,模式850 hPa风场在分析乌加河河谷水汽能量输送方向时有较强指示作用。