余俊杰,陳鮑發(fā),馬中元
(1.景德鎮(zhèn)市氣象局,景德鎮(zhèn) 333000;2.江西省氣象科學研究所,南昌 330046)
景德鎮(zhèn)是江西暴雨中心之一,暴雨、洪澇災害頻發(fā),嚴重威脅昌江兩岸的居民生活。1996年、1998年的流域性大洪水,受災群眾50多萬人,直接損失近100億元。2020年7月上旬,持續(xù)大暴雨再度引發(fā)特大洪澇,雖經(jīng)過上游浯溪口水庫調(diào)洪,但全市仍出現(xiàn)了僅次于1998年的大洪水。洪澇災害仍然是景德鎮(zhèn)市目前影響面最廣、災害最重的自然災害,但從技術(shù)、城市防御能力上,由于不斷提升對暴雨強度精準預報的水平,已逐步趨于可控。
氣象學者一直致力于暴雨的研究,相關(guān)結(jié)果表明致洪暴雨在低空形成三高一低阻塞形勢,切變線上低渦東移,切變線以南有低空急流,低層輻合、高層輻散,槽后冷空氣侵入,明顯的“列車效應”與后向傳播,地面輻合線及中尺度渦旋、高低空系統(tǒng)耦合[1-11],“上干下濕”“上冷下暖”,一定強度的對流有效位能和中層“干區(qū)”的卷入,在北面有西北偏西氣流,南面有強盛西南氣流時,地形對暴雨有明顯增幅作用。文章將采用景德鎮(zhèn)市氣象和水文的地面降水觀測資料、MICAPS常規(guī)資料,分析2008年以來昌江流域10次特大暴雨過程的強降水特征及天氣形勢特點,以期為景德鎮(zhèn)市暴雨的預報和氣象服務提供支撐與參考。
對2008年以來景德鎮(zhèn)市國家氣象站、區(qū)域氣象站和昌江流域水文觀測站的降水資料進行統(tǒng)計,如任意24 h有1站出現(xiàn)250 mm以上的特大暴雨且有3站出現(xiàn)200 mm以上的大暴雨即為1次昌江流域特大暴雨過程。
表1為2000—2020年昌江流域10次特大暴雨過程小時雨量,可以看到特大暴雨過程并不是逐小時平均分布,而主要是由多個時段的強降水造成,其余時段多為小雨,即有一定的突發(fā)性。
強降水持續(xù)最長的2個過程分別為2012-08-10T00:00—2012-08-10T11:00,12 h累積雨量377 mm,2018-07-05T20:00—2018-07-06T08:00,13 h累積雨量362 mm。每次特大暴雨過程都有3~6 h的強降水集中時段,個別暴雨過程6 h累積雨量可達200 mm以上,如2020-07-07T09:00—2020-07-07T14:00,累積雨量215.5 mm;2018-07-05T20:00—2018-07-06T00:00,僅4 h累積雨量234 mm。3 h強降水可達100 mm左右或以上,即可發(fā)布暴雨紅色預警,如2016-06-19T07:00—2016-06-19T09:00,累積雨量170.5 mm。10次特大暴雨過程僅2008年、2013年未達到發(fā)布暴雨紅色預警標準。短時強降水多為50 mm/h以內(nèi)的強度,最強可達90 mm/h以上,如2018-07-05T22:00雨量為97.5 mm。平均每次特大暴雨過程出現(xiàn)6.2個時次≥20 mm/h和3.3個時次≥30 mm/h的降水,3~6 h的集中強降水的關(guān)注與預報成為特大暴雨預報服務的關(guān)鍵。
表1 2000—2020年昌江流域10次特大暴雨過程小時雨量統(tǒng)計 mm/h
1)時間段起始時是24 h特大暴雨起始時間,后面表格時間先加上起始時后轉(zhuǎn)換為24小時制才是真正雨量統(tǒng)計時間。
圖1為2000—2020年昌江流域10次特大暴雨過程分析,可以看到影響昌江流域的特大暴雨主要天氣系統(tǒng)有高空低槽、副熱帶高壓、中低層西南急流和超低空西南急流、中低層切變線等。
圖1 2000—2020年昌江流域特大暴雨過程(a)2008年;(b)2010年;(c)2012年;(d)2013年;(e)2016年;(f)2017年;(g)2018年;(h)2019年;(i)2020-07-07;(j)2020-07-08
10次景德鎮(zhèn)市特大暴雨過程大部分伴有超低空西南急流。最強為2013-06-07,達19 m/s,即存在明顯的超地轉(zhuǎn)現(xiàn)象。多數(shù)特大暴雨中低層伴有低渦活動。低渦環(huán)流多位于景德鎮(zhèn)東北部的皖南至皖東南,影響景德鎮(zhèn)特大暴雨的低渦分為移動型和相對固定型兩種,固定型主要位于皖東南,景德鎮(zhèn)位于低渦的西南方,低渦西部的偏北氣流不斷帶來冷空氣,與贛東北的西南暖濕氣流交匯。而移動型則多為低渦沿850 hPa切變線東移,每1次東移過程,均伴有1輪強降水發(fā)生。所有特大暴雨過程均伴有明顯的高空低槽,前傾槽后部西北氣流疊加在低層西南暖濕急流上,熱力不穩(wěn)定發(fā)展,在中層干冷氣流的觸發(fā)下,強降水劇烈發(fā)展。分流區(qū)多表現(xiàn)為北風與西北風之間的輻散,高空輻散帶來明顯的抽吸作用。低層輻合伴有明顯的低壓活動,有的形成小尺度氣旋式旋轉(zhuǎn)與輻合,有的形成區(qū)域性輻合中心,地面氣旋式旋轉(zhuǎn)與劇烈的輻合形成明顯的上升運動。
超低空急流輸送邊界層暖濕氣流,有利于建立位勢不穩(wěn)定,增強不穩(wěn)定能量,并輸送大量水汽,在急流前端的贛東北劇烈輻合,激發(fā)強烈的上升運動,導致強降水的發(fā)生、發(fā)展。景德鎮(zhèn)多位于低渦的西南方,低渦西部的偏北氣流不斷帶來冷空氣,與贛東北的西南暖濕氣流交匯,加劇了上升運動與降水強度。高空低槽不僅是在槽前有明顯的正渦度平流,而且低槽移入贛東北后,槽后西北氣流疊加在低層西南暖濕急流上,熱力不穩(wěn)定發(fā)展,地面氣旋式地旋轉(zhuǎn)與劇烈的輻合與高層分流區(qū)相配合,導致強降水的不斷發(fā)生。
從2000—2020年昌江流域特大暴雨過程T-lnP(圖2)可以看到:對流有效位能強,特別是副高邊緣型致洪暴雨,如2010-07-15T08:00,結(jié)構(gòu)為粗狀型,與梅雨型的細長結(jié)構(gòu)形成對比;強大的不穩(wěn)定能量、異常的位勢不穩(wěn)定等對暴雨有明顯增強作用;特大暴雨發(fā)生時,邊界層925 hPa西南風與850 hPa相當,低層弱南風(1~2 m/s)順轉(zhuǎn)為強西南風急流;明顯暖平流特征還表現(xiàn)在中層和高層,有的伴有較為明顯的中層干區(qū),如2018-07-06T08:00,500 hPa的T-Td=24 ℃,中層干區(qū)疊加在低層水汽飽和區(qū)之上,加大了對流不穩(wěn)定。
表2為2000—2020年昌江流域10次特大暴雨過程南昌探空物理量參數(shù)統(tǒng)計,可以看到:CAPE平均超1000 J/kg,最大2,941.4 J/kg,出現(xiàn)在2010-07-15T08:00;最小509.6 J/kg,出現(xiàn)在2020-07-08T08:00。K 指數(shù)平均達39 ℃或以上,最大44 ℃,出現(xiàn)在2018-07-05T20:00;最小36 ℃,出現(xiàn)在2008-06-09T20:00。沙氏指數(shù)SI平均在-1 ℃以下,負值最大-3.54 ℃,出現(xiàn)在2016-06-19T08:00;正值最大1.22 ℃,出現(xiàn)在2012-08-09T20:00。風暴強度指數(shù)SSI平均接近300,最大333.5 ℃,出現(xiàn)在2010-07-15T08:00;最小271.4,出現(xiàn)在2017-06-24T08:00。1000~500 hPa垂直風切變平均在12 m/s以上,最大20 m/s,出現(xiàn)在2013-06-06T20:00;最小4 m/s,出現(xiàn)在2010-07-15T08:00。0 ℃層高度平均達5100 m以上,最高5386 m,出現(xiàn)在2020-07-06T20:00;最低4800 m,出現(xiàn)在2019-05-26T08:00。-20 ℃層高度平均在8700 m以上,最高9228 m,出現(xiàn)在2018-07-05T20:00;最低8257 m,出現(xiàn)在2019-05-26T08:00。
圖2 2000—2020年昌江流域特大暴雨過程T-lnP(a)2008年;(b)2010年;(c)2012年;(d)2013年;(e)2016年;(f)2017年;(g)2018年;(h)2019年;(i)2020-07-07;(j)2020-07-08
表2 2000—2020年昌江流域10次特大暴雨過程南昌探空物理量參數(shù)統(tǒng)計
由此可見,昌江流域特大暴雨過程層結(jié)有明顯不穩(wěn)定,并伴有較強的不穩(wěn)定能量,其中CAPE平均在1000 J/kg以上、K指數(shù)達39 ℃以上、SI平均在-1 ℃以下。副高邊緣型致洪暴雨的熱力條件適宜,如2010-07-15。2018-07-05,500 hPa風速僅為4~6 m/s,中層弱風場結(jié)構(gòu)導致降水系統(tǒng)移動緩慢,易造成局地的強降水,在暴雨預報服務過程中,要高度警惕500 hPa風速明顯偏弱,而低層或邊界層又有明顯西南急流的風場垂直結(jié)構(gòu)配置。
文章從強降水特征、天氣形勢特點、T-lnP圖、物理量參數(shù)統(tǒng)計等方面分析了2000年以來昌江流域特大暴雨過程,主要結(jié)論如下:
1)降水強度在近10 a進入高峰期,集中強降水預報是特大暴雨預報服務的關(guān)鍵;
2)超低空急流輸送邊界層暖濕氣流,低渦西部的偏北氣流不斷帶來冷空氣與西南暖濕氣流交匯,高空低槽在槽前有明顯的正渦度平流,槽后西北氣流疊加在低層西南暖濕急流,降水強度顯著增大;
3)特大暴雨T-lnP圖對流有效位能強,中層有部分過程伴有明顯干層,有利于對流不穩(wěn)定的建立,從而加大降水強度;
4)特大暴雨過程中層結(jié)不穩(wěn)定,并伴有較強的不穩(wěn)定能量,中層弱風場結(jié)構(gòu)與低層強西南急流的風場配置易導致極端性強降水發(fā)生。