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    2011年春夏長(zhǎng)江中下游旱澇急轉(zhuǎn)特征及原因分析*

    2014-10-16 07:21:22孫即霖吳德星
    關(guān)鍵詞:長(zhǎng)江中下游地區(qū)副熱帶旱澇

    王 鳳,孫即霖,吳德星

    (中國(guó)海洋大學(xué)1.海洋環(huán)境學(xué)院;2.物理海洋實(shí)驗(yàn)室,山東 青島266100;3.廣州中心氣象臺(tái),廣東 廣州510080)

    2011年長(zhǎng)江中下游地區(qū)旱澇急轉(zhuǎn)被列為2011年中國(guó)十大天氣氣候事件之一。旱澇急轉(zhuǎn)包含兩層含義[1]:一是由干旱轉(zhuǎn)向洪澇的一種自然現(xiàn)象,屬于客觀的范疇,通常表現(xiàn)為從一段持續(xù)干旱的天氣突然轉(zhuǎn)為易澇的暴雨天氣;二是指由抗旱轉(zhuǎn)向排澇的一種人類行為方式的變化,屬于主觀的范疇,表現(xiàn)為某一區(qū)域正在抗旱,在一場(chǎng)突如其來的大暴雨或持續(xù)強(qiáng)降雨之后,工作重心必須立即從抗旱轉(zhuǎn)移到排澇上。旱澇異常是國(guó)內(nèi)外大氣科學(xué)研究的熱點(diǎn)問題[2-8],按照時(shí)間尺度一般可以分為季節(jié)平均和季節(jié)內(nèi)降水異常變化兩種類型[9],以 往 的 研 究 多 關(guān) 注 季 節(jié) 平 均 降 水 異 常[10-11]。1990年代以來,鑒于季節(jié)內(nèi)降水異常所造成災(zāi)害的嚴(yán)重性,對(duì)該異?,F(xiàn)象的研究也越來越受到關(guān)注。旱澇急轉(zhuǎn)是季節(jié)內(nèi)降水異常的典型代表,在夏季中國(guó)華南、長(zhǎng)江中下游及西南等地區(qū)時(shí)有發(fā)生。有學(xué)者[12-13]從降水特征方面對(duì)旱澇急轉(zhuǎn)現(xiàn)象進(jìn)行了分析,指出旱澇急轉(zhuǎn)是由強(qiáng)降水或雨量較大的連陰雨使某一地區(qū)迅速由旱轉(zhuǎn)澇的天氣過程。

    2011年1~5月,長(zhǎng)江中下游地區(qū)降水連續(xù)偏少,出現(xiàn)了近60年來最嚴(yán)重的干旱。5月下旬江南等地出現(xiàn)較大范圍降雨,使長(zhǎng)江中下游地區(qū)的旱情有所緩和,然而隨后長(zhǎng)江中下游地區(qū)以晴熱少雨天氣為主,導(dǎo)致部分地區(qū)旱情持續(xù)或進(jìn)一步加劇。6月3~20日,出現(xiàn)5次強(qiáng)降雨過程,長(zhǎng)江中下游地區(qū)六省一市(湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、上海)區(qū)域平均降水量247.9mm,較常年同期(153.2mm)偏多62%,為近56年歷史同期最多,“旱澇急轉(zhuǎn)”特征凸顯。這樣急劇的旱澇急轉(zhuǎn)很大可能是由區(qū)域大氣環(huán)流的異常變化引起的。近年來的研究表明,區(qū)域大氣環(huán)流的異常不僅是由該區(qū)域的大氣的動(dòng)力、熱力異常造成的,也可能是別的區(qū)域環(huán)流異常造成的[14-15],并且海洋環(huán)流的異常也會(huì)對(duì)大氣環(huán)流產(chǎn)生影響[16]。本文研究的目的是分析2011年旱澇急轉(zhuǎn)發(fā)生的原因,并試圖發(fā)現(xiàn)與其密切相關(guān)的前期信號(hào),以便對(duì)該領(lǐng)域的研究和預(yù)報(bào)工作提供有價(jià)值的參考。

    本文所用資料為美國(guó)國(guó)家環(huán)境預(yù)報(bào)中心(NCEP)和國(guó)家大氣科學(xué)研究中心(NCAR)共同完成的再分析資料(1981—2011年),其每日資料水平分辨率為2.5(°)×2.5(°),垂直方向?yàn)閘7個(gè)等壓面層,資料要素包括風(fēng)、位勢(shì)高度、溫度、濕度等。高度和溫度場(chǎng)使用的是美國(guó)國(guó)家環(huán)境預(yù)報(bào)中心(NCEP)提供的FNL(Final Analyses data of Global Forecast System)再分析格點(diǎn)數(shù)據(jù),每6h更新一次,空間分辨率為1(°)×1(°)。海表面溫度SST(Sea Surface Temperature)使用的是NOAA(National Oceanic and atmospheric administration)的 NOAA High-resolution Blended Analysis日平均SST(1985—2011年),空間水平分辨率為0.25(°)×0.25(°)。

    1 2011年春夏長(zhǎng)江中下游降水概況

    圖1是長(zhǎng)江中下游地區(qū)(110°E~122.5°E,25°N~30°N)從1月開始到6月30日的氣候平均日降水量和2011年的相應(yīng)時(shí)期的日平均降水量。從圖1中可看出,長(zhǎng)江中下游地區(qū),主要是長(zhǎng)江以南地區(qū)在2011年1~5月整體呈現(xiàn)干旱,降水長(zhǎng)期少于氣候平均降水量。而在5月1~16日期間出現(xiàn)了幾次較強(qiáng)的降水過程,5月下旬降水與往年相比減少很多,之前的降水對(duì)于緩解旱情沒有很大幫助,直到6月2日再次出現(xiàn)強(qiáng)降水過程,這一段時(shí)間的降水給長(zhǎng)江中下游的部分地區(qū)造成的洪澇災(zāi)害。5月上旬的降水過程由于出現(xiàn)在長(zhǎng)期干旱的情況下,并沒有給降水地區(qū)造成洪澇災(zāi)害。此次過程發(fā)生在南海夏季風(fēng)爆發(fā)之前,與6月上旬的那次降水過程的季節(jié)大氣環(huán)流特征屬于不同的類型[17]。本文分析的重點(diǎn)放在發(fā)生明顯旱澇急轉(zhuǎn)并且造成災(zāi)情的第二次降水過程上,試圖找出旱澇急轉(zhuǎn)現(xiàn)象發(fā)生的原因,并嘗試發(fā)現(xiàn)影響其產(chǎn)生的前期信號(hào)。

    圖1 2011年長(zhǎng)江中下游地區(qū)(110°E~122.5°E,25°N~30°N)日平均(實(shí)線)降水量及氣候日平均(虛線)降水量(1981年—2010年)Fig.1 The daily precipitation in 2011(solid line)and the climatic daily mean(dashed line)precipitation(from 1981to 2010)over the study area(110°E~122.5°E,25°N~30°N)

    根據(jù)降水異常程度,選取4個(gè)時(shí)間段來分析這次旱澇急轉(zhuǎn)過程:階段一(P1)是4月16~30日,在這期間,長(zhǎng)江中下游地區(qū)的降水量遠(yuǎn)小于氣候平均值代表春季干旱的情況;階段二(P2)是5月1~15日,在這段時(shí)間內(nèi)長(zhǎng)江中下游部分地區(qū)出現(xiàn)來幾次較強(qiáng)的連續(xù)降水過程;階段三(P3)是5月16日~6月2日,長(zhǎng)江中下游地區(qū)的平均降水量較小,與氣候平均態(tài)相差甚遠(yuǎn),由于P2階段的降水不足以緩解該地區(qū)長(zhǎng)時(shí)間的旱情,多數(shù)長(zhǎng)江中下游地區(qū)仍處于干旱缺水的狀態(tài);階段四(P4)是6月2~20日,長(zhǎng)江以南的中下游地區(qū)的持續(xù)降水造成了部分地區(qū)的洪澇災(zāi)害。由于P2和P4的降水機(jī)制并不類似,所以沒有使用合成分析而是將2次旱澇轉(zhuǎn)換分別進(jìn)行分析。

    2 大氣環(huán)流背景場(chǎng)特征

    2.1 大氣環(huán)流在旱澇時(shí)期的變化

    200hPa高度場(chǎng)(圖略)上可以看到南亞高壓在P2時(shí)期強(qiáng)度和范圍相對(duì)較小,位于中南半島上空;到P3時(shí)期其中心位置向北移動(dòng),雖然主體還在中南半島上空,但范圍有所擴(kuò)大;P4時(shí)期南亞高壓加強(qiáng),分裂成2個(gè)中心,西部的中心位于阿拉伯海北部,東部的中心位于高原北部緬甸和中國(guó)云南地區(qū)上空。隨著南亞高壓5月逐漸加強(qiáng)北上,6月之后跳上高原,大氣環(huán)流型由冬季型轉(zhuǎn)為夏季型[18],由于大氣環(huán)流型的改變,高空急流軸的位置也向北移動(dòng)。

    P3時(shí)期高緯環(huán)流形勢(shì)(圖略)大體為兩槽一脊形勢(shì),極渦中心靠近北極,其主體在歐洲上空與P4時(shí)期相比偏西,偏西的低槽位于烏拉爾山地區(qū),這樣的高空配置有利于冷空氣南下,但由于位置偏西,難以影響長(zhǎng)江中下游地區(qū)。貝加爾湖以東存在切斷低壓中心,東部槽為橫槽,不利于冷空氣南下影響中國(guó)南部地區(qū),同時(shí)西北太平洋上未出現(xiàn)副熱帶高壓(5 880gpm線)閉合中心,東南方向水汽輸送較弱,孟加拉灣北部有一較為平緩的低槽,不利于西南暖濕氣流的輸送。冷暖空氣交匯條件和水汽條件的不足不利于長(zhǎng)江流域及中國(guó)南方降水發(fā)生。P4時(shí)期同樣也是兩槽一脊形勢(shì),與P3時(shí)期相比,西部的槽有所偏西,東部的槽由橫轉(zhuǎn)豎,極渦向東移到貝加爾湖北部的西伯利亞地區(qū),東亞大槽位于130°E附近為東北-西南走向,環(huán)流形勢(shì)為穩(wěn)定的經(jīng)向型環(huán)流,這樣的環(huán)流形勢(shì)有利于冷空氣南下。同時(shí)西北太平洋副熱帶高壓有所加強(qiáng),副熱帶高壓脊西伸到120°E以西地區(qū),有利于太平洋上的暖濕氣流輸送。東亞大槽的收縮及穩(wěn)定維持,匹配中低緯度西太平洋副熱帶高壓的突然西伸并維持,為此次旱澇急轉(zhuǎn)事件提供冷空氣和充足的水汽,使得冷暖空氣在長(zhǎng)江中下游地區(qū)持續(xù)交匯,為該區(qū)域的集中、持續(xù)強(qiáng)降水提供有利的動(dòng)力和水汽條件。

    P2時(shí)期的降水屬于冬季風(fēng)環(huán)流情況下的降水過程。從圖2(a)中看出,在降水時(shí)期,長(zhǎng)江中下游地區(qū)的水汽通量較大并且對(duì)應(yīng)著上升運(yùn)動(dòng),P2階段水汽來自孟加拉灣地區(qū),主要是西南氣流的輸送。P3時(shí)期雖然長(zhǎng)江以南的中下游地區(qū)有上升運(yùn)動(dòng)對(duì)應(yīng),但是此時(shí)沒有偏南的水汽輸送,不利于降水產(chǎn)生(圖略)。P4時(shí)期水汽來源則較多,如圖2(b)除了來自印度洋、孟加拉灣的西南向的水汽輸送,還有來自西北太平洋和中國(guó)南海的水汽。此時(shí)西南夏季風(fēng)已經(jīng)爆發(fā),南亞高壓也跳上高原,環(huán)流轉(zhuǎn)為夏季風(fēng)環(huán)流形勢(shì)[18]。從水汽量來看,6月上旬的降水量較大,持續(xù)時(shí)間也較長(zhǎng),旱澇急轉(zhuǎn)現(xiàn)象明顯。為重點(diǎn)分析P3-P4時(shí)期的旱澇急轉(zhuǎn)過程,用P3階段表征干旱時(shí)期,P4階段表征洪澇時(shí)期。

    圖2 P3(2011年5月16日~6月2日)時(shí)期(a)和P4(2011年6月2日~6月20日)時(shí)期(b)的水汽通量(箭頭,單位:g/(s· m))及上升運(yùn)動(dòng)(陰影,單位:Pa/s)Fig.2 Water vapor flux of P3(a)and P4(b)period(arrow,unit:g/(s· m))and upward movement(shaded,unit:Pa/s)

    P4階段與P3相比,500hPa高度場(chǎng)(見圖3)上最明顯的不同是在降水期間,西北太平洋副熱帶高壓有顯著加強(qiáng)西伸,長(zhǎng)江中下游地區(qū)位于條狀副熱帶高壓的西北側(cè),副熱帶高壓脊的位置由菲律賓以東的10°N~20°N北移到20°N左右臺(tái)灣島以東的海上,這種環(huán)流形勢(shì)將太平洋和南海的暖濕空氣輸送的降水地區(qū),配合北方南下的冷空氣利于持續(xù)性降水的產(chǎn)生。同時(shí)孟加拉灣地區(qū)上空的低槽得以加深發(fā)展,將孟加拉灣地區(qū)的水汽向長(zhǎng)江中下游輸送。副熱帶高壓的變化趨勢(shì)在500hPa高度異常場(chǎng)上更為明顯。從圖3的對(duì)比中可以看出,P3時(shí)期中國(guó)大部分地區(qū)氣壓異常偏高,南海和西北太平洋地區(qū)處于氣壓負(fù)異常狀態(tài),導(dǎo)致陸地上偏北風(fēng)加強(qiáng),不利于降水的產(chǎn)生。到P4階段,太平洋副熱帶高壓突然加強(qiáng)西伸,孟加拉灣地區(qū)則為低壓異常,這使得長(zhǎng)江中下游地區(qū)的風(fēng)向偏南,大量水汽被輸送到長(zhǎng)江以南地區(qū),為降水提供了有利的水汽條件。

    圖3 P3階段500hPa位勢(shì)高度異常場(chǎng)(等值線),P4階段500hPa位勢(shì)高度異常場(chǎng)(陰影區(qū),單位:gpm),加粗綠虛線和紅實(shí)線分別為P3和P4階段500hPa位勢(shì)高度場(chǎng)(單位:gpm)Fig.3 Anomalous 500hPa geopotential height at stage of P3 (contour line)and at P4(shaded),green dashed line and red solid line are 500hPa geopotential height at stage P3and P4,respectively

    2.2 高空急流與上升運(yùn)動(dòng)的關(guān)系

    高空200hPa急流位置對(duì)于降水會(huì)有很大影響[19-20]。從圖4(b)中可以看出,P3 階段急流中心風(fēng)速最大的區(qū)域分裂成兩段,東段位于日本以東的太平洋地區(qū)上空,西段則位于中國(guó)北部地區(qū)內(nèi)蒙一帶上空。急流中心下方對(duì)應(yīng)溫度水平梯度較大的鋒區(qū),急流中心附近上方對(duì)流層頂斷裂。根據(jù)熱成風(fēng)原理,急流軸下方的鋒區(qū)中地轉(zhuǎn)風(fēng)隨高度增加最快,急流中心的上方由于溫度水平梯度與下方相反,地轉(zhuǎn)風(fēng)隨高度減小,因此急流區(qū)的斜壓性最強(qiáng)。圖4(a)是行星鋒區(qū)兩側(cè)的溫差,從5月下旬開始行星鋒區(qū)強(qiáng)度有所減弱,而日本以南海域親潮與黑潮之間的溫差加大(見圖4(c)),使得海洋上空對(duì)應(yīng)的鋒區(qū)加強(qiáng),急流也隨之發(fā)生變化[20]。圖4(b)顯示P4階段急流軸的位置發(fā)生變化恢復(fù)為一個(gè)中心,中心風(fēng)速加強(qiáng)位置有所西移。此時(shí)長(zhǎng)江中下游地區(qū)處于急流入口區(qū)的右側(cè),高空對(duì)應(yīng)強(qiáng)的反氣旋式切變,負(fù)渦度增加,高空強(qiáng)輻散將下層的氣流向上抽吸引起較強(qiáng)的上升運(yùn)動(dòng)[20],為降水提供了另外一個(gè)有利的條件。

    圖4 (a)2011年4~6月700hPa層上急流南北兩側(cè)的溫差(單位:K)Fig.4 (a)Air temperature differences between south and north of the jet stream on the level of 700hPa(unit:K)

    圖4 (b)P3(陰影)和P4(等值線是等風(fēng)速線)時(shí)期對(duì)應(yīng)的急流(單位:m/s),F(xiàn)ig.4 (b)Jet stream of P3and P4period(unit:m/s)

    圖4 (c)2011年4~6月親潮與黑潮之間的溫差(單位:°C)Fig.4 (c)SST anomaly differences of Oyashio and Kuroshio(unit:°C)

    2.3 副熱帶高壓加強(qiáng)原因的分析

    從風(fēng)場(chǎng)異常場(chǎng)(見圖5(a))上能夠看到,在孟加拉灣地區(qū)上空有個(gè)異常氣旋存在,與OLR場(chǎng)的對(duì)流活動(dòng)(圖略)相對(duì)應(yīng)。根據(jù)Gill的加熱理論,當(dāng)熱源呈關(guān)于赤道反對(duì)稱的情況下,異常潛熱加熱區(qū)即異常氣旋的東側(cè)會(huì)強(qiáng)迫出異常的反氣旋環(huán)流[21]。這個(gè)異常的氣旋對(duì)應(yīng)的就是赤道北部的異常加熱,而其強(qiáng)迫出的異常反氣旋環(huán)流則與洪澇期間西伸的副熱帶高壓脊相對(duì)應(yīng)。副熱帶高壓的加強(qiáng)西伸使得長(zhǎng)江中下游地區(qū)位于副熱帶高壓脊的北部,氣流沿著副熱帶高壓邊緣從東南向變?yōu)槲髂舷?,將太平洋和南海的水汽輸送到長(zhǎng)江中下游地區(qū),為持續(xù)性降水提供了充足的水汽供應(yīng)。降水期間北半球大氣是低指數(shù)環(huán)流型[22],穩(wěn)定的環(huán)流形勢(shì)配合水汽和上升運(yùn)動(dòng)造成了長(zhǎng)江中下游地區(qū)異常多的降水。

    3 南半球冷空氣活動(dòng)的影響

    南半球的冬季高壓加強(qiáng)通常伴隨著冷空氣的活動(dòng),而冷空氣的活動(dòng)則會(huì)引起越赤道氣流的加強(qiáng)[23-24]。當(dāng)90°E~180°E之間的南半球500hPa環(huán)流出現(xiàn)經(jīng)向型時(shí),往往在澳洲至印度洋東部地區(qū)有較強(qiáng)的冷空氣活動(dòng),強(qiáng)冷空氣可以影響到南半球低緯地帶[25]。由于經(jīng)向環(huán)流型中穩(wěn)定的長(zhǎng)波槽位置不同,低層越赤道氣流的主要路徑所在經(jīng)度也不相同,夏季氣候態(tài)低層的越赤道氣流的通道[26]主要在45°E、105°E、150°E 和70°E。如圖5(c)從5月30日~6月4日,75°E至90°E地區(qū)的越赤道氣流是逐漸加強(qiáng)的,與澳大利亞冷空氣的活動(dòng)對(duì)應(yīng)(見圖5(b))。F在5月底的一次更強(qiáng)的冷空氣活動(dòng)也在這一地區(qū)對(duì)應(yīng)越赤道氣流的加強(qiáng)。數(shù)值模擬試驗(yàn)[23]表明,澳大利亞冷空氣的活動(dòng)對(duì)越赤道氣流的影響有提前10~15d的指示意義。并且在氣候平均上,140°E附近地區(qū)越赤道氣流受澳大利亞冷空氣的影響程度較大。圖5(b)所示500hPa澳大利亞地區(qū)4~6月的冷空氣活動(dòng),在5月25日左右到6月7日左右有一次強(qiáng)冷空氣活動(dòng),這次冷空氣過程的2~3候時(shí)間之后越赤道氣流在赤道印度洋地區(qū)有顯著增加,使得氣流在印度洋孟加拉灣地區(qū)輻合,如圖5(d)從6月1日起孟加拉灣地區(qū)的氣流是逐日增加的,氣流在該地輻合上升,激發(fā)其上空的對(duì)流異常加強(qiáng)。同時(shí)加深了印緬槽,促使更多的水汽從孟加拉灣地區(qū)被輸送到長(zhǎng)江中下游地區(qū),為降水提供有利條件。

    圖5 (a)P4時(shí)期850hPa風(fēng)場(chǎng)異常場(chǎng)(單位:m/s)Fig.5 (a)Wind anomaly on the level of 850hPa during P4period(unit:m/s)

    圖5 (b)105°E~120°E剖面上500hPa氣溫(單位:°C)Fig.5 (b)The temperature of 500hPa from 105°E to 120°E(unit:°C)

    圖5 (c)850hPa沿赤道剖面的風(fēng)場(chǎng)隨時(shí)間變化 (單位:m/s)Fig.5 (c)Wind of 850hPa on equator(unit:m/s)

    圖5 (d)850hPa沿15°N剖面的風(fēng)場(chǎng)隨時(shí)間變化 (單位:m/s)Fig.5 (d)Wind of 850hPa on 15°N (unit:m/s)

    4 結(jié)論

    (1)2011年春末夏初長(zhǎng)江中下游地區(qū)的旱澇急轉(zhuǎn)現(xiàn)象與大氣環(huán)流異常變化有密切的關(guān)系,尤其西北太平洋副熱帶高壓的加強(qiáng)為降水提供充足的水汽輸送。

    (2)洪澇時(shí)期長(zhǎng)江中下游位于高空西風(fēng)急流軸入口區(qū)右側(cè),陸地經(jīng)向溫度梯度的減小是形成長(zhǎng)江下游附近成為高空西風(fēng)急流入口區(qū)域的重要原因。高空負(fù)渦度的加強(qiáng)有利于上升運(yùn)動(dòng)的增強(qiáng),急流軸的變化與海面親潮與黑潮間的溫度梯度增大有密切聯(lián)系。

    (3)副熱帶高壓的增強(qiáng)與印度洋孟加拉灣上空的異常對(duì)流加強(qiáng)有關(guān)。南半球冷空氣活動(dòng)導(dǎo)致向北越赤道氣流加強(qiáng),激發(fā)孟加拉灣上空的對(duì)流異常增強(qiáng)。

    (3)2011年初夏長(zhǎng)江中下游地區(qū)的旱澇急轉(zhuǎn)是多種機(jī)制共同作用的結(jié)果。海洋對(duì)大氣環(huán)流的影響不可忽視,陸地季節(jié)性熱力效應(yīng)的變化(經(jīng)向溫度梯度減?。?duì)暴雨區(qū)上升運(yùn)動(dòng)的影響也很重要。兩半球間大氣運(yùn)動(dòng)的相互影響對(duì)對(duì)流和西太平洋副熱帶高壓的影響不容忽視。從中期天氣預(yù)報(bào)的角度,可以提前得出一些有參考價(jià)值的預(yù)報(bào)信號(hào)。

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