• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    中尺度數(shù)值大氣模式WRF在水文氣象領(lǐng)域的研究

    2015-12-12 09:01:09田濟(jì)揚(yáng)劉佳李傳哲于福亮
    南水北調(diào)與水利科技 2015年6期
    關(guān)鍵詞:應(yīng)用進(jìn)展

    田濟(jì)揚(yáng) 劉佳 李傳哲 于福亮

    摘要:近幾年中尺度數(shù)值大氣模式WRF迅速發(fā)展,其應(yīng)用越來越廣。為闡釋W(xué)RF模式的機(jī)理,揭示其發(fā)展方向,為相關(guān)領(lǐng)域的研究人員提供參考,介紹了WRF模式系統(tǒng)構(gòu)成,探討和總結(jié)了物理參數(shù)化方案、數(shù)據(jù)同化方法、以及合理的空間尺度對(duì)WRF模式在水文氣象領(lǐng)域的模擬預(yù)報(bào)效果的影響。相關(guān)研究表明:(1)針對(duì)不同區(qū)域、不同時(shí)段的研究應(yīng)選取不同的物理參數(shù)化方案組合;(2)目前WRF模式常用的數(shù)據(jù)同化方法是三維變分?jǐn)?shù)據(jù)同化,混合數(shù)據(jù)同化方法是改進(jìn)WRF模式模擬預(yù)報(bào)效果的發(fā)展方向;(3)并非水平分辨率越高,模擬效果越好,應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況選用合理的空間尺度;(4)WRF模式的模擬效果好、預(yù)報(bào)精度高,未來有著更加廣闊的應(yīng)用前景。

    關(guān)鍵詞:WRF模式;物理參數(shù)化方案;數(shù)據(jù)同化;空間尺度;應(yīng)用進(jìn)展

    中圖分類號(hào):P458.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):16721683(2015)06102506

    Abstract:With the rapid development of mesoscale numerical atmospheric model WRF in recent years, its application is wider and wider.In order to explain the mechanism, reveal the development direction and provide reference for related fields researchers, WRF model system is introduced, it is discussed that the influence of parameterized physical processes, data assimilation and reasonable spatial scale on the simulation effect of WRF model.Related studies have shown that: (1) different parameterized physical processes need to be chosen in different region and different time;(2) the common data assimilation method is 3DVar data assimilation at present, hybrid data assimilation may be a better method to improve the simulation effect of WRF model;(3) reasonable spatial scales need to be chosen because not the higher horizontal resolution, the better simulation effect for all research;(4) WRF model has good simulation effect, high prediction accuracy, there is more wide application.

    Key words:WRF model;parameterized physical processes;data assimilation;spatial scale;application progress

    為解決區(qū)域性氣象問題,減少或避免中尺度天氣造成的自然災(zāi)害,到20世紀(jì)80年代,中尺度數(shù)值大氣模式逐漸成熟。20世紀(jì)90年代,部分中尺度數(shù)值大氣模式已經(jīng)非常先進(jìn),比較有代表性的是美國的Eta模式、MM5模式、RAMS模式、RSM模式、COAMPS模式以及WRF模式等,英國的UKMO模式,加拿大的MC2模式,法國的MESONH模式,日本的JRSM模式。近幾年我國也在自主研發(fā)中尺度數(shù)值大氣模式,其中中科院大氣物理研究所的REM模式和中國氣象科學(xué)研究院的GRAPES模式應(yīng)用較廣。與全球模式和區(qū)域模式相比,中尺度數(shù)值大氣模式的研究區(qū)域更小,網(wǎng)格距一般為10 km以下,能夠更精細(xì)地模擬出局部地區(qū)動(dòng)量和能量的湍流輸送,提高局部地區(qū)氣象要素的模擬精度,可用來描述局部強(qiáng)對(duì)流天氣,如龍卷風(fēng)、雷雨等。

    在眾多中尺度數(shù)值大氣模式中,新一代中尺度數(shù)值大氣模式WRF以其較高的預(yù)報(bào)精度和靈活的分辨率,且免費(fèi)對(duì)外開放,在水文氣象領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展與應(yīng)用前景[1]。與其前身MM5模式相比,WRF模式擁有更多元化的模式動(dòng)力框架和物理參數(shù)化方案,且同時(shí)支持單向和雙向嵌套。在模擬和預(yù)報(bào)我國不同地區(qū)、不同性質(zhì)的強(qiáng)降水過程中,WRF模式的較早版本在模擬天氣系統(tǒng)和降水落區(qū)上已明顯優(yōu)于MM5模式[2],其對(duì)于高度場(chǎng)、風(fēng)場(chǎng)等物理量的模擬效果也優(yōu)于MM5[3]。與其它中尺度大氣模式相比,WRF模式在預(yù)報(bào)各種天氣中都具有較好的性能,能夠比較成功地再現(xiàn)中尺度過程中環(huán)流形勢(shì)的演變和雨帶分布特征[45]。

    WRF模式結(jié)合先進(jìn)的數(shù)值方法和資料同化技術(shù),采用改進(jìn)的物理過程方案,同時(shí)具有多重嵌套及易定位于不同地理位置的能力,已逐漸成為改進(jìn)從云尺度到天氣尺度等不同尺度重要天氣特征預(yù)報(bào)精度的工具。但WRF模式在我國的研究與應(yīng)用仍處于起步階段,對(duì)其基本理論與應(yīng)用方向認(rèn)識(shí)不夠全面。本文對(duì)WRF模式在物理參數(shù)化方案的選擇、數(shù)據(jù)同化方法以及空間尺度上結(jié)合國內(nèi)外研究進(jìn)行了探討和梳理,為WRF模式在水文氣象領(lǐng)域的進(jìn)一步應(yīng)用提供參考。

    1 WRF模式介紹

    WRF模式是由美國國家大氣研究中心(NCAR)、國家大氣海洋局預(yù)報(bào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室(FSL)、國家環(huán)境預(yù)報(bào)中心(NCEP)、俄克拉荷馬大學(xué)暴雨分析中心等科研單位共同研發(fā)的新一代中尺度數(shù)值大氣模式,于2000年發(fā)布第一版,目前最新版是2014年發(fā)布的V3.6.1。WRF模式分為ARW和NMM兩種,前者用于科學(xué)研究,后者用于實(shí)際業(yè)務(wù),分別由NCEP和NCAR管理維持,本文僅探討WRF ARW。

    WRF模式是完全可壓縮的非靜力中尺度模式,由預(yù)處理系統(tǒng)、主程序、后處理三部分構(gòu)成。通過收集外部數(shù)據(jù),利用預(yù)處理系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、控制與引導(dǎo),最終形成namelist.wps文件,進(jìn)而導(dǎo)入主程序進(jìn)行計(jì)算,最終通過后處理輔助分析模擬結(jié)果,包括數(shù)據(jù)的可視化操作等。WRF采用高度模塊化和分層設(shè)計(jì),用戶可根據(jù)實(shí)際情況做出不同選擇,使比較模式性能和進(jìn)行集合預(yù)報(bào)成為可能。模式系統(tǒng)組成與流程分別見圖1、圖2。

    從云尺度到天氣尺度是WRF模式預(yù)報(bào)的重點(diǎn),主要考慮1~10 km的水平分辨率。最新版V3.6.1水平方向采用大氣模式常用的ArakawaC網(wǎng)格,隨著水平分辨率的提高,該網(wǎng)格優(yōu)勢(shì)更加凸顯,垂直方向采用地形跟隨的質(zhì)量坐標(biāo)(即從0~1的eta分層),時(shí)間積分采用時(shí)間分裂積分法,聲波項(xiàng)采用時(shí)間分裂小步長方案,非聲波項(xiàng)多采用三階RungeKutta算法,主要的控制方程有動(dòng)量守恒方程、質(zhì)量守恒方程、能量守恒方程、氣體狀態(tài)方程、水汽混合比守恒方程等,其控制方程以通量形式表達(dá),均提高了模擬的準(zhǔn)確性。更多WRF模式的相關(guān)機(jī)理介紹和適用說明可參考NCAR提供的WRF模式使用者手冊(cè)[6]。

    2 物理參數(shù)化方案

    WRF模式包含的物理過程較多(主要物理過程見表1),不同物理參數(shù)化方案的組合對(duì)模擬結(jié)果會(huì)產(chǎn)生較大影響,直接影響預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性[78],因此物理參數(shù)化方案的選擇是WRF模式研究的重點(diǎn)。氣象過程在不同地區(qū)、不同時(shí)段具有唯一性,目前氣象學(xué)中的機(jī)理研究并不能完全準(zhǔn)確地描述大氣運(yùn)動(dòng)過程,目前對(duì)WRF模式物理參數(shù)化的研究需要進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),才能確定方案的優(yōu)劣,缺乏機(jī)理分析。由于微物理過程、積云對(duì)流參數(shù)化過程、陸面過程、邊界層對(duì)溫度、濕度、氣壓、風(fēng)速等主要?dú)庀笠蛩匾约敖涤戤a(chǎn)生過程的影響比較顯著,本文主要探討這幾個(gè)物理過程的參數(shù)化方案的選擇。

    2.1 微物理過程

    微物理過程主要是指云粒子的形成、增長以及產(chǎn)生降水的微觀物理過程,涉及相變潛熱的釋放與吸收,其選取結(jié)果影響積云對(duì)流發(fā)生發(fā)展條件,從而影響積云降水預(yù)報(bào),在WRF模式的模擬中對(duì)降水模擬結(jié)果的影響較大。各微物理過程在不同地區(qū)、不同場(chǎng)次、不同類型的降水模擬中,表現(xiàn)出不同的適用性。張少濟(jì)等[9]采用12種微物理方案,對(duì)山西省一次強(qiáng)降雨過程進(jìn)行模擬,表明不同微物理過程模擬的降水情況差別較大,WSM6方案、M2M方案和Thompson方案較好地模擬了此次強(qiáng)降水過程;諸葛豐林等[10]利用9種微物理過程對(duì)江蘇省里下河地區(qū)一次暴雨進(jìn)行模擬,表明各方案基本模擬出了雨帶的走向、降水落區(qū),但降水強(qiáng)度以及降水中心均有不同程度的偏差;Kim等[11]選用了6種微物理方案分析了其對(duì)降雨模擬的精確性的影響,結(jié)果表明Lin方案和Thompson方案模擬對(duì)流雨的精度不高;Efstathiou等[12]選用不同的微物理方案對(duì)Chalkidiki半島進(jìn)行了暴雨分析,分析選用YSU邊界層時(shí),Eta方案的模擬結(jié)果優(yōu)于Lin方案;Rajeevan等[13]選用了4種微物理方案對(duì)印度Gadanki地區(qū)的一次降水進(jìn)行了模擬,結(jié)果表明Thompson方案的模擬結(jié)果略優(yōu)于Lin、WSM6、Morrison方案。

    2.2 積云對(duì)流過程

    積云對(duì)流過程伴隨著云團(tuán)生成、發(fā)展、旺盛以及由于溫度不同時(shí)形成的對(duì)流,云團(tuán)消失則降水結(jié)束,因此其與降水過程聯(lián)系緊密,不同的積云對(duì)流方案對(duì)不同地區(qū)、不同場(chǎng)次的降水模擬效果不同。Jankov等[14]通過對(duì)不同物理方案進(jìn)行大量的模擬比較,認(rèn)為模擬結(jié)果對(duì)積云對(duì)流方案是最敏感的,且不同積云對(duì)流方案中KF方案的模擬結(jié)果最優(yōu);Rama等[15]對(duì)印度的三次暴雨進(jìn)行了模擬,表明BMJ方案更好地模擬了暴雨的中心和強(qiáng)度; Biswas等[16]選用了3種積云對(duì)流方案對(duì)大西洋和北太平洋東部的強(qiáng)降水進(jìn)行了模擬,結(jié)果顯示SAS方案更好完成預(yù)報(bào);廖鏡彪等[17]對(duì)廣東一次降水進(jìn)行模擬,結(jié)果表明積云對(duì)流參數(shù)化方案KF與微物理方案Lin組合條件下,模擬結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果最接近;屠妮妮等[18]選用4種積云對(duì)流參數(shù)化方案對(duì)四川省的一次區(qū)域性暴雨進(jìn)行模擬,結(jié)果表明KF和GD總體預(yù)報(bào)效果好于BMJ和SAS。

    2.3 陸面過程

    陸面過程直接影響地表水熱通量,并通過影響模擬的低層大氣環(huán)流和水汽輻合量,從而影響氣溫等氣象要素和降雨的發(fā)生。模擬時(shí)應(yīng)結(jié)合實(shí)際,選擇合適的陸面過程。Jimenez等[19]認(rèn)為WRF的模擬結(jié)果一定程度上依賴于陸面過程方案;Khvorostyanov等[20]選用了4種陸面方案對(duì)Paris地區(qū)進(jìn)行了模擬對(duì)比,結(jié)果表明各方案的適用性不同;Jin等[21]研究了4種不同陸面方案的選取對(duì)美國西部一段時(shí)期氣溫模擬的影響,發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的CLM3方案模擬效果優(yōu)于STD、Noah、RUC3個(gè)方案;曾新民等[22]采用3種陸面方案對(duì)江南及華南地區(qū)的高溫天氣進(jìn)行了模擬,結(jié)果表明模擬高溫對(duì)不同陸面方案比較敏感,SLAB方案模擬最好,RUC次之,Noah再次之;李安泰等[23]選取3種陸面方案對(duì)舟曲“8.8”暴雨天氣過程進(jìn)行了模擬,結(jié)果表明采用陸面方案明顯優(yōu)于不采用陸面方案,其中PX陸面方案比SLAB、Noah方案更接近實(shí)況;張瑛等[24]采用4種陸面方案對(duì)江西省“6.19”暴雨過程進(jìn)行了模擬研究,發(fā)現(xiàn)強(qiáng)降水的特性在無陸面方案情況下偏差較大,而SLAB、Noah、RUC、PX方案的模擬結(jié)果均較好的反映了降水的情況,模擬結(jié)果相差不大。

    2.4 邊界層

    邊界層在WRF模式中布局影響低層大氣要素,而且通過垂直輸送也可對(duì)高層大氣產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響對(duì)溫度、風(fēng)速、濕度等主要?dú)庀笠氐哪M,因而模擬時(shí)應(yīng)根據(jù)具體的模擬要素,分析并選擇合適的邊界層參數(shù)化方案。Flaounas等[25]對(duì)西非季風(fēng)個(gè)例進(jìn)行了模擬,研究發(fā)現(xiàn)選取不同的邊界層參數(shù)化方案對(duì)溫度的影響最大,YSU方案模擬的溫度較實(shí)測(cè)溫度高,而MYJ方案模擬的溫度相對(duì)較低;Cha等[26]指出YSU方案降低了邊界層的垂直混合作用,因此比MRF方案模擬效果好;Miglietta等[27]用2種邊界層參數(shù)化方案模擬地中海東部的一日風(fēng)場(chǎng),分析認(rèn)為YSU方案優(yōu)于MYJ方案;王子謙等[28]基于4種邊界層參數(shù)化方案分別對(duì)東亞夏季風(fēng)進(jìn)行模擬研究,結(jié)果表明BL方案和MYJ方案對(duì)東亞夏季風(fēng)及其降水的模擬優(yōu)于YSU和ACM2方案;張龍等[29]利用3種邊界層參數(shù)化方案對(duì)蘭州冬季幾個(gè)氣象要素進(jìn)行了模擬,結(jié)果表明總體上MYJ方案對(duì)低層風(fēng)溫、感熱等模擬結(jié)果優(yōu)于YSU和ACM2;張小培等[30]對(duì)安徽黃山及周邊復(fù)雜地形地區(qū)的氣象要素進(jìn)行了模擬,結(jié)果表明YSU、ACM2、MYN、BL方案對(duì)氣溫、露點(diǎn)溫度、風(fēng)速、濕度等的模擬各有優(yōu)劣且誤差均較小。

    3 數(shù)據(jù)同化方法

    數(shù)據(jù)同化的本質(zhì)是利用不同類型、不同來源的數(shù)據(jù)生成時(shí)間、空間和物理一致性的數(shù)據(jù)集。數(shù)據(jù)同化方法大致經(jīng)歷了逐步訂正法、最優(yōu)差值法、三維變分法、四維變分法、卡爾曼濾波法和混合數(shù)據(jù)同化。對(duì)地觀測(cè)技術(shù)和地球系統(tǒng)科學(xué)的發(fā)展很大程度上推動(dòng)了數(shù)據(jù)同化技術(shù),WRF模式中含有兩種數(shù)據(jù)同化方法,分別是三維數(shù)據(jù)同化和四維數(shù)據(jù)同化,使其能夠利用不同的觀測(cè)資料,提高模擬精度[31]。

    劉佳等[32]對(duì)英國西南部的Brue流域發(fā)生的4場(chǎng)暴雨進(jìn)行了模擬,結(jié)果表明采用三維變分同化技術(shù)對(duì)實(shí)時(shí)觀測(cè)數(shù)據(jù)同化后,WRF模式總體模擬效果得到了提升,但對(duì)于歷時(shí)短、落區(qū)小的降雨作用不大;Maiello等[33]對(duì)Rome城市的一次暴雨進(jìn)行了模擬,采用了三維變分同化技術(shù)對(duì)多普勒氣象雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,使WRF模式的模擬效果有較大提升; Kumar等[34]利用三維同化技術(shù)對(duì)衛(wèi)星數(shù)據(jù)進(jìn)行同化,提升了WRF模式對(duì)印度西海岸強(qiáng)降水的模擬效果;JiHyun Ha等[35]利用三維變分同化技術(shù)對(duì)GPS無線電掩星數(shù)據(jù)進(jìn)行了同化,發(fā)現(xiàn)WRF模式模擬的濕度和降水的空間分布更加精確;范水勇等[36]改進(jìn)了北京地區(qū)的天氣預(yù)報(bào),在WRF三維變分同化里調(diào)節(jié)背景場(chǎng)誤差和觀測(cè)誤差,提高了降水預(yù)報(bào)的效果;陳業(yè)國等[37]將WRF模式同化系統(tǒng)用于“碧利斯”臺(tái)風(fēng)暴雨數(shù)值模擬中,結(jié)果顯示同化高空和地面實(shí)況資料后,降水落區(qū)和強(qiáng)度都更接近真實(shí)情況;劉春霞等[38]基于WRF采用三維變分同化技術(shù)同化散射計(jì)風(fēng)場(chǎng)資料提升了對(duì)臺(tái)風(fēng)的模擬效果;王延?xùn)|等[39]對(duì)閃電資料進(jìn)行同化,更好地模擬出川東地區(qū)的降水過程和強(qiáng)對(duì)流天氣。

    因計(jì)算量相對(duì)較小,目前較成熟、應(yīng)用最廣的是三維變分同化方法。四維變分同化方法在一些精度要求很高的地區(qū)已經(jīng)取得了較好的應(yīng)用效果[40],但計(jì)算代價(jià)較大。為提高計(jì)算效率和計(jì)算精度,未來混合數(shù)據(jù)同化方法將成為WRF模式同化技術(shù)的發(fā)展方向[41]。

    4 合理的空間尺度

    采用WRF模式對(duì)不同地區(qū)進(jìn)行模擬預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)選用合理的空間尺度。并非分辨率越高,模擬效果越好,只有在不斷提高資料的精度和密度的條件下,提高分辨率才有一定的意義[4243]。

    單獨(dú)使用WRF模式進(jìn)行氣象要素模擬時(shí),需要選擇合理的空間尺度來提升模擬效率和精度。史金麗等[44]對(duì)比了27 km和9 km水平分辨率下WRF模式對(duì)內(nèi)蒙古地區(qū)降水和溫度的預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率,結(jié)果表明27 km網(wǎng)格下模擬的降水落區(qū)和強(qiáng)度準(zhǔn)確率更高,但漏報(bào)率增加,而溫度的模擬對(duì)網(wǎng)格尺度變化不敏感;Done等[45]對(duì)美國中部地區(qū)降水采用WRF模式進(jìn)行了模擬,結(jié)果表明4 km水平分辨率比10 km水平分辨率的模擬效果好;Schwartz等[46]對(duì)比了2 km和4 km水平分辨率下WRF模式對(duì)美國3/4的陸面區(qū)域進(jìn)行了模擬,發(fā)現(xiàn)2 km分辨率下的降水預(yù)報(bào)相比4 km水平分辨率并沒有優(yōu)勢(shì),兩者模擬結(jié)果差異不大;Ma等[47]采用10、20、40、80、160 km的水平分辨率進(jìn)行了模擬對(duì)比,發(fā)現(xiàn)水平分辨率越高,中尺度的渦流的模擬越精確。

    能量平衡與水量平衡是研究氣象與水文的基礎(chǔ)理論,陸氣耦合體現(xiàn)了水、熱在地球圈層的系統(tǒng)性和統(tǒng)一性,研究表明該技術(shù)可以提升氣象、水文要素的模擬精度。但一般大氣模式的空間尺度與陸面模式或水文模型的空間尺度不匹配,因此選取合理的空間尺度可以提高陸氣耦合對(duì)氣象、水文要素的模擬精度。郝春灃等[48]采用WRF模式三層網(wǎng)格(45 km、15 km和5 km)嵌套劃分方法與WEP水文模型耦合,進(jìn)行了降水和徑流過程的模擬,取得了較好的效果。彭艷等[49]采用WRF模式粗細(xì)網(wǎng)格(30 km和10 km)雙重嵌套劃分方法與VIC水文模型耦合,提高了降水預(yù)報(bào)以及洪水預(yù)報(bào)的精度;Wagner等[50]采用WRF模式與HMS水文模型選取10 km網(wǎng)格進(jìn)行雙向耦合,對(duì)鄱陽湖流域進(jìn)行了水量與能量的模擬,取得了很好的效果;Givati等[51]采用WRF模式和HYMKE水文模型耦合對(duì)Jordan流域進(jìn)行模擬,選用了36、12、4、1.3 km網(wǎng)格進(jìn)行了對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)1.3 km網(wǎng)格的模擬結(jié)果最好。

    5 WRF模式的發(fā)展前景

    WRF模式與其他大氣模式相比在很多方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),因此該模式已經(jīng)用于并將繼續(xù)用于水文氣象以及相關(guān)的領(lǐng)域。例如,近期的研究有:Hamill等[52]對(duì)美國Colorado地區(qū)一次強(qiáng)降水進(jìn)行模擬,表明WRF模式能夠較好地模擬一次降水的過程以及降水的空間分布,并分析了該次降水形成的原因;高洋[53]選用WRF研究了2008年我國南方凍雨過程的熱力異常及其形成原因;文小航等[54]的研究表明WRF模式能較好地模擬出下墊面土壤溫度隨時(shí)間變化的規(guī)律,為東北半干旱區(qū)能量水分循環(huán)的研究提供依據(jù);Jimenez等[55]采用特定的方法,提高了WRF對(duì)地面風(fēng)的模擬效果;崔琳琳等[56]利用WRF模式模擬了江蘇省如東海域的氣象要素,采用模擬結(jié)果分析了綠潮的變化。

    在WRF模式未來的發(fā)展方向上:(1)水文方面,WRF模式應(yīng)尋求合適的陸面模式與之耦合,建立干旱預(yù)警體系和洪澇防御系統(tǒng);(2)氣象方面,WRF模式需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)一些災(zāi)害性天氣進(jìn)行模擬預(yù)報(bào)的研究,包括雷暴、颶風(fēng)、臺(tái)風(fēng)等。相關(guān)技術(shù)的發(fā)展將使WRF模式的對(duì)水文、氣象的模擬預(yù)報(bào)能力日益增強(qiáng)。四維變分同化、集合卡爾曼濾波以及混合數(shù)據(jù)同化技術(shù)伴隨著計(jì)算機(jī)、雷達(dá)遙感等技術(shù)的發(fā)展將提高WRF模式的模擬預(yù)報(bào)精度和延長預(yù)報(bào)時(shí)效;此外,與陸面模式、海洋模式的耦合計(jì)算能夠進(jìn)一步拓展WRF模式在水文氣象領(lǐng)域的應(yīng)用前景。侯愛中等[57]基于WRF模式耦合城市冠層模型,提升了暴雨模擬的精度;朱堅(jiān)等[58]將WRF模式和NoahLSM陸面模型耦合,較準(zhǔn)確地模擬和評(píng)估了江蘇省淮北地區(qū)的一次土壤旱情;趙求東[59]利用WRF驅(qū)動(dòng)分布式水文模型DHSVM對(duì)天山北坡典型流域的融雪徑流進(jìn)行短期預(yù)報(bào),效果較好;邱輝等[60]利用WRF模式與洪水預(yù)警相結(jié)合,搭建了山洪災(zāi)害預(yù)警平臺(tái);鄭子彥等[61]將WRF模式的輸出作為水文模型XXT的輸入進(jìn)行洪水模擬,效果較好;Warner等[62]建立了海洋模式(ROMS)、大氣模式(WRF)、波浪模式(SWAN)、沉積物模式(CSTMS)的耦合模型(COAWST),對(duì)于颶風(fēng)等條件下的海浪的特性進(jìn)行了模擬,取得較好的效果。

    6 討論與結(jié)論

    (1)對(duì)于絕大多數(shù)氣象要素,WRF模式具有較高的模擬精度和運(yùn)算效率,未來在水文氣象領(lǐng)域有更廣闊的應(yīng)用前景。

    (2)物理參數(shù)化方案和空間尺度的選取是WRF模式在應(yīng)用過程中的重點(diǎn)和難點(diǎn),不同地區(qū)、不同時(shí)段的氣象要素模擬所適用的最優(yōu)化的物理參數(shù)化方案不一定相同,水平分辨率也并非越高越好,尤其是與其他模型耦合時(shí),應(yīng)安排不同尺度組合方案進(jìn)行試驗(yàn),研究最優(yōu)的耦合尺度。

    (3)目前WRF模式最常用的數(shù)據(jù)同化方法是三維數(shù)據(jù)同化,可以大幅提升模式的模擬和預(yù)報(bào)精度,為能進(jìn)一步兼顧計(jì)算效率和計(jì)算精度的提高,混合數(shù)據(jù)同化將成為未來WRF模式數(shù)據(jù)同化方法的發(fā)展趨勢(shì)。

    參考文獻(xiàn)(References):

    [1]Skamaraock W C,Klemp J B,Dudhia J,et al.A description of the advanced research WRF version[Z].NCAR Technical Notes,2008.

    [2]孫健,趙平.用WRF與MM5模擬1998年三次暴雨過程的對(duì)比分析[J].氣象學(xué)報(bào),2003,61(6): 692701.(SUN Jian,ZHAO Ping.Simulation and analysis of three heavy rainfall processes in 1998 with WRF and MM5[J].Acta Meteorologica Sinica,2003,61(6):692701.(in Chinese))

    [3]劉寧微,王奉安.WRF和MM5模式對(duì)遼寧暴雨模擬的對(duì)比分析[J].氣象科技,2006,34(4):364369.(LIU Ningwei,WANG Fengan.Comparative analysis of heavy rainfall simulations with two mesoscale models in Liaoning province[J].Meteorological Science and Technology,2006,34(4):364369.(in Chinese))

    [4]Welsh P,Wildman A,Shaw B,et al.Implementing the weather research and forecast (WRF) model with local data assimilation in a NWSWFO,Seattle,January 1116,2004[C].USA:Seattle,2004.

    [5]張芳華,馬旭林,楊克明.2003年6月24日-25日江南特大暴雨數(shù)值模擬和診斷分析[J].氣象,2004,30(1):2832.(ZHANG Fanghua,MA Xulin,YANG Keming.Numerical simulation and diagnostic analysis of a heavy rainfall in Jiangnan area during 2425 June 2003[J].Meteorological Monthly,2004,30(1):2832.(in Chinese))

    [6]National Center for Atmospheric Research (NCAR) (2014),Users Guide for the Advanced Research WRF (ARW) Modelling System Version3.6,http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V3.6/ARWUsersGuideV3.6.1.pdf

    [7]Gallus J W,Bresch J F.Comparison of impacts of WRF dynamic core,physics package,and initial conditions on warm season rainfall forecasts[J].Monthly Weather Review,2006,134:26322641.

    [8]Evans J P,Ekstrom M,Ji F.Evaluating the performance of a WRF physics ensemble over SouthEast Australia[J].Climate Dynamics,2012,39:12411258.

    [9]張少濟(jì),孫科,張華,等.WRF模式微物理方案對(duì)山西省一次強(qiáng)降雨過程模擬的影響[J].水利水電技術(shù),2013,44(9):811.(ZHANG Shaoji,SUN Ke,ZHANG Hua,et al.Impact from microphysical scheme of WRF model on simulation of a heavy rainfall process in Shanxi Province[J].Water Resources and Hydropower Engineering,2013,44(9):811.(in Chinese))

    [10]諸葛豐林,鄭有飛,吳榮軍,等.江蘇省里下河地區(qū)一次暴雨過程的模擬研究[J].自然災(zāi)害學(xué)報(bào),2014,23(5):164176.(ZHUGE Fenglin,ZHENG Youfei,WU Rongjun,et al.Study on simulation of a rain process in Lixia River area,Jiangsu Province[J].Journal of Natural Disasters,2014,23(5):164176.(in Chinese))

    [11]Kim J H,Shin D B,Kummerow C.Impacts of a priori databases using six WRF microphysics schemes on passive microwave rainfall retrievals[J].Journal of Atmospheric and Oceanic Technology,2013,30:23672381.

    [12]Efstathiou G A,Zoumakis N M,Melas D,et al.Sensitivity of WRF to boundary layer parameterizations in simulating a heavy rainfall event using different microphysical schemes[J].Atmospheric Research,2013,132133:125143.

    [13]Rajeevan M,Kesarkar A,Thampi S B,et al.Sensitivity of WRF cloud microphysics to simulations of a severe thunderstorm event over southeast India[J].Annales Geophysicae,2010,28(2):603619.

    [14]Jankov,Isidora,et al.An investigation of IHOP convective system predictability using a matric of 19 WRF Members[M].84th AMS Annual Meeting,Seattle,U.S.A Jan.1015,2004.

    [15]Rama R Y V,Hatwar H R,Kamal S A,et al.An experiment using the high resolution eta and WRF models to forecast heavy precipitation over India[J].Pure & Applied Geophysics,2007,164(8):15931615.

    [16]Biswas M K,Bernardet L,Dudhia J.Sensitivity of hurricane forecasts to cumulus parameterizations in the HWRF model[J].Geophysical Research Letters,2014,41(24):91139119.

    [17]廖鏡彪,王雪梅,夏北成,等.WRF模式中微物理和積云參數(shù)化方案的對(duì)比試驗(yàn)[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2012,28(4):461470.(LIAO Jingbiao,WANG Xuemei,XIA Beicheng,et al.The effects of different physics and cumulus parameterization schemes in WRF on heavy rainfall simulation in PRD[J].Journal of Tropical Meteorology,2012,28(4):461470.(in Chinese))

    [18]屠妮妮,何光碧,張利紅.WRF模式中不同積云對(duì)流參數(shù)化方案對(duì)比試驗(yàn)[J].高原山地氣象研究,2011,31(2):1825.(TU Nini,HE Guangbi,ZHANG Lihong.Simulation test on the effects of various cumulus parameterization schemes in WRF model[J].Plateau and Mountain Meteorology Research,2011,31(2):1825.(in Chinese))

    [19]Jimenez P A,Dudhia J,GonzalezRouco J F,et al.A revised scheme for the WRF surface layer formulation[J].Monthly Weather Review,2012,140(3):898918.

    [20]Khvorostyanov D V,Menut L,Dupont J C,et al.The role of WRF land surface schemes on weather simulations in Paris area[A].Proceedings of ISARS 2010 conference[C].2010.

    [21]Jin J,Miller N L,Schlegel N.Sensitivity study of four land surface schemes in the WRF model[J].Advances in Meteorology,2010,2010:111.

    [22]曾新民,吳志皇,熊仕焱,等.WRF模式短期高溫天氣模擬對(duì)陸面方案的敏感性[J].中國科學(xué)D輯:地球科學(xué),2011,41(9):13751384.(ZENG Xinmin,WU Zhihuang,XIONG Shiyan,et al.Sensitivity of simulated shortrange hightemperature weather to land surface by WRF[J].Sci China Earth Sci,2011,41(9):13751384.(in Chinese))

    [23]李安泰,王亞明,何宏讓,等.耦合不同陸面方案的WRF模式對(duì)“8.8”舟曲暴雨過程的模擬[J].氣象與減災(zāi)研究,2014,37(1):2128.(LI Antai,WANG Yaming,HE Hongyang,et al.Numeric simulations of rainstorm in ZhouQu county on 8 august 2010 using the WRF model with different land surface schemes[J].Meteorology and Disaster Reduction Research,2014,37(1):2128.(in Chinese))

    [24]張瑛,肖安,馬力,等.WRF耦合4個(gè)陸面過程對(duì)“6.19”暴雨過程的模擬研究[J].氣象,2011,37(9):10601069.(ZHANG Ying,XIAO An,MA Li,et al.Simulation of “19 June 2010” heavy rainfall by using WRF coupled with four land surface processes[J].Meteorological Monthly,2011,37(9):10601069.(in Chinese))

    [25]Flaounas E,Bastin S,Janicot S.Regional climate modelling of the 2006 West African monsoon:sensitivity to convection and planetary boundary layer parameterisation using WRF[J].Climate Dynamics,2011,36:10831105.

    [26]Cha D H,Lee D K,Hong S Y.Impact of boundary layer processes on seasonal simulation of the East Asian summer monsoon using a Regional Climate Model[J].Meteorol Atmos Phys,2008,100:5372.

    [27]Miglietta M M,Zecchetto S,Biasio F D.WRF model and ASARretrieved 10m wind field comparison in a case study over eastern Mediterranean Sea[J].Adv Sci Res,2010,4:8388.

    [28]王子謙,段安民,吳國雄.邊界層參數(shù)化方案及海氣耦合對(duì)WRF模擬東亞夏季風(fēng)的影響[J].中國科學(xué)D輯:地球科學(xué),2014,44(3):548562.(WANG Ziqian,DUAN Anmin,WU Guoxiong.Impacts of boundary layer parameterization schemes and airsea coupling on WRF simulation of the East Asian summer monsoon[J].Sci China Earth Sci,2014,44(3):548562.(in Chinese))

    [29]張龍,張鐳,王穎,等.基于WRF不同邊界層方案的黃土高原丘陵冬季地面氣象要素日變化模擬分析[J].干旱氣象,2012,30(2):158168.(ZHANG Long,ZHANG Lei,WANG Ying,et al.Simulation of daily variations about surface meteorological factor in loess plateau region in winter based on different PBL schemes of WRF[J].Journal of Arid Meteorology,2012,30(2):158168.(in Chinese))

    [30]張小培,銀燕.復(fù)雜地形地區(qū)WRF模式四種邊界層參數(shù)化方案的評(píng)估[J].大氣科學(xué)學(xué)報(bào),2013,36(1):6876.(ZHANG Xiaopei,YIN Yan.Evaluation of the four PBL schemes in WRF model over complex topographic areas[J].Transactions of Atmospheric Sciences,2013,36(1):6876.(in Chinese))

    [31]Dimet F X L,Talagrand O.Variational algorithms for analysis and assimilation of meteorological observations:Theoretical aspects[J].Tellus Series ADynamic Meteorology and Oceanography,1986,38A(2):97110.

    [32]Liu J,Bray M,Han D.Exploring the effect of data assimilation by WRF3DVar for numerical rainfall prediction with different types of storm events[J].Hydrological Processes,2013,27:36273640.

    [33]Maiello I,F(xiàn)erretti R,Gentile S,et al.Impact of radar data assimilation for the simulation of a heavy rainfall case in central Italy using WRF3DVAR[J].Atmospheric Measurement Techniques,2014,7:29192935.

    [34]Kumar S,Routray A,Chauhan R,et al.Impact of parameterization schemes and 3DVAR data assimilation for simulation of heavy rainfall events along west coast of India with WRF modeling system[J].International Journal of Earth and Atmospheric Science,2014,1(1):1834.

    [35]Ha J H,Lim G H,Choi S J.Assimilation of GPS radio occultation refractivity data with WRF 3DVAR and its impact on the prediction of a heavy rainfall event[J].Journal of Applied Meteorology and Climatology,2014,53(6):13811398.

    [36]范水勇,郭永潤,陳敏,等.高分辨率WRF三維變分同化在北京地區(qū)降水預(yù)報(bào)中的應(yīng)用[J].高原氣象,2008,27(6):11811188.(FAN Shuiyong,GUO Yongrun,CHEN Min,et al.Application of WRF 3DVar to a high resolution model over Beijing area[J].Plateau Meteorology,2008,27(6):11811188.(in Chinese))

    [37]陳業(yè)國,何冬燕.WRF模式同化系統(tǒng)在“碧利斯”臺(tái)風(fēng)暴雨數(shù)值模擬中的應(yīng)用[J].海洋預(yù)報(bào),2009,26(1):6269.(CHEN Yeguo,HE Dongyan.An application of WRF assimilation system in the numerical simulation of heavy rains caused by typhoon “BILIS”[J].Marine Forecasts,2009,26(1):6269.(in Chinese))

    [38]劉春霞,王靜,齊義泉,等.基于WRF模式同化QuikSCAT風(fēng)場(chǎng)資料的初步試驗(yàn)[J].熱帶海洋學(xué)報(bào),2004,23(6):6974.(LIU ChunXia,WANG Jing,QI Yiquan,et al.A preliminary study on QuikSCAT wind data assimilation using model WRF[J].Journal of Tropical Oceanography,2004,23(6):6974.(in Chinese))

    [39]王延?xùn)|,周筠珺,王喜陽,等.閃電資料在中尺度WRF模式中同化方法的研究[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2014,30(2):281292.(WANG Yandong,ZHOU Yunjun,WANG Xiyang,et al.A study on the assimilation method of lightning data with mesoscale model WRF[J].Journal of Tropical Meteorology,2014,30(2):281292.(in Chinese))

    [40]Clayton A M,Lorenc A C,Barker D M.Operational implementation of a hybrid ensemble/4DVar global data assimilation system at the Met Office[J].Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,2013,139:14451461.

    [41]馬旭林,陸續(xù),于明月,等.數(shù)值天氣預(yù)報(bào)中集合—變分混合資料同化及其研究進(jìn)展[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2014,30(6):11881195.(MA Xulin,LU Xu,YU Mingyue,et al.Progress on hybrid ensemblevariational data assimilation in numerical weather prediction[J].Journal of Tropical Meteorology,2014,30(6):11881195.(in Chinese))

    [42]寥洞賢.論當(dāng)前大氣動(dòng)力模式中存在的若干問題[J].應(yīng)用氣象學(xué)報(bào),1996,7(2):238245.(LIAO Dongxian.The discussion of some problems existing in current atmospheric dynamic models[J].Quarterly Journal of Applied Meteorology,1996,7(2):238245.(in Chinese))

    [43]Bray M,Han D,Xuan Y,et al.Rainfall uncertainty from NWP downscaling model[J].Hydrological Processes,2010,25:13971406.

    [44]史金麗,閔錦忠,蘇麗娟,等.WRF模式不同分辨率模擬分析[J].內(nèi)蒙古氣象,2012(5):1922.(SHI Jinli,MIN Jinzhong,SU Lijuan,et al.Simulation research of different resolution ratio on WRF model[J].Meteorology Journal of Inner Mongolia,2012(5):1922.(in Chinese))

    [45]Done J,Davis C A,Weisman M.The next generation of NWP:explicit forecasts of convection using the weather research and forecasting (WRF) model[J].Atmospheric Science Letters,2004,5:110117.

    [46]Schwartz C S,Kain J S,Weiss S J,et al.Nextday convectionallowing WRF model guidance:a second look at 2km versus 4km grid spacing[J].Monthly Weather Review,2009,137:33513372.

    [47]Ma P L,Rasch P J,F(xiàn)ast J D,et al.Assessing the CAM5 physics suite in the WRFChem model:implementation,resolution sensitivity,and a first evaluation for a regional case study[J].Geoscientific Model Development,2014,7:755778.

    [48]郝春灃,賈仰文,王浩.氣象水文模型耦合研究及其在渭河流域的應(yīng)用[J].水利學(xué)報(bào),2012,43(9):10411049.(HAO Chunfeng,JIA Yangwen,WANG Hao.Atmospheric and hydrological models'coupling and application in flood forecasting of the Weihe Basin[J].Journal of Hydraulic Engineering,2012,43(9):10411049.(in Chinese))

    [49]彭艷,周建中,賈夢(mèng),等.三峽庫區(qū)陸氣耦合研究與應(yīng)用[J].水文,2014,34(3):1116.(PENG Yan,ZHOU Jianzhong,JIA Meng,et al.A coupled atmospherichydrological modeling system and its application for Three Gorges reservoir region[J].Journal of China Hydrology,2014,34(3):1116.(in Chinese))

    [50]Wagner S,F(xiàn)ersch B,Kunstmann H,et al.Coupled atmospherichydrological modeling for feedback investigations in the Poyang lake catchment,China[C].AGU Fall Meeting Abstracts,2012.

    [51]Givati A,Lynn B,Liu Y,et al.Using the WRF model in an operational streamflow forecast system for the Jordan river[J].Journal of Applied Meteorology and Climatology,2012,51:285299.

    [52]Hamill T M.Performance of operational model precipitation forecast guidance during the 2013 Colorado frontrange floods[J].Monthly Weather Review,2014,142:26092618.

    [53]高洋.WRF模式對(duì)2008年1月我國南方凍雨極端天氣過程的數(shù)值模擬研究[D].北京:中國氣象科學(xué)研究院,2011.(GAO Yang.WRF simulations of the freezing weather in Jan 2008 over the southern China[D].Beijing:Chinese Academy of Meteorological Sciences,2011)

    [54]Jimenez P A,Dudhia J.Improving the representation of resolved and unresolved topographic effects on surface wind in the WRF model[J].Journal of Applied Meteorology and Climatology,2012,51(2):300316.

    [55]文小航,廖小罕,袁文平,等.中國東北半干旱區(qū)能量水分循環(huán)的同化模擬[J].中國科學(xué)D輯:地球科學(xué),2014,44(12):27682784.(WEN Xiaohang,LIAO Xiaohan,YUAN Wenping,et al.Numerical simulation and data assimilation of the waterenergy cycle over semiarid northeastern China[J].Sci China Earth Sci,2014,44(12):27682784.(in Chinese))

    [56]崔琳琳,胡松,楊紅,等.綠潮早期聚集期間天氣過程分析[J].海洋環(huán)境科學(xué),2014,33(6):941946.(CHUI Linlin,HU Song,YANG Hong,et al.Weather process analysis for the period during the early aggregation of green tide[J].Marine Environmental Science,2014,33(6):941946.(in Chinese))

    猜你喜歡
    應(yīng)用進(jìn)展
    X射線分析技術(shù)在文物保護(hù)工作中的應(yīng)用
    文物春秋(2017年2期)2017-05-31 02:11:30
    床旁超聲在急危重癥醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用進(jìn)展
    GIS在水文水資源領(lǐng)域中的應(yīng)用研究
    綠色環(huán)保木材用膠黏劑的應(yīng)用進(jìn)展
    物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用研究進(jìn)展
    科技資訊(2016年31期)2017-03-30 19:01:16
    經(jīng)陰道超聲成像在診斷宮頸癌中的應(yīng)用進(jìn)展
    淺談營林技術(shù)在林業(yè)有害生物防治中的應(yīng)用進(jìn)展及發(fā)展趨勢(shì)
    金屬材料熱處理節(jié)能技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展
    抗旱性植物研究應(yīng)用進(jìn)展
    MALDI—TOF—MS技術(shù)在血液系統(tǒng)疾病中的應(yīng)用進(jìn)展
    男女边摸边吃奶| 一区二区三区免费毛片| 日本免费在线观看一区| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲综合精品二区| √禁漫天堂资源中文www| 久久99蜜桃精品久久| 欧美精品一区二区大全| 亚洲一区二区三区欧美精品| 黄片无遮挡物在线观看| 一区二区av电影网| 一级毛片 在线播放| 精品午夜福利在线看| 亚洲精品色激情综合| 97超视频在线观看视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧美日韩东京热| 少妇高潮的动态图| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲电影在线观看av| 成人毛片a级毛片在线播放| 我的老师免费观看完整版| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产精品蜜桃在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品卡一卡二卡四卡免费| 午夜福利网站1000一区二区三区| 色5月婷婷丁香| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产精品久久久久久精品古装| 精品人妻熟女av久视频| 大香蕉97超碰在线| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 男女边摸边吃奶| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日韩视频在线欧美| 欧美日韩亚洲高清精品| 男人爽女人下面视频在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 国产男女内射视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 在线精品无人区一区二区三| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日日啪夜夜爽| 国产日韩欧美视频二区| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品国产av成人精品| 我要看日韩黄色一级片| 色吧在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 99热网站在线观看| 91久久精品电影网| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲在久久综合| 男人添女人高潮全过程视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费黄网站久久成人精品| 少妇熟女欧美另类| 日韩免费高清中文字幕av| av在线播放精品| 天美传媒精品一区二区| 欧美精品国产亚洲| 久久久久久久久大av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品.久久久| 麻豆成人av视频| 99久久精品一区二区三区| 高清在线视频一区二区三区| 婷婷色av中文字幕| 国产成人aa在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 有码 亚洲区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 精品午夜福利在线看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日本免费在线观看一区| 麻豆成人av视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产日韩欧美在线精品| av线在线观看网站| 美女视频免费永久观看网站| 水蜜桃什么品种好| 插阴视频在线观看视频| 久久久久久久精品精品| 有码 亚洲区| 精品久久久久久久久av| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 免费av不卡在线播放| 久热这里只有精品99| 午夜影院在线不卡| 草草在线视频免费看| 国产精品福利在线免费观看| 天天操日日干夜夜撸| 午夜日本视频在线| 国产精品国产三级专区第一集| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 成年人免费黄色播放视频 | 伊人久久国产一区二区| 中文字幕制服av| 亚洲av综合色区一区| 水蜜桃什么品种好| 日本欧美国产在线视频| 观看美女的网站| 精品少妇久久久久久888优播| 国产视频首页在线观看| 免费av中文字幕在线| 97在线视频观看| 成人漫画全彩无遮挡| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久影院123| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲精品乱久久久久久| 国产成人免费观看mmmm| 日韩伦理黄色片| 观看av在线不卡| 深夜a级毛片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲久久久国产精品| 欧美97在线视频| 久久久久久久久久久丰满| 一级av片app| 免费在线观看成人毛片| 99九九在线精品视频 | 亚洲美女搞黄在线观看| 国产在视频线精品| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 嫩草影院入口| 精品少妇内射三级| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | av福利片在线| 久久久亚洲精品成人影院| 男女边摸边吃奶| 国产极品天堂在线| 午夜日本视频在线| 交换朋友夫妻互换小说| 大话2 男鬼变身卡| 我的老师免费观看完整版| 久久久久久久久久久久大奶| 日日撸夜夜添| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲av免费高清在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 老司机影院成人| 在线 av 中文字幕| 特大巨黑吊av在线直播| 91精品国产九色| 中文字幕免费在线视频6| 国产欧美日韩精品一区二区| 看免费成人av毛片| 熟女电影av网| 大香蕉久久网| 在线播放无遮挡| 免费看不卡的av| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产成人aa在线观看| 在线观看国产h片| 国产成人精品婷婷| 亚洲内射少妇av| 97在线视频观看| 精品一区在线观看国产| 欧美少妇被猛烈插入视频| 一级a做视频免费观看| 一级毛片电影观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一区在线观看完整版| 日韩精品有码人妻一区| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品无大码| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 丰满少妇做爰视频| 一区二区三区免费毛片| 日韩免费高清中文字幕av| 曰老女人黄片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美3d第一页| 熟妇人妻不卡中文字幕| 又爽又黄a免费视频| 国产午夜精品一二区理论片| 久久久久久久久久成人| 久久久国产精品麻豆| 只有这里有精品99| 精华霜和精华液先用哪个| 街头女战士在线观看网站| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲精品自拍成人| 2022亚洲国产成人精品| 午夜av观看不卡| 最黄视频免费看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲欧洲国产日韩| 少妇人妻久久综合中文| 各种免费的搞黄视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产精品欧美亚洲77777| 一级毛片电影观看| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲精品久久午夜乱码| av卡一久久| 春色校园在线视频观看| 精品人妻熟女av久视频| 99热这里只有精品一区| av在线老鸭窝| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲av二区三区四区| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲一区二区三区欧美精品| 男女边摸边吃奶| 亚洲熟女精品中文字幕| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美国产精品一级二级三级 | 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 男女边摸边吃奶| 日韩精品有码人妻一区| 夫妻午夜视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 乱系列少妇在线播放| 老女人水多毛片| 欧美三级亚洲精品| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲欧洲国产日韩| 99久久精品热视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 男女边摸边吃奶| 国产精品三级大全| 日韩 亚洲 欧美在线| 九九爱精品视频在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲自偷自拍三级| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产乱人偷精品视频| av在线老鸭窝| 九九在线视频观看精品| 亚洲av中文av极速乱| 我的女老师完整版在线观看| 一本久久精品| 亚洲人成网站在线播| 日日啪夜夜爽| 日韩成人伦理影院| 欧美三级亚洲精品| 日本色播在线视频| 色哟哟·www| 国产综合精华液| 国产精品熟女久久久久浪| 嘟嘟电影网在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 在线天堂最新版资源| 男女免费视频国产| 欧美bdsm另类| 在线观看免费高清a一片| 三级国产精品片| 免费看不卡的av| 大陆偷拍与自拍| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲精品色激情综合| 久久97久久精品| 下体分泌物呈黄色| 国产高清三级在线| 99re6热这里在线精品视频| 三级国产精品欧美在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 亚洲国产日韩一区二区| 国产免费福利视频在线观看| 久久99精品国语久久久| 97超视频在线观看视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产精品嫩草影院av在线观看| 97在线人人人人妻| 欧美+日韩+精品| 欧美精品一区二区免费开放| 青春草亚洲视频在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 人人妻人人看人人澡| 男女啪啪激烈高潮av片| 中国三级夫妇交换| 久久久久久久精品精品| 欧美精品亚洲一区二区| 精品久久久噜噜| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品熟女少妇av免费看| 人人妻人人澡人人看| 午夜久久久在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| av女优亚洲男人天堂| 亚洲美女搞黄在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 伦理电影大哥的女人| 美女大奶头黄色视频| 一区在线观看完整版| 伦理电影免费视频| 亚洲综合精品二区| 如何舔出高潮| 中文字幕久久专区| 精品酒店卫生间| 欧美xxⅹ黑人| 国产熟女午夜一区二区三区 | 99久久精品热视频| 一级二级三级毛片免费看| 在现免费观看毛片| 久久精品国产a三级三级三级| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲综合色惰| 中文字幕av电影在线播放| 黄色视频在线播放观看不卡| 少妇精品久久久久久久| 久久久久久久久久久免费av| 国产精品成人在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 精品久久久精品久久久| 亚洲精品456在线播放app| 午夜视频国产福利| 国产熟女欧美一区二区| 国产一区二区三区av在线| 亚洲欧洲日产国产| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| a级片在线免费高清观看视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 3wmmmm亚洲av在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 一本大道久久a久久精品| 中文在线观看免费www的网站| 日本黄色日本黄色录像| 久久久亚洲精品成人影院| 日本wwww免费看| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 97在线人人人人妻| www.av在线官网国产| 只有这里有精品99| 欧美另类一区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久鲁丝午夜福利片| av在线观看视频网站免费| 亚洲av福利一区| 亚洲va在线va天堂va国产| 成年av动漫网址| 黄色配什么色好看| av播播在线观看一区| 日韩强制内射视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲国产精品国产精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品福利在线免费观看| 观看美女的网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲三级黄色毛片| 中文字幕人妻丝袜制服| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 一级av片app| 麻豆成人av视频| 国产黄频视频在线观看| 伦理电影免费视频| 久久精品夜色国产| 国产精品国产av在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲自偷自拍三级| 99久国产av精品国产电影| 国产一区有黄有色的免费视频| av天堂中文字幕网| 99热国产这里只有精品6| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 人人妻人人澡人人看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲,欧美,日韩| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品久久国产蜜桃| 国产淫片久久久久久久久| 久久久精品免费免费高清| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 午夜精品国产一区二区电影| 国产在线视频一区二区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 午夜福利,免费看| 久久99精品国语久久久| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲不卡免费看| 久久久久久伊人网av| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| av有码第一页| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 午夜老司机福利剧场| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产高清有码在线观看视频| 成年av动漫网址| 国产成人freesex在线| av播播在线观看一区| 亚洲av福利一区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 国产成人精品无人区| 欧美另类一区| 少妇熟女欧美另类| 97超碰精品成人国产| 日本色播在线视频| 久久 成人 亚洲| 亚洲精品国产av蜜桃| av福利片在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 深夜a级毛片| 免费观看性生交大片5| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 久久韩国三级中文字幕| 亚洲av在线观看美女高潮| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产成人精品婷婷| 97精品久久久久久久久久精品| 国产成人午夜福利电影在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲av在线观看美女高潮| 日本色播在线视频| 免费黄色在线免费观看| av有码第一页| 精品国产乱码久久久久久小说| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久人人爽人人片av| 日韩欧美一区视频在线观看 | 日韩欧美精品免费久久| 日韩欧美精品免费久久| 秋霞伦理黄片| 国产黄色免费在线视频| 18禁在线播放成人免费| 亚洲av不卡在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日本av手机在线免费观看| 韩国高清视频一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品三级大全| 51国产日韩欧美| 十八禁网站网址无遮挡 | 2021少妇久久久久久久久久久| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品无大码| 美女内射精品一级片tv| 欧美97在线视频| 久久久午夜欧美精品| 日日爽夜夜爽网站| 中文字幕免费在线视频6| 黑丝袜美女国产一区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 麻豆成人午夜福利视频| 免费看光身美女| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲精品成人av观看孕妇| 成人亚洲精品一区在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 看十八女毛片水多多多| 亚洲国产欧美在线一区| 男人狂女人下面高潮的视频| 天堂中文最新版在线下载| 免费大片18禁| 国产高清三级在线| 久久国产乱子免费精品| 在现免费观看毛片| 少妇高潮的动态图| 我要看日韩黄色一级片| 日韩视频在线欧美| 亚洲怡红院男人天堂| 国产一级毛片在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久青草综合色| 国产色婷婷99| 午夜av观看不卡| 丰满少妇做爰视频| 久久av网站| 欧美精品国产亚洲| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲丝袜综合中文字幕| 又大又黄又爽视频免费| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久久国产精品麻豆| 在线观看美女被高潮喷水网站| 免费少妇av软件| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产爽快片一区二区三区| 国产一区二区三区av在线| 熟女人妻精品中文字幕| 两个人的视频大全免费| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 日韩电影二区| 亚洲美女视频黄频| 最近的中文字幕免费完整| 五月开心婷婷网| 精品久久国产蜜桃| tube8黄色片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 成人二区视频| 亚洲真实伦在线观看| 免费在线观看成人毛片| 日韩一本色道免费dvd| 国产老妇伦熟女老妇高清| 熟女电影av网| videossex国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产成人91sexporn| 亚洲不卡免费看| 99热国产这里只有精品6| 婷婷色av中文字幕| 国产精品成人在线| 青春草国产在线视频| 国产永久视频网站| 国内精品宾馆在线| 黄色一级大片看看| 免费av中文字幕在线| 在线观看人妻少妇| 成人国产麻豆网| 一级av片app| 国产极品天堂在线| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 男人狂女人下面高潮的视频| 国产极品天堂在线| 国产成人aa在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 精品久久久久久久久av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美bdsm另类| 热re99久久精品国产66热6| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品少妇久久久久久888优播| 另类亚洲欧美激情| 国产亚洲欧美精品永久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 草草在线视频免费看| 午夜精品国产一区二区电影| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美日韩av久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 在线观看免费高清a一片| 亚洲在久久综合| 一级二级三级毛片免费看| 国产伦精品一区二区三区四那| 午夜激情久久久久久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 极品人妻少妇av视频| 欧美成人午夜免费资源| 国产一区二区在线观看日韩| 免费看日本二区| 中文欧美无线码| 国产视频内射| 2022亚洲国产成人精品| 99热6这里只有精品| 伊人亚洲综合成人网| 99久国产av精品国产电影| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国模一区二区三区四区视频| h日本视频在线播放| 热re99久久国产66热| 久久久久久久久久久免费av| 一区二区三区四区激情视频| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产成人精品一,二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 丁香六月天网| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 99热网站在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 亚州av有码| 久久婷婷青草| 一级毛片电影观看| 亚洲性久久影院| 久久久久久久精品精品| 在线精品无人区一区二区三| 国产高清有码在线观看视频| 五月开心婷婷网| 国模一区二区三区四区视频| 高清午夜精品一区二区三区| 大香蕉97超碰在线|