冬季冰雪凝冻天气形势分析和预报思路.ppt

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Top-Down”方法 (f)“Top-Down”方法的流程 通过对关键层的温度分析,为降水类型提供指导。 冬季降水类型的诊断分析 五、美国国家天气局降水类型判别规则 美国国家天气局结合了“top-down”方法和部分厚度分析的原理,来确定雨雪边界。 美国国家天气局降水类型判别规则 冬季降水类型的诊断分析 六、评估冰粒或霰与冻雨的探空条件 融化层的特征:出现何种降水类型,融化层的特征比其下的冷层更为重要。 (a) 冰粒或霰(无冻雨):融化层的温度小于2℃同时厚度小于等于1500ft(460 米)。 (b) 冻雨(无冰粒或霰):融化层的温度大于等于4-5℃同时厚度小于等于4500ft (1370米)。 (c) 混合(冰粒或霰和冻雨):融化层的温度2-5℃同时厚度1500-4500ft(460-1370 米)。 评估冰粒或霰与冻雨的探空条件(二) 冷层的特征: (d) 冰粒或霰(无冻雨):冷层的温度小于等于-8℃同时厚度大于等于3000ft(915 米)。 (e) 冻雨(无冰粒或霰):冷层的温度-2~-8℃同时厚度小于600-3000ft(180-915 米)。 (f) 混合(冰粒或霰和冻雨):? 多层的特征: 在探空中,融化层和冷层的多层结构也是可能的。如果在融化层中,雪部分融化,在其下的冷层中冻结为冰粒或霰,然后在近地面融化层中保持为冰粒或霰或转变为雨;如果雪完全融化,最有可能出现的是雨。 冬季降水类型的诊断分析 七、湖面/海面影响下的对流性降雪: 湖面/海面影响下的降雪常常发生在冷空气经过相对暖的水体时,在水体上或其下风方产生对流性的降雪带。这些降雪带可以是相当狭窄、降雪强度强。 湖面/海面影响下的对流性降雪 湖面/海面影响下的对流性降雪 这种降雪过程有下述一些关键因子: 冷空气在经过水体时其下部被加热、湿度增加,产生不稳定的气温直减率;对流性的降雪云带发生并在向岸的地形条件下通过摩擦辐合和地形抬升得到进一步增强;对流在垂直方向发展,其上限为一层稳定的逆温层,典型的高度在地表以上1-4 公里,这种对流垂直发展高度比通常雷暴天气要更浅薄;其它的影响因子还包括充分的风区、低层的风向切变、适合的云和降水的微物理条件。 雪量和积雪的诊断方法 一、10:1 的经验法则和订正方法 这种方法起源于19 世纪加拿大安大略多伦多的雪的密度观测资料,通过对历史资料统计定量描述新雪的密度 。 10:1 的经验法则可以用来把等效的降雨量转换为积雪深度值。如1 毫米的降雨量,如果全部以降雪的方式下降到地表,将出现10 毫米的积雪。10:1 的经验法则在业务应用中使用最广泛,约50%的个例符合。使用中需要注意到,在有利于“重”雪(冰粒、融化的雪、雪雨混合等)或“轻”雪条件下,雪水比需要调整。 (a) 暖的地表和边界层温度减小雪水比。 (b) 接近0℃的融化层减小雪水比。 (c) 云中有大量的过冷水滴,雪水比不会太高。 (d) 探空较大程度上存在0℃附近的等温层,通常雪水比为8~10:1。 (e) 大风使雪水比下降。 (f) 深厚的冷空气有利于较高的雪水比,但当温度过低,冰晶的类型将不利于产生很高的雪水比,一般为10:1 或更低。 (g) 最高的雪水比通常发生在风小和地面气温在-9.5℃左右。 雪量和积雪的诊断方法 雪量和积雪厚度诊断流程图 2008年1 月26 日到2 月1 日三次大雪实例 2008 年1 月25 日到2 月2 日500hPa 平均高度场 稳定的弱低涡 前六天为阻高、后三天转为高压脊后有利贝湖的冷空气南下 中层700hPa异常大的西南气流 1月26日08时 1月27日20时 2月1日20时 低层850hPa分析 1 月26 日08 时 1 月28 日08 时 2 月01 日20 时 形成大雪的探空条件 -4℃纯雪 -10℃雪停 1 月26 日08 时探空图 1 月28 日08 时探空图 2 月1 日20 时探空图 2 月3 日08 时探空图 低空有利降雪的低温条件 经验告知上海地区下雪的低空温度条件是:地面气温要在3℃或以下,850hPa 气温要在-3℃或以下,雪下降过程中不被低空较高的温度融化。大雪期间850hPa、925 hPa 温度情况,上海850hPa 气温在-(6-8)℃之间,925hPa 气温在-(3-5)℃之间摆动,地面气温大部分在2℃以下,小部在3℃左右(图略),符合下雪气温条件。 露点温度低有利于积雪 民间有湿雪与干雪之称呼,粗略把露点温度在零度和零度以上时下的雪称为湿雪,其易融化积雪不太严重,尤其道路基本无结冰,露点温度在零度以下的雪称为干雪,积雪和道路结冰均趋严重,当然露点温度越低雪越纯越干,超过一定限度就不会下雪了。 2008年1月19日冰雪天气实例 2008年1月19日我国南方出现了大范围的冰雪凝

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