呼伦贝尔市暴雨时空分布特征及类型分析

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呼伦贝尔降水特征及干旱对生产生活的影响

呼伦贝尔降水特征及干旱对生产生活的影响

Journal of Agricultural Catastrophology 2023, Vol.13 No.8呼伦贝尔降水特征及干旱对生产生活的影响刘凌峰呼伦贝尔市气象局,内蒙古呼伦贝尔 021000摘要 根据呼伦贝尔地区5个国家基本站的有关降水资料、极端降水资料、干旱资料,对降水的空间分布与时间分布、暴雨空间分布与时间分布、干旱空间分布与时间分布进行了具体分析,并阐述了干旱对本地生产生活造成的影响,提出了相应的改进措施。

关键词 呼伦贝尔;降水特征;暴雨特征;抗旱中图分类号:P426 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2023)08–0178-03呼伦贝尔市位于内蒙古自治区,在内蒙古高原的东北部,大兴安岭横贯境内。

其中,岭东为半湿润性气候,季风性气候特征显著,年降水量500~ 800 mm,岭西为半干旱性气候,大陆性气候特征明显,年降水量为300~500 mm。

全市冬季寒冷降水少,夏季高温降水多,年温度差和日期温差较大。

呼伦贝尔地区在地理位置上远离海洋,处于东亚季风影响边缘区域,同时受西风带环流影响,脆弱的生态环境对气候变化的响应度高。

降水量是影响呼伦贝尔地区生态系统平衡和环境变化的重要因素,降水量变化对水文特征、土地荒漠化的进程和植被动态演变均会产生重要影响,有必要深入研究降水量变化的波动性及其时空特征的变化趋势。

1 呼伦贝尔的降水量特征1.1 空间分布特征呼伦贝尔市年均降水量在山地地区较高,平原地区较少,东南部和北部年均降水量较大,中西部和东部降水量较少。

中东部最高年均降水量为548 mm,西部年均降水量未超过300 mm,可见年均降水量空间分布极不均匀,东西部降水量相差超过200 mm。

这主要是由于呼伦贝尔地区海拔较高,大兴安岭以南北走向横亘在呼伦贝尔地区,受到山地阻挡,来自海洋的暖湿气流难以抵达岭西,局部水循环不活跃,西伯利亚冷空气经蒙古高原长驱直下,导致气候较为干旱[1]。

呼伦贝尔市近30年大到暴雨物理量诊断分析

呼伦贝尔市近30年大到暴雨物理量诊断分析

呼伦贝尔市近30年大到暴雨物理量诊断分析呼伦贝尔市位于中国内蒙古自治区东部,地处高原与平原的交界地带,气候独特。

本文通过对近30年的大到暴雨物理量进行诊断分析,旨在深入了解呼伦贝尔市大到暴雨的特点、成因以及对当地生态环境的影响。

我们从降雨量的角度来研究大到暴雨的时间和空间分布特征。

通过对近30年的气象数据进行统计分析,可以发现呼伦贝尔市大到暴雨主要集中在夏季,特别是7月和8月。

这与该地区的气候特点相一致,夏季气温升高,气流活动频繁,容易形成强对流天气,从而导致大到暴雨的发生。

从空间分布上看,呼伦贝尔市大到暴雨主要集中在东南部地区,而西北部地区降雨较少。

这与地势、植被覆盖等因素有关,东南部地势较低,热力和水汽比较集中,更容易形成和积累降水云团。

我们可以通过分析大到暴雨的形成原因来深入了解其物理量变化的机制。

大到暴雨的形成是由多种因素综合作用的结果。

在综合气象要素方面,大到暴雨主要受到水汽输送、垂直气压差、热力对流等因素的影响。

水汽输送是大到暴雨形成的关键因素之一,当气流在山地、海洋等地形地貌的作用下,遇到逆温层时,会产生抬升作用,形成降雨。

垂直气压差则是促使气流上升或下沉的驱动力之一,对降水的形成起到了重要的作用。

热力对流也是大到暴雨形成的重要因素,当地面温度升高,空气上升形成不稳定层时,容易形成对流性降雨。

我们需要关注大到暴雨对当地生态环境的影响。

大到暴雨的频繁发生会给当地的农业、水资源和生态系统带来不可忽视的影响。

大到暴雨容易引发洪涝灾害,对农作物生长和灌溉造成严重影响。

大到暴雨会导致水资源过度利用和浪费,使得当地水资源供应紧张。

大到暴雨还会带来水土流失、泥石流等地质灾害,对土壤和生态系统造成破坏,影响当地生态平衡。

呼伦贝尔市近30年的大到暴雨物理量诊断分析显示,大到暴雨主要集中在夏季,特别是7月和8月,而且在东南部地区更为频繁。

大到暴雨的形成受到水汽输送、垂直气压差、热力对流等因素的影响。

大到暴雨的频繁发生也给当地的农业、水资源和生态环境带来不可忽视的影响。

1960—2012年呼伦贝尔市雷暴天气气候特征分析

1960—2012年呼伦贝尔市雷暴天气气候特征分析

1960—2012年呼伦贝尔市雷暴天气气候特征分析张秀珍【摘要】文章利用呼伦贝尔市1960—2012年逐日雷暴资料,对雷暴的时空分布特征进行总结分析.结果表明:呼伦贝尔市雷暴每年集中发生在4—10月份,6月份最多;雷暴的日分布主要集中在13—19时,占总数59.8%,14—17时为峰值,占主要集中时段(13—19时)的65%.年际变化不大.空间分布是大兴安岭东部雷暴日多于西部地区.EOF分解的第一特征向量表明呼伦贝尔市雷暴日的变化呈现一致性,从1988年雷暴日呈减少趋势,第二特征向量表明以大兴安岭为界,东西呈现相反的变化趋势.【期刊名称】《内蒙古气象》【年(卷),期】2017(000)002【总页数】4页(P31-34)【关键词】呼伦贝尔;雷暴;时空分布;总结分析【作者】张秀珍【作者单位】莫力达瓦旗气象局,内蒙古莫力达瓦旗 162850【正文语种】中文【中图分类】P468.0+2雷暴是我国夏季常见的气象灾害性天气之一,是大气瞬间放电的过程,常伴随短时强降水、冰雹、大风等灾害性天气出现,其强大的电流在短时间内释放,常会造成人员伤亡,供电系统和通信系统瘫痪,引起森林火灾,造成炼油厂、储油罐等易燃易爆设施燃烧甚至爆炸。

雷暴灾害已经被联合国有关组织列为最严重的10种自然灾害之一。

随着航天、计算机等尖端技术的发展,雷电所造成的损失也越来越大,雷电监测、预报和防护理论都得到国内外的广泛关注[1]。

呼伦贝尔市位于内蒙古东北部,冬季寒冷漫长、夏季温凉短促,春秋防火期长。

大兴安岭地雷击火灾约占该地区森林火灾总次数的21%, 最多年份可达64%[2]。

对呼伦贝尔市雷暴气候特征的分析,可以更好地掌握该地区的雷暴发生特点,为森林防火、建筑物防雷等提供科学依据。

文章所使用的资料是1960—2012年呼伦贝尔市16个气象站资料,采用数理统计、趋势分析、EOF分解等方法[3]对数据进行统计分析,使用surfer软件制作空间分布图进行趋势分析[4,5]。

呼伦贝尔市一次大到暴雨天气过程分析

呼伦贝尔市一次大到暴雨天气过程分析

农业气象农家参谋-181-NONG JIA CAN MOU呼伦贝尔市一次大到暴雨天气过程分析杨雪峰(呼伦贝尔市气象局,内蒙古呼伦贝尔,021008)【摘 要】利用NCEP 再分析资料对呼伦贝尔市2006年7月19日至21日发生的大到暴雨天气过程进行分析。

结果表明:造成此次大到暴雨天气过程,动力条件较好且配合副高的阻挡作用,使冷空气不能及时南下,不稳定能量持续堆积,爆发,持续对呼伦贝尔市造成影响;此次大到暴雨过程水汽条件不是很充分;涡度、散度和垂直速度条件均对降水的发生和发展起到积极作用;大兴安岭的地形抬升作用,加大了降水的强度。

【关键词】环流形式;成因;不稳定能量;地形作用;水汽条件;物理量1 强降水过程概况呼伦贝尔市2006年7月19日至21日,呼伦贝尔市各地出现降雨天气,其中最大累计降水量出现在博克图89.5mm,最大日降水量出现在小二沟60.7mm,达到暴雨量级,其中4个站达到了大雨,一个站达到了暴雨。

2 大气环流背景及主要影响系统演变2.1 动力条件整个欧亚大陆呈现两槽两脊的形式,在乌拉尔山处存着明显的高压脊,同时两个大槽也较为明显,北部极地的冷空气不断沿着脊前偏北气流向南堆积,在19日20时在呼伦贝尔市西部存在一个低值系统,同时北部深槽控制,整体呼伦贝尔市处于深槽的控制之中。

到了20日20时,受乌拉尔山高压脊的影响,原处于贝加尔湖西侧的横槽转竖,呼伦贝尔市受低涡控制,同时北部还有低槽影响。

到21日20时两个槽合并,成一个低槽,我是处于槽前位置,降水的动力条件达到最优,到22日,低槽逐渐转为低涡,深厚的低涡配合着冷空气,使降水一直在呼伦贝尔市维持,动力条件充分。

2.2 低空急流呼伦贝尔市西部存在着明显的偏西风速大值带,风场在呼伦贝尔市形成气旋式的辐合,在急流出口区的左前方,涡度增加,垂直速度增加,有利于降水量的增加。

从副高588dgpm 线位置变化来看,7月19~22日,副高维持在北纬25°N 附近,且呈现块状分布。

呼伦贝尔市近30年大到暴雨物理量诊断分析

呼伦贝尔市近30年大到暴雨物理量诊断分析

呼伦贝尔市近30年大到暴雨物理量诊断分析呼伦贝尔市位于内蒙古自治区西部,是内蒙古自治区人口最多的地级市,也是一个典型的大陆性城市。

近30年来,呼伦贝尔市的气候变化日益显著,大到暴雨频发,给城市的发展和居民的生活带来了许多影响。

本文将从物理量的角度出发,对呼伦贝尔市近30年大到暴雨进行诊断分析,以期为城市的防洪减灾工作提供参考。

呼伦贝尔市近30年来大到暴雨的物理量表现出了哪些特点?从降雨强度、频率、空间分布和时空变化等方面进行诊断分析:一、降雨强度近30年来,呼伦贝尔市的降雨强度呈现出了逐渐增大的趋势。

据统计数据显示,大到暴雨的日降水量逐年增加,尤其是在夏季,暴雨频发,雨水量大。

这种趋势可能与全球气候变暖有关,气候变暖导致了大气水汽含量增加,降水过程中的降雨量也随之增加。

城市化进程加快,城市热岛效应加剧,气候异常也会导致局部降水强度增大。

呼伦贝尔市未来可能面临更为频繁和剧烈的暴雨天气,这对城市建设和防洪减灾工作提出了更高的要求。

二、降雨频率大到暴雨在呼伦贝尔市的频率也呈现出了逐渐增加的趋势。

近30年来,大到暴雨的频率逐年上升,特别是在夏季,暴雨天气频繁。

这与全球气候变暖导致的极端天气事件增多有一定关系,也与城市人为活动加剧了地表径流和城市排水系统的负荷有关。

呼伦贝尔市需要加强城市排水系统的建设和管理,以应对频繁的暴雨天气。

三、降雨空间分布大到暴雨的空间分布在呼伦贝尔市呈现出了不均匀性。

这种不均匀性主要表现在暴雨降水区域的集中性和局部性。

在暴雨天气过程中,降水量较大的区域往往集中在城市的特定部位,导致这些区域出现了严重的内涝和洪涝现象。

呼伦贝尔市需要对城市各个区域的排水系统进行全面的排查和改造,以加强城市的排水能力和抗洪能力。

四、降雨时空变化近30年来,呼伦贝尔市的大到暴雨的时空变化表现出了显著的不规律性。

暴雨天气的持续时间、出现时间和间隔时间均呈现出了不规则的变化趋势。

这种不规则性给城市的防洪减灾工作带来了很大的困难,需要及时采取有效的防灾措施,做好城市的排水预案和应急救援预案。

呼伦贝尔市雷暴的时空分布特征及类型分析

呼伦贝尔市雷暴的时空分布特征及类型分析
最 少 E数 分 布 图 ( 图 1 可 以清 楚看 到 , 区几 个 l 见 ) 林
图 1 0年 各 站 雷 暴 平 均 、 多及 最 少 日数 分 布 3 最
5 0 4 O
台站 的雷暴 日数 最 多 , 区的 次之 , 区 的最 少 , 农 牧 尤 其气 候属 于半 干 旱的新 右旗 最少 ,0年 内最 多 雷暴 3
21 0 0年第 3期
内 蒙 古
气 象
2 呼 伦贝 尔市 雷暴 天气 一 般类 型

天 , 市 的 平 均 日数 为 82 全 .2天 , 区和 农 区 均 多 于 林 全 市平 均 .而 以林 区最 多 :在 4 —6月 和 8 l 一 0月 内 , 区的 雷暴 日数 多 于林 区及 平 均 日数 。雷 暴 的 农
6 8月 的 雷 暴 次 数 占 8 % 以上 。 — 0 发生 雷暴 的 峰 宫 时 段 在 l — 1 4 7时 , 暴 日数 具 有 较 强 年 代 际 变 化 , 明 显 的 波 动 雷 呈
下 降 的特 点 ; 呼伦 贝 尔 市 雷暴 天 气 有 4种 基本 天 气 类 型 。
关键 词 : 雷暴 ; 雷暴气候特征 ; 雷暴类型
这种 时 间分 布 与呼 伦 贝 尔市 气 候 特 点是 相 一 致 的 . 呼伦 贝尔 市 6 8月 的降 水 量 占全 年 的 7 %以 上 , — 0 水热 同季 。强 降水 、强 对 流天 气 基 本 发 生 在 6 8 —
雷暴 天 气是 由水汽 条件 、不 稳定 层结 和抬 升 力 等 3个 因素 综合 作用 的结果 。据 实 际工 作经验 总结
中 图分 类 号 :7 1 文 献标 识 码 : ¥6. 5 A
呼伦 贝尔 市地 形地 貌 主要 分 为 大兴 安 岭 山地 、 呼 伦 贝 尔草 原 以及 河 谷平 原 低 地 .本 文 选 取 了根 河 、 里河 、 克 图代 表 大 兴 安 岭 的林 区 . 拉 尔 、 阿 博 海 满 洲 里 、 巴尔 虎右旗 ( 称 新右 旗 ) 表草 原 地带 新 简 代 的牧 区 , 兰屯 、 力 达 瓦 自治 旗 ( 称 莫 旗 ) 表 扎 莫 简 代 平 原 低地 的农 区 ,选用 这 8个测 站 17 一2 0 9 l 0 0年 的雷暴 观测 资 料 . 利用 统计 分 析方 法来 分 析 雷暴 时 空 分布 特征 。

东北冷涡影响下呼伦贝尔市一次强降雨天气诊断分析

东北冷涡影响下呼伦贝尔市一次强降雨天气诊断分析
2023 年 8 月
第 16 期 总第 530 期
内 蒙 古 科 技 与 经 济
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No.
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lNo.
530
东北冷涡影响下呼伦贝尔市一次强降雨
天气诊断分析
刘思彤
(呼伦贝尔市气象台,内蒙古 呼伦贝尔 021000)
市大部分地区出现降雨,同时出现了雷雨大风、冰雹
对流云带,上游逗点 云 系 尾 部 零 散 的 对 流 云 带 不 断
等强对流天气,降 水 量 的 空 间 分 布 不 均。 ② 选 取 辽
旋转影响朝阳。无持续的水汽补充,无明显发展,仍
订正,
K 指数、
CAPE 值、垂直风切变,
T850-500 值
等均满足雷电、雷暴大风条件。没有明显的湿层,降
负值区,有强烈的上升运动,为强降水提供了有利的
动力条件。
图 5 2021 年 6 月 16 日 20 时 850hPa水汽通量场
4 短时强降水成因
选取扎兰 屯 的 庙 儿 山 林 场 2021 年 6 月 16 日
16 时—17 时 小 时 降 水 量 28
.1 mm,出 现 短 时 强 降
水,齐齐哈尔雷达 上,扎 兰 屯 东 部 有 明 显 的 强 回 波,
伦贝尔市的东南部地区,过程有所减弱。
次过程有充足的水汽条件。
图 4 2021 年 6 月 16 日 20 时 850hPa相对湿度场
850hPa水汽 通 量 场 来 看,此 次 过 程 有 明 显 的

呼伦贝尔市7·27强降水过程模式对比分析

呼伦贝尔市7·27强降水过程模式对比分析
区,高空抽吸作用加强了低层的上升运动,整体环流
形势有利于局地对流的生成。27 日 08 时(图 1c、图
1d),高空 850hPa低压中心、地面静止锋北抬,系统
逐渐减弱并移除呼伦贝尔市,降水趋于结束。
图 1 26 日 20 时及 27 日 08 时 850hPa高空和地面形势场
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降水 落 区 出 现 漏 报。 对 比 ECWMF、CMA MESO、
CMA GFS、
NCEP4 种模式的预报发现,
CMA
MESO 模式对降水量级进行向上订正的思路适 用
于 27 日夜间 的 降 水 预 报 [2]。 中 央 气 象 台 业 务 内 网
东北强对流天气 3h 累计监测(含冷空气大风)分析
此次降水过程 的 特 点 是 局 地 性 和 极 端 性 并 存,
降水 成 因 分 析 主 要 针 对 27 日 局 地 对 流 引 发 的 小 时
雨强较强的降水过程及成因。
2.
1 环流形势分析
26 日 20 时(图 1a),受高空低压系统影响,低值
上升区 发 展。 呼 伦 贝 尔 市 南 部 位 于 高 空 急 流 入 口
2 成因分析
受低 涡 切 变 前 部 影 响,西 南 急 流 的 控 制 为 偏 南 气 流
建立了水汽通道,向对流性降水提供了充足的水汽。
从地面形势场分析来看(图 1b),地 面 静 止 锋 维 持 少
从地 面 到 低 空 850hPa,低 值 中 心 均 位 于 呼 伦 贝 尔
市西部,低层系统结构近乎垂直,整体位于高空辐合
以分析降雹的概率。
关键词:暴雨;雨强;模式预报分析;呼伦贝尔
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M u ti ( o i ldn e in uo t t i ) a igce rl ai ; h a s r m il o c rd f m u u , e o na n N n u ig r o a A t i s t n , v la c ly T e ri t m an c u e o J n t A g h c g l ma c a o h n o t n o y r o t
关 : 伦 贝 尔市 产 生 暴 雨主 要 有 三 种 天 气类 型 呼
关 键 词 : 雨 ; 空 分布 ; 气 类型 暴 时 天
中图 分 类 号 :1 1 S6 . 6
文献 标 识 码 : A
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摘 要 : 用 17 — 0 0年 4 利 9 12 1 0年 的 降 水 资料 . 呼 伦 贝 尔 市 1 对 6个 测 站 暴 雨 日进 行 了统 计 分 析 , 果 表 明 : 兴 安 岭 东侧 暴 雨 日明显 多 于 结 大
西侧 。 大暴 雨 日仅 出现 在 岭 东的 测 站 ( 包括 区域 自动 站 )具 有 明 显 的 区 域 性 ; 雨 集 中 出现 在 6 8月 , 且 不 , 暴 — 7月份 为峰 值 , 兴 安 岭 东侧 大 在 5月和 9月也 有 暴 雨 出现 ; 代 际 变 化 呈 波 浪 形 特 点 . 本 上 是 呈 少一多一多一 少的 变化 规 律 : 暴 雨 日数 与 年 降 水 量 呈 很 好 的 正相 年 基 更 年
内 蒙 古 农 业科 技 2 1 ( )9 0 2 4 :7
In rMo g laAg c l r l ce c d T c n lg n e n oi n ut a in eAn e h ooy u S
呼伦 贝尔 市暴雨时 空分布特征 及类型分析
谢 晓 丽 , 王 洪 丽 , 刘 晓梅 ( 伦 贝 尔 市 气 象 局 , 蒙古 海 拉 尔 呼 内 0 10 ) 20 8
o s ra in s t n o l n ee i , e r s l s o e h t h a n t r a u to h a ti h e t Xig a u ti b e v t t i f Hu u b i rct t e u t h w d t a: e r i so m mo n f t e e s n t e Gra n 'n Mo n a n o ao yh T w r r h n o h s in f a t ,n e v an tr mo n p e r d o l n o s r a in s t n o h a t i h e e mo e t a f t e we t s i c n l a d h a y r i s m a u ta p a e ny i b e v t t i ft e e s n t e g i y o o ao
p a p e r d J l h an t r a p ae n Ma n e t mb r i h a to h u ti ; h a y n h r c e sis o e k a p a e u ,t e r i s m p e r d i y a d S p e e n te e s f t e Mo n an T e v r i g c a a t r t f o i c
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