黑龙江省台风特征及影响分析
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台风“利奇马”降水过程分析台风“利奇马”是2019年夏季我国登陆的第10号台风,它给我国的东部沿海地区带来了猛烈的风雨袭击,给当地人民的生活和产业带来了巨大的影响。
作为自然灾害的一种,台风降水是台风带来的主要灾害之一,其过程会对当地降水的分布和量进行调整,给区域的水文过程等带来显著的影响。
本文将对台风“利奇马”降水过程进行分析,探讨其对当地的影响。
1. 台风生成台风“利奇马”是2019年8月7日在太平洋西北部生成,经过几天的发展,台风路径一路北上,最终在中国台湾以东海域逐渐加强并登陆。
在登陆前后,台风形成了庞大的风场和云系,给沿途的海域和陆地带来了猛烈的降水。
2. 降水特点台风“利奇马”在登陆时的降水主要呈现出以下几个特点:(1)大范围:受台风的影响,陆地和海域都受到了大范围的降水影响。
沿海地区和直接受到台风中心影响的地方降水最为猛烈,但是其附近的地区也受到了辐射性降水的影响。
(2)强降水:台风的登陆带来了猛烈的降水,降水量很大,瞬时降水强度也较大,给当地的交通、民生和农业带来了巨大的影响。
(3)长时间:台风带来的降水时间较长,即便台风已经远去,但其云系和辐射性降水仍在持续影响降水。
以上这些特点,使得台风“利奇马”带来的降水成为当地的一场特大暴雨,给当地的防洪和抗灾工作带来了很大的挑战。
二、台风“利奇马”降水对当地的影响1. 洪涝灾害台风“利奇马”带来的猛烈降水导致了当地的水库、河流和排水系统承受了较大的压力。
由于降水量大,持续时间长,加之台风带给土壤水分增加,使得地表径流和地下水位上升,给当地的防洪工作带来了很大的挑战。
2. 农业影响猛烈的降水导致了当地农田受灾严重,部分作物被淹没,受灾面积广,导致了一定的农作物减产和绝收,并对农田的排灌工作带来了一定的不利影响。
3. 城市影响台风降水对城市交通、排水系统和市区居民的生活都带来了很大的不便,甚至有的地方出现了内涝和交通中断的现象,给当地市政管理和民生带来了很大的影响。
台风分析报告1. 现象描述近期,我国沿海地区频繁受到台风的袭击。
这些台风给社会经济、生命财产安全等带来了巨大的威胁。
为了更好地应对台风的威胁,本报告将对最近一次台风进行分析,并探讨其对相关地区的影响。
1.1 台风基本信息•台风名称:XXX台风•台风编号:YY•形成时间:YYYY-MM-DD•移动路径:详见地图(地图链接)1.2 影响范围XXX台风影响范围主要集中在中国沿海地区,包括广东、福建、浙江等地。
2. 台风形成机制台风是一种特殊的热带气旋,形成于海洋表面温暖的海水上。
其中,主要的形成机制如下:1.气旋锋区:台风形成的起始点通常是一片刺激性的气旋锋区。
这个气旋锋区是由海洋表面的水汽聚集而形成的。
2.积聚能量:当暖湿空气在海洋表面上升时,由于周围水汽含量较高,形成了环形的云雾团。
这种气象现象积聚了大量的能量,有助于台风的形成。
3.旋转动力:由于地球的自转作用,气旋锋区内的空气开始偏转并产生旋转。
随着旋转速度的加快,台风的内部气流开始形成。
4.维持机制:当台风形成后,海水的蒸发和凝结释放的热量会不断增强台风的能量,维持其持续发展。
3. 台风特征及危害3.1 台风特征台风具有以下几个特征:1.风力强大:台风的最大风速可以达到每小时300公里以上,甚至更高。
2.大型风暴系统:台风通常具有数百到数千公里的范围,并持续数天到数周不等。
3.降雨量大:台风带来的降雨量巨大,容易引发洪涝等灾害。
4.强烈海浪:台风引起的海浪很高,并可能造成沿海地区的海啸。
3.2 台风危害台风对地区的影响主要体现在以下几个方面:1.经济损失:台风会对农业、渔业、交通运输等经济领域造成巨大损失。
2.生命财产安全:台风带来的强风、大雨和海浪可能引发房屋倒塌、洪涝、滑坡等灾害,威胁人们的生命和财产安全。
3.生态环境破坏:台风对沿海生态系统造成严重破坏,导致岸线侵蚀、海洋生物死亡等问题。
4. 台风应对措施面对台风的威胁,为了最大限度地减少损失,相关部门及广大公众需要采取一系列的防护和救援措施:1.预警措施:相关部门应建立健全的台风监测和预警机制,及时发布各类预警信息,提醒公众做好防范和应对准备。
台风对降水和气温的影响分析台风是一种狂暴的自然灾害,给沿海地区带来巨大的破坏和人员伤亡。
除了狂风暴雨和巨浪,台风还会对降水和气温产生显著的影响。
本文将分析台风对降水和气温的影响,并探讨这些影响对当地环境和人们生活的重要性。
首先,台风对降水的影响是显而易见的。
当台风来袭时,其强烈的对流云团会带来大量的降水。
短时间内的强降雨会导致河流暴涨、山洪暴发和城市内涝等问题。
此外,台风还常常伴随着龙卷风和冰雹等极端天气现象,使得降水更加剧烈。
这种降水的过程不仅对农作物生长和灌溉有重要影响,还会对城市交通和生活造成困扰。
因此,及时准确地预测和监测台风降水对于灾害预防和人们的生活至关重要。
其次,台风对气温的影响也不容忽视。
台风的云系和降水会导致大范围的遮蔽和蒸发作用,从而使得台风路径附近的气温显著下降。
特别是在秋季,当冷空气南下与台风相遇时,更容易引发气温骤降的现象。
这种气温下降不仅会给人们的生活带来不便,也会对农作物的生长和人们的健康造成影响。
此外,台风还会带来强风,使得风寒指数进一步升高,给人们的生活和出行带来安全隐患。
然而,台风对降水和气温的影响并不仅仅是负面的。
在一定程度上,台风的降水能够缓解干旱问题,为干旱地区的农作物提供水源。
此外,台风带来的降温也有助于减轻高温天气对人们的不适。
因此,在一些地区,人们也会期待台风的到来,以缓解干旱和高温天气带来的困扰。
除了对降水和气温的直接影响,台风还会对环境和生态系统产生长期的影响。
台风带来的强风和暴雨会破坏植被,导致土壤侵蚀和水土流失。
这对于生态系统的恢复和保护带来一定的挑战。
同时,台风还会对海洋生态系统产生影响,例如破坏珊瑚礁和鱼类栖息地。
这些影响可能需要数年甚至更长时间才能得到修复,对当地的生态平衡和渔业资源造成重大影响。
综上所述,台风对降水和气温的影响是多方面的。
它不仅给沿海地区带来狂风暴雨和巨浪,还会对降水和气温产生重要影响。
这些影响不仅对农作物生长和城市生活有重要影响,也对环境和生态系统带来挑战。
·44·工 作 研 究2021年第4期新农民双城区2020年9月7-9日受台风“海神”影响天气过程分析与影响评估王双滨,王 磊,关宏波(哈尔滨市双城区气象局,黑龙江 双城 150100)摘要:台风是一种发生在热带海洋上的强烈风暴,是破坏力极强,引发灾害的天气系统。
中国是世界上少数几个受台风影响最严重的国家之一,本文利用雷达图、高空、地面天气图及地面观测资料分析受台风“海神”天气过程中预报及气象服务情况,2020年9月7日20时至9日白天,我区受第10号台风“海神”影响,过程降雨量较大,双城区韩甸镇雨量最大,降雨同时出现大风天气。
此次降雨造成我区大部分乡镇(街道)的玉米、水稻等作物受灾,部分村民房屋损坏。
灾害发生后,我局与应急管理局应急科进行联合调查。
针对这次天气过程,气象部门开展了全方位跟踪服务并取得了良好效果。
关键词:降水 台风 气象服务1 过程实况及主要特征(1)持续时间长。
台风“海神”对我区的风雨影响虽弱于“美莎克”但强于“巴威”,且由于三个台风的强降雨区域高度叠加,将加剧影响区域内的农田渍涝、作物倒伏,中小河流、水库等汛情。
(2)降温幅度大。
6日最高气温较高,8日最高气温下降7度。
(3)伴有大风天气。
9月8日双城本站及区域站联兴、万隆出现极大风速7级大风。
(4)过程降水量分布情况。
过程平均降水量为61.5mm,韩甸、本站、幸福、农丰、杏山、胜丰、单城、临江、万隆、五家、同心、联兴、乐群、金城、青岭、希勤、东官、公正、西官等19个乡镇(街道)到达50mm以上量级。
2 影响分析(1)不利影响:将加剧影响区域内的农田渍涝、作物倒伏,中小河流、水库等汛情。
(2)有利影响:净化了空气,抑制了灰尘,增加了水资源。
3 气象应急服务情况针对这次天气过程我局开展了无缝隙跟踪气象服务。
9月5日、7日发布《重大气象信息专报》2期;7日9时我局启动气象灾害(暴雨、大风)III级应急响应;7日14时30分发布大风蓝色预警信号;7日15时双城区气象局联合区自然资源和规划局发布地质灾害气象风险预警;15时15分双城气象局联合区防汛抗旱指挥部发布中小河流洪水气象险预警;20时18分发布暴雨蓝色预警信号;与当地电视台沟通,在晚新闻全文播出应对防范台风的预报预警信息;为做好科普宣传工作,在微信公众号《双城气象服务》发布台风的相关信息及防御指南。
Vol.37 No.4Dec. 2020第37卷第4期2020年12月黑龙江气象HEILONGJIANG METEOROLOGY 文章编号:1002-252X(2020)04-0001-032020年两次北上台风产生的局地大暴雨天气过程分析刘玉娇1,林虹1,裴永燕2(1.牡丹江市气象局,黑龙江牡丹江157000;2.黑龙江省农垦建三江管理局气象台,黑龙江富锦156300)摘 要:本文利用降水实况、大尺度环流背景及相关物理量场,分析2020年9月初两次北上台风 在牡丹江地区产生的局地大暴雨天气过程&结果表明:两次台风过程副高均北抬东退至日本海附近,在中高纬地区形成阻塞形势,对台风的北上十分有利;冷空气的入侵均在华北地区,进而台风弱,在北上过程中冷暖空气交汇,形成能量锋区,温带气旋获得动力和能量;高、低上升运动,利于水的输送,为暴雨的发展和维持提供有利;地形抬升作用有利于局地大暴雨的发生& 关键词:大暴雨;极端天气;地形作用中图分类号:P458.1+21.1文献标识码:AAnalysis of local heavy rainstorm caused by two northward typhoons in 2020LIU Yu-jiao 1, LIN Hong 1, PEI Yong-yan 2(l.Mudanjiang Meteorological Bureau, Heilongjiang Mudanjiang 157000;2. Meteorological station of Heilongjiang Agricultural Reclamation Sanjiang Administration Bureau ,Heilongjiang Fujin 156300)Abstract : Based on the precipitation, large-scale circulation background and related physical quantity field, thispaper analyzes the local heavy rain weather process caused by two northward typhoons in Mudanjiang area in early September 2020. The results show that: during the process of two typhoons, the subtropical high moves northward and retreats eastward to the sea of Japan, forming a blocking situation in the middle and high latitudes,which is very beneficial to the northward movement of typhoons .The cold air intruded in North China, and thentyphoon degeneration weakened. During the northward movement, cold and warm air converged to form energyfront area, which made extratropical cyclone obtain power and energy. High altitude divergence and low altitudeconvergence promote strong vertical upward movement, which is conducive to the transport of water vapor andprovides favorable conditions for the development and maintenance of rainstorm3 terrain uplift plays a significantrole in the occurrence of local rainstormKey words : heavy rain, extreme weather, topographic effect1引言台风是影响中国的重要天气系统之一,影响我 由台风带来的狂风、暴雨、暴潮及其引发的灾害链所国的台风灾害具有发生频率高、、 &台风 人 , 中国收稿日期:2020-9-1第一作者简介:刘玉娇(1990-),女,黑龙江省宾县人,南京信息工程大学,本科生,工程师.2黑龙江气象第37卷各个经济部门都有严重影响。
松辽流域2023年6号台风影响分析
吕海有;孙阳
【期刊名称】《东北水利水电》
【年(卷),期】2024(42)4
【摘要】2023年汛期,松辽流域在经过第5号台风“杜苏芮”的强烈影响后,迎来了第6号台风“卡努”,受其影响,8月10日至13日松辽流域中东部、南部普降大到暴雨,局地降暴雨到大暴雨,流域有17条河流20处河道站发生超警以上洪水。
本文主要对此次流域暴雨洪水情况及成因进行分析,为松辽流域水旱灾害防御工作提供了技术支撑。
【总页数】3页(P47-48)
【作者】吕海有;孙阳
【作者单位】松辽水利委员会水文局(信息中心)
【正文语种】中文
【中图分类】TV11
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黑龙江省台风特征及影响分析付雯;王楠;孙含笑【摘要】使用2001-2016年黑龙江省83个站历史日值资料,应用MESIS历史查询系统和天气业务内网平台,按照台风越过38.92°N(辽宁最南端)、黑龙江日降雨量≥25 mm的站点数不少于5个的标准,统计出近16 a给黑龙江带来较大风雨的台风个例,对其进行分类研究,结果表明:2001-2010年越过38.92°N(辽宁省最南端)的台风路径整体位于日本及日本海附近,2011-2016年路径整体向西移动,导致黑龙江受台风影响增多,灾害严重;台风所致的暴雨频发区域并不出现在离海最近的地方,而是黑龙江中部的两个小区域;从单次台风过程看,风大的地方并不意味着雨也大,大风和暴雨站点的重合率极低;台风沿副高西侧的偏南气流一路向北推进,与西风带的冷空气相遇,形成"东暖西冷"的半暖温压场结构,极易触发暴雨和大风.此外,从台风强度、数量和路径多个角度的印证表明,黑龙江正处于台风北上活动的活跃期,尤其是近两年台风路径在高纬地区发生了罕见西折,更需深入研究.【期刊名称】《黑龙江气象》【年(卷),期】2017(034)002【总页数】4页(P12-14,27)【关键词】黑龙江;台风活跃期;路径西折【作者】付雯;王楠;孙含笑【作者单位】黑龙江省气象服务中心,黑龙江哈尔滨 150001;黑龙江省气象服务中心,黑龙江哈尔滨 150001;黑龙江省气象服务中心,黑龙江哈尔滨 150001【正文语种】中文【中图分类】P458.1+24黑龙江省是我国最北端的内陆省份,受台风直接影响的情况较少,多为台风登陆后变性为温带气旋致使黑龙江产生暴雨或大雨。
例如2012年8月28-29日台风“布拉万”从海上携带充足水汽北上,配合高空槽诱发暴雨,全省27个站点的日降雨量达到暴雨以上量级,27万人受灾,转移安置614人,耕地受灾面积10.7万公顷[1]。
研究发现,与2001-2010年相比,影响黑龙江省的台风在近6 a的时间里明显增多增强,并且台风路径整体向西移动,尤其是近2 a的台风路径还发生了罕见西折,因此,总结台风规律并把台风所致的风雨影响进行数据量化、解构、分类,能为降雨和大风预报提供参考依据。
本文日降水量运用MESIS软件查询,采用2001-2016年黑龙江省83站的日降水资料(日降水量是指前一天20时-当日20时),最大风速运用天气业务内网平台查询,由于2015和2016年资料缺失,改用黑龙江气候软件查询。
台风路径资料来源于中央气象台台风网,台风的选取标准为:2001-2016年越过38.92°N(辽宁省最南端),且黑龙江日降雨量≥25 mm的站点数不少于5个。
暴雨标准为日降雨量≥50 mm,大雨标准为日降雨量≥25 mm,大风标准为日最大风速≥6级(10.8 m/s);暴雨、大雨及大风的频次统计,如单次台风个例中连续两天同一站点出现同一量级数据,按一个频次计算。
依年际划分,2001-2016年16 a间对黑龙江造成影响的台风共17次,平均每年1.06个,受影响的年份有11 a,年内发生次数最多为3个。
统计发现,一年中有2或3个台风的年份往往相邻,如2002年和2004年、2011年和2012年,且5 a以上才有一个周期;依月际划分,台风出现在7月份共计6次,8月份9次,9月份2次,其中8月份最多,占53%;依台风强度划分,越过38.92°N时台风减弱为热带低压的有8个,减弱为热带风暴的4个、减弱为强热带风暴5个。
3.1台风路径整体向西移动如图1所示,2001-2010年越过38.92°N的台风路径主要集中在日本及日本海附近,位置大多偏东,既使在西侧登陆,台风路径也很短,在辽宁省内减弱消失;2011-2016年台风路径整体向西移动,如图2所示,主要集中在东北三省,直接深入内陆,这也是近年来黑龙江台风增多增强的原因。
3.2 黑龙江省受台风的影响2001-2016年,西太平洋海域生成的台风平均每年27个,其中2004年和2013年属于偏多年份,分别为34个和35个,但总体数量偏多并不意味着黑龙江受其影响也多,二者并无明显的正相关关系,黑龙江省在西太平洋海域总体生成台风数量越多的年份里,受其影响反而越小,甚至没有影响。
与此相反,在西太平洋生成台风数量偏少的年份中,如2010年18个,黑龙江也未受台风影响。
由此可见,无论西太平洋海域生成的台风数量偏多或偏少,黑龙江受台风的影响均较小。
3.3 藤原效应可能加重黑龙江的台风灾害早在二十世纪20年代初,日本气象学家Fujiwhara[2-3]发现了双涡旋相互作用的一些现象,这些现象后来被称作“藤原效应”,也称“双台风效应”。
Brand[4]发现当两个TC的中心位置小于750海里(1389 km)时,就会产生相互影响。
本文研究了对黑龙江产生影响的17个台风个例,其中2次发生了“藤原效应”,分别为2009年的“莫拉克”和“天鹅”、2012年的“布拉万”和“天秤”。
徐洪雄[5]采用耦合模式模拟“质点群”轨迹,结果显示,2009年处于消亡阶段的台风“天鹅”其水汽、能量均向台风“莫拉克”输送,台风“莫拉克”在吃掉“天鹅”之后吸取到更多能量,先后经历四次登陆:首先在台湾登陆给当地带来重创,后又历经三次登陆能量不断衰减,最后登陆日本时已减弱为热带低压,且距离黑龙江省较远,所以并未对黑龙江产生较大影响;与此形成鲜明对比的是,2012年台风“布拉万”给黑龙江省造成重创,朱智慧[6]对台风进行受力分析表明,虽然“布拉万”与“天秤”相比,强度更强、个头更大,但总压力对“布拉万”的移动路径影响显著。
此外,“布拉万”从海上长驱直入朝鲜,没有多次登陆的经历,能量衰减缓慢,致使到达黑龙江时依然产生较大降水。
由此可见,“藤原效应”下的双台风往往能量更强,破坏力更大,但如果在登陆东北地区之前已有登陆经历,能量势必衰减。
4.1 暴雨及大雨落区分布特征调取全省83站日降水资料发现,台风所致的暴雨和大雨集中分布区域不尽相同。
暴雨主要集中在松嫩平原中部和三江平原西部,大雨主要集中在黑龙江省东部和南部形成的狭长地带。
其中,七台河的勃利是降雨最频繁的地方,2001年以来台风所致的大雨及以上量级降雨共计9次。
研究还发现,强台风(暴雨不少于15个站或大雨不少于25个站)到来时佳木斯必有暴雨。
4.2 大风分布特征如图3所示,台风所致的大风主要集中在三江平原和牡丹江地区,其中抚远和同江最容易出现大风,风最大的地方出现在鸡西,2006年的台风“艾云尼”曾在当地留下了19.3 m/s(相当于8级风)的记录,其次是抚远和同江,均出现过16.7 m/s(相当于7级风)的记录。
此外,研究还发现强台风(大风不少于9个站)到来时同江必有大风。
对比风和雨的落区发现,风大的地方和雨大的地方往往不重合,就单次台风而言,风最大的地方没有一次和雨最大的地方重合,大风很少出现在暴雨区域,甚至和大雨区域重合率也很低,但在台风强(如2012年“布拉万”和2016年“狮子山”)的时候因为出现大风大雨的站点数量特别多,重合率也高,而且重合的区域主要集中在三江平原西部。
从越过38.92°N的台风强度来看,2001-2016年间依次经历了强热带风暴-热带风暴-热带低压-热带风暴-强热带风暴演变,这个由强到弱,又由弱到强的过程表明,黑龙江正处于台风北上活动的活跃期。
从台风的数量和路径上看,2001-2010年10 a间黑龙江省共受到9个台风影响,但没有一个直击东北地区,都是受台风外围云系影响;而2011-2016年仅6 a时间就已经有8个台风,而且4次直击黑龙江省或吉林省,近6 a台风越过38.92°N后路径整体向西移动,导致黑龙江省遭受台风侵袭的概率大大提高,破坏力增强:2012年台风“布拉万”暴雨站点27个、大风站点10个,紧随其后的台风“三巴”暴雨站点17个,2016年的台风“狮子山”大雨站点29个、大风站点9个,如此大面积的暴雨、大雨和大风,在2001-2010年10 a间从未有过。
放眼全国,2016年台风活跃还受另外一个重要因素影响——拉尼娜。
2017年5-6月,在超强厄尔尼诺事件结束后,赤道中东太平洋海温由偏暖转向偏冷,从而进入了拉尼娜状态,使得台风出现“前少后多、登陆偏多、偏强”的特点。
钱传海[7]分析指出,2016上半年,由于厄尔尼诺不断衰减,西北太平洋和南海盛行下沉气流,抑制该地区台风生成,导致整个上半年都没有台风生成。
到了下半年,随着厄尔尼诺向拉尼娜转换,西太平洋地区和南海地区海温偏暖,台风生成和发展的条件逐渐有利。
如果拉尼娜事件维持较长时间,2017年的台风可能会偏多。
根据拉尼娜的特点,台风生成地将偏西偏北,对我国的影响会更大一些,因此,黑龙江省受台风的影响也或将增多增强,但如果从之前分析出的“台风偏多或偏少年份黑龙江受台风影响均较小”规律来看,黑龙江省受台风影响也可能较小,台风的强度、路径、登陆次数和能量衰减情况将直接决定黑龙江的风雨大小。
2016年为厄尔尼诺向拉尼娜过渡、转化阶段,所以2017年黑龙江暂无历史数据可供参考推测,但待2017年的实况出来之后就可供2018甚至更远年份做参考依据。
给黑龙江省带来影响的台风大都具有这样的特征:台风沿副热带高压西侧的偏南气流向北方推进,进入到东北地区后,和西风带系统共同作用,减弱变性为温带气旋。
台风本身是暖湿空气,台风中心比周围温度要高,这在台风的中高层更加明显。
但如果此时低空有冷空气入侵,中低层的暖心结构会首先遭到破坏,导致其逐步“变性”[8]。
冷空气入侵初期,台风的能量会得到最大规模释放,导致风雨最强。
即便是热带风暴的强度遇上冷空气,有时制造的风雨不亚于超强台风。
而冷空气继续侵入,其所占比重会逐渐加大,冷暖缠斗中,冷空气优势越来越明显,这时,台风原先的暖湿空气基本都被转化为降水,最终会变成冷心结构,成为温带气旋。
暖湿空气消耗殆尽后,风雨天气也会明显减弱。
如2012年的“布拉万”、2015年“天鹅”和2016年的“狮子山”都是如此。
从台风的移动路径来看,台风在高纬度地区发生西折极为少见,而2015年的台风“天鹅”和2016年的台风“狮子山”连续两年西折,对它们进行细致的剖析发现了共性特征,它们都先受到过强冷空气的南下打压,后又受到强副热带高压的北抬东阻。
“天鹅”生成于西北太平洋洋面,原本朝西偏北方向移动,而此时我国北部地区有高空低涡活动,并伴随冷空气东移南下,这种作用使得“天鹅”北侧的副热带高压减弱东退南落,如图4所示,同时在“天鹅”和台风“艾莎尼”的南侧向西伸展,与赤道附近北上的赤道缓冲带相连通,这样就在“天鹅”和“艾莎尼”的南侧形成了一个强大的高压带,从而使得引导“天鹅”的环境气流由东南气流转变为西南气流,导致“天鹅”在台湾东南部洋面发生近90°的直角转向[9]。