辽宁省极端长历时暴雨时空分布及影响系统特征
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大连地区气温和降水时空变化特征大连地区位于东北亚黄海西南岸,属于北温带海洋性气候。
主要受到东北季风和海洋环流的影响,气温和降水在时空上表现出明显的特征。
首先是大连地区的气温变化特征。
大连地区的气温呈现明显的季节性变化,冬季寒冷,夏季温暖湿润。
夏季平均气温在20℃左右,冬季平均气温在-10℃左右。
夏季的气温较为稳定,月均气温波动较小;冬季的气温波动较大,极端低温出现频繁。
此外,春季和秋季的气温变化较为明显,由于冷暖空气的交替,气温波动幅度大。
其次是大连地区的降水变化特征。
大连地区的降水主要集中在夏季,冬季降水较少。
夏季降水量最多,约占全年总降水量的70%,其中7-9月集中了绝大部分降水。
夏季降水多集中在雷雨天气中,降水量较大。
冬季降水量较少,且多以雪形式出现。
春季和秋季的降水量较为均匀,但仍比夏季和冬季要少。
在时空上,大连地区气温和降水存在区域差异。
整体上,气温和降水呈现自东北向西南递减的趋势。
沿海地区因受海洋影响,气温较为温暖,降水量较大;而内陆山区气温较低,降水量较小。
此外,夏季气温和降水呈现由南向北递减的特征,即南部相对较热、降水量较大,北部相对较凉、降水量较小。
大连地区的气候变化受到全球气候变化的影响,近年来也出现了一些变化。
首先是气温的上升趋势,全年平均气温逐渐升高。
其次是降水的变化,夏季降水量有增加的趋势。
夏季降水量的增加,可能会导致水资源的过剩和水灾的发生。
另外,由于城市化进程加快,大连地区的气候也受到城市热岛效应的影响,城市热岛效应会导致城市内部气温较高,降水量减少。
综上所述,大连地区的气温和降水在时空上表现出明显的特征。
气温呈现明显的季节性变化,夏季温暖湿润,冬季寒冷;降水主要集中在夏季,冬季降水较少;气温和降水呈现自东北向西南递减的趋势,且夏季南部相对较热、降水量较大,北部相对较凉、降水量较小。
近年来,由于全球气候变化和城市热岛效应的影响,大连地区的气温和降水也发生了一些变化。
大连地区气温和降水时空变化特征大连地区是我国东北地区的一个港口城市,地处渤海湾南岸,属于山东半岛经济区和辽东半岛发达城市群。
该地区整体气候属于温带季风气候,但由于地形地貌的影响,其气候也呈现出一定的多样性。
本文旨在研究大连地区的气温和降水时空变化特征。
一、气温变化特征:在大连地区,温度主要受北极冷空气和太平洋暖空气的影响,季节性的变化非常明显。
如图1所示,大连地区的年平均气温为10℃左右,相对较低。
春季气温逐渐回升,夏季气温最高达28-30℃,秋季气温逐渐降低,冬季则由于受到冷空气的影响,气温较低,甚至会出现零下10℃以上的极端天气。
图1:大连地区气温年变化曲线此外,大连地区的气温还表现出以下几个特点:1. 显著的暖化趋势:自20世纪70年代开始,大连地区的气温呈现明显的升高趋势,其中夏季气温变化最为显著,每十年增加0.32℃左右,说明大连地区正在经历全球气候变暖的影响。
2. 冷空气影响较大:虽然大连地区属于季风气候,但由于地处东北地区,受到冷空气的影响较大。
在冬季,冷空气南下,大连地区气温骤降,极端低温天气更是有可能发生,对当地人民的生产和生活造成一定的影响。
3. 城市热岛效应:大连是一个大城市,人口密集区域会形成城市热岛,即城市内部气温高于城市周边区域。
在夏季,城市热岛效应会导致大连市区气温比周边地区高出1-2℃。
大连地区的降水主要集中在夏季,1至5月为旱季,6至9月为雨季。
如图2所示,大连地区的降水量年变化呈现波动上升的趋势。
降水在时间和空间上存在着一定的变化特征:1. 明显的季节性变化:大连地区的降水季节性十分明显,夏季降水量较多,占全年降水量的60%以上,春秋季次之,冬季降水量较少。
2. 区域性差异:由于地貌等因素的影响,大连地区降水在空间上存在一定的差异。
在高海拔山区,降水量相对较大,而在低平地区则相对较少。
3. 不规则的年际变化:大连地区的降水量在年际变化上存在不规则性,有些年份的降水量会明显偏多或偏少,如2003年和2013年的夏季降水量分别达到历史同期的1.5倍和2倍以上,而1997年和2001年的夏季降水量则较少,只有正常值的3成左右。
辽宁省各城市自然地理情况一、沈阳市沈阳位置在41.8N°、123.4°E。
位于中国东北地区南部,辽宁省中部,以平原为主,山地、丘陵集中在东南部,辽河、浑河、秀水河等途经境内。
属温带半湿润大陆性气候,全年气温在-35℃~36℃之间,平均气温8.3℃,极端最高气温为38.3℃(1952年7月18日),中心城区极端最低气温为-32.9℃(2001年1月15日),近郊近年来最低气温为-35.4℃(沈北新区2001年1月11日);之前沈阳还观测到39.3℃(1920年)的高温,和-33.1℃(1950年)的低温。
全年降水量600~800毫米,1951年至2010年市区年平均降水量716.2mm,全年无霜期183天。
受季风影响,降水集中,温差较大,四季分明。
二、大连市大连位置在东经120度58分至123度31、北纬38度43分至40度10分之间。
位于欧亚大陆东岸,中国东北辽东半岛最南端。
具有海洋性特点的暖温带大陆性季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明。
年平均气温10.5℃,极端气温最高37.8℃,最低-19.13℃。
年降水量550-950毫米,全年日照总时数为2500-2800小时。
三、鞍山市鞍山位置在辽东半岛中部,地处中纬度的松辽平原的东南部边缘,属于温带季风性气候区。
主要气候特点是:四季分明,雨热同期,干冷同季,降水充沛,温度适宜,光照丰富,大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。
年降水量为640—880毫米,自东南向西北逐次减少;年平均气温平原地区为8.0—9.0℃,而东部和东南部山区为6.3—7.0℃;日照小时数年平均为2350—2700小时,西北部多于东南部。
四、抚顺市抚顺位置在东经123度39分至125度28分和北纬41度41分至42度38分。
0引言由降雨引发的洪涝灾害一直以来困扰着人类社会的发展,从发生机制来看,洪涝灾害具有明显的季节性、区域性和可重复性。
2009—2018年,洪涝灾害共造成辽宁省1300多万人受灾,倒塌房屋6.41万间,农作物受灾面积248.18万hm 2,成灾面积156.55万hm 2,直接经济损失754.23亿元,其中水利设施直接经济损失149.24亿元。
辽宁省的洪涝灾害具有以下特点:①时空分布不均。
受降雨因素影响,7月、8月降雨偏多;西部地区降雨量偏少,东部地区降雨量偏多。
②突发性强。
受副高加强北移、台风等原因影响,超标准暴雨中心降水大多集中在24h 内,造成洪涝灾害危险系数很大。
因此利用洪涝灾害统计数据研究辽宁省历史时期洪涝灾害变化,对于加强洪涝灾害防御,评估防汛抗旱工作,制定防洪减灾策略等具有十分重要的意义。
1洪涝灾害数据来源辽宁省地处欧亚大陆东岸,属于温带大陆性季风气候区,汛期降雨量占全年降水量的60%~70%,降水时空分布十分不均,从而引发洪涝灾害的时空特征较为复杂。
本文以《中国水旱灾害公报》《辽宁省水利年鉴》为主要依据,辅以《辽宁省洪涝灾害统计报表》以及《辽宁省防汛抗旱工作总结报告》,对辽宁省近10年全省以及各市因洪涝灾害受灾人口、农业受灾、直接经济损失等灾害指标的时空变化规律和对各行业的影响进行综合研究评析。
2洪涝灾害特征评析2.1灾害指标发展趋势通过对受灾人口、倒塌房屋、转移人口、农作物受灾面积、农作物成灾面积、直接经济损失等主要洪涝灾害指标进行分析,因受降雨程度影响,辽宁省2009—2018年洪涝灾害总体水平较上一个10年(1999—2008年)有所增加。
尤其是直接经济损失增长5倍,农作物受灾成灾面积增长近1倍,但受灾人口和倒塌房屋只增长了42%和21%。
虽然辽宁省近年来不断加大防洪工程建设、水土流失治理,但随着经济社会快速发展,洪涝灾害造成的直接经济损失仍2009—2018年辽宁省洪涝灾害综合评析及防御对策高丹张路新(辽宁省防汛抗旱指挥部办公室,沈阳110003)摘要:根据辽宁省近10年的洪涝灾害统计数据,选取受灾人口、倒塌房屋、农业受灾面积、直接经济损失等重要洪涝灾害指标,分析了辽宁省洪涝灾害的时空分布特征和对各行业产生的直接经济影响。
辽宁省自然灾害及孕灾环境分析(都市与环境科学学院,吉林长春)摘要:辽宁省自然灾难发生频繁,是阻碍经济进展的最重要的一个因素。
本文对辽宁省的孕灾环境进行了调查,对辽宁省自然灾难的要紧类型、自然灾难的特点及其对社会经济的阻碍进行了调查分析。
并针对我省自然灾难的进展趋势和目前在防灾减灾工作中存在的问题制定出了相应的计策。
关键词:辽宁省;自然灾难;孕灾环境;计策一、辽宁省的孕灾环境分析辽宁省位于我国东北地区南部,地处东经118°53′至125°46′,北纬38°43′至43°26′。
西南与河北省临界,西北与内蒙古自治区毗邻,东北与吉林省接壤,东南以鸭绿江为界与朝鲜民主主义人民共和国相望,南临黄海、渤海与山东半岛成犄角之势。
〔一〕气候辽宁省位于欧亚大陆东岸,属大陆性季风气候,具有中纬度西风带天气特色。
由于地势、地势、距海洋远近的阻碍,省内各地气候互有差异,要紧特色是:雨热同季,日照丰富,冰冷期长,春秋季短,东湿西干,平原风大。
全年降水量在450~1150毫米之间,由东向西减少;气温年平均在5~11℃之间,由南向北减低,中部平原略高于东西方山地;无霜期约125~215天,沿海最长;年日照时数在2300~3000小时之间,西部最多;四季分明,各有特色。
〔二〕地势地貌我省地势自北向南,由西东向中部倾斜。
山地丘陵大致分列于东西两侧,约占全省总面积的三分之二;中部为宽敞的辽河平原,约占全省总面积的三分之一。
东西部山地丘陵一样海拔在500米左右,只有少数山峰在千米以上。
中部的辽河平原由巨厚的冲积层构成。
平原南部地势低洼,海拔均在50米左右;平原北部因下降幅度较小,且受第四纪松辽分水岭上升的阻碍,形成起伏平缓的漫岗丘陵。
辽东半岛由于长期处于构造下沉,占全国海岸线长度的12%。
岛屿岸线700公里,占全国岛屿岸线长的5%。
大小岛屿计506个,占全国岛屿总数的8%。
海岸类型由堆积岸和腐蚀岸两种。
济南市“19810”特大暴雨时空分布特征及影响
杜雪梅
【期刊名称】《山东水利》
【年(卷),期】2022()7
【摘要】2019年8月,济南市遭遇历史最强台风“利奇马”的侵袭,文章着重从暴
雨的时空分布特征、引发洪水对典型河道、水库及市区泉群喷涌的水文效应进行了分析。
结果表明:雨量大、持续时间长、雨强小、分布较均匀的大暴雨,虽然会引起
河道水库水位上升,但没有发生较大洪涝灾害,对补充济南市地下水有着积极的作用。
【总页数】3页(P4-5)
【作者】杜雪梅
【作者单位】济南市水文中心
【正文语种】中文
【中图分类】P458
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农业灾害研究2020,10(7):49-50,56鞍山地区大暴雨的气候特征研究韩 颖鞍山市气象局,辽宁鞍山 114004摘要 依据鞍山市4个国家基本气象观测站(鞍山、海城、台安、岫岩)1960—2012年的逐日降水资料,选取这53年鞍山地区发生的60个大暴雨日个例进行气候特征统计分析。
结果表明:鞍山地区大暴雨出现频次为1.1次/年,集中出现在7—8月份,岫岩县大暴雨出现频次相对较高;鞍山地区大暴雨“三带”环流特征明显,中低纬天气系统相互作用,气旋类大暴雨是最主要的天气影响系统。
关键词 大暴雨;气候特征;环流形势;副热带高压中图分类号:P456.7 文献标识码:A 文章编号:2095–3305(2020)07–049–02DOI:10.19383/ki.nyzhyj.2020.07.024东北暴雨受季风影响极大,特别是特大范围暴雨具有明显的季节性,主要出现在6—9月,地理分布上辽宁省的中南部是暴雨的典型多发区。
东北暴雨具有暴雨次数少、强度大、时间集中、地形影响大等气候特征。
有学者利用1956—1989年的资料对东北暴雨进行了较为系统的统计分析,强调了“三带”环流系统的相互作用对东北夏季大范围暴雨形成的重要作用。
鞍山地处辽宁省中南部,辖区有台安县、鞍山市、海城市、岫岩县,其中台安县地处辽河、浑河下游容易产生外洪内涝;海城东部和岫岩县位于辽宁省的东南部山区,属于地质灾害易发区,持续性暴雨天气容易引发山洪、滑坡、泥石流等灾害[1]。
多年来大暴雨的预报服务一直是汛期气象工作的重点。
对鞍山地区大暴雨的气候特征进行统计分析,以期为今后本地大暴雨预报和防灾减灾提供参考依据。
1 选取大暴雨个例依据鞍山市4个国家基本气象观测站(鞍山、海城、台安、岫岩)1960—2012年的逐日降水(20∶00~20∶00降水量)资料,统计得出1960—2012年这53年鞍山地区大暴雨天气共出现60 d。
根据业务标准,将日降水量≥100 mm的降雨作为1个大暴雨日(表1)。
第43卷第4期2020年12月Vol.43No.4Dec.22气象与减灾研究MeteorologyandDisasterReductionResearch徐建文,杨建莹,翁雪玲,等,2020.大连市暴雨灾害特征及敏感区识别气象与减灾研究,43(4)&14-320.Xu Jianwen,Yang Jianying,W eng Xueling,et al,2020.Characteristics of rainstorm disasters and identification of sensitive areas in Dalian"#Meteorology and Disaster Reduction Research,43(4):313-320.大连市暴雨灾害特征及敏感区识别徐建文x杨建莹2,翁雪玲x王丽娜】,王pp11.大连市气象服务中心,辽宁大连1160012.中国气象科学研究院,北京100081摘要:利用国家气象站和区域自动气象站的降水观测资料以及暴雨洪涝灾害情况资料,分析了2007-2019年大连地区暴雨气候特征时空分布,并进行了灾害评估和敏感区域识别。
结果表明:1)大连地区年平均暴雨和大暴雨日数在空间分布上东北部多于西南部,大暴雨出现的概率为0-40%。
年平均暴雨量和大暴雨量的极大值区域主要集中于庄河地区,年均暴雨强度也呈现从西到东逐渐递增趋势。
暴雨变异系数的高值中心出现在瓦房店西部地区,低值区出现在庄河地区。
2)大连市的暴雨灾害近80%为较严重灾害,最严重和严重暴雨灾害各占9%-10%。
3)普兰店西南部、庄河西部与大连市区为大连地区暴雨洪涝灾害相对敏感区域。
关键词:暴雨灾害,气候特征,等级,敏感区,大连中图分类号:P467文献标识码:B文章编号:10079033(2020)04-0314-07doi:10.12013/qxyjzyj2020-044Characteristics of Rainstorm Disasters andIdentification of Sensitive Areas in DalianXu Jianwen1,Yang Jianying2,Weng Xueling1,Wang Lina1,Wang Jianjian11.Dalian Meteorological Service Center,Dalian116001,China2.Chinese Academy of Meteorological Sciences,Beijing100081,ChinaAbstract:The temporal and spatial distribution of climatic characteristics,disaster assessment and sensitive area identification ofrainstormdisasterinDalianwerediscussedbyusingtheprecipitationdataandrainstormdisasterdataobtainedfromregional and national automatic weather stations from2007to2019.The results showed that:1)There was a gradual decrease of the average annual rainstorm and rainstorm days from northeast to southwest in Dalian!and the probability of heavy rainstorm was 0—40%.The regions of maximum annual rainstorm and heavy rainstorm were mainly concentrated in Zhuanghe,and the annual rainstorm intensity presented a gradual increasing trend from west to east.The high value center of the rainstorm variation coefficient appeared in the west of Wafangdian,while the low value area appeared in Zhuanghe.2)Nearly80%of the rain-stormdisastersinDalianweremoreseveredisasters and the most severe and severe rainstorm disasters accounted for9%to 10%,respectively.3)The southwest of Pulandian,the west of Zhuanghe and the urban area of Dalian were the most sensitive areastotherainstormdisasterinDalian.Keywords:rainstorm disasters;climatic characteristics;grade;sensitive area;Dalian收稿日期:2020-10-12;修订日期:2020-1126.基金项目:大连市气象局业务应用开发项目(编号:dlqk201910).作者简介:徐建文,硕士,工程师,主要从事气候资源与气候变化研究,E-mail:xujianwen0101@.徐建文等:大连市暴雨灾害特征及敏感区识别3150引言洪的气象灾害(葛全胜等,2008),也国气象灾害中影响最严重的灾害!的灾害给社会安成了严重的损失。
东北降雨进程分析报告近期,东北地区遭遇了一次持续的降雨过程。
本报告旨在对该降雨过程进行全面分析,以便更好地了解其特点、原因和影响。
一、降雨过程特点此次降雨过程表现出以下几个特点:1. 降雨范围广泛:降雨覆盖了东北地区大部分地区,其中以吉林、黑龙江两省为主要受灾地区。
2. 降雨强度大:降雨过程中,部分地区降雨强度超过常年同期的平均值,局部出现暴雨、大暴雨甚至特大暴雨。
3. 降雨持续时间长:降雨过程持续时间长达数天,导致地面积水严重,部分地区发生洪涝灾害。
二、降雨原因分析1. 受台风影响:近期,东北地区受到多个台风的影响,台风带来的水汽和气旋效应导致了降雨增多。
2. 气候因素:东北地区处于夏季和秋季的过渡季节,气温和湿度相对较高,气候环境有利于降雨的形成。
3. 静止锋面:此次降雨过程中,静止锋面停滞在东北地区,形成了强降雨的条件。
三、降雨对东北地区的影响1. 农业受损:降雨过程中,部分农田被淹,农作物受灾严重,农业产量受到严重影响。
2. 交通受阻:降雨导致部分地区道路积水,交通受阻,给人们的出行带来了不便。
3. 生活用水供应紧张:降雨过程中,水库蓄水增加,部分地区的生活用水供应得到缓解。
四、对策建议1. 提高气象预警能力:进一步加强气象监测,提前预警,加强对台风和降雨过程的监测和预报,以便及时采取应对措施。
2. 加强基础设施建设:加大投资力度,完善排水系统和防洪设施,提高城市抗洪能力,减少降雨过程对交通和生活用水的影响。
3. 加强农业灾害防范:加强农田排水和防洪设施建设,提高农业抗灾能力,减少降雨对农业生产的影响。
综上所述,此次东北降雨过程的特点是范围广、强度大、持续时间长。
台风影响、气候因素和静止锋面是导致降雨的主要原因。
降雨对东北地区的影响主要体现在农业受损、交通受阻和生活用水供应紧张等方面。
为了更好地应对未来的降雨过程,建议提高气象预警能力,加强基础设。
暴雨是我国主要气象灾害之一,其不仅影响工农业生产,而且可能危害人民的生命安全,造成严重的经济损失。
因此,暴雨预报是气象防灾减灾中的重要研究方向之一。
中小尺度系统是暴雨过程的直接制造者。
朱乾根等[1]指出,暴雨(特别是连续暴雨)的重要条件为降水持续时间。
不同尺度系统相互作用产生暴雨,其中:天气尺度系统提供了有利的环流背景;中小尺度天气系统一般只会引发短时暴雨,但若干中小尺度系统的连续影响可使暴雨系统维持或加强。
7月下旬至8月上旬是辽宁暴雨频发时期,本文选取2016年7月30日至8月2日发生在辽宁地区一次局地暴雨到大暴雨过程,主要从环流形势、物理量和雷达资料3个方面进行分析,阐述暴雨产生机制,以期为今后的预报工作提供借鉴和参考。
1天气实况2016年7月30日20:00至8月2日8:00,辽宁省出现局部暴雨到大暴雨天气,同时伴随雷暴大风、短时强降水等强对流天气(图1)。
本次天气过程平均降水量29.8mm ,降水量居前3位的分别是瓦房店万家岭(208.6mm )、凤城石城子(162.1mm )、瓦房店老爷庙(161.3mm )。
其中,大暴雨主要出现在大连和丹东部分乡镇。
此次天气过程中出现了较强的对流天气,8月1日14:00,锦州凌海双羊镇出现10级瞬时大风;全省共监测到闪电6568次。
2环流形势的演变7月30日20:00,500hPa 巴尔喀什湖附近为低槽,贝加尔湖为高压脊,内蒙古中部至河北南部为低槽,副高呈带状分布,588dagpm 线位于朝鲜北部,辽宁地区受高空槽前西南气流控制。
河南、山东北部以及大连地区风速依次递减,分别为12、10、8m/s ,大连地区存在风速的辐合,辽宁西部和大连地区开始降水。
850hPa 辽宁北部有一横切变,辽宁受西南气流影响,低压带控制辽宁地区。
7月31日上午8:00,500hPa 高空槽东移加强成一低涡,588dagpm 线南落至朝鲜中部,降水进入辽宁。
850hPa 切变东移加强成一涡旋至内蒙古和辽宁交界,本溪、辽阳、沈阳和铁岭一带存在偏南风风速辐合区,最大风速为8m/s ,相应风速辐合区降水加强。
2017年第9期东北水利水电水文水资源[文章编号]1002—0624 (2017) 09—0037—02辽宁省“2016.07”暴雨洪水分析鞠飞(辽宁省盘锦水文局,辽宁盘锦124010)[摘要]根据辽宁省2016年7月雨水情资料,总结了降水概况,分析了降水特点,详细的阐述了 3次洪水过程。
通过历史资料对7月份洪水过程进行定位,并分别对3次洪水过程的洪水特点进行剖析,旨在为今后辽宁省汛期防治暴雨洪水灾害提供参考。
[关键词]辽宁省;暴雨;洪水;分析[中图分类号]TV1122辽宁省位于我国东北地区南部,松辽流域的 下游,自然地理条件和气候决定辽宁是一个水旱 灾害频发的省份。
全省四季分明,夏季雨量集中,暴雨频繁,7、8月份占全年降雨量50°% ~ 60°%,为降 雨全盛时期。
1降水1.1降水概况2016年7月,辽宁省平均降水量224.5 mm,比多年均值187.3 m m多19.9%。
其中,西部地区平均 降水量250.6 nun,比多年均值158.2 mm多58.4%;中部和北部地区平均降水量224.5 mm,比多年均值186.6 m m多20.3% ;东部与南部地区平均降水量203.6mm,比多年均值212.0 mm少 4.0%。
主要降水过程有3次:7月20日8 :00至23曰8:00;月24 日 8:0 至 26 日 8:00;7 月 30 日 8:0 至 8月 1 日 8:00。
1.2降水特点1.2.1降水时空分布不均7月内降水前期少,后期多,3场主要降水过程 均发生在20日以后,降水时间分配上存在明显不 均;从空间上看,降水量由西向东呈递减趋势。
西 部地区平均降水量250.6 mm,比常年偏多近6成,中部和北部地区平均降水量224.5 mm,比常年偏 多近2成;东部与南部地区平均降水量203.6 mm,比常年略少。
1.2.2降水量级呈现递减趋势不论从全省平均降水量看,还是最大点降水[文献标识码]B量看,第1场降水到第3场降水都呈现递减趋势。
大连地区气温和降水时空变化特征1. 引言1.1 背景介绍大连地区位于中国辽宁省南部,是一座拥有悠久历史文化和风景秀丽的滨海城市。
这里四季分明,气候温和,是一个宜居的城市。
近年来随着全球气候变暖的趋势日益显著,大连地区的气温和降水情况也发生了一系列的变化。
气温变化是气候变化的重要指标之一,通过对大连地区的气温数据进行分析可以发现,近年来,大连地区的气温整体呈现出逐渐升高的趋势。
特别是在夏季,气温的升高更为明显,给人们的生活和生产带来了一定的困扰。
与气温变化相伴随的是降水变化。
近年来,大连地区的降水量也呈现出不规则变化的趋势。
有时候出现连续阴雨天,有时候则是长时间的干旱。
这种降水变化不仅对农业生产有影响,同时也会给城市的排水系统带来一定的挑战。
了解大连地区气温和降水的时空变化规律对于科学合理地利用气候资源、调整产业结构、防范自然灾害具有重要意义。
本文将对大连地区气温和降水的时空变化特征进行深入分析,探讨其影响因素和未来趋势展望,旨在为科学合理地应对气候变化提供参考依据。
2. 正文2.1 气温变化特征气温是大连地区气候的重要指标之一,其变化特征直接影响着当地的生态环境和农业生产。
近年来,大连地区的气温呈现出明显的变化特征,主要表现在以下几个方面:1.气温整体呈现上升趋势。
数据显示,近几十年来,大连地区的气温逐渐上升,特别是在夏季和冬季,气温的升高更加显著。
这种气温上升趋势导致了夏季气温偏高,冬季气温偏暖的现象。
2.气温日较差增大。
随着气温的升高,大连地区的气温日较差逐渐增大,即白天和夜晚气温的差异变大。
这种气温日较差增大不仅会影响人们的日常生活,还会对植物生长和农作物产量产生影响。
3.极端气温事件频繁。
近年来,大连地区频繁出现极端气温事件,如持续高温、持续低温等。
这些极端气温事件给当地居民的生产生活带来一定的影响,也对农业生产和生态环境造成一定的损害。
大连地区气温变化特征主要表现为整体上升趋势、气温日较差增大和极端气温事件频繁等方面。
2015年8月7日盘锦地区暴雨过程分析摘要:本文对此次盘锦地区暴雨过程的形成原因进行了分析,利用到的观测资料有Micaps数据,雷达回波图以及卫星云图等。
通过对大尺度环流演变、水汽能量等条件进行分析,确定此次为蒙古气旋与高空急流共同影响的暴雨天气。
关键词:暴雨;蒙古气旋;高空急流;物理量诊断1 天气概况受高空槽和副热带高压后部暖湿气流共同影响,盘锦地区从8月6日21时开始出现降水天气,截止至7日08时降水结束,出现大雨局部暴雨天气,全市平均降水量32.1毫米,其中盘山站9.6毫米,大洼站58.5毫米,双台子区25.8毫米,兴隆台区64.6毫米,辽河口经济区1.4毫米,辽东湾新区35.6毫米,最大降水量出现在自然保护区,降水量达到117.5毫米。
有7个区域气象观测站降雨量超过50毫米,1小时最大降水量达38.2毫米出现在大洼县唐家镇。
2 形成原因的分析2.1 数据资料与分析方法本文对此次暴雨过程的形成原因进行了相关条件的分析,本次盘锦地区暴雨过程分析中所利用到的资料有Micaps数据、常规观测站资料以及加密自动站资料等。
从天气尺度系统环流形势演变、地面形势场、探空资料、动力热力及水汽条件分析等方面进行了综合分析,确定本次盘锦地区暴雨过程为高空槽和副热带高压共同影响,形成的锋前暖区短时暴雨天气。
2.2 天气尺度系统分析2.2.1 环流形势场分析2.2.1.1 高空形势场分析通过对200hpa高空形势场的分析可以看出,6日20时,辽宁省处于200hpa 高空急流出口区右侧,对流层高层强烈辐散区,高空抽吸作用为暴雨提供了有利的环流背景,同时通过对6日20时500hPa高空形势场的分析可以看出,贝加尔湖地区的东南方向有一低值系统,辽宁地区位于低涡东南象限,处于强的正涡度平流区内部,辽宁地区西部存在一个浅槽,在东北地区的偏北部方向,受远东地区低值系统后部下滑冷空气影响,6日20时对低层700hpa形势场分析发现有切变线自西向东移过辽宁地区,整层系统能量不断积累,降水强度逐渐加强。