前言:黄淮地区包括河南、山东和苏皖北部。这部分内容以河南省气象局的总结为主要参考。
正文:
(一)、横槽型:
过程开始前的24~48小时,500hpa高纬地区在东欧经乌拉尔山北侧到泰米尔半岛为NE-SW向的高压脊,乌拉尔山以东到俄罗斯远东地区为宽广的槽区,低压位于北纬50度以北,从高纬移来的冷空气先在这里聚积。在北纬40~50度有东西向的横槽,其南侧有一支较稳定的平直西风急流,黄河中下游受平直西风气流控制。中低纬度地区在印度半岛、孟加拉湾附近有南支低槽东移并加深。
暴雪前12~24小时,环流呈反位相调整,乌拉尔山地区转为高脊控制,沿海地区动力加压,高脊发展,南支槽加深并东移到高原东部,西南气流加强。东亚沿海地区环流经向度加大,大到暴雪过程是在由纬向环流转为经向环流的过程中发生的。随着南支槽移出河南省,暴雪过程结束。典型环流场如下图(图片可能有点模糊)。
2008年1月19日海平面气压场(阴影)、500hpa位势高度、700hpa风场。
总结:这种横槽型(或横槽型寒潮)造成的暴雪天气多见于北方地区,据网上记载,因为横槽型造成的暴雪天气除了河南省,还有青海省、辽宁省、山东省、甘肃省等等。南方地区不常见。南方地区比较常见的是横槽转竖型暴雪天气,比如云南东部地区、江汉、江淮、江南、西南等地区均有发生过。
(二)、两槽一脊型(2槽1脊):
过程开始前24~48小时,500hpa欧亚地区为“两槽一脊”。在欧洲至乌拉尔山地区为低压槽区,贝加尔湖到俄罗斯远东地区也为低槽区,横槽位于贝加尔湖到巴东喀什湖地区。乌拉尔山以东到新西伯利亚为宽脊,脊线位于东经85~90度附近。中纬度地区环流平直,黄淮流域受平直西风气流控制。
随着北欧低槽东移,槽前暖平流加强,乌拉尔山地区动力加压,乌拉尔山高脊发展,脊前东北—西南向的低压带转为近南—北向的低压带,当低槽转竖并东移时,槽后强冷空气从蒙古国东部、东北地区一带经华北大举南下侵入黄淮流域。同时,青藏高原上的低槽,由于低槽转竖过程中槽底有冷空气扩散南下,并侵入南支槽后部使南支槽加深东移,槽前强盛的西南气流为黄淮流域的暴雪提供了充沛的水汽来源。典型环流场如图(图片有点模糊)。
2006年1月19日海平面气压场(阴影)、500hpa位势高度、700hpa风场。
总结:这种类型的暴雪天气过程不仅北方有,南方也有记载,例如:2004年12月黄淮暴雪、江淮暴雪、江汉暴雪(备注:该轮暴雪天气最开始在黄淮地区出现,随后暴雪(降雪)天气逐渐往南边压,波及到了江淮江汉地区,如:湖北武汉、安徽安庆、湖北荆州、湖北咸宁等一带地区附近(包含山区和高海拔地区))(如下图)(再备注:该轮江淮和江汉的暴雪天气多集中在山区和高海拔地区,平原地区比较少,平原地区以雨夹雪/小到中雪局部大到暴雪为主)
2004年12月黄淮、江汉、江淮暴雪(降雪)天气过程。
(三)、不稳定小槽发展型:
过程开始前24~48小时,500hpa在东欧经乌拉尔山西部为南北向的高压脊,极涡位于新地岛东南,从极涡中不断有小槽分裂沿中纬度东移并略有加深。此时,黄淮流域仍受偏西气流控制。当小槽后有明显的冷舌相配合,并且槽后偏北风加强(≥16m/s)时,小槽在东移中加深,与孟加拉湾东移到高原东部的南支槽相配合形成暴雪。
【该环流的典型案例】:
以2003年2月9日~10日为例,分析不稳定小槽发展型暴雪过程的环流形势特点。
暴雪过程开始前24~48小时,中纬地区为纬向型环流,在东欧经乌拉尔山为南北向的高压脊,极涡位于贝加尔湖附近,极涡中心强度为5040gpm,温度达-50℃,极涡中不断有小槽分裂沿中纬度西风环流东移并略有加深。黄淮流域一直受偏西气流控制,随着槽后冷平流的加强和偏北风的加强(风速≥16m/s),小槽进一步加深东移,同时南支槽东移过程中在河南省西部与小槽加深合并,为暴雪的产生提供了充分的水汽条件。10日20:00分,随着东亚大槽的建立,降雪过程结束。
从2月9日地面形势场来看(如下图)(这张图就高清了好多(自我感觉))
2003年2月9日海平面气压场(阴影)、500hpa位势高度、700hpa风场。
此次纬向型锋区过程对应的地面形势属于华北高压底部型。9日02:00分,地面冷锋位于沈阳、天津、太原一线,我国北方由西到东为冷高压控制,中心强度达1052hpa;08:00分冷锋前沿到达河南省北部,降水刚出现时为小雨;20:00分冷锋到达长江流域,河南省处于华北高压底部的东北大风控制之下,风速较大,随着气温不断下降,雨已经转为雪。伴随着地面积雪,全省气温降至0℃以下,10日全省最高气温仅为-3℃。(这里有一份关于这次暴雪天气过程的分析图片,大家可以查看)
2003年河南省两类典型暴雪天气对比分析
2003年河南省两类典型暴雪天气对比分析
2003年河南省两类典型暴雪天气对比分析
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