2024年3月10日发(作者:台琪华)
农业技术与装备
AGRICULTURALTECHNOLOGY&EQUIPMENT
Vol.372No.12
DEC.2020
145
文章编号:1673-887X(2020)12-0145-02
2019年5月中旬泉州市一次暴雨过程分析
林艺妹
1
,陈志泉
2
(1.安溪县气象局,福建
摘要
安溪362400;2.石狮市气象局,福建石狮362700)
2019年5月中旬受低层切变与地面倒槽的影响,泉州市出现持续性的强降雨天气过程。文章选用高空气象探测资料、自
暴雨;环流形势;切变;泉州市
P458.1+21.1文献标志码Adoi:10.3969/.1673-887X.2020.12.067
动站资料等从天气实况及影响、天气形势与物理量等角度针对此次暴雨过程进行了综合分析
关键词
中图分类号
LinYimei
1
,ChenZhiquan
2
(teorologicalBureau,Anxi362400,Fujian,China;MeteorologicalBureau,Shishi362700,Fujian,China)
Duetotheinfluenceoflow-levelshearandgroundinvertedtroughinthemiddleofMay2019,QuanzhouCityhasacontinuous
paper,thehigh-altitudemeteorologicalobservationdataandautomaticstationdataareusedto
comprehensivelyanalyzetherainstormprocessfromtheaspectsofweathersituationandinfluence,weathersituationandphysical
quantity.
rainstorm,circulationsituation,shear,QuanzhouCity
泉州市地处福建省东南部,地理坐标为东经117毅34忆
~119毅05忆及北纬24毅22忆~25毅56忆,其东望台湾宝岛,南邻厦门,
北靠福州,全市总面积为11015km
2
,境内山峦起伏,包括河
谷、盆地、丘陵等多种地貌类型,总体地势呈西北高东南低的
倾斜趋势。泉州市地处低纬度地区,隶属于亚热带海洋性季
风气候区,境内气候条件优越且气候资源较为丰富,为当地
民众及经济发展创造了有利条件。暴雨洪涝灾害作为危害性
较大的气象灾害之一,由此对福建的影响更为突出。由于泉
州市人口密集、经济总量大、经济活跃,一旦发生暴雨洪涝灾
害将会对泉州市的工农业生产、经济发展等产生严重影响。
2019年5月15日—18日泉州市发生持续性的强降水天气
过程,本文以本次过程为例,重点探讨了此次暴雨天气过程
的形成原因,以期能够为准确预报预警此类暴雨天气过程,
并做好防灾减灾服务工作,进而保障当地民众生命财产安全
等提供一定的借鉴与参考。
共31个乡镇不同程度受灾,受灾人口达到2293人,有2192
人得到紧急转移(其中安溪县958人,德化县687人,南安市
220人,洛江区165人,鲤城区113人,丰泽区49人),本次暴
雨灾害造成泉州市直接经济损失高达1583.5
×10
4
元(安溪
县621
×10
4
元,南安市500
×10
4
元,德化县461
×10
4
元,鲤
城区1.5
×10
4
元),其中水利设施造成的直接经济损失为
329
×10
4
元,农林牧渔业造成的经济损失为40
×10
4
元,工业
交通运输业造成的经济损失达到111
×10
4
元。
2天气形势分析
有利的高空环流形势是暴雨天气过程发生与发展的一
项重要因素。由500hPa环流形势可见,本次暴雨天气过程发
生时,高空槽位于偏北位置处,泉州市位于槽底且波动相对
比较弱,15日8时西风短波槽出现在福建西北部地区,在槽
后西北气流的引导作用下,低层冷空气逐渐向南部方向移
动,之后与低层南支槽前的西南暖湿气流相互叠加,导致冷
暖气流在泉州市发生交汇,进而引发了泉州市的本次暴雨天
气过程。
就低层配置而言,5月15日8时850hPa切变出现在福
建-江西南部-广东东部等地区,此时暴雨天气过程还未开
始;之后低层切变逐渐东移南压,切变南部的西南气流逐渐
影响与控制泉州市,而且在该地区还出现风向与风速辐合,
与此同时上升运动明显增强。此时受到冷空气触发作用的影
响,导致泉州市自20时起开始出现对流天气过程;随着低层
切变逐渐南压,泉州市降雨强度明显增强;之后随着低层切
变南压过境,该地区降雨天气过程逐渐趋于减弱。
由地面形势可见,降水发生时广东至福建中部地区受到
地面倒槽的影响,泉州市位于锋前暖区,温湿度明显增强,随
着不稳定能量的大量积聚,该地区不稳定性明显增强。之后
冷高压逐渐东移南压,在此过程中不稳定能量逐渐得以释
1天气实况及影响
受低层切变与地面倒槽的影响,自2019年5月15日起
福建泉州市出现大范围的强降水天气过程,其中德化、安溪、
南安、永春等地区出现暴雨至大暴雨天气过程。对5月15
日20时—18日18时的累积降水量进行统计得出,降水量在
50mm以上的站点有221个,降水量在100mm以上的站点有
109个,其中德化汤头乡的累积降水量最大,为206.3mm。本次
暴雨天气过程表现出局地性强、强度大、影响严重等特点,而且
暴雨过程发生时还伴随有闪电、大风等强对流天气过程。
据统计,截至9月18日10时,泉州市一共有5个县一
收稿日期2020-11-04
通讯作者林艺妹(1993-),女,福建人,助理工程师,研究方
向:县城气象综合业务。
146
·气象研究·
林艺妹,陈志泉:2019年5月中旬泉州市一次暴雨过程分析
放。受到锋面抬升等作用的影响,泉州市降雨强度明显增强。气过程的发生与发展。
暴雨发生过程中沿泉州市中部地区做水汽通量散度剖
面图,可见,在暴雨集中时间段内泉州市700hPa以下区域表
现出较为明显的水汽通量辐合,低层强烈的水汽辐合,再加
上高层水汽辐散的散度场配置,不仅为低层暖湿空气上升凝
结释放潜热创造了有利条件,还对产生降雨天气过程形成了
一定的正反馈作用。
3物理量分析
3.1动力条件
高层辐散、低层辐合的配置是引发大气上升运动的一
个主要原因。就散度场而言,15日8时泉州市上空200hPa位
置处的散度值位于0~1×10
-5
s
-1
,850hPa位置处辐合中心出
现在广东东部海面上,泉州上空的散度值位于-3×10
-5
~-1×10
-5
s
-1
;到该日17日14时泉州市高空200hPa位置处
依然表现为辐散场,而低空850hPa辐合区则逐渐北移,同时
散度值也有所减小;到18日08时低层850hPa位置处的辐
合明显减弱,暴雨过程发生中泉州市上空均维持高层辐散、
低层辐合的高低空配置,为暴雨过程的持续与发展创造了有
利条件。
3.2水汽条件
4结语
低层切变、冷空气南下与地面倒槽是本次暴雨天气过程
的主要影响系统,切变辐合抬升与强冷空气对暴雨天气过程
具有一定的触发与增幅作用;泉州市位于锋前暖区,具有明
显的增温增湿作用,不稳定能量的大量积聚,使该地区不稳
定性明显增强,进而引发本次强对流天气过程;泉州市上空
持续维持高层辐散、低层辐合的高低空配置,为暴雨过程的
持续与发展创造了有利的动力条件;自南海至台湾海峡建立
的水汽通道为本次暴雨天气过程提供了有利的水汽条件,源
源不断的水汽输送有利于暴雨天气过程的发生与发展。
参考文献
[1]童华君,杨苏勤,陈林.2016年泉州一次致涝暴雨过程的分析[J].广
东气象,2016(6):51-54.
[2]
[3]
[4]
蔡敏.2018年3月19-20日福建暴雨过程分析[J].农村实用技术,
2019(7):119.
关良.2019年5月大气环流和天气分析[J].气象,2019(8):1181
-1188.
蔡艺友,林辉,王秋云等.漳州市一次分散性暴雨过程的成因分析
[J].现代农业,2020(6):102-104.
[15]HsuPD,LanderES,ZhangF,Developmentandapplicationsof
CRISPR-Cas9forgenomeengineering[J].Cell,2014.157(6):
1262-1278.
[16]DoudnaJA,CharpentierE,frontierof
genomeengineeringwithCRISPR-Cas9[J].Science(NewYork,
N.Y.),2014.346(6213):1258096.
[17]宋绍征,陆睿,张婷,等.CRISPR/Cas9基因编辑技术在山羊和绵
羊中的应用研究进展[J].生物技术通报,2020.36(03):62-68.
[18]华再东,刘圣财,肖伟,等.转基因动物安全评价浅谈[J].湖北畜牧
兽医,2019.40(09):10-14.
[19]
[20]
周艳华,转基因动物的安全性评价———动物安全和食品安全[J].
现代畜牧兽医,2011(09):64-65.
GrobetL,MartinLJ,PonceletD,ioninthebovine
myostatingenecausesthedouble-muscledphenotypeincattle[J].
Naturegenetics,1997.17(1):71-74.
[21]KambadurR,SharmaM,SmithTP,etal.,Mutationsinmyostatin
(GDF8)indouble-muscledBelgianBlueandPiedmontesecattle[J].
Genomeresearch,1997.7(9):910-916.
[22]TakedaH,CharlierC,FarnirF,tratingpolymorphic
miRNA-mediatedgeneregulationinvivo:applicationtothe
g+6223G->AmutationofTexelsheep[J].RNA(NewYork,N.
Y.),2010.16(9):1854-1863.
持续不间断的水汽供应是暴雨天气过程发生与发展中
必不可少的一项重要条件,通常情况下水汽含量多聚集在
700hPa位置以下,低层水汽通量辐合是发生水汽辐合的一
项重要原因。
5月15日8时,在暴雨天气过程发生之前,低层湿度大
值区出现在台湾上空,此时925hPa位置处的水汽通量散度
值位于-24×10
7
~-12×10
7
g/(cm
2
·hPa·s);降雨天气过程发
生时,水汽通量散度中心逐渐向西部方向移动且南压,到20
时925hPa位置处水汽通量中心逐渐移动到泉州市上空,与
此同时水汽辐合明显增强,中心轴线呈现出东北-西南走
向,自南海至台湾海峡建立的水汽通道为本次暴雨天气过程
提供了有利的水汽条件,源源不断的水汽输送有利于暴雨天
(上接第144页)
ofmuscledevelopment:molecularbasis
2401-2414.
[7]SchuelkeM,WagnerKR,StolzLE,tinmutation
associatedwithgrossmusclehypertrophyinachild[J].TheNew
Englandjournalofmedicine,2004.350(26):2682-2688.
[8]张然,徐慰倬,孔平,等.转基因动物应用的研究现状与发展前景
[J].中国生物工程杂志,2005(08):16-24.
[9]PalmiterRD,NorstedtG,GelinasRE,othionein-human
GHfusiongenesstimulategrowthofmice[J].Science(NewYork,
N.Y.),1983.222(4625):809-814.
[10]李国玲,徐志谦,杨化强,等.转基因和基因编辑猪的研究进展[J].华
南农业大学学报,2019.40(05):91-101.
[11]ProudfootC,CarlsonDF,HuddartR,editedsheep
andcattle[J].Transgenicresearch,2015.24(1):147-153.
[12]ChenTT,PowersDA,Transgenicfish[J].Trendsinbiotechnology,
1990.8(8):209-215.
[13]
[14]
JiangY,YuY,Transgenicandgeneknockoutmiceingastriccancer
research[J].Oncotarget,2017.8(2):3696-3710.
SanderJD,JoungJK,CRISPR-Cassystemsforediting,regulating
andtargetinggenomes[J].Naturebiotechnology,2014.32(4):
347-355.
[J],naturalmutations,
mentalcellresearch,2006.312(13):
2024年3月10日发(作者:台琪华)
农业技术与装备
AGRICULTURALTECHNOLOGY&EQUIPMENT
Vol.372No.12
DEC.2020
145
文章编号:1673-887X(2020)12-0145-02
2019年5月中旬泉州市一次暴雨过程分析
林艺妹
1
,陈志泉
2
(1.安溪县气象局,福建
摘要
安溪362400;2.石狮市气象局,福建石狮362700)
2019年5月中旬受低层切变与地面倒槽的影响,泉州市出现持续性的强降雨天气过程。文章选用高空气象探测资料、自
暴雨;环流形势;切变;泉州市
P458.1+21.1文献标志码Adoi:10.3969/.1673-887X.2020.12.067
动站资料等从天气实况及影响、天气形势与物理量等角度针对此次暴雨过程进行了综合分析
关键词
中图分类号
LinYimei
1
,ChenZhiquan
2
(teorologicalBureau,Anxi362400,Fujian,China;MeteorologicalBureau,Shishi362700,Fujian,China)
Duetotheinfluenceoflow-levelshearandgroundinvertedtroughinthemiddleofMay2019,QuanzhouCityhasacontinuous
paper,thehigh-altitudemeteorologicalobservationdataandautomaticstationdataareusedto
comprehensivelyanalyzetherainstormprocessfromtheaspectsofweathersituationandinfluence,weathersituationandphysical
quantity.
rainstorm,circulationsituation,shear,QuanzhouCity
泉州市地处福建省东南部,地理坐标为东经117毅34忆
~119毅05忆及北纬24毅22忆~25毅56忆,其东望台湾宝岛,南邻厦门,
北靠福州,全市总面积为11015km
2
,境内山峦起伏,包括河
谷、盆地、丘陵等多种地貌类型,总体地势呈西北高东南低的
倾斜趋势。泉州市地处低纬度地区,隶属于亚热带海洋性季
风气候区,境内气候条件优越且气候资源较为丰富,为当地
民众及经济发展创造了有利条件。暴雨洪涝灾害作为危害性
较大的气象灾害之一,由此对福建的影响更为突出。由于泉
州市人口密集、经济总量大、经济活跃,一旦发生暴雨洪涝灾
害将会对泉州市的工农业生产、经济发展等产生严重影响。
2019年5月15日—18日泉州市发生持续性的强降水天气
过程,本文以本次过程为例,重点探讨了此次暴雨天气过程
的形成原因,以期能够为准确预报预警此类暴雨天气过程,
并做好防灾减灾服务工作,进而保障当地民众生命财产安全
等提供一定的借鉴与参考。
共31个乡镇不同程度受灾,受灾人口达到2293人,有2192
人得到紧急转移(其中安溪县958人,德化县687人,南安市
220人,洛江区165人,鲤城区113人,丰泽区49人),本次暴
雨灾害造成泉州市直接经济损失高达1583.5
×10
4
元(安溪
县621
×10
4
元,南安市500
×10
4
元,德化县461
×10
4
元,鲤
城区1.5
×10
4
元),其中水利设施造成的直接经济损失为
329
×10
4
元,农林牧渔业造成的经济损失为40
×10
4
元,工业
交通运输业造成的经济损失达到111
×10
4
元。
2天气形势分析
有利的高空环流形势是暴雨天气过程发生与发展的一
项重要因素。由500hPa环流形势可见,本次暴雨天气过程发
生时,高空槽位于偏北位置处,泉州市位于槽底且波动相对
比较弱,15日8时西风短波槽出现在福建西北部地区,在槽
后西北气流的引导作用下,低层冷空气逐渐向南部方向移
动,之后与低层南支槽前的西南暖湿气流相互叠加,导致冷
暖气流在泉州市发生交汇,进而引发了泉州市的本次暴雨天
气过程。
就低层配置而言,5月15日8时850hPa切变出现在福
建-江西南部-广东东部等地区,此时暴雨天气过程还未开
始;之后低层切变逐渐东移南压,切变南部的西南气流逐渐
影响与控制泉州市,而且在该地区还出现风向与风速辐合,
与此同时上升运动明显增强。此时受到冷空气触发作用的影
响,导致泉州市自20时起开始出现对流天气过程;随着低层
切变逐渐南压,泉州市降雨强度明显增强;之后随着低层切
变南压过境,该地区降雨天气过程逐渐趋于减弱。
由地面形势可见,降水发生时广东至福建中部地区受到
地面倒槽的影响,泉州市位于锋前暖区,温湿度明显增强,随
着不稳定能量的大量积聚,该地区不稳定性明显增强。之后
冷高压逐渐东移南压,在此过程中不稳定能量逐渐得以释
1天气实况及影响
受低层切变与地面倒槽的影响,自2019年5月15日起
福建泉州市出现大范围的强降水天气过程,其中德化、安溪、
南安、永春等地区出现暴雨至大暴雨天气过程。对5月15
日20时—18日18时的累积降水量进行统计得出,降水量在
50mm以上的站点有221个,降水量在100mm以上的站点有
109个,其中德化汤头乡的累积降水量最大,为206.3mm。本次
暴雨天气过程表现出局地性强、强度大、影响严重等特点,而且
暴雨过程发生时还伴随有闪电、大风等强对流天气过程。
据统计,截至9月18日10时,泉州市一共有5个县一
收稿日期2020-11-04
通讯作者林艺妹(1993-),女,福建人,助理工程师,研究方
向:县城气象综合业务。
146
·气象研究·
林艺妹,陈志泉:2019年5月中旬泉州市一次暴雨过程分析
放。受到锋面抬升等作用的影响,泉州市降雨强度明显增强。气过程的发生与发展。
暴雨发生过程中沿泉州市中部地区做水汽通量散度剖
面图,可见,在暴雨集中时间段内泉州市700hPa以下区域表
现出较为明显的水汽通量辐合,低层强烈的水汽辐合,再加
上高层水汽辐散的散度场配置,不仅为低层暖湿空气上升凝
结释放潜热创造了有利条件,还对产生降雨天气过程形成了
一定的正反馈作用。
3物理量分析
3.1动力条件
高层辐散、低层辐合的配置是引发大气上升运动的一
个主要原因。就散度场而言,15日8时泉州市上空200hPa位
置处的散度值位于0~1×10
-5
s
-1
,850hPa位置处辐合中心出
现在广东东部海面上,泉州上空的散度值位于-3×10
-5
~-1×10
-5
s
-1
;到该日17日14时泉州市高空200hPa位置处
依然表现为辐散场,而低空850hPa辐合区则逐渐北移,同时
散度值也有所减小;到18日08时低层850hPa位置处的辐
合明显减弱,暴雨过程发生中泉州市上空均维持高层辐散、
低层辐合的高低空配置,为暴雨过程的持续与发展创造了有
利条件。
3.2水汽条件
4结语
低层切变、冷空气南下与地面倒槽是本次暴雨天气过程
的主要影响系统,切变辐合抬升与强冷空气对暴雨天气过程
具有一定的触发与增幅作用;泉州市位于锋前暖区,具有明
显的增温增湿作用,不稳定能量的大量积聚,使该地区不稳
定性明显增强,进而引发本次强对流天气过程;泉州市上空
持续维持高层辐散、低层辐合的高低空配置,为暴雨过程的
持续与发展创造了有利的动力条件;自南海至台湾海峡建立
的水汽通道为本次暴雨天气过程提供了有利的水汽条件,源
源不断的水汽输送有利于暴雨天气过程的发生与发展。
参考文献
[1]童华君,杨苏勤,陈林.2016年泉州一次致涝暴雨过程的分析[J].广
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(GDF8)indouble-muscledBelgianBlueandPiedmontesecattle[J].
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[22]TakedaH,CharlierC,FarnirF,tratingpolymorphic
miRNA-mediatedgeneregulationinvivo:applicationtothe
g+6223G->AmutationofTexelsheep[J].RNA(NewYork,N.
Y.),2010.16(9):1854-1863.
持续不间断的水汽供应是暴雨天气过程发生与发展中
必不可少的一项重要条件,通常情况下水汽含量多聚集在
700hPa位置以下,低层水汽通量辐合是发生水汽辐合的一
项重要原因。
5月15日8时,在暴雨天气过程发生之前,低层湿度大
值区出现在台湾上空,此时925hPa位置处的水汽通量散度
值位于-24×10
7
~-12×10
7
g/(cm
2
·hPa·s);降雨天气过程发
生时,水汽通量散度中心逐渐向西部方向移动且南压,到20
时925hPa位置处水汽通量中心逐渐移动到泉州市上空,与
此同时水汽辐合明显增强,中心轴线呈现出东北-西南走
向,自南海至台湾海峡建立的水汽通道为本次暴雨天气过程
提供了有利的水汽条件,源源不断的水汽输送有利于暴雨天
(上接第144页)
ofmuscledevelopment:molecularbasis
2401-2414.
[7]SchuelkeM,WagnerKR,StolzLE,tinmutation
associatedwithgrossmusclehypertrophyinachild[J].TheNew
Englandjournalofmedicine,2004.350(26):2682-2688.
[8]张然,徐慰倬,孔平,等.转基因动物应用的研究现状与发展前景
[J].中国生物工程杂志,2005(08):16-24.
[9]PalmiterRD,NorstedtG,GelinasRE,othionein-human
GHfusiongenesstimulategrowthofmice[J].Science(NewYork,
N.Y.),1983.222(4625):809-814.
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南农业大学学报,2019.40(05):91-101.
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andcattle[J].Transgenicresearch,2015.24(1):147-153.
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andtargetinggenomes[J].Naturebiotechnology,2014.32(4):
347-355.
[J],naturalmutations,
mentalcellresearch,2006.312(13):