利用常规气象观测站、地面加密自动站及NCEP再分析资料对2012年7月21日北京地区特大暴雨(简称"7.21"过程)不稳定能量进行诊断分析。结果表明:北京地区"7.21"暴雨过程中西南低空急流对水汽和不稳定能量的输送使对流...利用常规气象观测站、地面加密自动站及NCEP再分析资料对2012年7月21日北京地区特大暴雨(简称"7.21"过程)不稳定能量进行诊断分析。结果表明:北京地区"7.21"暴雨过程中西南低空急流对水汽和不稳定能量的输送使对流有效位能迅速增加;暴雨发生时假相当位温的垂直分布几乎与等压面垂直,暴雨过程中伴有大量的凝结潜热释放,对对流层中层起到加热作用,甚至出现了位势稳定的情况。单站探空资料的分析表明,低层存在明显的逆温层,有利于前期不稳定能量的积累;暴雨发生前对流有效位能达2089 J·kg-1,能量平衡高度为160 h Pa,正超能的分析也表明北京地区"7.21"过程为特大暴雨的能量特征。当强度为1.2×10-4s的气旋性涡度靠近北京地区时,有利于不稳定能量的释放。展开更多
文摘利用常规气象观测站、地面加密自动站及NCEP再分析资料对2012年7月21日北京地区特大暴雨(简称"7.21"过程)不稳定能量进行诊断分析。结果表明:北京地区"7.21"暴雨过程中西南低空急流对水汽和不稳定能量的输送使对流有效位能迅速增加;暴雨发生时假相当位温的垂直分布几乎与等压面垂直,暴雨过程中伴有大量的凝结潜热释放,对对流层中层起到加热作用,甚至出现了位势稳定的情况。单站探空资料的分析表明,低层存在明显的逆温层,有利于前期不稳定能量的积累;暴雨发生前对流有效位能达2089 J·kg-1,能量平衡高度为160 h Pa,正超能的分析也表明北京地区"7.21"过程为特大暴雨的能量特征。当强度为1.2×10-4s的气旋性涡度靠近北京地区时,有利于不稳定能量的释放。