常倬林,黨張利,孫艷橋,林 彤
(1.中國氣象局旱區(qū)特色農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警與風(fēng)險管理重點實驗室,銀川 750002;2.中國氣象局云霧物理重點開放實驗室/中國氣象科學(xué)研究院,北京 100081)
水對人類和環(huán)境至關(guān)重要,水資源有限但是對水的需求卻一直在增長。有限的水資源和增長的需求之間的矛盾促使人們更加關(guān)注通過人工播云增加降水[1]。云作為人工影響天氣催化作業(yè)的主要對象,過冷層厚度、云的光學(xué)厚度、云滴有效半徑、液水含量等是評估空中云水資源的重要依據(jù),也是人工增雨作業(yè)條件選擇的重要參考,摸清該地區(qū)云的宏微觀特征,加大對空中云水資源的開發(fā)力度顯得尤為重要。
國內(nèi)外專家針對云水資源開展了大量的研究。李江南等[2]分析了熱帶氣旋云微物理過程的觀測分析和數(shù)值模擬研究進展。在再分析資料應(yīng)用方面,王佳等[3]、鄧佩云等[4]利用再分析資料的風(fēng)場及云含水量分析了空云水資源年均總量、時空特征及變化趨勢;在特種觀測資料應(yīng)用中,黃建平等[5]、郝巨飛等[6]利用地基微波輻射計及紅外觀測儀探測數(shù)據(jù),分析了不同地區(qū)液態(tài)云水路徑和降水量的變化特征;畢敬等[7]、高沁等[8]利用氣象觀測站的降水、云狀、云量的資料對人工增雨需求、人工增雨潛力和人工增雨云水資源量進行分析。在利用衛(wèi)星資料方面,陳勇航等[9]對西北地區(qū)的云水資源分布特征進行了分析研究,探討了云特性參量對云輻射強迫的影響。在雷達探測資料對空中云水資源的研究方面,章文星等[10]利用2008 年5—12 月安徽省壽縣大氣輻射綜合觀測試驗資料,比較研究了云雷達(W-band,95 GHz)、云高儀(Vaisala Ceilometer)及掃描式全天空紅外成像儀(SIRIS-1 型)三種云觀測儀器的觀測結(jié)果。對寧夏地區(qū)空中云水資源的研究,田磊等[11-13]利用微波輻射計、云雷達對寧夏云量、云液態(tài)水含量等進行了分析,常倬林等[14]利用2009—2014 年NASA地球觀測系統(tǒng)(EOS)、地球輻射能量系統(tǒng)(CERES)的云資料和氣象站降水資料,對寧夏云水資源及增雨潛力特征進行了對比研究。上述大量的研究主要圍繞利用自動氣象站、探空觀測、再分析資料、極軌衛(wèi)星資料等進行分析。針對寧夏地區(qū)的空中云水資源的研究主要集中在利用極軌衛(wèi)星反演資料及微波輻射計等探測資料方面,F(xiàn)Y 靜止衛(wèi)星具有高時間分辨率等優(yōu)勢,而利用FY 靜止衛(wèi)星資料對寧夏空中云水資源的評估工作還未開展。
本文基于FY2G 衛(wèi)星反演的云微觀特性產(chǎn)品,對寧夏云水資源的分布特征及開發(fā)潛力進行研究,評估了寧夏石嘴山、銀川、吳忠、中衛(wèi)及固原五市等不同地形地貌及不同氣候特征的區(qū)域云水資源的時空變化特征,特別是針對六盤山區(qū)山頂及山東西兩側(cè)的云水資源特征進行了分析,以典型站點為代表分析了寧夏液水含量的降水效率及開發(fā)潛力,對高效科學(xué)開發(fā)寧夏空中云水資源具有一定的科學(xué)意義和應(yīng)用價值。
研究中使用的資料為2017—2019 年FY2G 衛(wèi)星資料反演的云過冷層厚度(Hsc)、云光學(xué)厚度(Opth)、云粒子等效半徑(Ref)、垂直累計液態(tài)水含量(Lwp)資料,2017—2019 年隆德氣象站布設(shè)的RPG-HATPRO-G4 型微波輻射計資料、2017—2019年寧夏區(qū)域自動站資料。
其中FY2G 衛(wèi)星數(shù)據(jù)時間分辨率為30min,空間分辨率為0.05°×0.05°。地基微波輻射計使用的是德國RPG-HATPRO-G4 型多通道微波輻射計,其布設(shè)在隆德氣象站內(nèi)空曠地帶,采用并行42 通道設(shè)計其位置見圖1。
圖1 寧夏各站點分布
分析中使用到的站點位置如圖1 所示,其中石嘴山、銀川為寧夏北部川區(qū)代表,吳忠、中衛(wèi)為寧夏中部干旱帶代表,固原為寧夏南部山區(qū)的代表。六盤山頂指的是海拔2856m 六盤山氣象站,六盤山西測以隆德站為代表,六盤山東側(cè)以涇源站為代表。
在數(shù)據(jù)資料處理中,提取了FY2G 衛(wèi)星反演的云過冷層厚度、云光學(xué)厚度、云粒子等效粒子半徑、垂直累積液態(tài)水含量30min 分辨率的產(chǎn)品,在與微波輻射計反演的液態(tài)水含量進行對比的基礎(chǔ)上,剔除了差值較大的數(shù)據(jù),進行了小時、日、月、季、年平均,在日、月、季、年的平均時未劃分小時,分為白天和晚上。在對微波輻射計資料處理時,對微波輻射計反演的液態(tài)水含量的分鐘數(shù)據(jù),00 分和30 分前后5min 數(shù)據(jù)進行平均,與衛(wèi)星資料反演的垂直累計液態(tài)水含量進行對比分析。液態(tài)水含量的降水效率使用小時降水量除以小時液態(tài)水含量得到,人影作業(yè)潛力使用1 減去液態(tài)水含量的降水效率得到。
對FY2G 衛(wèi)星反演的垂直累計液態(tài)水含量與微波輻射計反演的液態(tài)水含量進行對比分析,剔除二者相差較大的特殊數(shù)據(jù)后,樣本數(shù)量為3543 個,對該樣本做散點圖并進行統(tǒng)計分析。從圖2 中可以看出,衛(wèi)星資料和微波輻射計資料反演結(jié)果呈線性相關(guān),相關(guān)系數(shù)達到0.95,且通過0.01 的顯著性檢驗,剔除后的反演結(jié)果可用。由于微波輻射計受降水影響較大,用其分析增雨潛力結(jié)果不可靠,但它在晴空條件下的觀測值比較準(zhǔn)確,而衛(wèi)星反演產(chǎn)品正好可以彌補在陰天和降水背景下對大氣水汽和云液態(tài)水狀態(tài)的監(jiān)測,結(jié)合二者的優(yōu)點可以得到更為準(zhǔn)確的結(jié)果。
圖2 FY2G 衛(wèi)星反演液態(tài)水含量與微波輻射計反演液態(tài)水含量對比圖
從圖3 可見,寧夏中南部地區(qū)云體過冷層厚度的值大約在1.9km 至2km 之間,高于北部川區(qū)云體過冷層厚度的值(1.65~1.8km),即寧夏南部山區(qū)冷云催化的平均條件在全區(qū)最好,在南部山區(qū),六盤山西側(cè)云體過冷層厚度低于六盤山頂,六盤山頂云體過冷層厚度低于六盤山東側(cè)。其中六盤山東側(cè)云體過冷層厚度高于固原市云體過冷層厚度,同時,可以看出云體在從西側(cè)到東側(cè)爬升的過程中,由于受到地形的抬升作用的影響,冷云過程的發(fā)展越來越強烈。
圖3 FY2G 反演的白天過冷層厚度的時間、月、季節(jié)及年分布特征
從云體過冷層厚度的季節(jié)分布來看,寧夏大部分區(qū)域冬季云體過冷層厚度最大,其次為春季、夏季,秋季。不同的是寧夏最東南側(cè)的涇源與最西側(cè)的中衛(wèi),云體的過冷層厚度在冬季最大,其次為夏季,春秋季最小。除去季節(jié)溫度變化的影響外,這可能與夏季涇源與中衛(wèi)對流發(fā)展較其它地區(qū)更為強烈有關(guān),與這兩個地區(qū)在寧夏全區(qū)冰雹較其它區(qū)域更為頻發(fā)的事實比較一致??赡茉谙募緯r涇源及中衛(wèi)冷云催化條件好于其它區(qū)域。從云體過冷層厚度的月變化來看,從1 月到11 月呈現(xiàn)出微弱的下降趨勢,涇源及中衛(wèi)月變化的程度高于其它地區(qū)。
從日變化來看,云體過冷層厚度呈拋物線分布,00 時至08 時,寧夏各地云體過冷層厚度在1.8~2.4km,從09 時開始云體過冷層厚度開始逐漸上升,到16 時,云體過冷層厚度達到最大,16 時后開始逐漸下降,但上升的速度要高于下降速率。16 時之前,寧夏從南到北云體過冷層厚度逐漸降低,16 時后,區(qū)域變化較為復(fù)雜。
從液水含量的年變化來看(圖4),白天,從寧夏北部地區(qū)到南部山區(qū),液水含量緩慢上升,石嘴山市液水含量最小大約在0.024mm,其次為銀川、吳忠、中衛(wèi)及固原,其液水含量的值大約在0.03mm。值得注意的是,在六盤山區(qū)垂直累計液態(tài)水含量的值遠(yuǎn)高于寧夏其它區(qū)域,其范圍為0.04~0.065mm,其中,六盤山頂垂直累計液態(tài)水含量的值最高,其次為六盤山西側(cè),最后為六盤山區(qū)東側(cè)。這也正說明在六盤山區(qū)云水資源較其它區(qū)域更為豐富,在六盤山區(qū)建設(shè)地形云野外科學(xué)試驗基地開發(fā)空中云水資源十分重要。
圖4 FY2G 反演的白天液水含量的時間、月、季節(jié)及年分布特征
從垂直累計液態(tài)水含量的季節(jié)變化來看,寧夏垂直累計液態(tài)水含量在夏季最大,春季次之,秋季再次之,冬季最小。夏春秋冬四季垂直累積液態(tài)水含量均值范圍分別大約為0.038~0.082mm、0.029~0.058mm、0.008~0.058mm、0.008~0.055mm。從空間分布來看,固原、中衛(wèi)、吳忠、銀川各季節(jié)垂直累積液態(tài)水含量相差不大,寧夏最北邊石嘴山垂直累積液態(tài)水含量最小。六盤山區(qū)垂直累積液態(tài)水含量高于其它地區(qū),夏季,六盤山頂垂直累積液態(tài)水含量高于六盤山西側(cè),六盤山西側(cè)垂直累積液態(tài)水含量值高于六盤山東側(cè);春秋季垂直累積液態(tài)水含量由大到小為六盤山西側(cè)、六盤山頂、六盤山東側(cè);冬季垂直累積液態(tài)水含量由大到小為六盤山西側(cè)、六盤山東側(cè)、六盤山頂。夏季人工增雨催化的最為合適區(qū)域是六盤山頂,其它季節(jié)最為合適的催化區(qū)域為六盤山西側(cè),特別是冬季時六盤山東側(cè)也為催化作業(yè)的較為合適的區(qū)域。從月變化來看,云垂直累積液態(tài)水含量在6 月、7 月最大,2 月、11 月較小,基本呈拋物線分布,不同的是六盤山頂垂直累積液態(tài)水含量在7 月達到峰值,其它地區(qū)則在6 月達到峰值。垂直累積液態(tài)水含量06 時最小,從06 時開始逐漸上升到11 時達到最大,隨后開始減小,13 時出現(xiàn)次小值,隨后到15 時達到極大值。同樣可以看出六盤山區(qū)垂直累積液態(tài)水含量在各個時次均高于其它地區(qū)。
寧夏地區(qū)云光學(xué)厚度的均值在3~7,從寧夏北部到南部山區(qū)云光學(xué)厚度年均值逐漸上升,但變化范圍不大,其值在3~4;云光學(xué)厚度的高值區(qū)仍然在六盤山區(qū),其值在4.1~6,其中六盤山頂云光學(xué)厚度的均值高于六盤山西側(cè),六盤山西側(cè)高于東側(cè)。云粒子有效半徑在3~8μm,北部石嘴山、銀川兩市的云粒子有效半徑4.5μm,吳忠市云粒子有效半徑4μm,中衛(wèi)及固原地區(qū)云粒子有效半徑較北部川區(qū)云粒子有效半徑大,可以達到4.8μm。同樣,六盤山云粒子有效半徑要高于其它區(qū)域,其中,六盤山頂云粒子半徑最大,大約為7μm,其次為六盤山西側(cè),值為6.8μm,最小的為六盤山東側(cè)在5μm 左右。
利用衛(wèi)星資料反演的液態(tài)水含量與自動站實際降水資料對寧夏人影作業(yè)潛力進行分析,由上述分析可知衛(wèi)星資料反演的液態(tài)水含量在寧夏各地區(qū)的差異不大,因此選擇典型的站點(六盤山西側(cè)隆德站點)作為代表來分析寧夏人影作業(yè)潛力。挑選出隆德站有降水時的小時降水資料與衛(wèi)星反演的小時液態(tài)水含量,按照液態(tài)水含量降水效率計算公式進行計算,得到液態(tài)水含量降水效率有效樣本217 個。經(jīng)分析得出,寧夏云液態(tài)水的降水效率為53.9%,人工增雨的潛力為46.1%。分季節(jié)來看,夏季云液態(tài)水降水效率最大為56.8%,其次為秋季和春季,分別為54.3%和54%,最小的為冬季,云液態(tài)水降水效率為52%。從月變化來看,從1 月—12 月,云液態(tài)水降水效率分別為49.8%、50.8%、53.4%、53.9%、54.8%、54%、52%、65.1%、55.6%、50.1%、59.7%、77%。由此可見,寧夏冬春季人影作業(yè)潛力高于夏秋季,1—4月人影作業(yè)潛力大于其它月份,因此,寧夏應(yīng)該加大冬春季人工增雨雪作業(yè)力度,更加高效開發(fā)空中云水資源。
本文研究了寧夏不同地區(qū)云微觀特性的時空變化特征,探究了液水含量的降水效率及云水資源開發(fā)潛力。初步結(jié)論如下:
(1)剔除了不合理數(shù)據(jù)后,F(xiàn)Y2G 衛(wèi)星反演云液態(tài)水含量與微波輻射計反演液態(tài)水含量相關(guān)性達到95%,F(xiàn)Y2G 衛(wèi)星反演產(chǎn)品基本上能夠代表寧夏云水資源特征。
(2)寧夏云過冷層厚度大約在1.65~2km,液態(tài)水含量在0.02~0.5mm,其中云過冷層厚度在冬季、春季、夏季,秋季依次降低,6 月和16 時云過冷層厚度最大;垂直累計液態(tài)水含量和云光學(xué)厚度在夏季、春季、秋季、冬季依次減少,同樣在6 月二者的值最大,液態(tài)水含量白天時在11 時和13 時最大。
(3)寧夏云水資源基本在南部山區(qū)大于中部干旱帶,中部干旱帶大于北部川區(qū)。在山區(qū),云過冷層厚度東側(cè)大于西側(cè),西側(cè)大于山頂;云液態(tài)水含量和云光學(xué)厚度西側(cè)大于山頂,山頂大于東側(cè);云粒子等效半徑在山頂大于西側(cè),西側(cè)大于東側(cè)。
(4)寧夏云液態(tài)水降水效率為53.9%,人工增雨的潛力為46.1%,云液態(tài)水降水效率在夏季、秋季、春季、冬季依次降低,1—4 月人影作業(yè)潛力大于其它月份。
寧夏云液態(tài)水的降水效率不高,云水資源的開發(fā)潛力較大。今后可以從動力、熱力條件等多方面分析原因,進而研究人工增雨條件的評估技術(shù)和催化作業(yè)技術(shù)等,為科學(xué)高效開發(fā)區(qū)域云水資源提供更多的支撐。