摘要: 利用NCEP再分析资料、Micaps资料以及自动站加密观测资料对2016年1月20日傍晚起至23日浙江省一次区域性暴雪过程进行了天气诊断和预报误差分析,结果表明,本次降雪过程主要由强冷空气、南支槽和低层切变共同影响造成的.700 hPa西南急流为强降雪的产生提供有利的水汽和能量条件.950 hPa的水汽通量散度场对强降雪区有一定的对应关系,湿层越厚,降雪越明显,深厚的湿层为此次暴雪的产生提供了有利的水汽条件.低层辐合、高层辐散的配置为降雪的产生提供有利的动力条件,强降雪区主要位于200 hPa负涡度中心区和750 hPa正涡度大值重叠区.中低层存在逆温、近地层不存在高于0℃的融化层,是降雪产生的有利条件.此次降雪过程从量级和降水的起止预报上是比较准确的,但降雪的落区尤其是积雪深度的预报与实况相差较大,主要原因是对于温度条件的预测失误和对各地降雪量转化为积雪深度的积雪率掌握不足.
摘要: 利用NCEP再分析资料、Micaps资料以及自动站加密观测资料对2016年1月20日傍晚起至23日浙江省一次区域性暴雪过程进行了天气诊断和预报误差分析,结果表明,本次降雪过程主要由强冷空气、南支槽和低层切变共同影响造成的.700 hPa西南急流为强降雪的产生提供有利的水汽和能量条件.950 hPa的水汽通量散度场对强降雪区有一定的对应关系,湿层越厚,降雪越明显,深厚的湿层为此次暴雪的产生提供了有利的水汽条件.低层辐合、高层辐散的配置为降雪的产生提供有利的动力条件,强降雪区主要位于200 hPa负涡度中心区和750 hPa正涡度大值重叠区.中低层存在逆温、近地层不存在高于0℃的融化层,是降雪产生的有利条件.此次降雪过程从量级和降水的起止预报上是比较准确的,但降雪的落区尤其是积雪深度的预报与实况相差较大,主要原因是对于温度条件的预测失误和对各地降雪量转化为积雪深度的积雪率掌握不足.
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