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李进

作品数:11 被引量:33H指数:4
供职机构:杭州市气象局更多>>
发文基金:留学人员科技活动项目择优资助经费公益性行业(气象)科研专项国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:天文地球水利工程更多>>

文献类型

  • 9篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 11篇天文地球
  • 1篇水利工程

主题

  • 6篇降水
  • 2篇水汽
  • 2篇水汽含量
  • 2篇水资源
  • 2篇突变检验
  • 2篇气候
  • 2篇气候变化
  • 2篇气温
  • 2篇中水资源
  • 2篇温度层结
  • 2篇小波
  • 2篇小波分析
  • 2篇空中水资源
  • 2篇降水量
  • 2篇降水转化率
  • 2篇层结
  • 2篇M
  • 1篇大雪
  • 1篇地面温度
  • 1篇冬季降水

机构

  • 11篇杭州市气象局
  • 3篇浙江省气候中...
  • 1篇复旦大学
  • 1篇南京信息工程...

作者

  • 11篇李进
  • 5篇周娟
  • 3篇陈勇明
  • 3篇陈练
  • 1篇李栋梁
  • 1篇王阔
  • 1篇徐娟
  • 1篇陈光宇

传媒

  • 4篇科技通报
  • 1篇气象科学
  • 1篇湖北农业科学
  • 1篇气象科技
  • 1篇科学技术与工...
  • 1篇气象与环境学...
  • 1篇第35届中国...

年份

  • 1篇2024
  • 4篇2020
  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 2篇2017
  • 1篇2016
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
杭州近66年气候变化特征分析
利用杭州国家基准气候站1951—2016年地面观测资料,分析了近66 a杭州市气候变化特征。结果表明:杭州市气温呈极显著的上升趋势,最低气温上升最快,平均气温次之,最高气温相对较慢;冬、春季增温最快,秋季次之,夏季最为缓...
李进陈勇明
关键词:气温降水量气候变化小波分析
文献传递
杭州市典型雨转雪天气成因及预报模型被引量:7
2020年
利用2008-2018年的NCEP(1°×1°)再分析资料、常规气象观测资料和降雪加密观测资料,选出杭州地区10次典型的雨转雪天气过程,从大尺度环流背景和动力、水汽以及热力因子等物理量场结构方面展开研究,最终得出杭州冬季典型雨转雪天气的预报模型:①大尺度环流配置需满足能为雨转雪天气的形成提供有利的水汽、动力抬升以及中低层上暖下冷的逆温或等温层结条件;②水汽和动力因子等物理量须满足产生纯雪的特定条件;③杭州温度层结须为T2m≤1.5℃、T925≤-4.0℃、T850≤0℃、T700≤-1.0℃和T500≤-10.0℃。此外,进一步补充了杭州可能产生大雪甚至暴雪量级降雪的特定条件。最终选取2019年初的2次典型降水过程进行预报回报检验。
李进陈勇明毛则剑周娟
关键词:温度层结
2014年杭州地区一次雨转雪天气过程分析被引量:9
2016年
利用NCEP 1°×1°再分析资料、常规气象观测资料、降雪加密观测资料和卫星云图资料,对2014年2月17—19日杭州地区一次雨转雪天气过程进行了分析。结果表明:500 h Pa南支槽、700 h Pa和850 h Pa切变线,配合700 h Pa西南急流,为杭州地区此次雨转雪天气过程提供了较好的动力抬升和水汽条件;而700 h Pa暖湿气流与850 h Pa不断增强的东北气流,又为此次雨转雪天气过程提供了上暖下冷的有利层结条件。此次雨雪天气过程水汽通量与降水时段和降水强度对应。整个雨转雪天气过程中对流层均以垂直上升运动为主,相对湿度均较大,且降水不同阶段均存在水汽辐合;液态降水时,对流层中低层为水汽辐合层和上升运动层,且中层存在辐散抽吸作用,此配置有利于产生降水;而当降雪时,中低层的水汽辐合与垂直上升速度逐渐减小,此时以中层的水汽辐合和上升运动为主。雨雪强度减弱时,水汽辐合也减弱直至消失,且中低层和中层的上升速度均逐渐减弱,在600 h Pa附近出现弱下沉运动和相对湿度迅速减小的现象,但中低层一直维持弱的上升运动与较大的相对湿度,直至19日凌晨雨雪过程才结束。由于此次雨转雪天气过程冷空气较弱,地面温度相对较高,因此降水量虽然较大,但积雪率较低。
李进陈练
关键词:相对湿度地面温度
杭州空中水资源和降水转化率分析
2020年
采用NCEP/NCAR再分析资料和月降水资料,对杭州地区近66年的空中水资源和降水转化率特征进行了分析研究。结果表明:杭州年平均水汽含量为28~30 mm,夏季最高,春、秋季次之,冬季最低。空间分布上,南高北低。时间演变上,年平均和春、秋季水汽含量均呈下降趋势,春季的下降趋势更显著,夏季呈弱上升之势,冬季在20世纪无明显趋势,21世纪后显著减小,其中除冬季外,其余均通过了0.05的显著性检验。杭州平均季节降水转化率最大为冬、春季,其次是夏季,最小为秋季,降水转化率普遍偏低,空中水资源开发潜力巨大。水汽含量与降水的相关性较好,其可作为降水预报的指标之一。除水汽条件外,散度、尤其是涡度等动力场的配置是决定降水转化率高低的重要因素。
李进毛则剑周娟
关键词:水资源水汽含量降水转化率
杭州地区空中水资源特征研究
利用NCEP/NCAR再分析资料及月降水资料,先后剖析了近66 a杭州上空年平均和四季水汽含量、水汽通量、水汽通量散度及净水汽收支等各水汽因子的水平分布、垂直分布以及时间演变趋势特征,试图从静态和动态水汽演变的视角诠释杭...
李进
关键词:水汽含量水汽通量散度
文献传递
杭州大雪的成因和预报指标分析被引量:2
2020年
为了提高大雪天气的预报准确率,利用2008—2018年冬季美国国家环境预报中心1°×1°逐6 h再分析资料、NCEP/NCAR再分析资料以及常规气象观测和降雪加密观测资料,挑选出杭州地区9次典型的大雪天气过程,从大尺度环流背景和水汽、动力及热力因子等物理量场结构方面展开研究,同时与多年冬季平均的相关特征进行了比较分析,最终给出了杭州典型大雪天气发生时的概念模型和预报指标,大致概括如下:首先,需要具备能够产生降雪的大尺度环流背景;其次,需满足大雪产生的水汽和动力等具体物理量条件;最后,必须达到特定的温度和厚度指标条件。该大雪预报模型可为杭州开展的精细化业务预报提供参考依据。
李进周娟毛则剑
关键词:大雪厚度温度层结
2022年初5次降雪过程分析和预报着眼点
2024年
本文采用ECMWF(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)细网格和NCEP(National Centers for Environmental Prediction)模式数据、NCEP 1°×1°再分析资料、降雪加密观测和常规资料,对2022年初的5次降雪过程进行对比分析,发现5次降雪过程均为雨转雪过程,且持续时间相对较短,平原为雨夹雪或小雪到中雪,山区中到大雪,局部暴雪,数值模式预报的积雪深度与实况相差甚远;大尺度环流形势为500 hPa中低纬南支槽或弱波动配合700 hPa上的暖湿气流和中低层冷空气,造成边界层浅薄的冷垫上温度骤降而在短时间内形成降雪;相较于平原地区,高山区上空温度层结与最大上升运动中心的配置,有利于降雪粒子较长时间维持在有利于枝状雪花的形成区域,且高山区云底云水含量显著偏低、整层温度足够低,故高山区更利于暴雪的形成。
李进陈光宇周娟郝世峰徐娟
关键词:降雪过程暴雪
杭州近66年气候变化特征分析被引量:6
2019年
利用杭州国家基准气候站1951-2016年地面观测资料,分析了近66年杭州市气候变化特征。结果表明:杭州市气温呈极显著的上升趋势,最低气温上升最快,平均气温次之,最高气温相对较慢;冬、春季增温最快,秋季次之,夏季最为缓慢;气温一般在90年代至2000年发生突变,之后气候显著变暖。降水主要集中在春季和夏季。近66年杭州市春季和秋季降水量减少,而夏季和冬季降水量增多,年降水量呈波动变化特点,2000年之后,年降水量有增大之势。暴雨发生次数对年降水量的贡献作用举足轻重。分析发现未来杭州市年降水量和年暴雨日数增多的概率均较大。杭州市气候变化普遍存在较长尺度的32~34年及较短尺度的准2年振荡周期。
李进陈勇明
关键词:气温降水量气候变化小波分析
杭州市冬季降水相态判别指标研究被引量:1
2020年
采用杭州市2008—2017年冬季逐日地面观测资料和高空探空资料,选取与降水相态转换关系密切的温度和厚度指标进行分析,最终凝练出适合杭州市的冬季雨雪相态客观识别判据。经检验发现该识别判据对雨和雪的识别可用性均较好,TS评分均高达100%,无漏报与空报现象。在实际应用中,若出现与客观判据中某些指标阈值不一致的天气个例,可结合研究中提出的补充参考判据。该研究结果可为杭州市冬季的日常业务预报提供参考依据。
李进毛则剑周娟
杭州2015年前两场梅汛期暴雨的物理量与降水转化率对比分析被引量:3
2017年
利用NCEP FNL 1°×1°再分析资料及常规观测资料,对杭州2015年前两场梅汛期暴雨过程进行了对比分析。结果表明:(1)两次过程均受高层辐散、500 hPa南支槽、700 hPa和850 hPa切变以及高低空急流的影响,但第一次过程高低空急流更为强盛、环流形式持续时间较长。(2)首场暴雨是在垂直尺度较大的系统里包含不同高度的次级环流所造成的,即为对流层中低层和中层系统叠加作用的结果,而第二场暴雨的影响系统垂直尺度更大。分析发现水汽输送最强时段未必对应于雨强峰值时段,后者可能落后于前者一段时间,而只有当对流层中低层正涡度层厚度显著增大,且辐合、垂直上升运动以及水汽辐合强度均较大时,雨强方达最大,否则降水减弱。因此通过分析梅汛期暴雨过程中动力因子和水汽因子等物理量场的配置,可大致预测雨强最大时段及降雨持续的时间。(3)两次过程的暴雨都发生在850 hPa能量锋区南侧340 K附近及以上的高能区中。
李进陈练
关键词:梅汛期暴雨物理量场假相当位温
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