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极端暴雨重袭中国华北:关注2016年洪涝预测
极端暴雨重袭中国华北 17县市日雨量破极值
2016年07月20日13:09中国新闻网 极端暴雨重袭中国华北 17县市日雨量破极值
原标题:极端暴雨重袭中国华北 17县市日雨量破极值
北京市气象台发布暴雨预警,预计本市大部分地区有暴雨、局地大暴雨。中新网记者 金硕 摄北京市气象台发布暴雨预警,预计本市大部分地区有暴雨、局地大暴雨。中新网记者 金硕 摄
中新社北京7月20日电 (记者 刘辰瑶)中央气象台消息,中国华北、黄淮、江汉等地19日出现大范围强降雨,50毫米以上的暴雨面积达63.5万平方公里,其中河北、河南、湖北等地出现250毫米以上的特大暴雨,山西、河北、湖北的17个县市日降雨量突破历史极值。中央气象台20日10时继续发布暴雨橙色预警,预计北京、天津、河北、辽宁等地仍将有暴雨或大暴雨天气。
气象监测显示,19日,山西、河北、北京、山东、河南及湖北、湖南、贵州等地出现大暴雨,河北西部及河南安阳和南阳、山西阳泉和晋中、湖北荆门、随州和恩施、贵州铜仁等地部分地区出现特大暴雨,河北石家庄市平山、井陉和赞皇、邢台市临城和内邱、邯郸涉县和磁县、河南安阳林州、湖北荆州京山等局地降雨400~616毫米,上述局地1小时最大降雨100~140毫米。
同时,记者从中国国家防汛抗旱总指挥部办公室获悉,海河流域太行山沿线19日发生特大暴雨,漳河发生编号洪水,一些中小河流发生超保洪水,目前已启动防汛Ⅲ级应急响应。
北京19日也迎来入夏的最强降雨,全市平均雨量42.8毫米,最大降雨出现在房山北窖142.8毫米;最大1小时降雨56.8毫米。北京市气象局20日8时升级暴雨蓝色预警信号至黄色,并发布地质灾害气象风险蓝色预警。
预计,20日14时至21日14时,北京、天津、河北、辽宁、吉林、内蒙古、山东、河南、江苏、安徽、湖北、湖南及云南等地有暴雨,其中,辽宁、河北东北部、湖北中部和东北部等地的部分地区有大暴雨(100~240毫米);上述地区局地并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气,最大小时雨强50~70毫米,局地可超过80毫米。
气象专家提醒,本轮降雨来势凶猛,河北、河南、湖北等地已出现严重内涝,局地山区出现山洪,建议辽宁、北京、天津、河北、安徽及湖北东部等地加强中小河流流域和城市防汛工作,山区加强山洪、滑坡、泥石流等灾害的防范。山区、低洼地带等地质风险较高的地区人员要及时转移。(完)
责任编辑:郑汉星
我们在2015年2月16日指出,1997年和2015年日食-厄尔尼诺系数为12,1998年为-2,1997年发生了最强厄尔尼诺事件,1998-2000年发生了最强拉尼娜事件;2015年日食-厄尔尼诺系数为12,2016年为-2 ,2015年的厄尔尼诺和2016年的拉尼娜发生的概率超过50%。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-868448.html
2015年厄尔尼诺:今年干旱明年洪涝。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-868499.html
我们在2015年4月24日指出,如果2015年发生厄尔尼诺,2016年发生拉尼娜,那么,长江大洪水有可能在2016年发生,因为1997-1998年厄尔尼诺和1998-2000年拉尼娜与2015-2016年厄尔尼诺和2016-2017年拉尼娜的发生条件极为相似。
事实上,长江特大洪水与厄尔尼诺和拉尼娜的交替发生有关:在1947-1976年拉马德雷冷位相时期,1953年发生弱厄尔尼诺,1954-1956年发生强拉尼娜事件,1954年长江流域发生了20世纪以来最大的特大洪水;在1977-1999年拉马德雷暖位相时期,1997-1998年发生最强厄尔尼诺事件,1998-2000年发生最强拉尼娜事件,1998年发生长江流域20世纪以来仅次于1954年来的特大洪水。
关注2015-2016年厄尔尼诺和拉尼娜交替对长江大洪水的影响。
关注2016-2017年强拉尼娜事件带来的灾害。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-884718.html
2000-2030年为拉马德雷冷位相时期,2015年中等强度厄尔尼诺和2016年强拉尼娜,足以给中国带来1954年和1998年规模的长江巨洪。
20世纪最强厄尔尼诺发生在1997-1998年,1998-2000年发生最强拉尼娜事件。长江巨洪发生在厄尔尼诺事件后期和拉尼娜事件前期,强厄尔尼诺和强拉尼娜交替是长江巨洪发生的原因。
根据日食-厄尔尼诺系数预测,2015-2016年发生较强厄尔尼诺事件,2016-2017年发生强拉尼娜事件,类似1954年和1998年中国巨洪在2016年发生的概率增加,今年不过是小试锋芒,加速推进重大水利工程建设已刻不容缓。
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我们在2015年4月24日指出,如果2015年发生厄尔尼诺,2016年发生拉尼娜,那么,长江大洪水有可能在2016年发生,因为1997-1998年厄尔尼诺和1998-2000年拉尼娜与2015-2016年厄尔尼诺和2016-2017年拉尼娜的发生条件极为相似。
事实上,长江特大洪水与厄尔尼诺和拉尼娜的交替发生有关:在1947-1976年拉马德雷冷位相时期,1953年发生弱厄尔尼诺,1954-1956年发生强拉尼娜事件,1954年长江流域发生了20世纪以来最大的特大洪水;在1977-1999年拉马德雷暖位相时期,1997-1998年发生最强厄尔尼诺事件,1998-2000年发生最强拉尼娜事件,1998年发生长江流域20世纪以来仅次于1954年来的特大洪水。
关注2015-2016年厄尔尼诺和拉尼娜交替对长江大洪水的影响。
关注2016-2017年强拉尼娜事件带来的灾害。
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我们在2015年5月23日指出,中国的严重洪水,如1931年、1954年和1998年长江中下游地区的洪水,都发生在厄尔尼诺现象出现的次年。专家认为,强厄尔尼诺是大洪水发生的主要原因。
冯利华和陈立人在2001年指出,形成长江3次巨大洪水有3个遥相关因子:(1)太阳黑子活动的磁周期转变年前后(1913,1933,1954,1976,1996,2020年);(2)厄尔尼诺事件,(3)青藏高原南部7级以上大震。这一判定标准可称之为长江巨洪3因子。
从统计分析可以得到一个认识:如果3个因子同时具备,即在太阳黑子活动的磁周期转变年前后,同时在厄尔尼诺次年和青藏高原南部大震后的一年左右(即3个因子的出现时间互相重叠时),长江很可能发生巨洪。因为在太阳黑子活动的磁周期转变年前后,太阳辐射达到最大值,如果此时出现厄尔尼诺事件,那么在厄尔尼诺次年,海洋异常增暖所释放的能量已通过传播集中到30-40oN的副热带纬度,从而使大气环流出现异常,如果此前一年左右青藏高原南部发生7级以上大震,那么高原下垫面前期适度增温,将使大气环流异常加剧,导致北方冷空气和南方暖湿气流在江淮地区强烈而持续的交绥,从而有利于长江流域梅雨带的加强和维持,最终使长江出现巨洪。1931、1954和1998年具备了三个以上条件,因此出现了20世纪长江的三次巨洪。1976年也是太阳黑子活动的磁周期转变年,尽管1976年是厄尔尼诺年,但在1976年青藏高原南部未发生大震,故长江1977年未出现巨洪。根据以上认识可以推断,在2020年(太阳黑子活动的下一个磁周期转变年)前后,如果3个因子的出现时间互相重叠,那么长江有可能发生21世纪第一次巨洪[1]。
2018-2019年预测为厄尔尼诺年,2018年为特大地震活跃年,2020年为太阳黑子活动的磁周期转变年,2019年长江巨洪的可能性值得关注。
2015年发生了厄尔尼诺,2015年4月25日尼泊尔发生了8.1级地震,但是,2015年不是太阳黑子活动的磁周期转变年,按照长江巨洪的3因子标准,2015年不会发生类似1998年的长江巨洪。
当然,用以上认识去验证19世纪的长江巨洪就不能完全符合历史事实。如19世纪排在第一位的长江巨洪出现在1870年,尽管1868-1869年发生了厄尔尼诺事件,并且1869年1月10日缅甸发生了7-8级以上的大震,但该年不是太阳黑子活动的磁周期转变年(谷年),而是太阳黑子活动的峰年。不过,如果把第一个因子的限定条件放宽为在太阳黑子活动的峰谷年前后(已有的研究表明,在太阳黑子活动的峰谷年前后,长江容易出现洪水),那么该年还是具备了长江发生巨洪的3个因子[1]。这一判定标准可称之为长江巨洪新3因子。
2014-2015年发生了厄尔尼诺,2015年4月25日青藏高原南部的尼泊尔发生了8.1级以上大震,2014年为太阳黑子活动的峰年,这完全符合长江巨洪新3因子的标准,有可能发生类似1870年的长江巨洪。
前一段时间2015年发生类似1998年长江巨洪的呼声很高,近期却又快速降温,依据的标准和资料可能存在很大的偏差,实际过程也发生了很大变化。
让我们通过2015年的旱涝实践来检验长江巨洪3因子标准和长江巨洪新3因子标准,密切关注中国南方洪涝发展的趋势。
2015年发生类似1870年长江巨洪的可能性值得研究。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-892575.html
2015-2016年发生超强厄尔尼诺,2014年为太阳黑子峰值,2015年4月25日尼泊尔发生了8.1级地震,2016年将发生超强拉尼娜,按照厄尔尼诺当年中国北方干旱,次年洪涝的一般规律和长江巨洪新3因子的标准,2016年发生类似1998年的长江巨洪的可能性很大。特别是,在2000-2030年拉马德雷冷位相时期拉尼娜得到增强,超强的拉尼娜增加了长江巨洪在中国发生的风险。
参考文献
冯利华, 陈立人. 20世纪长江的3次巨洪[J]. 自然灾害学报, 2001, 10(1): 8-11.
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-892575.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-938459.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-963101.html
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