ISSN 1004-4965

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CMA-GD对春季偏东气流影响下海南岛局地暴雨预报的偏差分析

吴俞 冯箫 朱科锋 李勋 杨薇 石娟

吴俞, 冯箫, 朱科锋, 李勋, 杨薇, 石娟. CMA-GD对春季偏东气流影响下海南岛局地暴雨预报的偏差分析[J]. 热带气象学报, 2026, 42(4): 540-554. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2026.051
引用本文: 吴俞, 冯箫, 朱科锋, 李勋, 杨薇, 石娟. CMA-GD对春季偏东气流影响下海南岛局地暴雨预报的偏差分析[J]. 热带气象学报, 2026, 42(4): 540-554. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2026.051
WU Yu, FENG Xiao, ZHU Kefeng, LI Xun, YANG Wei, SHI Juan. Bias Analysis of the CMA-GD Model Prediction for Localized Heavy Rainfall over Hainan Island During Spring Easterly Flow[J]. Journal of Tropical Meteorology, 2026, 42(4): 540-554. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2026.051
Citation: WU Yu, FENG Xiao, ZHU Kefeng, LI Xun, YANG Wei, SHI Juan. Bias Analysis of the CMA-GD Model Prediction for Localized Heavy Rainfall over Hainan Island During Spring Easterly Flow[J]. Journal of Tropical Meteorology, 2026, 42(4): 540-554. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2026.051

CMA-GD对春季偏东气流影响下海南岛局地暴雨预报的偏差分析

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2026.051
基金项目: 

国家自然科学基金 42530611

全国暴雨研究开放基金 BYKJ2025M24

海南省自然科学基金项目 425QN500

详细信息
    通讯作者:

    朱科锋,男,浙江省人,副研究员,主要从事数值模拟和模式检验评估研究。E-mail:zhukf@cma.gov.cn

  • 中图分类号: P45

Bias Analysis of the CMA-GD Model Prediction for Localized Heavy Rainfall over Hainan Island During Spring Easterly Flow

  • 摘要: 海南岛春季在偏东气流影响下易在其东部丘陵和平原地区形成局地暴雨中心,但当前对流尺度模式预报存在较大偏差。利用海南岛加密自动站实况降水、1 km分辨率中国气象局陆面数据同化系统CLDAS(CMA Land Data Assimilation System)和欧洲中期天气预报中心的第五代再分析资料(ERA5)评估华南中尺度模式(CMA-GD,3 km)对海南岛2021—2023年春季在低层偏东气流背景下东部丘陵和平原地区局地暴雨的预报偏差,结果表明:模式对午后中西部山区的暴雨有一定预报能力,但容易漏报东部丘陵平原地区白天和凌晨的暴雨,对平均降水日变化的双峰特征体现不足;偏东气流的关键影响天气系统是出海冷高压,模式对出海冷高压的强度和位置等预报存在偏差,进而导致对低层(850 hPa以下)风场的预报出现系统性偏差:风向存在明显右偏(角度最大偏差约30 °),925 hPa以下的风速比实况偏大2~3 m·s-1;同时,1 000 hPa的比湿和相对湿度分别比实况偏小约2 g·kg-1和12%。通过对比东部丘陵和平原地区昼夜典型暴雨成因,发现模式容易低估暴雨的原因主要包括:(1)低层风向右偏的偏差导致对辐合气流的锋生强度低估;(2)低层干偏差导致低层大气抬升凝结高度LCL和自由对流高度LFC偏高;(3)对近地层地表摩擦导致的风速减幅预报偏弱,导致辐合强度偏弱,不利对流的触发;(4)不能很好反映垂直于丘陵地形的低层风速水平方向和垂直方向的变化特征;(5)对地表温度的预报偏差导致与降水有关的局地海陆风环流预报不准确。

     

  • 图  1  2021—2023年3—5月ERA5 1 000 hPa不同方位风矢量频次对比(a);不同方位风矢量对应的实况不同量级降水的占比(b)

    图  2  偏东气流背景下实况(a~c)和CMA-GD模式预报的24 h暴雨频率空间分布(a、d); 日间暴雨累积雨量分布(b、e); 夜间暴雨累积雨量分布(c、f)

    图  3  2021—2023年3—5月偏东风背景下所有暴雨样本的实况(黑色实线)、CMA-GD(黑色虚线)逐时平均降水对比(区间为108.8~110.9 °E,18~20 °N)和东部丘陵平原地区暴雨样本的实况(红色实线)、CMA-GD(红色虚线)逐时平均降水对比(区间为110.1~110.9 °E,18.7~20 °N)

    图  4  海南岛地形高度图

    Ⅰ区代表东部平原地区,Ⅱ区代表东部丘陵地区,a—b和c—d代表下图中剖面经过的点。

    图  5  暴雨发生时1 000 hPa风场(风向杆,单位:m·s-1)、海平面气压场(填色,单位:hPa)及500 hPa高度场(红色等值线,单位:gpm)分布

    a~b.Ⅰ区昼/夜;c~d.Ⅱ区昼/夜;e~f.CMA-GD预报场(Ⅰ区昼/夜);g~h.CMA-GD预报场(Ⅱ区昼/夜)。

    图  6  暴雨发生时1 000 hPa的水汽通量辐合(填色)、假相当位温(蓝色等值线)和锋生(红色等值线)分布

    a~b.Ⅰ区昼/夜;c~d.Ⅱ区昼/夜;e~f.CMA-GD预报场(Ⅰ区昼/夜);g~h.CMA-GD预报场(Ⅱ区昼/夜)。

    图  7  偏东气流影响下东部丘陵平原地区暴雨过程气象要素垂直分布箱线图对比(2021—2023年春季)

    a.风向; b.风速; c.比湿; d.相对湿度(浅灰色:ERA5再分析数据;红色:CMA-GD 24 h预报)。

    图  8  东部地区典型暴雨过程降水实况与模式预报对比(2021—2023年)

    a~d.2023年3月27日、2021年4月9日、2023年5月9日、2023年3月29日24小时累积降水实况;e~h.CMA-GD模式24 h降水预报。

    图  9  海南岛Ⅰ区两次暴雨过程(昼/夜)多尺度观测与热动力结构对比

    a~b.沿a—b线的热力-动力垂直剖面(左:2023年3月27日08:00;右:2021年4月9日20:00),包括散度(深蓝色虚线)、相对湿度(深绿色实线)、锋生(草绿色实线)、假相当位温θse(填色)和风场矢量;c~d.暴雨区a点的实况探空曲线,时次分别与a、b对应;e~f.沿a—b线的降水2m、2 m气温和10 m风场随时间的演变,黑色阴影表示地形(左:2023年3月27日过程;右:2021年4月9日过程);g~h.强回波区雷达反射率垂直剖面(左:2023年3月27日10:30;右:2021年4月9日21:30)。

    图  10  海南岛Ⅰ区两次暴雨过程(昼/夜)CMA-GD模式预报与实况对比

    a~b.低层风场与锋生强度对比(黑色/红色箭头分别表示ERA5再分析风场和CMA-GD预报风场;填色/蓝色等值线分别表示ERA5锋生强度和CMA-GD锋生预报),分别对应2023年3月27日11:00(925 hPa)和2021年4月9日21:00(1 000 hPa);c~d.a点CMA-GD模式预报探空曲线(左:2023年3月27日08:00;右:2021年4月9日20:00);e~h近地面要素实况与预报对比(填色:CLDAS 1 km 2 m气温;箭头:10 m风场),其中e~f对应2023年3月27日11:00,g~h对应2021年4月9日21:00;i~j.沿a—b线的CMA-GD模式降水预报、2 m气温及10 m风场随时间的演变,黑色阴影表示地形(左:2023年3月27日过程;右:2021年4月9日过程)。

    图  11  海南岛Ⅰ区昼间(a)和夜间(b)典型暴雨个例预报偏差概念模型

    图  12  海南岛Ⅱ区两次暴雨过程(昼/夜)多尺度观测与热动力结构对比

    a~b.沿a-b线的热动力垂直剖面(左:2023年5月9日08:00;右:2023年3月28日20:00),含散度(深蓝虚线)、相对湿度(深绿实线)、锋生(草绿实线)、假相当位温θse(填色)及风场矢量;c~d.暴雨区域(c点)实况探空曲线,时次分别与左、右图剖面对应;e~f.沿c—d线的降水、2 m温度及10 m风随时间的演变,黑色阴影表示地形(左:2023年5月9日过程;右:2023年3月29日过程);g~h. 强回波区雷达反射率垂直剖面(左:2023年5月9日11:16;右:2023年3月29日04:00)。

    图  13  海南岛Ⅱ区两次暴雨过程(昼/夜)CMA-GD模式预报与实况对比

    a~b.低层动力场对比:ERA5再分析与CMA-GD预报的1 000 hPa风场及锋生强度,其中黑色箭头和填色分别表示ERA5再分析风场和锋生强度,红色箭头和蓝色等值线分别表示CMA-GD预报风场和锋生强度;时次分别为2023年5月9日11:00(a)和2023年3月29日02:00(b);c~d.c点CMA-GD模式预报探空曲线(左:2023年5月9日08:00;右:2023年3月28日20:00);e~h近地面要素实况与预报对比:CLDAS 1 km实况和CMA-GD预报,其中填色表示2 m气温,箭头表示10 m风场;时次分别为2023年5月9日11:00(e、f)和2023年3月29日02:00(g、h);i~j. 沿c—d线的降水、2 m气温及10 m风场随时间的演变,黑色阴影表示地形(左:2023年5月9日过程;右:2023年3月29日过程);k~l.沿垂直于地形方向的纬向风水平-垂直分布对比:ERA5再分析(实线)与CMA-GD预报(虚线)在1 000~925 hPa的纬向风(u)分布差异,时次分别为2023年5月9日11:00(k)和2023年3月29日02:00(l)。

    图  14  海南岛Ⅱ区昼间(a)和夜间(b)典型暴雨个例预报偏差概念模型

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出版历程
  • 收稿日期:  2025-02-08
  • 修回日期:  2025-06-18
  • 网络出版日期:  2026-09-04
  • 刊出日期:  2026-08-20

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