Page 175 - 《高原气象》2022年第1期
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1 期 陈亚玲等:江河源区水汽输送与收支的时空演变特征分析 173
西风水汽输送在江河源及其毗邻地区形成水汽通 夏季最大,秋季、春季次之,而冬季最小。春季西
量的辐合,尤其是在被称为高原天然水汽输送通道 风输送占主导,南海一带有明显的反气旋式水汽输
的雅鲁藏布大峡谷地区(Xu et al,2002),存在几个 送通量,二者在沿海地区形成水汽的辐合。夏季可
较明显的水汽通量辐合中心[图 6(b)],有利于降水 以明显的看出来自南半球的跨赤道气流的强水汽
的发生;另一支是来自中纬度西风带的水汽输送通 输送,经阿拉伯海后,在孟加拉湾地区部分西南气
量,经高原西部由西边界输送至江河源区,这一方 流与西北气流汇合,形成气旋性环流,并向高原内
向的水汽输送强度较弱;还有一支是来自欧亚大陆 部输送,形成了一条较强的水汽输送通道。由于江
的西北干冷水汽输送通量,通过北边界向江河源区 河源区西风水汽输送较弱,与南部强水汽输送形成
输送。同时由于青藏高原地形的热力和动力作用, 明显的水汽输送通量梯度,产生水汽通量的辐合;
使得源区内天气系统较为活跃,加之源源不断的水 同时一部分西南水汽输送通量与来自菲律宾的跨
汽输送供应,导致降水的频繁发生。 赤道气流交汇,向中国内陆地区输送。由于夏季风
为了更好地探讨水汽输送通量的季节变化,图 的减弱,西南方向的水汽输送也随之减弱,西风水
7给出了江河源及其毗邻地区近 40年水汽输送通量 汽输送重新占据主导地位,在中南半岛及沿海区域
矢量场的季节演变图,从图 7 中可以看出,江河源 与反气旋性输送形成水汽的辐合。冬季整个水汽
区四个季节水汽输送通量的主要源地与年均水汽 输送都较弱,江河源区水汽输送通量降低,水汽量
输送通量大体一致,但在强度上存在差异,表现为 也减少。
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图7 1980-2019年江河源区水汽通量(矢量,单位:kg∙m ∙s )的季节分布
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黑框为江河源区
Fig. 7 Seasonal distributions of water vapor flux(vector,unit:kg∙m ∙s )over the Source Region of the
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Three-River during 1980-2019. The black frames represent the Source Region of the Three-River
5. 2 江河源区各边界水汽收支特征 纬度坐标,误差范围控制在±10% 以内,计算出了
为了进一步了解江河源区各边界水汽的收支 近 40 年江河源区各边界平均水汽输送通量。通过
情 况 ,取 经 纬 度 范 围 为 30° N -37. 5° N,90° E - 计算结果可知江河源区不同边界单位时间流入或
102. 5°E 的方框区域,分别代表源区四个边界的经 者流出的水汽量,其南、北、西、东边界水汽收支