Análisis Comparativo de Diferentes Períodos de Fuertes Lluvias que Duran Dos Días Consecutivos en la Región de Qinba bajo la Influencia del Vórtice del Suroeste
Autores: Xiao, Yiqing; Liu, Ruifang; Ma, Yongyong; Zhang, Xidi; Lou, Panxing; Gao, Meng
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Astronomía
Palabras clave
Fuertes lluvias
Región de Qinba
Vórtice suroeste
Precipitación
Sistema convectivo de mesoescala
Pronóstico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 7
Citaciones: Sin citaciones
En los últimos años, los eventos de fuertes lluvias han ocurrido con frecuencia en la región de Qinba. Predecir y pronosticar fuertes lluvias en la región de Qinba es difícil debido al terreno subyacente único y a los complicados mecanismos involucrados. Un sistema meteorológico significativo que podría traer lluvias importantes a la región es el vórtice del suroeste (SWV); sin embargo, sus diferentes posiciones, intensidades e interacciones con otros sistemas meteorológicos podrían resultar en precipitaciones con diferentes intensidades y distribuciones. En este estudio, se utilizaron datos de reanálisis ERA-5, datos del satélite FY-4A y datos de observación convencional para examinar las tormentas de lluvia intensa que ocurrieron en la región de Qinba en los períodos del 3 al 4 de septiembre de 2021 (denominado Etapa I) y del 4 al 5 de septiembre de 2021 (denominado Etapa II), mientras el SWV estaba en efecto. Durante la Etapa I, el vórtice del noroeste (NWV) y el SWV generaron una línea de cizalladura de mesoescala y un complejo convectivo de mesoescala (MCC) en la región de Qinba. Esto llevó a una considerable área de fuertes lluvias, con una precipitación máxima horaria de 129 mm y fuertes precipitaciones en 15 estaciones. Durante la Etapa II, un sistema convectivo de mesoescala (MCS) influenciado por el SWV fue iniciado por un chorro de bajo nivel, resultando en un aguacero localizado con una precipitación máxima horaria de 72 mm. Se encontró un importante levantamiento forzado por la topografía en ambas Etapas I y II en la región de Qinba a gran altitud. Además, la lluvia fue más intensa durante la Etapa I debido a la circulación secundaria que se desarrolló en los niveles medio y bajo. Estos hallazgos mejorarán nuestra capacidad para predecir tormentas de lluvia y prevenir desastres en la región de Qinba.
Descripción
En los últimos años, los eventos de fuertes lluvias han ocurrido con frecuencia en la región de Qinba. Predecir y pronosticar fuertes lluvias en la región de Qinba es difícil debido al terreno subyacente único y a los complicados mecanismos involucrados. Un sistema meteorológico significativo que podría traer lluvias importantes a la región es el vórtice del suroeste (SWV); sin embargo, sus diferentes posiciones, intensidades e interacciones con otros sistemas meteorológicos podrían resultar en precipitaciones con diferentes intensidades y distribuciones. En este estudio, se utilizaron datos de reanálisis ERA-5, datos del satélite FY-4A y datos de observación convencional para examinar las tormentas de lluvia intensa que ocurrieron en la región de Qinba en los períodos del 3 al 4 de septiembre de 2021 (denominado Etapa I) y del 4 al 5 de septiembre de 2021 (denominado Etapa II), mientras el SWV estaba en efecto. Durante la Etapa I, el vórtice del noroeste (NWV) y el SWV generaron una línea de cizalladura de mesoescala y un complejo convectivo de mesoescala (MCC) en la región de Qinba. Esto llevó a una considerable área de fuertes lluvias, con una precipitación máxima horaria de 129 mm y fuertes precipitaciones en 15 estaciones. Durante la Etapa II, un sistema convectivo de mesoescala (MCS) influenciado por el SWV fue iniciado por un chorro de bajo nivel, resultando en un aguacero localizado con una precipitación máxima horaria de 72 mm. Se encontró un importante levantamiento forzado por la topografía en ambas Etapas I y II en la región de Qinba a gran altitud. Además, la lluvia fue más intensa durante la Etapa I debido a la circulación secundaria que se desarrolló en los niveles medio y bajo. Estos hallazgos mejorarán nuestra capacidad para predecir tormentas de lluvia y prevenir desastres en la región de Qinba.