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基于多源觀測資料的閩南沿海和廈門機場一次大霧天氣過程分析
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廈門市自然科學基金項目“廈門新機場能見度對比分析與能見度激光雷達應用研究”(3502Z202474026)、廈門市氣象局創新團隊“航空氣象服務與服務保障技術研究”資助


Analysis of a Heavy Fog Weather Process along Coast of Southern Fujian and Xiamen Airport Based on Multi-Source Observation Data
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    摘要:

    利用地面自動站、葵花8號衛星資料、探空資料、風廓線雷達、微波輻射計、自動觀測系統逐分鐘觀測資料以及ERA5再分析資料對2024年3月6日閩南沿海及廈門機場一次大霧天氣過程進行分析,結果表明:霧形成時地面為冷鋒前的弱氣壓場,中低層為一致的西南暖濕氣流;大霧首先出現在東側的海面上,臺灣海峽存在一條冷水帶,1000 hPa在臺灣海峽上有強的暖平流,疊加在冷水帶上產生平流冷卻霧,近海氣海溫差介于0~3.2 ℃;海霧生成后在夜間向西擴展到陸地,與1000 hPa暖平流的西進有較好的時空耦合關系;夜間貼地逆溫形成與弱風層厚度增加為霧的生成和發展提供穩定的層結條件。廈門機場于03:22—04:47(北京時)出現大霧,生消迅速,其爆發性生成與風向突轉、風速突增相關,短時東北風將同安灣冷空氣引入機場增強冷平流輸送,疊加霧前長波輻射冷卻作用共同促使濃霧形成,而機場地面風的短時變化由地形及上游冷空氣擴散引起的風場擾動共同主導。

    Abstract:

    Using the data from ground automatic stations, the Kuihua 8 satellite, radiosonde, wind profile radar, microwave radiometer, automatic observation system minute-by-minute observation, and ERA5 reanalysis, the generation and dissipation mechanism of a thick fog process on 6 March 2024 along the coast of southern Fujian and Xiamen Airport is analysed. The results show that during the formation of the fog, the surface was under a weak pressure field ahead of the cold front, with unified southwest warm and moist air currents prevailing in the middle and lower atmospheric levels. The heavy fog first appeared on the eastern sea surface, and there was a cold water zone in the Taiwan Strait. At 1000 hPa, there was strong warm advection in the Taiwan Strait, which was superimposed on the cold water zone to produce advection cooling fog. The temperature difference between the sea and air near the sea was between 0 and 3.2 ℃. After its formation, the sea fog spread westward to the land at night, showing a good spatiotemporal coupling relationship with the westward advance of the 1000 hPa warm advection. The formation of a nocturnal surface inversion and the increase in the thickness of the weak wind layer provided stable stratification conditions for the generation and development of the fog, while the long-term water vapour saturation at the surface provided sufficient moisture conditions for the generation and development of the fog. High-resolution satellite data monitored the evolutionary process where the sea fog spread from Kinmen and Xiang’an to Xiamen Airport at night, after which the fog in Xiamen Airport and its nearby small area dissipated while the sea fog persisted. Xiamen Airport experienced heavy fog from 03:22 to 04:47 (Beijing Time) on the 6th, lasting approximately 1.5 hours. With rapid onset and dissipation, it was classified as an explosive heavy fog event. The short-term sudden changes in surface wind direction and the sudden increase in wind speed at Xiamen Airport enhanced the local cold advection transport, introducing cold air from Tong’an Bay on the northeast side into the airport, accelerating the condensation of water vapour in the near-surface layer of the airport, which was an important thermal factor for the explosive formation of the heavy fog. The enhanced long-wave radiation before the fog was another thermal cooling factor. Analysis shows that the diffusion of the fog mass in Tong’an Bay combined with the “trumpet-shaped” terrain caused passive adjustment of the wind direction at the airport, and the propagation of fluctuations from the upstream cold air southward led to short-term changes in the wind at Xiamen Airport.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

蘇蕾,張玉軒,梁秋楓,陳國清,連洛尹.基于多源觀測資料的閩南沿海和廈門機場一次大霧天氣過程分析[J].氣象科技,2025,53(5):706~718

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  • 收稿日期:2024-12-03
  • 定稿日期:2025-08-18
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  • 在線發布日期: 2025-10-30
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