Características de los Ríos Atmosféricos y el Impacto de la Rugosidad de los Techos Urbanos en la Precipitación durante la Tormenta de Lluvia Extrema "23.7" en el Contexto del Calentamiento Climático
Autores: Xu, Yiguo; Fan, Junhong; Zhang, Jun; Tian, Liqing; Zhang, Hui; Cui, Tingru; Wang, Yating; Wang, Rui
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Características de los Ríos Atmosféricos y el Impacto de la Rugosidad de los Techos Urbanos en la Precipitación durante la Tormenta de Lluvia Extrema "23.7" en el Contexto del Calentamiento Climático
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Astronomía
Palabras clave
Lluvias torrenciales
Evento de precipitación extrema
Ríos atmosféricos
Rugosidad de techos urbanos
Calentamiento climático
Simulación numérica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 8
Citaciones: Sin citaciones
En julio de 2023, Baoding en la provincia de Hebei experimentó lluvias torrenciales sin precedentes, rompiendo récords históricos y causando inundaciones severas. Sin embargo, nuestra comprensión de los sistemas de circulación a múltiples escalas y los mecanismos físicos que impulsan este evento de precipitación extrema sigue siendo incompleta. Este estudio utiliza datos de observación de múltiples fuentes y el modelo numérico de Investigación y Pronóstico del Tiempo (WRF) para realizar un diagnóstico meteorológico y una simulación numérica de este evento de lluvia extrema, centrándose en el impacto de los ríos atmosféricos (ARS) y la rugosidad de los techos urbanos en el proceso de precipitación en el contexto del calentamiento climático. El estudio encontró que esta tormenta de lluvia extremadamente intensa ocurrió en el contexto de circulación formado por los factores de los ectópicos de alta subtropical, la retención del vórtice residual del tifón, la transmisión de vapor de agua de doble tifón y la divergencia estable a gran altura. El ARS proporcionó abundante humedad, con su camino de vapor alterado significativamente tras el aterrizaje del tifón Doksuri. La interacción entre el ARS y las montañas Taihang fue crucial para desencadenar e intensificar la tormenta de lluvia en las estribaciones. La urbanización afectó significativamente la distribución de la precipitación, con una rugosidad urbana moderada que aumentó la lluvia en y alrededor de la ciudad, mientras que una rugosidad excesiva la suprimió. Estos resultados contribuyen a una comprensión más profunda de los mecanismos detrás de la precipitación extrema bajo el cambio climático y proporcionan una base científica para mejorar la previsión y mitigación de tales eventos.
Descripción
En julio de 2023, Baoding en la provincia de Hebei experimentó lluvias torrenciales sin precedentes, rompiendo récords históricos y causando inundaciones severas. Sin embargo, nuestra comprensión de los sistemas de circulación a múltiples escalas y los mecanismos físicos que impulsan este evento de precipitación extrema sigue siendo incompleta. Este estudio utiliza datos de observación de múltiples fuentes y el modelo numérico de Investigación y Pronóstico del Tiempo (WRF) para realizar un diagnóstico meteorológico y una simulación numérica de este evento de lluvia extrema, centrándose en el impacto de los ríos atmosféricos (ARS) y la rugosidad de los techos urbanos en el proceso de precipitación en el contexto del calentamiento climático. El estudio encontró que esta tormenta de lluvia extremadamente intensa ocurrió en el contexto de circulación formado por los factores de los ectópicos de alta subtropical, la retención del vórtice residual del tifón, la transmisión de vapor de agua de doble tifón y la divergencia estable a gran altura. El ARS proporcionó abundante humedad, con su camino de vapor alterado significativamente tras el aterrizaje del tifón Doksuri. La interacción entre el ARS y las montañas Taihang fue crucial para desencadenar e intensificar la tormenta de lluvia en las estribaciones. La urbanización afectó significativamente la distribución de la precipitación, con una rugosidad urbana moderada que aumentó la lluvia en y alrededor de la ciudad, mientras que una rugosidad excesiva la suprimió. Estos resultados contribuyen a una comprensión más profunda de los mecanismos detrás de la precipitación extrema bajo el cambio climático y proporcionan una base científica para mejorar la previsión y mitigación de tales eventos.