Двадцать вторая международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
XXII.D.122
Вспышки сильных конвективных штормов в июне – июле 2024 г. на ЕТР: спутниковый и радиолокационный мониторинг
Алексеева А.А. (1), Бухаров В.М. (1), Миронова Н.С. (2), Федоров Г.А. (2)
(1) Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации, Москва, Россия
(2) Европейский центр «НИЦ «Планета», Москва, Россия
Одно из возможных проявлений глобального потепления в летний период года для ЕТР - участившиеся волны сильной жары, сменяющиеся ураганами и штормами. На ЕТР все чаще наблюдаются ливни большой интенсивности, приводящие нередко к подтоплениям, которые сопровождаются сильными шквалами и градом. Примером может быть мощный ураган 1 июля 2024г. в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях, когда особенно пострадал запад и север Ленинградской области, 3 человека погибли, 6 – пострадали. Местами наблюдались смерчи, крупный град. Другой пример - суперячейка, породившая смерч и огромную мезомасштабную конвективную систему (МКС), наблюдавшаяся 4 июля в Тверской области. В ЦФО штормы наблюдались 10, 20 июня и в период 3-5 июля.
Рассмотрим примеры двух наиболее активных конвективных штормов, происходивших 20 июня и 5 июля. 20 июня до столичного региона добрался ураган «Эдгар». 2 чел погибли, десятки пострадали. После урагана регион накрыла аномальная жара до +32°С, в виду того, что антициклоны блокировали приход атмосферных фронтов и холодных воздушных масс с Атлантики. Вечером 3 июля в некоторых районах региона жара на время сменилась проливными дождями с сильным ветром. Интенсивный ураган «Орхан» отметился в регионе 5 июля, опять с гибелью людей и огромным ущербом.
Прогноз опасных конвективных явлений в настоящее время не всегда точен, особенно в части времени и места их возникновения, а также интенсивности явлений. Поэтому результаты спутниковых и радиолокационных (наземных) наблюдений могут быть полезны, чтобы представить синоптику дополнительные возможности анализа условий возникновения подобных опасных явлений. Результаты спутникового и радиолокационного мониторинга продемонстрированы для случаев конвективных штормов 20.06.2024 г. и 05.07. 2024 г. в Московском регионе.
На основе спутниковых данных КА серий Арктика-М (частота сьемки 15 минут) и Электро-Л (частота сьемки 15-30 минут) реализован автоматизированный мониторинг конвективных штормов в реальном времени. В разработанных алгоритмах спутникового диагноза [1, 6, 8] информация с КА комплексируется с сопряженными по пространству и времени продуктами прогностической модели. Карты спутникового диагноза позволяют оценить развитие синоптической ситуации в реальном времени и представляют информацию о вероятности гроз, града в облаках, интенсивности осадков, максимальной скорости ветра при порывах у Земли и ряде других параметров.
Радиолокационная диагностика мощных конвективных штормов осуществляется также автоматизированно в реальном режиме времени с периодичностью 10 минут и пространственным разрешением 0.05 град на основе информации сети ДМРЛ-С, развернутой на ЕТР [1, 3, 5]. Диагностируются максимальные скорости конвективных движений, интенсивность ливневых осадков и их ежечасное и полусуточное количество, возможность выпадения града на поверхность Земли и его размер, шквалы в градациях скорости ветра 15-19; 20-24 и ≥ 25 м/с и шквалы градации опасных явлений. В основе алгоритмов авторские разработки, отличающиеся от реализованных алгоритмов диагностирования в работающих в настоящее время локаторах ДМРЛ-С. Результаты численного моделирования используются для уточнения интенсивности шквалов, а также отделения случаев выпадения града от случаев выпадения снежной или ледяной крупы.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности выполненного анализа для дальнейшего изучения процессов возникновения опасных конвективных явлений и совершенствования их прогноза.
Ключевые слова: конвективный шторм, мониторинг, опасное явление, спутниковая диагностика, радиолокационная диагностика, сильный ливень, град, шквал, смерч.
Ключевые слова: конвективный шторм, мониторинг, опасное явление, спутниковая диагностика, радиолокационная диагностика, сильный ливень, град, шквал, смерч.
Литература:
- Алексеева А. А., Бухаров В.М., Лосев В.М. Диагноз сильных шквалов на основе данных ДМРЛ-С и результатов численного моделирования // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2021. № 3 (381). С. 6–23.
- Алексеева А. А., Бухаров В.М., Лосев В.М. Диагностика града на основе данных ДМРЛ-С и результатов численного моделирования // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2023. № 2 (388). С. 114–127.
- Алексеева А. А., Бухаров В.М. Идентификация порывов ветра при шквале по данным сети ДМРЛ-С и численного моделирования // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2024. № 2 (392). С. 25–50.
- Алексеева А.А., Бухаров М.В., Лосев В.М., Соловьев В.И. Диагноз осадков и гроз по измерениям уходящего теплового излучения облачности с геостационарных спутников // Метеорология и гидрология. 2006. № 8. С. 33-42.
- Алексеева А. А., Песков Б. Е. Оценка максимальной скорости конвективного потока, характеристик ливневых осадков и града по радиолокационной информации // Труды Гидрометцентра России. 2016. Вып. 360. С. 135–148.
- Бухаров М. В., Кухарский А. В., Мисник Л. А. Автоматизированное рабочее место «Планета-метеообзор» для мониторинга опасных атмосферных явлений, связанных с конвективной облачностью // Метеорология и гидрология. 2008. № 2. С. 64–69.
- Бухаров М. В., Миронова Н. С., Сизенова Е. А. Анализ статистики соответствия между результатами автоматизированного распознавания осадков и гроз по информации с геостационарных спутников и наземными данными об этих явлениях // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. 2008. Вып. 5. Т. 1. С. 424–428.
- Бухаров М. В., Дмитриева Т. Г., Миронова Н. С. Применение карт спутникового диагноза для анализа метеорологических условий при смерче в Башкирии 29 августа 2014 г. // Материалы Двенадцатой Всероссийская открытой конф. «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». 10–14 нояб. 2014. М.: ИКИ РАН, 2014. С. 169.
Презентация доклада
Дистанционные методы исследования атмосферных и климатических процессов