干 25 旱 气 象 3 3卷 日 出现 3站以上的雾定义为大范围雾日 另外 平均 6d的浓雾中心有 3个 图 b 分别位于长 根据 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB T2 76 4 治的武乡 76d 晋中的左权 2 6d 和忻州的 2 中雾的预报等级标准 将雾的强度等级划分 五台

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1 第 33 卷第 2 期 2015 年 4 月 干旱气象 JournalofAridMeteorology Vol.33 No.2 Apr,2015 李苗, 苗爱梅, 王洪霞, 等. 近 33a 山西不同强度和范围雾日的变化特征及其成因 [J]. 干旱气象,2015,33(2): ,[LIMiao,MIAO Aimei,WANGHongxia,etal.VariationCharacteristicsofFogDayswithDiferentIntensityRangesandItsCausesinShanxiinRecent33Years[J]. JournalofAridMeteorology,2015,33(2): ],doi: /j.isn (2015) 近 33a 山西不同强度和范围雾日的变化特征及其成因 李苗 1, 苗爱梅 2, 王洪霞 2 2, 董文晓 (1. 山西省气象服务中心, 山西太原 ;2. 山西省气象台, 山西太原 ) 摘要 : 利用 1980~2012 年山西 108 站雾观测资料, 研究山西不同范围和不同强度雾日的时空分布及变化趋势, 在此基础上基于统计分析方法, 分析了风力 降水 平均相对湿度等条件的变化对雾日增减趋势的影响 结果表明 :(1) 山西不同强度雾日都具有西北向东南递增的空间分布特征, 长治 晋城 晋中东山以及忻州东部是山西不同强度雾日的多发区 ;(2) 小范围和区域性的雾一年四季均可出现, 大范围的雾则主要出现在秋季和初冬季节 大雾一年四季均可出现, 浓雾以上天气有显著的季节性变化, 强浓雾和特强浓雾主要出现在 9~12 月, 其中以 11 月为最多 ;(3) 近 33a 间, 小范围 区域性以及大范围的雾日分别以 1.16d/10a 0.76d/10a 和 0.61d/10a 的速率增多 大雾 浓雾和特强浓雾分别以 0.36d/10a 0.13d/10a 和 0.23d/10a 的速率增多, 强浓雾则以 -0.07d/10a 的速率减少 ;(4) 风速 <3m s -1 时, 风日数与雾日数为正相关, 风速 5m s -1 时, 风日数与雾日的增减转为反相关, 其中对雾日增减趋势影响最明显的是风速 12m s -1 的日数 ;(5) 雾日的空间分布与相对湿度的空间分布呈正相关, 与大风日的空间分布呈反相关 ;(6) 区域性和大范围的年降水日和日平均相对湿度 80% 日数的增减对年雾日的增减变化影响最显著 关键词 : 不同强度雾天气 ; 不同范围雾天气 ; 气候特征 ; 影响因子 文章编号 : (2015) doi: /j.isn (2015) 中图分类号 :P 文献标识码 :A 引言 随着社会经济的快速发展, 环境问题日益凸显 其中雾霾已经成为一种新的气象及环境灾害并迅速成为人们广泛关注的热点问题 尤其是 2013 年冬春中国中东部爆发的持续时间之长 影响范围之广的雾霾天气, 在国内外造成了很大影响, 让人们清晰地认识到保护环境 控制污染的重要性 近年来针对雾霾的研究, 已有诸多成果 [1-12], 但利用长度严格一致的资料, 分析区域范围内不同等级和不同影响范围雾天气的时空分布和变化规律以及影响因子等方面的工作尚不多见 本文试图利用山西近 33a 的雾观测资料, 分析不同等级和不同影响范围雾天气的时空分布 年际变化特点及趋势, 并从现代气候变化以及相 关联的气象要素的变化角度, 探讨影响雾天气变化的主要气候因素 1 资料 对雾天气的研究是以其出现日数作为表征指标 使用的 1980~2012 年山西省 108 个站逐日资料取自山西省气象信息中心归档的原始气象记录月报表及其信息化产品, 资料经过反复检查, 质量和完整性很高 日界为 20:00 至次日 20:00 由于山西地形复杂, 为反映山西雾日及影响范围的变化, 减少局地因素在统计中的影响, 本研究规定 : 一天之中全省有 5 站以上出现雾则记为一个雾日, 将出现 5 站以上且 <10 站的雾定义为小范围雾日, 出现 10 站以上且 <30 站的雾定义为区域性雾 收稿日期 : ; 改回日期 : 基金项目 : 山西省科技攻关项目 基于 GIS 的极端气象灾害预警与评估集成系统 中国气象局预报员专项 2013 年 7 月山西暴雨过程的对比分析 中国气象局气象关键技术集成应用项目 山西省中尺度天气分析业务建设 共同资助作者简介 : 李苗 (1984-), 女, 山西太原人, 助理工程师, 主要从事公共气象服务研究. xebb-yedd@163.com

2 干 25 旱 气 象 3 3卷 日 出现 3站以上的雾定义为大范围雾日 另外 平均 6d的浓雾中心有 3个 图 b 分别位于长 根据 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB T2 76 4 治的武乡 76d 晋中的左权 2 6d 和忻州的 2 中雾的预报等级标准 将雾的强度等级划分 五台 6 d 年平均 6d的强浓雾中心有 2个 为轻雾 m 能见度 m 大雾 5 m 图 c 分别位于长治的襄垣 6 56d 和吕梁的岚 m 浓雾 2 m 能见度 5 能见度 县 6 24d 年平均 3d的特强浓雾中心有 3个 m 特强浓雾 能 m 强浓雾 5m 能见度 2 见度 5m 本文仅对能见度 m以下的 d 运城的稷 图 d 分别位于长治的长子 4 5 山 4 3 2d 以及运城的永济 3 7 d 可见 近 33 雾日进行统计分析 轻雾除外 山西省不同强度雾日均呈现自西北向东南递增的 空间分布特征 长治 晋城 晋中东山以及忻州东部 2 雾日时空分布特征 是不同强度雾日的多发区 山西南北跨度大 东南 2 不同强度雾日变化 部属暖温带半湿润大陆性季风气候区 东倚太行山 2 不同强度雾日的空间分布 水流较多 加之地形抬升作用 降水较为丰沛 湿度 2 2年 山西省年平均 d的大雾中 较大 大雾及以上出现日数多 而西北部属温带寒冷 心有 3个 图 分别位于晋中的左权 2 3 6 d 半干旱大陆性季风气候区 冷空气活动频繁 降水 晋城的陵川 2 4d 和临汾的汾西 2 4d 年 少 湿度小 大雾及以上出现日数少 图 2 2年山西省不同强度雾年平均日数的空间分布 单位 d F g T p d b f m f gd d f d f f f gd g 2 2 S x U

3 第 2 期李苗等 : 近 33a 山西不同强度和范围雾日的变化特征及其成因 不同强度雾日的月变化由图 2 可知,7~12 月是大雾的多发季节,9 月出现大雾的概率最大 ;9~12 月是浓雾和强浓雾的多发季节, 其中 9 月出现浓雾的概率最大,10 11 月出现强浓雾的概率最大 ;10~12 月是特强浓雾的多发季节, 11 月出现特强浓雾的概率最大 ;4 月是出现大雾最少的月份,5~8 月未出现过强浓雾以上的天气 图 ~2012 年山西不同强度雾日数的月分布 Fig.2 Themonthlydistributionofaveragefogdays fordiferentintensityfogduring inshanxi 不同强度雾日数的年际变化图 3 是 1980~2012 年山西省不同强度雾日数的变化趋势 可以看出, 近 33a 间全省 5 站的大雾 ( 图 3a) 浓雾 ( 图 3b) 特强浓雾 ( 图 3d) 日数略有上升, 气候倾向率分别为 0.36d/10a 0.13d/10a 和 0. 23d/10a( 通过 99% 置信度检验 ), 而强浓雾日数则略有下降态势, 气候倾向率为 -0.07d/10a( 通过 99% 置信度检验 )( 图 3c) 相当于每 10a 全省 5 站的大雾 浓雾和特强浓雾日数分别增加了 0.65% 1.04% 和 9.96%, 强浓雾日数减少了 1.82% 由图 3 还发现,1980 年代, 全省 5 站的大雾 浓雾 强浓雾日数的正距平年份与负距平年份相当, 而特强浓雾日数均为负距平 ;1990 年代, 全省 5 站的强浓雾和特强浓雾日数正负距平年份相当, 大雾日数正距平年份多于负距平年份, 浓雾日数负距平年份多于正距平年份 ; 进入 21 世纪, 全省 5 站的大雾和浓雾日数均为正距平年份多于负距平年份, 特强浓雾日数是正负距平年份相当, 而强浓雾日数为负距平年份明显多于正距平年份 ( 偏少年份是偏多年份的 2 倍 ) 图 ~2012 年山西省 5 站不同强度雾日数的变化趋势 Fig.3 Theannualchangesofdiferentintensityfogdaysoccuringingreater thanorequalto5stationsduring inshanxi 2.2 不同范围雾日变化 不同范围雾日的月季变化由图 4 可知, 近 33a 山西小范围的雾日以 8 月 最多,9 月次之,2 月和 4 月最少 ; 区域性的雾日 9 月最多,10 月次之,5 月最少 ; 大范围的雾日为 11 月最多,12 月次之,5~7 月没有出现过大范围的雾日

4 252 干旱气象 33 卷 表明小范围和区域性的雾一年四季均可出现, 但大范围的雾主要出现在秋季和初冬季节 这是因为秋季是夏季风与冬季风的交替季节, 地面风场开始向冬季型转换 由于山西南北跨度大, 地形复杂, 各地受冬季风的影响差异较大 入秋后, 冷空气活动加强, 致使山西中北部的月平均风速有不同程度的增大 ( 图略 ), 而西南部因冷空气到达南部时势力明显减弱, 其风速的逐月增大不明显 与其它季节相比, 中北部秋季风速小于冬 春季而大于夏季, 但南部地区秋季风速是一年四季最小的 风速小是大雾形成的主要条件之一, 因此, 秋季尤其是山西南部秋季是区域性和大范围雾日出现的季节 不同范围雾日的年际变化图 5 是 1980~2012 年山西不同范围雾日数的年变化 可知, 近 33a 山西省不同范围的雾日数整体均有略增的趋势, 小范围 区域性以及大范围雾日的气候倾向率分别为 1.16d/10a( 图 5a) 0.76d/ 10a( 图 5b) 和 0.61d/10a( 图 5c)( 通过 99% 置信度检验 ), 但大范围雾日与小范围 区域性雾日年分布差异较明显 其中, 小范围 区域性雾日在 1990 年代至 2000 年代中期偏多,2000 年代中后期下降明显 ; 大范围雾日,1990 年代以前, 除 1990 年代个别年份明显偏多外, 雾日波动较稳定, 而 2000 年代以后, 雾日整体明显增加 3 变化成因分析 图 ~2012 年山西不同范围雾日的月变化 Fig.4 Themonthlydistributionofdiferentrange fogdaysinshanxiduring 由天气学原理可知, 有利于大雾形成的主要条件为 :(1) 低层湿度大 ;(2) 稳定的大气层结 ( 逆温层 );(3) 气压场弱 风力较小 降水可导致近地层湿度增大, 故以下从风 降水日数 相对湿度 逆温层等方面进行成因分析 3.1 风的影响 平均风速大小与不同等级雾的关系根据 1980~2012 年 108 站雾资料统计可知, 出现雾天气时,99% 的时间内风力均在 5m s -1 以下 ; 出现大雾 浓雾 强浓雾 特强浓雾时, 地面平均风速分别为 1.34m s m s m s -1 图 ~2012 年山西不同范围雾日数的年变化趋势 Fig.5 TheannualvariationsofdiferentrangefogdaysinShanxiduring

5 第 2 期李苗等 : 近 33a 山西不同强度和范围雾日的变化特征及其成因 253 和 0.88m s -1 表明地面平均风速越小雾日的能见度越低 表 1 为 1980~2012 年 108 站不同等级雾日风速的统计结果 可以看出, 出现特强浓雾时, 静风日数占特强浓雾出现总日数的 27.78%; 出现强浓雾时, 静风日数占强浓雾出现总日数的 6.48%; 出现浓雾及大雾时, 静风日数为 0 当出现特强浓雾 强浓雾 浓雾和大雾时, 风速在 0.0~2.0m s -1 的日数分别占其对应总日数的 97.22% 92.59% % 93.52% 分析表明, 出现特强浓雾时, 风速在 0.0~2.0m s -1 的概率最大 表 2 为不同风力条件与雾日数的相关关系 可以看到, 不同风力条件对雾天气增减趋势影响不同 当风速 <3m s -1 时, 风日数与雾日数为正相关, 相关系数为 0.791; 当风速 5m s -1 时, 风日数与雾 日数为反相关 其中对雾日数影响最明显的是风速 12m s -1 的天气, 反相关系数为 ( 表 2 中的统计结果均通过了 α=0.001 的信度检验 ) 表 ~2012 年山西 108 站不同强度雾日的风速统计 Tab.1 Thestatisticalresultsofwindspeedanddiferent intensityfogfor108stationsinshanxiduring 风速 不同等级雾出现的概率 /% /m s -1 大雾 浓雾 强浓雾 特强浓雾 ~ ~ ~ ~ 表 2 不同风力条件与雾日数的相关系数 Tab.2 Thecorelationcoeficientsbetweendiferentwindspeedandfogdays 平均风速 <3m s -1 平均风速 5m s -1 平均风速 12m s -1 平均风速 17m s -1 5 站的雾日数 /d 大风日数与区域性以上雾日数的关系瞬时风力达 17m s -1 定义为大风 一天之中全省有 5 站以上出现大风时则记为一个大风日 由图 6 可知,1980~2012 年山西区域性以上大风日数以 5d/10a 速率减少, 而区域性雾日则以 0. 7d/10a 的速率增多, 大风日增多对应的雾日减少和大风日减少对应的雾日增多的年份高达 27a, 二者呈反相关关系, 其中反相关年份占统计年份的 82%, 正相关年份占统计年份的 18% 表明大风日数与区域性以上雾日数之间呈负相关关系, 大风不利于雾天气的形成 3.2 降水日数的影响图 7 是 1980~2012 年山西 10 站及以上的降水日数和雾日数的演变 据相关分析统计可知, 降水日数增多对应的雾日数增多或降水日数减少对应的雾日数减少的年份高达 22a, 二者呈正相关的年份达 22a, 正相关年份占统计年份的 67%, 反相关年占统计年份的 33% 图 ~2012 年山西 10 站的降水日数和雾日数的演变 Fig.7 Theevolutionsofprecipitation 图 ~2012 年山西 10 站及以上的雾日数和大风日数的演变 Fig.6 Theevolutionsofgaleandfogdaysoccuringin morethan10stationsinshanxiduring andfogdaysoccuringinmorethan10stations inshanxiduring 为考察降水发生频率对雾天气的不同影响, 将日降水量 >0.1mm 降水站数 5 站定义为一个降

6 254 干旱气象 33 卷 水日, 统计了不同范围的年降水日数与不同范围的年雾日数的相关系数 ( 表 3) 可以看到, 各范围的年雾日与年降水日均为正相关, 相关系数在 0.67~ 0.89 之间, 尤其是大范围降水时, 其与不同范围的雾日相关系数都在 0.7~0.89 之间, 通过了 α= 的信度检验 说明年降水日数的增减对年雾日变化影响显著, 尤其是较大范围的年降水日的增减对年雾日变化影响更显著 3.3 相对湿度的影响图 8 为 1980~2012 年山西 10 站的日平均相对湿度 80% 的日数和 10 站的雾日数的演变 根据相关分析统计可知, 日平均相对湿度 80% 的日数增多 ( 减少 ) 对应的雾日数增多 ( 减少 ) 的年份高达 31a, 两者呈正相关的年份为 31a, 正相关年份占统计年份的 94% 表明平均相对湿度 80% 的日数与雾日数呈正相关关系 图 ~2012 年 10 站的雾日数和平均相对湿度 80% 的日数的演变 Fig.8 Theevolutionsofdaysofdailymeanrelativehumidity morethan80% andfogdaysoccuringingreaterthan orequealto10stationsinshanxiduring 水汽是形成雾的必要条件之一 为考察水汽饱和程度对雾天气的不同影响, 根据中华人民共和国国家标准 (GB/T ) 中的定义以及雾观测的判识条件 [1], 统计了 1980~2012 年不同范围日 平均相对湿度 80% 的日数与不同范围雾日数的相关系数 ( 表 3) 可以看到, 不同范围的雾日与不同范围的日平均相对湿度 80% 的日数均为正相关, 相关系数在 0.66~0.95 之间, 尤其是日平均相对湿度 80% 的范围达到区域性和大范围时, 其与不同范围的雾日相关系数都在 0.80 以上, 通过了 α=0.001 的信度检验 说明日平均相对湿度 80% 的日数的增减对雾日变化影响显著, 尤其是较大范围的日平均相对湿度 80% 的日数的增减对雾日变化影响更显著 3.4 逆温层由图 9 可知,1980~2012 年太原站上空逆温层出现的频率远比雾出现的频率高 进一步统计表明, 当太原站出现雾和霾天气时, 对应的近地层均有逆温层出现 ; 但有逆温层存在时并不是都对应有雾或霾天气出现, 雾和霾天气出现的总次数占边界层逆温出现总次数的 61% 可见, 边界层逆温是雾 霾天气出现的必要条件, 而非充分条件 3.5 雾天气与相关气候要素的空间相关性由图 10a 和图 10b 可知, 大风的少发区是雾的多发区, 而大风的多发区是雾的少发区 全省 108 个观测站的大风日数与雾日数之间的相关系数平均为 ( 通过了 α=0.001 的信度检验 ), 说明大风日数的空间分布与雾日数的具有很好的反相关性 由图 10a 和图 10c 可见, 日平均相对湿度 80% 的年均日数大值区是年均雾日的大值区, 而日平均相对湿度 80% 的年均日数低值区也是年均雾日的低值区 说明在稳定的大气环流背景以及近地层具有逆温结构的条件下, 雾的生成主要与湿度有关 经对全省 108 个观测站的日平均相对湿度 80% 的年均日数与年均雾日数的相关性分析得出, 二者的相关系数平均为 0.93( 通过了 α=0.001 的信度检验 ), 说明日平均相对湿度 80% 的年均日数的空间分布与年均雾日数的空间分布有很好的正相关 总之, 山西相对湿度的高值区和大风的少发区是雾天气的多发区 表 3 不同范围的年降水日数 日平均相对湿度 80% 的年日数与不同范围的年雾日数的相关系数 Tab.3 Thecorelationcoeficientsbetweenannualdaysofprecipitation, dailymeanrelativehumiditymorethan80% andfogweatherwithdiferentranges 年降水日数 /d 平均相对湿度 80% 的日数 /d 小范围 区域性 大范围 小范围 区域性 大范围 小范围 年雾日数 /d 区域性 大范围

7 第 2期 李 苗等 近 33山西不同强度和范围雾日的变化特征及其成因 255 图 2 2年太原站逆温层日数和能见度 k m雾日数的年变化 F g T v fd f v df gw v b k m T d g 2 2 图 2 2年能见度 k m的雾年均日数 与大风年均日数 b 的年均日数 c 的空间分布 单位 d 日平均相对湿度 F g T p d b f m d ff gw v b k m g b dd m v m d m c S x d g 2 2 U d 4 结论与讨论 d 的速率增多 5站及以上的大雾 浓雾和特强 浓雾的年日数略有上升 气候倾向率分别为 36d 山西省不同强度雾日均呈西北向东南递增 的空间分布特征 长治 晋城 晋中东山以及忻州东 部是山西不同强度雾日的多发区 晋中的左权是大 3d 和 23d 而强浓雾的年日 数略呈下降态势 气候倾向率为 7d 4 风力变化对雾天气的增减趋势影响显著 雾和浓雾的高发中心 山西雾日的空间分布与相对 当风速 3m 时 风日数与雾日数为正相关 相 湿度日数的空间分布呈正相关 与大风日的空间分 关系数为 7 当风速 5m 时 风日数与雾 布呈反相关 日数的增减转为反相关 其中对雾天气增减趋势影 2 小范围和区域性的雾一年四季均可出现 大范围的雾天气主要出现在秋季和初冬季节 大雾 响最明显的是风速 2m 的日数 相关系数为 一年四季均可出现 浓雾以上天气具有显著的季节 5 年降水日数和日平均相对湿度 日数 性变化 强浓雾和特强浓雾主要出现在 2月 其 的增减对年雾日数的变化有影响 尤其是区域性和 中以 月为最多 5 月未出现过强浓雾以上的 大范围的年降水日的增减和日平均相对湿度 天气 日数的增减对年雾日数的增减影响更显著 山西不 3 近 33间 山西省小范围 区域性以及大范 围的雾日分别以 6d 7 6d 和 6 同范围和不同强度雾日的变化与风力条件和相对湿 度紧密相关

8 256 干旱气象 33 卷 参考文献 : [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 雾的预报等级 [S]. 中华人民共和国国家标准 GB/ T ,2011. [2] 吴兑. 再论都市霾与雾的区别 [J]. 气象,2006,32(4):9-15. [3] 吴兑, 廖国莲, 邓雪娇, 等. 珠江三角洲霾天气的近地层输送条件研究 [J]. 应用气象学报,2008,19(1):1-9. [4] 张婕, 刘海文, 肖国杰, 等. 采暖期前后兰州城市气溶胶光学特性变化特征 [J]. 干旱气象,2012,30(2): [5] 范引琪, 李二杰, 范增禄, 等. 河北省 年城市大气能见度的变化趋势 [J]. 大气科学,2005,29(4): [6] 王业宏, 盛春岩, 杨晓霞, 等. 山东省霾日时空变化特征及其与气候要素的关系 [J]. 气候变化研究进展,2009,5(1): [7] 周亚军, 刘燕. 广州市雾与霾的天气和气候特征 [J]. 广州气象, 2008,30(2): [8] 汤鹏宇, 何宏让, 阳向荣. 大连海雾特征及形成机理初步分析 [J]. 干旱气象,2013,31(1): [9] 吴兑, 吴晟, 陈欢欢, 等. 珠三角 2009 年 11 月严重灰霾天气过程分析 [J]. 中山大学学报,2011,50(5): [10] 谷秀杰, 王友贺, 张永涛, 等. 郑州市大雾气候特点及一次个例分析 [J]. 气象与环境科学,2009,32(4): [11] 汪学军. 安徽九华山山区雾的气候特征与形成机理 [J]. 干旱气象,2012,30(3): [12] 叶光营, 吴毅伟, 刘必桔. 福州区域雾霾天气时空分布特征分析 [J]. 环境科学与技术,2010,33(10): VariationCharacteristicsofFogDayswithDiferent IntensityRangesandItsCausesinShanxiinRecent33Years LIMiao 1,MIAOAimei 2,WANGHongxia 2,DONGWenxiao 2 (1.ShanxiMeteorologicalServiceCenter,Taiyuan030002,China; 2.ShanxiMeteorologicalObservatory,Taiyuan030006,China) Abstract:Basedonthefogobservationdataof108stationsinShanxiProvinceduring ,thespatialandtemporaldistribu tionandclimatetrendoffogdayswithdiferentintensityandrangewereanalyzed.andonthisbasistheefectsofthechangeofwind force,precipitationandaveragerelativehumidityonvariationoffogdayswerestudiedbyusingthestatisticsmethod.resultsareasfol lows:(1)thefogdayswithdiferentintensityinshanxiincreasedgradualyfrom northwesttosoutheast,andthatinchangzhi, Jincheng,JinzhongDongshanandeasternXinzhouweremore.(2)Thelocalandregionalfogweathercouldappearinalseasons, whilewide-rangefogmainlyoccuredinautumnandearlywinter.thethickfogweathercouldappearinalseasons,thedensefog weatherandabovehadsignificantseasonalvariations,andstrongdensefogandzero-zerofogappearedfrequentlyfromseptemberto December,especialyinNovember.(3)Thelocal,regionalandwide-rangefogdaysincreasedinthepast33years,andtheclimate tendencyratewere1.16d/10a,0.76d/10aand0.61d/10a,respectively.theannualdaysofthickfog,densefogandzero-zero fogincreasedslightly,andtheclimatetendencyrateswererespectively0.36d/10a,0.13d/10aand0.23d/10a,whilethatof strongdensefogdecreasedatrateof-0.07d/10aduring (4)thecorelationbetweenwinddaysandfogdayswasposi tivewhenwindspeedwaslesthan3m/s,whileitwasnegativewhenthatwasgreaterthan5m/s,andtheefectofwinddayswith windspeedmorethan12m/sonfogdayswasthemostsignificant.(5)thespatialdistributionsoffogdayshadapositivecorelation withthatofrelativehumidity,whilethecorelationwiththatofgaledayswasnegative.(6)thechangesofregionalandwide-range annualrainfaldaysandannualrelativehumiditydayswithmorethan80% afectedprominentlyonannualfogdays. Keywords:diferentintensityfog;diferentrangefog;climatecharacteristic;impactfactor

干 旱 气 象 25 3 3卷 日 出现 3站以上的雾定义为大范围雾日 另外 平均 6d的浓雾中心有 3个 图 b 分别位于长 根据 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB T2 76 4 治的武乡 76d 晋中的左权 2 6d 和忻州的 2 中雾的预报等级标准 将雾的强度等级划分 五台

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