Synoptic Investigation of heavy rainfall led to flooding on January 11, 2020 in southern Sistan and Baluchestan
Subject Areas : ClimatologyMahyar Ahadi 1 , Batool Zeynali 2 , Atefeh Hossini Sadr 3 , Amir Siah Sarani 4
1 - PhD student in Meteorology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Meteorology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 - Instructor, Department of Geography, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 - PhD in Marine Physics and Forecasting Expert, Meteorological Organization, Tehran, Iran
Keywords: Flood, Synoptic Analysis, heavy rain, Moisture flux, Sistan and Baluchestan Province,
Abstract :
Heavy rains often lead to destructive floods, so discovering the prevailing pattern any climate system will allow for optimal analysis and forecasting. The present study was conducted to explain the synoptic of heavy rainfall leading to floods on 22 January 2020 in southern Sistan and Baluchestan province. Maps of different levels of the atmosphere were analyzed before a day the flood. In order to accomplish this, the required data have been extracted from NCEP/NCAR affiliated with the National Organization of the Oceanography of the United States. In the next step, the geo-potential height, vorticity, omega, wind direction, wind speed, specific humidity, Moisture Flux Convergence maps and Hoff Miller diagram was drawn and analyzed. The results showed that settle of trough vorticity in Saudi Arabia zone in the middle of the atmosphere along with the jet core at the upper levels provided favorable conditions for unstable weather and ascent in the southeastern region of Iran, so that the omega reached 0.45 Pascal per second. Special humidity maps also showed that at the same time as the settle of trough vorticity in region, considerable moisture flowed from the Arabian Sea and the Persian Gulf to southeastern Iran. Therefore, rapid conversion of atmospheric moisture to precipitation in trough vorticity has been the main cause of heavy rainfall on the above day.
1- آرامش، محسن؛ علیجانی، بهلول؛ دنیادوست، هادی (1393): تحلیل همدید سیلاب در حوضه آبریز سرباز، نشریه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال هفدهم، شماره پنجاه و هشتم، صص 70-49.
2- احمدی، محمود و جعفری، فرزانه (1397): مسیریابی کامل و تحلیل سینوپتیک یک نمونه مطالعاتی از سامانههای منجر به بارشهای سنگین بیش از 50 میلیمتر در جنوب ایران، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال پنجم، شماره بیستم، صص 102-83.
3- احمدی، محمود؛ جعفری، فرزانه (1394): واکاوی بارش فوق سنگین 23 اسفند 1392 مولد سیلاب مخرب در شهرستان بندرعباس، نشریه مدیریت مخاطرات محیطی، دوره دوم، شماره سوم، صص 324-307.
4- حبیبی، فریده؛ فیروزآبادی، محبوبه؛ زارعی، فاطمه (1396): تحلیل همدیدی-دینامیکی وقوع سیل بندرعباس در مارس 2014، فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی، سال بیست و دوم، شماره شصت و شش، ص 162-141.
5- حسینی صدر، عاطفه؛ محمدی، غلامحسین؛ عبدالعلیزاده، فیروز؛ خجسته غلامی، وحید (1398): تحلیل ساز و کار همدیدی بارش سنگین خسارتبار در شمال غرب ایران 14 آوریل 2017، فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی، سال بیست و سوم، شماره هفتاد، صص100-79.
6- ذکی زاده اوماسلان علیا، میر بهروز؛ سلیقه، محمد؛ حسین ناصر زاده، محمد؛ اکبری، مهری (1397): تحلیل آماری و سینوپتیکی مؤثرترین الگوی رود باد ایجاد کننده بارش سنگین، مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال هفتم، شماره پانزدهم، صص 48-31.
7- علیجانی، بهلول (1392): آب و هوای ایران، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران
8- قویدل رحیمی، یوسف (1391): نگاشت و تفسیر سینوپتیک اقلیم با استفاده از نرمافزار Grads، چاپ اول، انتشارات سها دانش، تهران.
9- محمودآبادی، مهدی؛ امیدوار، کمال؛ نارنگی فرد، مهدی؛ فاطمی، مهران (1395): تحلیل همدیدی اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش سیلابی فروردین ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران، نشریه پژوهشهای اقلیمشناسی، دوره هفتم، شماره 25، صص 82-67.
10- Banacos, P. C., & Schultz, D. M. (2005): The Use Of Moisture Flux Convergence In Forecasting Convective Initiation: Historical And Operational Perspectives. Weather And Forecasting, 20(3), Pp. 351-366.
11- Evin, G., Blanchet, J., Paquet, E., Garavaglia, F., & Penot, D. (2016): A Regional Model For Extreme Rainfall Based On Weather Patterns Subsampling. Journal Of Hydrology, 541, Pp. 1185-1198.
12- Feloni, E. Nastos, P. And Mastanguras, I. (2017): Seasonal Synoptic Characteristics Of Heavy Rain Events In The Attica Region. 13th International Conference On Meteorology Climatology And Atmospheric Physics. Pp. 1-16.
13- Hidayat, R. Pawitan, H. Aldrian, E. And Nuryanto, D. (2016): Heavy Rainfall Distributions Over Java Sea In Wet Season. Procedia Environmental Sciences. 33: Pp. 178-186.
14- Kai, Y. Zhiwei, Z. And Ming, L. (2017): A Pair Of New Moisture Dynamic Diagnostic Parameters For Heavy Rain Location. Springer.130: Pp. 325-331.
15- Li L., Albertus J. D., (2015): “Trajectory Analysis Of The Heavy Rain In Beijing”, Earth And Climate Cluster, Pp. 23-24.
16- Michael J. P., James S.R., Caroline C.U., Peter R.B., (2014): “A Synoptic Climatology Of Heavy Rain Events In The Lake Eyre And From Catchments Frontiers In Environmental Science”, Atmospheric Science.
17- Mubarak, H.E. And Varshosaz, K. (2011): The Divergence Field In Western Iran Heavy Rain Associated With Central Mediterranean Cyclone. Advances In Environmental Biology. Pp. 3425-3433.
18- Sarat C.K. And Sarita T. (2015): Model Simulations Of Heavy Precipitation In Kashmir-India, In September 2014. National Hazards. 81: Pp. 167-188.
19- Yian, S.Yu, D. And Guixing, C. (2019): Ensemble Sensitivity Analysis Of Heavy Rainfall Associated With Three Mcss Coexisting Over Southern China. Journal Of Geophysical Research: Atmospheres. Pp. 1-27.
20- Yanzhen, K. Xindong, O. Shigong, W. Chunqing, D. Kezheng, S. And Yang, Z. (2020): Statistical Characteristics And Synoptic Situations Of Long-Duration Heavy Rainfall Events Over North China. Earth And Space Science. Pp. 1-18.
_||_