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2018년 8월 6일 발생한 영동지역 집중호우 사례에 대한 특성 연구
Characteristics of a Heavy Rainfall Event in Yeongdong Region on 6 August, 2018 원문보기

한국지구과학회지 = Journal of the Korean Earth Science Society, v.41 no.3, 2020년, pp.222 - 237  

안보영 (국립기상과학원 재해기상연구부) ,  심재관 (국립기상과학원 재해기상연구부) ,  김규랑 (국립기상과학원 재해기상연구부) ,  김승범 (국립기상과학원 재해기상연구부)

초록
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2018년 8월 6일 영동지역에서 강한 대류 세포에 의해 천둥과 번개를 동반한 집중호우(강릉: 93 mm hr-1)가 발생했다. 집중호우 사례의 특성을 조사하기 위하여 COMS 위성의 구름 산출물 자료, 상하층 종관 일기도, ECMWF 재분석 자료, 라디오존데 자료를 이용하였다. 분석결과, 상층의 차고 건조한 공기가 동해상(영동지역)으로 유입되면서 상대적으로 중·하층에 따뜻하고 습한 공기와 만나 대기의 불안정을 만들고 대류운이 급격하게 발달하면서 단시간에 많은 강수가 내렸다. COMS 위성의 구름 운정 온도가 약 -65℃ 이상, 구름 광학 두께는 약 20-25 이상의 높은 값을 보일 때 강수량은 10 mm hr-1 이상으로 나타났다. 따라서 강수량은 구름 내의 수분 양 그리고 구름의 키와 밀접한 관련성을 가지는 것을 확인할 수 있었다. 라디오존데 자료의 연직 분석에서는 상하층 간의 연직 바람 쉬어가 크게 나타났다. 약 700 hPa 고도에서는 역전층이 나타나면서 상층과 하층간의 상당온위의 차이를 유발하여 대기불안정을 더욱 강화시켰으며 구름층은 고도 약 13 km 이상으로 발달하는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 ECMWF 재분석 자료의 연직 분석에서도 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A heavy (93 mm hr-1) rainfall event accompanied by lightning occurred over Gangneung in the Yeongdong region of South Korea on August 6, 2018. This study investigated the underlying mechanism for the heavy rainfall event by using COMS satellite cloud products, surface- and upper-level weather charts...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
천리안 위성은 무엇인가? 영동지역의 지리적인 특성에 제한을 받지 않으며 대류성 집중호우를 유발하는 구름의 특성 정보를 시공간적으로 얻을 수 있는 방법 중의 하나로 위성 자료를 이용할 수 있다. 천리안 위성은 지구 적도 상공 36,000 km 고도, 동경 128.2o 에 위치하여 한반도 영역(15분)을 24시간 연속적으로 기상 관측이 가능한 정지궤도 위성이다. 천리안 위성 의 수증기 채널(6.
여름철 집중호우 발생은 사회에 어떠한 영향을 끼치는가? 우리나라는 여름철 집중호우가 빈번히 발생하고 이로 인하여 많은 재산 피해와 인명 피해 등의 재해가 발생하고 있다. 최근 10년 동안 호우로 인한 피해액은 1조 4천억 원으로 태풍에 이어 두 번째로 큰 피해를 발생시켜 국민 생활과 산업 경제 활동에 많은 영향을 주고 있다(Ministry of the Interior and Safety, 2017).
여름철 집중호우가 영동지역에 주로 발생하는 이유인 '태백산맥 동쪽 지형'의 특징은 어떠한가? 강원도 영동지역은 지리적으로 태백산맥과 동해 사이에 위치한 좁은 해안지역으로 서쪽으로는 대부분이 산간지역이나 비교적 경사가 완만하고 분지가 형성되어 있는 곳이 많다. 동쪽으로는 태백산맥에서 해안 쪽으로 서쪽 경사에 비하여 급경사를 이루고 있으며 복합된 지형지세로 대설, 호우 그리고 강풍 등의 재해기상 현상이 국지적으로 자주 발생한다(Ahn et al., 2007).
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참고문헌 (34)

  1. Adler, R.F., and D. D. Fenn, 1981, Satellite-observed cloud-top height changes in tornadic thunderstorms. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 20, 1369-1375. 

  2. Ahn, B.Y., Kwon, T.Y., Cho, K.H., Lee, J.S., and Lee, K.T., 2007, Analysis of cloud properties related to Yeongdong heavy snow using the MODIS cloud product. Korean Journal of Remote Sensing, 23(2), 71-87. (in Korean) 

  3. Ahn, B.Y., Lee, J.S., Kim, B.J., and Kim, H.W., 2019, A study on the synoptic structural characteristics of heavy snowfall event in Yeongdong area that occurred on 20 January, 2017. Journal of Environmental Science International, 28(9), 765-784. (in Korean) 

  4. Baum, B.A., Menzel, W.P., Frey, R.A., Tobin, D., Holz, R.E., Ackerman, S.A., Heidinger, A.K., and Yang, P., 2012, MODIS cloud top property refinements for collection 6. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 51, 1145-1163. 

  5. Burpee. R.W., 1979, Peninsula-Scale convergence in th South Florida sea breeze. Monthly Weather Review, 107, 852-860. 

  6. Byers, H.R., and Rodebush. H.R., 1948, Causes of thunderstorms of the Florida Peninsula. Journal of Meteorology, 5, 275-280. 

  7. Charney, J.G., and Eliassen, A., 1964, On the growth of the hurricane depression. Journal of Atmospheric Sciences, 21, 68-75. 

  8. Cho, K.H., Cho, Y.J., Kwon, T.Y., 2004, Characteristics of Air Mass Related with Precipitation Events in Yeongdong Region, Journal of Korean Meteorological Society, 40, 381-393. (in Korean) 

  9. Choi, J.W., and Lee, J.G., 2015, A sensitivity study of WRF model simulations to nudging methods for a Yeongdong heavy snowfall event, Atmosphere, 25(1), 99-115. (in Korean) 

  10. Choi, S.B., and Lee, J.G., 2016, A numerical simulation study of a heavy rainfall event over Daegwallyeong on 31 July 2014. Atmosphere, 26(1), 159-183. (in Korean) 

  11. Chung, K.B., Kim, J.Y., and Kwon, T.Y., 2004, Characteristics of lower-tropospheric wind related with winter precipitation in Yeongdong region, Journal of Korean Meteorological Society, 40, 369-380. (in Korean) 

  12. ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), IFS documentation. ECMWF, Reading, United Kingdom. https://www.ecmwf.int/en/newsletter/159/meteorology/global-reanalysis-goodbye-era-interimhello-era5(last access: 9 March 2019). 

  13. Hong, S.Y, 1992, Numerical simulation of a heavy rainfall event occurred over Korea, Ph. D. dissertation, Seoul National University, Seoul, Korea. 246 p. 

  14. Heo, B.H., Kim, K.E., and Min, K.D., 1994, Synoptic thermodynamic characteristics of air mass thunderstroms occurring in the middle region of South korea during the summer. Journal of Korean Meteorological Society, 30, 49-63. (in Korean) 

  15. Jeon, B.I., Kim, Y.K., and Lee, H.W., 1994, The influences of sea breeze on air pollution concentration in Pusan, Korea. Journal of the Korean Environmental Sciences Society, 3, 357-365. (in Korean) 

  16. Jhun, J.G., Lee, D.K., and Lee, H.A., 1994, A study on the heavy snowfalls occurred in South Korea. Journal of Korean Meteorological Society, 30(1), 97-117. (in Korean) 

  17. Kim, J.Y., Min, K.H., Kim, K.E., and Lee, K.W., 2013, A case study of mesoscale snowfall development associated with tropopause folding. Journal of Korean Meteorological Society, 23, 331-346. (in Korean) 

  18. Kim, K.E., and Lee, H.R., 1994, Development mechanism of summertime air mass thunderstroms occurred in Kwangju area. Journal of Korean Meteorological Society, 30, 597-613. (in Korean) 

  19. Kim, Y.H., and Baik, J.J., 2007, Structure and evolution of a numerically simulated thunderstorm outflow. Journal of Korean Earth Science Society, 28, 857-870. (in Korean) 

  20. Kim, Y.J., and Lee, J.G., 2014, WRF numerical study on the convergent cloud band and its neighbouring convective clouds. Atmosphere, 24(1), 49-68. (in Korean) 

  21. Kwon, T.Y., Cho, Y.J., Seo, D.H., Choi, M.G., and Han, S.O., 2014, Synoptic environment associated with extreme heavy snowfall events in the Yeongdong region. Atmosphere, 24(3), 343-364. (in Korean) 

  22. Lee, J.G., 2001, A numerical simulation of a heavy snowfall event occurred along the Youngdong coastal area. Journal of Korean Meteorological Society, 37(1), 1-12. (in Korean) 

  23. Nakajima, T., King, M.D., 1990, Determination of the optical thickness and effective particle radius of clouds from reflected solar radiation measurements. Part I:Theory, Journal of Atmospheric Sciences, 47, 1878-1893. 

  24. Maddox, R.A., 1980, Mesoscale convective complexes. Bulletin American Meteologicla Society, 61, 1374-1387. 

  25. Ministry of the Interior and Safety, 2017, 2017 Disaster yearbook. 56 p. (in Korean) 

  26. National Meteorological Satellite Center, 2012, COMS MI Cloud optical thickness algorithm theoretical basis document. 1-43. (in Korean) 

  27. National Meteorological Satellite Center, 2012, COMS MI Cloud top temperature and Pressure algorithm theoretical basis document. 1-41. (in Korean) 

  28. Oh, I.B., Kim, Y.K., and Hwang, M.K., 2004: Effects of late sea-breeze on ozone distributions in the coastal Urban area. Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, 20, 345-360. (in Korean) 

  29. Park, J.H., Kim, K.E., and Heo, B.H., 2009, Comparison of development mechanisms of two heavys snowfall events occurred in Yeongnam and Yeongdong regions of the Korean Peninsula, Atmosphere, 19, 9-36. (in Korean) 

  30. Ryu, C.S., Shin, Y.M., and Lee, S.H., 2004, Numerical sutdies for the effects of complicate coastal area on variation of mesoscale circulation. Journal of Korean Meteorological Society, 40, 71-86. (in Korean) 

  31. Wakimoto, R.M., 1982, The life cycle of thunderstorm gust fronts as viewed with doppler radar and rawinsonde data. Monthly Weather Review, 110, 1160-1082. 

  32. Warren, R.A., Kirshbaum, D.J., Plant, R.S., and Lean, H.W., 2014, A 'Boscastle-type' quasi-stationary convective system over the UK Southwest Peninsula. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 140, 240-257. 

  33. Weisman, M.L., and Klemp, J. B., 1982, The dependence of numerically simulated convective storms on vertical wind shear and buoyancy. Monthly Weather Review, 110, 504-520. 

  34. Yoon, J.H., and Min, K.H., 2016, Characteristic Analysis of Multicell Convective System that Occurred on 6 August 2013 over the Korean Peninsula. Journal of Korean Meteorological Society, 26, 2, 321-336. (in Korean) 

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