Hófelhalmozódás és hóolvadás számítása a tavaszi nedvesítettségi viszonyok regionális becslése érdekében. dr. Gauzer Balázs, Bálint Gábor VITUKI

Hasonló dokumentumok
TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

AZ ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT OPERATÍV LEFOLYÁS ELŐREJELZŐ TEVÉKENYSÉGE. Dr. Gauzer Balázs, OVF, Országos Vízjelző Szolgálat, Budapest

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

A HÓBAN TÁROLT VÍZKÉSZLET MEGHATÁROZÁSA AZ ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLATNÁL február 21.

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Környezeti klimatológia: Növényzettel borított felszínek éghajlata II.

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

EGY BALATONI HIDRODINAMIKAI ELİREJELZİ RENDSZER FELÉ. TORMA PÉTER, doktorandusz BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tsz.

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata II.

OMSZ klímaszolgáltatások, rácsponti adatbázisok kialakítása az éghajlati monitoringhoz

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

TÁJÉKOZTATÓ. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

A transznacionális vízgazdálkodás támogatása, a CarpatClim adatbázis. Bihari Zita Éghajlati Osztály, OMSZ

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN

Sugárzásos hőtranszport


Az INTRO projekt. Troposzféra modellek integritásvizsgálata. Rédey szeminárium Ambrus Bence

Általános klimatológia gyakorlat

Hidroszféra. Légkör. Tartalom. Klímaváltozás. Idıjárás és éghajlat. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

A Föld pályája a Nap körül. A világ országai. A Föld megvilágítása. A sinus és cosinus függvények. A Föld megvilágítása I. A Föld megvilágítása II.

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel

Erdészeti meteorológiai monitoring a Soproni-hegyvidéken

Alapozó terepgyakorlat Klimatológia

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Termográfiai vizsgálatok

A jövő éghajlatának kutatása

BÁLINT Gábor VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

A planetáris határréteg szerkezete

Magyarország éghajlata. Klimatológia gyakorlat ıszi félév

A vízgazdálkodás meteorológiai paramétereinek operatív előrejelzése, igények és lehetőségek

Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában

NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN

A SUGÁRZÁS ÉS MÉRÉSE

Felhı - sugárzás kölcsönhatás modellezése részletes mikrofizikai modellel

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI ZAJ TERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A NAPSUGÁRZÁS

Időjárási radarok és produktumaik

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Lakatos Mónika és Bihari Zita

óra C

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében

A vízhőmérséklet menetének és a jégjelenségek kialakulásának szimulációs vizsgálata a magyar Dunaszakaszon

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett.

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.

A vízgyűjtő, mint a hidrogeográfiai vizsgálatok alapegysége Jellemző paraméterek. Az esésgörbe

FORD KA KA_202054_V5_2013_Cover.indd /06/ :59

Bevezetés állandó tulajdonsága van, ez pedig a változékonyság.

Boda Erika. Budapest

Globális változások lokális veszélyek

Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán Lantos Zsuzsanna - Enzsölné Gerencsér Erzsébet AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG ÉS AZ AGROÖKOSZISZTÉMÁK

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása

A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

Hidrometeorológiai értékelés Készült január 27.

A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján

A városklíma kutatás mai és közeljövőbeli irányai a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékén


1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

A talajok fizikai tulajdonságai II. Vízgazdálkodási jellemzık Hı- és levegıgazdálkodás

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 1. RÉSZ

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELREJELZÉS

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Stabilizotóp-geokémia III. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

A MAGYARORSZÁGI CSAPADÉK STABILIZOTÓP-

Gondolatok a Balaton vízháztartásáról és vízszint-szabályozásáról az éghajlatváltozás tükrében

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Palfai Drought Index (PaDI) A Pálfai-féle aszályindex (PAI) alkalmazhatóságának kiterjesztése a Dél-Kelet Európai régióra Összefoglaló

A keveredési réteg magasságának detektálása visszaszóródási idősorok alapján

Átírás:

A hótakaró nagytérségi számbavétele Hófelhalmozódás és hóolvadás számítása a tavaszi nedvesítettségi viszonyok regionális becslése érdekében dr. Gauzer Balázs, Bálint Gábor VITUKI

Hótérkép A Duna medence hóvastagság térképe a 2010 március 1-i adatok alapján. 0.01 x 0.01 fokos felbontás

Fı lépések: a meteorológiai állomások adatainak interpolációja, hófelhalmozódás és olvadás számítása, alkalmazások Hóban tárolt vízkészlet, Hótérkép. 9

1. Meteorológiai adatok interpolációja

Meteorológiai adatok interpolációja A mérıhelyek adatainak egy referenciasíkra (tengerszint) transzformálása Havi gradiens értékek:» Csapadék: 2,3-3,8 % / 100 m (télen magasabb)» Napi min. hım.: 0,50 C / 100 m» Napi max. hım.: 0,54-0,73 C / 100 m (nyáron magasabb)» Szélsebesség: 5 % / 100 m Interpoláció (módosított inverz távolság módszer) Hatványkitevık:» Csapadék: nyáron 2,0; télen 1,5» Hımérsékletek: 1,0» Szélsebesség: 1,0 Az interpolált rácsponti adatok fellövése a rácspontokra

2. Hófelhalmozódás és olvadás számítása

Hófelhalmozódás és olvadás számítása A hótakaró energiamérlege alapján: E o -E z = (1-A) E rh + E hh E f + E e + E l + E c E o - a hófelszín által kibocsátott/elnyelt teljes energiamennyiség E z - a hótakaró és a talaj határfelületén végbemenı teljes energiaáramlás E rh - a Nap sugárzási energiája (rövidhullámú sugárzás) A - a visszaverıdı és a beérkezı rövidhullámú sugárzás hányadosaként értelmezendı albedo E hh - a légkörbıl érkezı hosszúhullámú sugárzás energiája (légköri sugárzás) E f - a hófelszín kisugárzásának energiája (földi sugárzás) E e - a levegı és a hófelszín közötti közvetlen energiacsere (érzékelhetı hıáram) E l - a hófelszín párolgásából, illetve a pára kondenzációjából adódó energiaváltozás (rejtett hıáram) E c - a csapadékhullásból származó energiaváltozás

Hófelhalmozódás és olvadás számítása Talajfagy számítása: TF i = TF i-1 TFD H - α TF T l TF i - a talajfagy értéke az i-edik idılépésben [cm] TF i-1 - a talajfagy értéke az i-1-edik idılépésben [cm] TFD H - a H hóvastagsághoz tartozó talajfagy csökkentési tényezı. Ez hivatott figyelembe venni a talaj mélyebb rétegeinek a melegítı hatását, valamint a hótakaró hıszigetelı képességét. α TF - a talaj fagyási tényezıje [cm / C] T l - a levegı középhımérséklete [ C]

Energia összetevık számítása A Nap rövidhullámú sugárzását a köv. egyenlet alapján határozzuk meg: E rh = E( a rh + b rh N f ) E rh - a rövidhullámú sugárzás értéke E- a lehetséges maximális sugárzás, a földrajzi szélesség és az évszak függvényében N f - az égbolt felhıborítottsági hányada, tizedben kifejezve a rh - tapasztalati állandó b rh - tapasztalati állandó

Energia összetevık számítása Felhıborítottság: N f = a f + b f (T max -T min ) Albedo: A = A o e -ka τ A - a hótakaró albedojának aktuális értéke A o - a hótakaró maximális (friss hóra vonatkozó) albedo értéke τ - a legutolsó hóesés óta észlelt maximális léghımérséklet értékek összege: τ = ΣT max k a - tapasztalati állandó

Hófelhalmozódás és olvadás számítása A légköri (hosszúhullámú) sugárzás (Stephan- Boltzmann egyenlet): E hh =ε a σt l 4 E hh - a légköri sugárzás értéke ε a - a légkör sugárzási tényezıje σ - a Stephan-Boltzman állandó, értéke 5,735 * 10-8 J/m 2 K 4 s T l - a légkör abszolút hımérséklete A légköri sugárzási tényezıje: ε a =(a hh +B hh ) e (páranyomás) = f (harmatpont)

Hófelhalmozódás és olvadás számítása Felhızet hatása: ε a = ε a (1 + 0.24 N f ) Erdıborítottság hatása: ε a = F + (1-F)ε a ahol F a lombsőrőség értéke (F 1). Földi sugárzás Stephan-Boltzman törvény alapján.

Hófelhalmozódás és olvadás számítása A hófelszín és a levegı közötti közvetlen energiaáram: E e = (D 1 +D 2 u) (T a -T w ) E e - az energiaáram értéke u - a szélsebesség a hófelszín felett 2 m magasságban T a - a levegı hımérséklete T w - a hófelszín hımérséklete D 1 - tapasztalati állandó D 2 - tapasztalati állandó

Hófelhalmozódás és olvadás számítása Összefüggés az E e energiaáram és az E l latens energiaáram között (Bowen): (e a - e w ) E l = E e 0,61(T a -T w ) E l - a latens energiaáram értéke e a - a hófelszín feletti levegı páranyomása 2 m magasságban e w - a hófelszín páranyomása

Hófelhalmozódás és olvadás számítása Esı által közvetített energia: E c = 4210 T p P E c - az esı által a hótakaróba jutó energia [J/m 2 s] T p - az esı hımérséklete [ C] P - csapadékintenzitás [mm/s]

3. Alkalmazások

Hóban tárolt vízkészlet meghatározása A Duna nagymarosi és a Tisza szegedi vízgyőjtı területén felhalmozódott hóban tárolt vízkészlet értéke a 2010. március 1-i adatok alapján.

Hótérkép A Duna medence hóvastagság térképe a 2010 március 1-i adatok alapján. 0.1 x 0.1 földrajzi fokos felbontás

Hótérkép A Duna medence hóvastagság térképe a 2010 március 1-i adatok alapján. 0.01 x 0.01 fokos felbontás

Köszönjük a figyelmet! gauzer@vituki.hu balint@vituki.hu 26