A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI. OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu



Hasonló dokumentumok
A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

FELHŐ-, KÖD- ÉS CSAPADÉKKÉPZŐDÉS

óra C

Dr. Lakotár Katalin. Felhő- és csapadékképződés

Breuer Hajni. Stabilitás Kondenzáció (a felhők kialakulása) Csapadékképződés

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Stabilitás Kondenzáció. (a felhők kialakulása) Csapadékképződés

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

Jégeső-elhárítás a Dél-Dunántúlon. Készítette: Grabant Andrea Környezettan BSc Témavezető: Dr. Mészáros Róbert

K n o d n e d n e z n ác á i c ó ó a a lég é k g ö k r ö be b n fel f h el őnek ek va v g a y g k dn d ek ek nevez ez ü z k k a a lég

II. MET-ÉSZ találkozó október 22. Jégesőelhárítás a gyakorlatban

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

Felhők az égen. Dr. Lakotár Katalin

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

A felhőzet megfigyelése

Halmazállapot-változások (Vázlat)

Készítette: Kovács Mónika Eszter Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Dr. Mészáros Róbert adjunktus

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

NEFELA gi. Bereczki Károly, K. meteorológus. web: mail:

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY


: Éghajlattan I., FDB1301, KVB hét: I. dolgozat

Csapadékképzıdés. Makra László. Szeretem az elutazókat, Sírókat és fölébredıket S dér-esıs, hideg hajnalon A mezıket.

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Jégkár elleni küzdelem a kertészeti növényeknél a Dél-alföldi régióban. Dr. Kecskés László ügyvezető igazgató

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem?

Műholdképek használata a hazai szinoptikus gyakorlatban

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Függőleges mozgások a légkörben. Dr. Lakotár Katalin

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

A monszun szél és éghajlat

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten.

A szilárd halmazállapotú csapadékelemek olvadásának számítógépes modellezése

REFLEKTIVITÁS MÉRÉSEKEN ALAPULÓ JÉGESŐ DETEKTÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ OMSZ RADARHÁLÓZATÁVAL

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Misztikus jelenségek hideg légpárnás időjárási helyzetekben. Kolláth Kornél Országos Meteorológiai Szolgálat

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév

Meteorológiai mérések és megfigyelések

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

A csapadék nyomában bevezető előadás. Múzeumok Éjszakája

Forgó mozgást végző légköri képződmények. Dr. Lakotár Katalin

Meteorológiai mérések és megfigyelések

32. Meteorológiai Tudományos Napok

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A légköri mikrofizikai parametrizációk hatása a szupercellás zivatarok numerikus modellezésének eredményére.

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

A ZIVATARFELHŐ TASNÁDI PÉTER

JÉGESŐELHÁRÍTÁS A DÉL-DUNÁNTÚLON SZAKDOLGOZAT

1. melléklet: Szabványok által definiált hatások és azok előfordulásai

A hétvégi vihar ismertetése

KS / KS ELŐNYPONTOK

Veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésének repülésmeteorológiai vonatkozásai

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

A halmazállapot-változások

ÚJ LEHETŐSÉGEK A FELHŐFIZIKAI MODELLEZÉSBEN BIN MODELL. Sarkadi Noémi (1), Geresdi István (2)

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Dr. Lakotár Katalin. A légköri elektromosság

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

Elszórtan vagy többfelé? Milyen választ adnak a modellek és mi a valóság?

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

ÚTMUTATÓ MET-ÉSZ észlelőknek


3

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Makra László. Környezeti klimatológia II.

L G K l í m a k é s z ü l é k e k

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Hőtan 2. feladatok és megoldások

Halmazállapot-változások

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen km 3 víztömeget jelent.

Iskola neve:. Csapat neve: Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny. 3. évfolyam III. forduló február 13.

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

I. rész Mi az energia?

ÚTMUTATÓ MET-ÉSZ észlelőknek

MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ

A KORÁBBI MAGYARORSZÁGI

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola

Átírás:

A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu

Felhőkeletkezés: Folyamatok, amelyek feláramlásra késztetik a levegőt. - Légtömegen belüli konvekció - Orográfia - Konvergencia - Front

Tengermelléki felhők: Kicsi bennük a felhőelemek koncentrációja, általában óceánok felett keletkeznek tiszta környezetben. Nagyok a felhőelemek, a felhő sötétebb. Kontinentális felhők: Nagy bennük a felhőelemek koncentrációja,kisebbek a felhőelemek. Általában szárazföldek felett alakulnak ki, szennyezett környezetben (szennyezett felhők). A felhő világosabb.

AEROSZOLOK Természetes források: Porvihar Tenger Vulkán Erdőtűz Mesterséges források: Ipar Közlekedés Bányászat Természetes típusok: Por, homok Tengeri só Vulkáni hamu Korom Mesterséges típusok: Szulfátok Nitrátok Korom

Homogén kondenzáció: CSEPPEK KIALAKULÁSA A kondenzáció minden egyéb segédanyag nélkül végbemegy, de ehhez 4-5-szörösen túltelített levegőre van szükség. A természetben ilyen nem fordul elő. Heterogén kondenzáció: Külső anyag segítségével megy végbe a kondenzáció. Ez az anyag lehet hidrofób (vízben nem oldható), vagy higroszkópos (vízben oldható). A legjobbak azok az anyagok, amelyek higroszkóposak, és alacsony túltelítettség esetén is elkezdődik a kondenzáció.

CSEPPNÖVEKEDÉS Köhler-görbe: A túltelítettség növekedésével elkezd növekedni a csepp, de egy kritikus sugár elérése után nem fog tovább növekedni. A kritikus méretet elérve beszélünk felhőelemekről.

JÉGKRISTÁLYOK KIALAKULÁSA Homogén fagyás: A fagyás minden egyéb segédanyag nélkül végbemegy, de ehhez 40 fokos hőmérsékletre van szükség. A természetben ennél magasabb hőmérsékleten is vannak már jégkristályok. Heterogén kondenzáció: Külső anyag segítségével megy végbe a fagyás. A fagyás végbemehet depozícióval, amikor vízgőzből közvetlenül jég alakul ki, kihagyva a vízfázist, illetve a túlhűlt vízből történő kifagyással. A legjobb jégmag tulajdonságai: szilárd hidrofób a kristályszerkezete a jégéhez hasonló

A jégmagok forrásai: Természetes: Vulkáni hamu Por, homok Pollen Baktériumok Mesterséges: Ipar Erdőtüzek Közlekedés A baktériumok közül a legjobb: pseudomonas syringae(-2 fok). Ezt tartalmazza a SNOWMAX nevezetű anyag, amit a sípályák használnak a hóágyúzás során.

JÉGKRISTÁLYOK NÖVEKEDÉSE Bergeron-Findeisen folyamat: A víz felett nagyobb a telítési gőznyomás, mint a jég felett => A vízcsepp felett több vízmolekula van. Amíg a jégkristály túltelített, a vízcsepp csupán telített állapotban van, a jégkristály a vízcsepp kárára fog növekedni.

JÉGKRISTÁLYOK NÖVEKEDÉSE Összeolvadás: A jégkristályok koagulálnak egymással, és egy nagyobb jégdarab keletkezik. Így alakul ki a hópehely. Az esési sebesség, a hőmérséklet és a kristályok alakja határozza meg, hogy milyen hatékonyságú a folyamat. Zúzmarásodás: A jégkristály esés közben túlhűlt vízcseppekkel találkozik, amik azonnal ráfagynak a jégkristályra. A keletkező hidrometeorok: Graupel: Zúzmarásodással keletkezik, a kristályok elvesztik hatszögletes alakjukat. Jégmagként is funkcionálnak. 2-5 mm átmérőjűek. Jégeső: Kis jéggolyóból indul, majd a Cb-felhőben többször le-fel mozog, ahogy az áramlások mozgatják, és hatalmasra megnőhet.

BEAVATKOZÁS A TERMÉSZETES FOLYAMATBA A felhőmagvasítás az a folyamat, amikor mesterségesen juttatunk a felhőbe kondenzációs magvakat, vagy jégmagvakat. Ezzel megváltoztatható a felhőből hulló csapadék mennyisége és/vagy típusa. Meleg felhők magvasítása: Higroszkópikus magvasítás, amelynek során sókristályokat juttatnak a felhőbe, amelyekre kikondenzálódik a víz, és addig növekszik, amíg elég nagy nem lesz ahhoz a csepp, hogy csapadék formájában kihulljon a felhőből. Vegyes halmazállapotú felhők magvasítása: Statikus mód: Jégkristályokat vagy ezüst-jodidot juttatnak a felhőbe, ezzel megnövelik a jégmagvak számát, hogy több, de kisebb méretű jég keletkezzen. Dinamikus mód: Fokozzák a feláramlást, hogy több vizet fel tudjon venni a felhő, és több csapadék keletkezzen.

Statikus mód: A legjobb felhők azok, amelyek - kontinentálisak - alacsony a felhőalapjuk - a felhőtető 25 fok felett van - elegendő mennyiségű túlhűlt víz van benne Dinamikus mód: A túlhűlt víz megfagy a magvasítás hatására, ami melegíti a környezetét. Növekszik a labilitás, amitől nő a feláramlás sebessége. A felhő így több vizet tud magába fogadni és több csapadékot képes adni. Túlmagvasítás: Sokkal több mesterséges anyagot juttatnak a felhőbe, ami azt eredményezi, hogy nagyon kicsi jégdarabok, vagy nagyon kis vízcseppek keletkeznek, amik nem érik el azt a méretet és tömeget, hogy kihulljanak a felhőből. Így történik a csapadék-redukció.

Jégeső-elhárítás során használt eszközök: Föld-levegő rakéták Ágyúk Repülők Talajgenerátorok A lényeg mindegyiknél ugyanaz, vagyis magvasító anyagot, ezüst-jodidot juttassunk a légkörbe.

Országok, ahol folyik valamilyen időjárásmódosítás

IDŐJÁRÁS-MÓDOSÍTÁSOK KÍNÁBAN Egyéb időjárás-befolyásoló tevékenységek: ködoszlatás, villám-redukció, csapadékkeltés

IDŐJÁRÁS-MÓDOSÍTÓ ESZKÖZÖK KÍNÁBAN Ágyúk: - maximális hatótávolság: 6000 m - AgI tartalom: 1-4 g minden töltetben Rakétakilövők: - maximális hatótávolság: 8000 m - AgI tartalom: 8g rakétánként Jégeső-elhárításban csak ezek az eszközök vesznek részt. Ezen kívül vannak még automata és ember által irányított repülők, amelyek a felhőalapnál, illetve a felhőtetőnél végzik a magvasítást.

A jégveszélyes célok követése doppler-radarokkal történik

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!