Trendy temperatury od 1900 Frankfurt nad Odrą i okolicach

W oparciu o dane z Europejskiego Centrum Prognoza Średnioterminowych przeanalizowaliśmy pogodę w ciągu 118 lat Frankfurt nad Odrą i okolicach. Obszar który poddaliśmy badaniu obejmuje również okolice Frankfurt nad Odrą, gdzie występować mogą góry oraz akweny wodne i dlatego temperatury tutaj wskazane nie pokrywają się z temperaturami podawanymi przez stacje meteoroligiczne Frankfurt nad Odrą (sprawdź szczegóły: Metologia). Oto co odkryliśmy:

  • Temperatura Frankfurt nad Odrą i okolicach pomiędzy 2000 rokiem a 2018 była 1°C powyżej średniej z XX w.
  • Liczba gorących dni (powyżej 25°C z 24 godzinnej średniej) wzrosła z 1,1 w ciągu roku w XX w. do 5,2 w ciągu roku od 2000 r.
  • Liczba mroźnych dni (poniżej −1°C z 24-godzinnej średniej) zmieniła się z 37 rocznie w XX w. do 28,5 w ciagu roku od 2000 r.

Zmiany w modelach pogodowych

Zmiany temperatur

Od 1900, średnia temperatura Frankfurt nad Odrą i okolicach wzrosła z 9,1°C między 1900 i 1999 r. do 10,2°C wyliczonej z lat 2000 - 2018. Najcieplejszym rokiem Frankfurt nad Odrą i okolicach był rok 2018, 2014, 2015, 1934 i 2000.

Temperatury Frankfurt nad Odrą i okolicach od roku 1900 do roku 2018. (png|svg|eps)

Gorące dni

W XX w, średnia liczba gorących dni (kiedy średnia temperatura dobowa wynosiła ponad 25°C) w ciągu roku wynosiła 1,1. A pomiedzy 2000 a 2018 rokiem, średnia liczba gorących dni w roku wynosiła 5,2.

Dzień uznaje się za gorący, kiedy średnia temperatura przekracza dwa standardowe zakresy odchylenia temperatur normalnej średniej.

Liczba dni, w których średnia temperatura co roku przekroczyła 25° Frankfurt nad Odrą. (png|svg|eps)

Mroźne dni

Temperaturę poniżej −1°C odnotowano w ciągu 37 dni średniorocznie w XX w. Pomiędzy rokiem 2000 a 2018 liczba mroźnych dni wynosiła 28,5 w ciągu roku.

Liczba mroźnych dni Frankfurt nad Odrą i okolicach w latach. (png|svg|eps)

Skutki dla miasta

Zdrowie a fale ciepła

Wyższe temperatury prowadzą do nadmiernej śmiertelności. Fala upałów w lipcu i sierpniu 2003 r. zabiła ponad 52 000 osób w Europie, według Earth Policy Institute (Larsen, 2006). Osoby w podeszłym wieku i niemowlęta są najbardziej zagrożone.

Rosnące temperatury mogą również być powodem obniżenia współczynnika zgonów związanych z ekstremalnie zimną temperaturą.

Wyginanie się szyn i topienie asfaltu

Pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury nawierzchnia asfaltowa mięknie. W rezultacie dochodzi do opóźnień, a niektóre drogi zostają zamknięte dla ruchu pojazdów.

Gdy temperatura wzrośnie powyżej 30°C, szyny wystawione na słońce mogą się przesunąć lub wybrzuszać. Może to spowodować wykolejenie pociągów, jak to miało miejsce w Europie już wielokrotnie, lub zmusza je do wolniejszej jazdy, powodując poważne opóźnienia.

Choroby odkleszczowe i przenoszone przez komary

Odkleszczowe zapalenie mózgu i erlichioza rozprzestrzeniały się w ostatnich dziesięcioleciach, prawdopodobnie z powodu wyższych temperatur (Gray et al., 2009).

Edukacja

Badacze pokazali, że jeśli średnia dzienna temperatura przekracza 22°C (Graff Zivin et al., 2018), zdolności poznawcze dzieci w wieku szkolnym zmniejszają się, szczególnie w matematyce.

W Frankfurt nad Odrą, liczba dni szkolnych z temperaturą powyżej 22°C wzrosła z 1,1 w ciągu roku szkolnego w XX w. do 3,8 od 2000 r. To może nie wydawać się dużo, ale jeśli wypadały w tych dniach egzaminy, uczniowie Frankfurt nad Odrą mogli być rozczarowani swoimi wynikami.

Frankfurt nad Odrą i okolice - porównanie

Frankfurt nad Odrą i pobliskie miasta

Oto pięć lokalizacji w najbliższej okolicy Frankfurt nad Odrą spośród 558, które badaliśmy:

LokalizacjaOdległośćZmiana temperatury
Frankfurt nad Odrą_+1
Gorzów Wielkopolski62 km+1,1
Chociebuż66 km+1,1
Berlin81 km+1,0
Zielona Góra82 km+1,1
Poczdam101 km+1,0

Miasta w Niemcy

Frankfurt nad Odrą jest jedną z lokalizacji 61 w Niemcy, które badaliśmy. Oto jak temperatura zmieniła się w pozostałych miastach.

LokalizacjaZmiana temperatury
Schwerin+1,4
Kilonia+1,4
Stralsund+1,4
Rostock+1,3
Greifswald+1,3
Neubrandenburg+1,3
Flensburg+1,2
Drezno+1,2
Hamburg+1,2
Neumünster+1,2
Pasawa+1,2
Chociebuż+1,1
Plauen+1,1
Brunszwik+1,1
Brema+1,1
Hanower+1,1
Paderborn+1,1
Lüneburg+1,1
Bielefeld+1,1
Osnabrück+1,1
Kassel+1,1
Oldenburg+1,1
Monachium+1,1
Ingolstadt+1,1
Erfurt+1,1
Gera+1,1
Schweinfurt+1,1
Würzburg+1,1
Getynga+1,1
Rosenheim+1,0
Magdeburg+1,0
Lipsk+1,0
Halle (Saale)+1,0
Ratyzbona+1,0
Marburg+1,0
Essen+1,0
Wuppertal+1,0
Dortmund+1,0
Frankfurt nad Odrą+1,0
Norymberga+1,0
Fulda+1,0
Bamberg+1,0
Kaiserslautern+1,0
Frankfurt nad Menem+1,0
Saarbrücken+1,0
Berlin+1,0
Poczdam+1,0
Karlsruhe+1,0
Heidelberg+1,0
Mannheim+1,0
Siegen+1,0
Kolonia+1,0
Stuttgart+1,0
Wiesbaden+0,9
Villingen-Schwenningen+0,9
Ulm+0,9
Akwizgran+0,9
Koblencja+0,9
Kempten+0,8
Konstancja+0,8
Friedrichshafen+0,8
Miasta w Niemcy
Miasta w Niemcy(png|svg|webp)

Metodologia

Przeanalizowaliśmy dwa zbiory danych z Europejskiego Cetrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), ERA-20C dla lat 1900–1979 oraz ERA-interim dla okresu 1979–2018.

Wszystkie dane były powtórnie analizowane, co oznacza że naukowcy z ECMWF korzystali także z innych źródeł (satelity, stacje, boje i balony meteorologiczne) aby oszacować serie zmiennych dla kwadratowych działek o boku 80 km (125 kilometerów dla ERA-20C). Stacje meteorologiczne dają informacje dotyczące chwilowych warunków pogodowych. Ale dopiero po dodaniu innych źródeł danych używanych w ECMWF i powtórnej analizie dostajemy bardziej wiarygodne informacje dotyczące długoterminowych zmian. Stacja meteorologiczna mogła zmienić lokalizację lub ekspansja miasta spowodowała zmianę warunków wokół stacji, co miało wpływ na zebrane dane biorąc pod uwagę sto lat obserwacji. Jednak nawet dane ECMWF nie uwzględniają mikroklimatu, "wysp ciepła", oznacza to, że faktyczna temperatura na ulicach Frankfurt nad Odrą była prawdopodobnie wyższa o 1-2 stopnie niż podane tutaj wartości, trend jednak jest taki sam.

Od momentu kiedy ruszył ten projekt, ECMWF doskonaliło sposób obliczania temperatur historycznych, by jak najdokładniej oszacować dane dla np. miast przybrzeżnych. Z tego powodu, niektóre wartości liczbowe opublikowane tutaj w roku 2019 mogą się nieznacznie różnić od ich odpowiedników z roku 2018.

Ten raport powstał dzięki European Data Journalism Network. Partnerami są: OBC Transeuropa (Włochy), J++ (Szwecja), Vox Europe (Francja), Spiegel Online (Niemcy), Pod Crto (Słowenia), Mobile Reporter (Belgia), Rue89 (Francja), Alternatives Economiques (Francja) i El Confidencial (Hiszpania).

Przypisy

de’Donato, Francesca K., et al. "Changes in the effect of heat on mortality in the last 20 years in nine European cities. Results from the PHASE project." International journal of environmental research and public health 12.12 (2015): 15567-15583.

Dee, D. P., Uppala, S. M., Simmons, A. J., Berrisford, P., Poli, P., Kobayashi, S., Andrae, U., Balmaseda, M. A., Balsamo, G., Bauer, P., Bechtold, P., Beljaars, A. C. M., van de Berg, L., Bidlot, J., Bormann, N., Delsol, C., Dragani, R., Fuentes, M., Geer, A. J., Haimberger, L., Healy, S. B., Hersbach, H., Hólm, E. V., Isaksen, L., Kållberg, P., Köhler, M., Matricardi, M., McNally, A. P., Monge-Sanz, B. M., Morcrette, J.-J., Park, B.-K., Peubey, C., de Rosnay, P., Tavolato, C., Thépaut, J.-N. and Vitart, F. (2011), The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation system. Q.J.R. Meteorol. Soc., 137: 553–597. doi: 10.1002/qj.828

Graff Zivin, Joshua, Solomon M. Hsiang, and Matthew Neidell. "Temperature and Human Capital in the Short and Long Run." Journal of the Association of Environmental and Resource Economists 5.1 (2018): 77-105.

Gray, J. S., et al. "Effects of climate change on ticks and tick-borne diseases in Europe." Interdisciplinary perspectives on infectious diseases (2009).

Laloyaux, P., Balmaseda, M., Dee, D., Mogensen, K. and Janssen, P. (2016), A coupled data assimilation system for climate reanalysis. Q.J.R. Meteorol. Soc., 142: 65-78. doi:10.1002/qj.2629

Larsen, Janet. "Plan B Updates", Earth Policy Institute, 28 July 2006.

Michailidou, Alexandra V., Christos Vlachokostas, and Νicolas Moussiopoulos. "Interactions between climate change and the tourism sector: Multiple-criteria decision analysis to assess mitigation and adaptation options in tourism areas." Tourism Management 55 (2016): 1-12.

Scott, D., and Chr Lemieux. "Weather and climate information for tourism." Procedia Environmental Sciences 1 (2010): 146-183.

Zeller, H., et al. "Mosquito‐borne disease surveillance by the European Centre for Disease Prevention and Control." Clinical microbiology and infection 19.8 (2013): 693-698.