Trendy temperatury od 1900 Vigo i okolicach
Zawiera również Viana do Castelo
W oparciu o dane z Europejskiego Centrum Prognoza Średnioterminowych przeanalizowaliśmy pogodę w ciągu 118 lat Vigo i okolicach. Obszar który poddaliśmy badaniu obejmuje również okolice Vigo, gdzie występować mogą góry oraz akweny wodne i dlatego temperatury tutaj wskazane nie pokrywają się z temperaturami podawanymi przez stacje meteoroligiczne Vigo (sprawdź szczegóły: Metologia). Oto co odkryliśmy:
Temperatura Vigo i okolicach pomiędzy 2000 rokiem a 2018 była 0,4°C powyżej średniej z XX w.
Nasze analizy powstały na postawie siatki, gdzie każdy obszar zawiera więcej niż jedno miasto. Wyniki dla miasto Vigo dotyczą również pobliskich Viana do Castelo. Te dwa miasta zostały przeanalizowane wspólnie.
Zmiany w modelach pogodowych
Zmiany temperatur
Od 1900, średnia temperatura Vigo i okolicach wzrosła z 13,2°C między 1900 i 1999 r. do 13,7°C wyliczonej z lat 2000 - 2018. Najcieplejszym rokiem Vigo i okolicach był rok 1949, 1997, 1995, 1989 i 1948.
Gorące dni
W XX w, średnia liczba gorących dni (kiedy średnia temperatura dobowa wynosiła ponad 22°C) w ciągu roku wynosiła 5,8. A pomiedzy 2000 a 2018 rokiem, średnia liczba gorących dni w roku wynosiła 5,7.Vigo i okolice są jednym z kilku analizowanych miejsc, w których liczba gorących dni spadła.
Dzień uznaje się za gorący, kiedy średnia temperatura przekracza dwa standardowe zakresy odchylenia temperatur normalnej średniej.
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.
Straty w turystyce
Fale upałów są złe dla turystyki. Na przykład w 2003 roku urlopowicze unikali gorących obszarów i preferowali bardziej umiarkowane plaże
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).
Vigo i okolice - porównanie
Vigo i pobliskie miasta
Oto pięć lokalizacji w najbliższej okolicy Vigo spośród 558, które badaliśmy:
Lokalizacja | Odległość | Zmiana temperatury |
---|---|---|
Vigo | _ | +0,4 |
Pontevedra | 20 km | +0,4 |
Santiago de Compostela | 72 km | +0,4 |
Ourense | 97 km | +0,6 |
A Coruña | 102 km | +0,4 |
Matosinhos | 112 km | +0,4 |
Miasta w Hiszpania
Vigo jest jedną z lokalizacji 62 w Hiszpania, które badaliśmy. Oto jak temperatura zmieniła się w pozostałych miastach.
Lokalizacja | Zmiana temperatury |
---|---|
Linares | +1,5 |
Córdoba | +1,5 |
Ciudad Real | +1,4 |
Grenada | +1,4 |
Cuenca | +1,4 |
Alcalá de Henares | +1,3 |
Lleida | +1,3 |
Guadalajara | +1,3 |
Toledo | +1,2 |
Madryt | +1,2 |
Saragossa | +1,2 |
Manresa | +1,2 |
Barcelona | +1,2 |
Albacete | +1,1 |
Girona | +1,1 |
Lorca | +1,1 |
Mérida | +1,1 |
Sewilla | +1,1 |
Algeciras | +1,0 |
Talavera de la Reina | +1,0 |
Castellón de la Plana | +1,0 |
Melilla | +0,9 |
Badajoz | +0,9 |
Pampeluna | +0,9 |
Ávila | +0,9 |
Malaga | +0,9 |
Marbella | +0,9 |
Cáceres | +0,9 |
Kartagena | +0,9 |
Murcja | +0,9 |
Tarragona | +0,9 |
Almería | +0,8 |
Valladolid | +0,8 |
San Sebastián | +0,8 |
Logroño | +0,8 |
Vitória | +0,8 |
Huelva | +0,8 |
Burgos | +0,8 |
Salamanka | +0,8 |
Arrecife | +0,8 |
Benidorm | +0,7 |
Alcoy | +0,7 |
Gandia | +0,7 |
Telde | +0,7 |
Las Palmas de Gran Canaria | +0,7 |
León | +0,7 |
Jerez de la Frontera | +0,7 |
Palma de Mallorca | +0,7 |
Bilbao | +0,7 |
Walencja | +0,7 |
Santa Cruz de Tenerife | +0,7 |
Ibiza | +0,7 |
Santander | +0,7 |
Ourense | +0,6 |
Alicante | +0,6 |
Ponferrada | +0,6 |
Lugo | +0,6 |
Gijón | +0,5 |
Santiago de Compostela | +0,4 |
A Coruña | +0,4 |
Pontevedra | +0,4 |
Vigo | +0,4 |

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 Vigo 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.