Объяснение, почему супертайфун Мангхут не зашёл во Вьетнам
Заместитель директора Института метеорологии, гидрологии и изменения климата (IHM&CC) Май Ван Кхием объяснила траекторию движения супертайфуна Мангхут.
По словам г-на Кхиема, с научной точки зрения движение штормов зависит от многих факторов: направляющих течений (высокого субтропического давления), инерции шторма, воздействия рельефа и трения...
Огромные волны неоднократно обрушивались на прибрежную зону жилого района Хенг Фа Чуэнь в Гонконге. Фото: Reuters |
В частности, роль направляющих течений очень важна при сильных штормах. Они обычно существуют циклами около трёх дней. В этот раз, когда шторм ещё находился далеко от Филиппин, субтропическая зона высокого давления достигла пика и существовала на юге.
Если субтропический максимум давления останется таким же сильным, как и в первые дни, то, согласно расчётным моделям, шторм отклонится к западу (т.е. направится на западо-северо-запад, в сторону Вьетнама). Однако через 2–3 дня траектория шторма изменится, поскольку субтропический максимум давления имеет тенденцию отступать к северу.
В то время все прогнозные модели США, Японии и Европы корректировали атмосферные условия подобным образом. Согласно расчётам, траектория шторма следовала по краю субтропического антициклона, с направлением, несколько отклонившимся на север по сравнению с предыдущим прогнозом (больше на северо-запад, чем на запад-северо-запад).
Суперштормы один за другим
Непосредственная близость ураганов в Атлантическом океане в 2017 году, включая ураган «Мария», ураган «Ирма» и ураган «Харви», подчеркивает тревожную связь между ростом все более интенсивных и частых штормов и изменением климата и глобальным потеплением.
В середине сентября штормы возникли не только в Восточном море и северо-западной части Тихого океана, но и в большинстве океанов мира.
Спутниковые снимки от 11 сентября демонстрируют ряд активных тропических циклонов по всему миру в тропиках, включая супертайфун Мангхут на северо-западе Тихого океана и очень сильный ураган Флоренс в Атлантике. |
По данным статистики на 11 сентября в мире было зафиксировано 9 активных тропических циклонов (включая штормы, тропические депрессии и области низкого давления), в том числе суперштормы «Флоренс», «Элен», «Айзек», штормы «Пол» и «Оливия», супершторм «Мангхут»...
Несколько исследований взаимосвязи между глобальным потеплением и активностью ураганов показали, что очень сильные ураганы и циклоны случаются чаще, особенно в Атлантическом регионе.
Некоторые ученые даже говорят о том, что для Атлантики, возможно, придется предложить ураган 6-й категории (в настоящее время наивысшей категорией является 5-я).
Трудность прогнозирования
Технология прогнозирования штормов, особенно прогнозов на 3 дня и более, строится на основе численных моделей прогнозирования.
Между тем, несмотря на значительные улучшения в ошибках прогнозирования траектории штормов в числовых моделях прогнозирования, эти модели все еще имеют непреодоленные недостатки, а именно, крупные ошибки прогнозирования местоположения штормов.
За последние 20 лет возможности прогнозирования интенсивности ураганов практически не улучшились.
Местоположение и путь шторма Мангхут |
Что касается прогноза траектории Мангхута, то прогнозы модели до того, как тайфун обрушился на Филиппины, оказались вполне последовательными.
Однако после того, как шторм прошел мимо острова Лудун (с 7:00 утра 15 сентября), прогнозы модели стали более разрозненными и разными.
Однако общей чертой прогнозируемых траекторий является тенденция постепенного смещения орбиты вправо, что позволяет предположить, что тайфун Мангхут выйдет на сушу в районе Гонконга и после выхода на сушу будет двигаться дальше по суше.
Из-за трения с материком на протяжении большего времени и расстояния, прежде чем достичь границы Вьетнама и Китая, шторм Мангхут ослабеет еще больше, прежде чем затронет северный Вьетнам.
Таким образом, главной опасностью для Вьетнама от шторма Мангхут станут сильные дожди в северном регионе и Тханьхоа, особенно в северных горных провинциях.
Можно видеть, что изменение климата наряду с технологическими ограничениями, включая ограничения моделей прогнозирования для задачи прогнозирования траектории и интенсивности штормов, будут продолжать вызывать множество трудностей при прогнозировании штормов.