Projekce klimatu pro česko-saské pohraničí do roku Klimaprojektionen für den böhmischsächsischen

Podobné dokumenty
11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

Změna klimatu dnes a zítra

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Aleš Farda, Petr Skalák, Miroslav Trnka, Jan Meitner, Kamil Rajdl. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev.

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Klimatické modely a scénáře změny klimatu. Jaroslava Kalvová, MFF UK v Praze

Změny v rozložení klimatických pásem podle modelových projekcí projektu CMIP5

Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav. Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy

Krušné hory a klimatická změna aneb Jak moc se ohřejeme?

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Nejistoty v konstrukci regionálních scénářů změny klimatu. Martin Dubrovský Ústav fyziky atmosféry AVČR. České Budějovice,

PREDIKCE KLIMATU JIŽNÍ MORAVY

NEDÁVNÉ HORKÉ VLNY VE STŘEDNÍ EVROPĚ V KONTEXTU KLIMATICKÉ ZMĚNY

Obr. 7.1: Schéma vztahu předpovědi, scénáře, projekce a spekulace

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. ČNV ONK CityPlan,

KLIMATICKÝ DOWNSCALING. ZOO76 Meteorologie a klimatologie Petr Kolář PřF MU Brno

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Modelování počasí a klimatu

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Práce s větším objemem meteorologických a klimatologických dat v rámci projektů ve vědeckém centru CzechGlobe

SROVNÁNÍ VÝVOJE TEPLOT DVOU KLIMATICKÝCH REGIONŮ S VÝHLEDEM DO BUDOUCNA

Klimatické podmínky Šluknovského výběžku současnost a výhled do budoucnosti

Pozemský klimatický systém a jeho proměny

extrémní projevy počasí

Globální oteplování máme věřit předpovědím?

Vývoj klimatu v pohraničí svobodného státu Sasko a České republiky první výsledky projektu INTERKLIM

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima

Projevy klimatické změny v západních Čechách (podle sekulární stanice Klatovy v období )

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Adaptace měst na změnu klimatu: metodika pro města a obce

Počasí a klima. Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph. D., Oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ, pobočka Hradec Králové. Meteorologie

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. Česká společnost pro jakost 70. klubové setkání

OBSERVATOŘ KOŠETICE RNDr. Milan Váňa, Ph.D

Modelování počasí a klimatu

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Klimatické podmínky výskytů sucha

Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší

Klimatická změna její příčiny, mechanismy a možné důsledky. Změna teploty kontinentů ve 20. století

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

Pasivní domy v době klimatické změny

Změna klimatu a české zemědělství

Paříž a co dál? Dr. Alexander Ač Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Změny podnebí očima klimatologa (fakta a souvislosti) RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

Klima měst a ve střední Evropě a globální změna klimatu (Urban climate in Central European cities and global climate change)

Nejnovější vědecké poznatky o změně klimatů

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení


Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka

Problematika změny klimatu v ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel kral@mze.cz

9. MODELOVÁNÍ KLIMATU. Petr Kolář Z0076 Meteorologie a klimatologie

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu

ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Air Quality Improvement Plans 2019 update Analytical part. Ondřej Vlček, Jana Ďoubalová, Zdeňka Chromcová, Hana Škáchová

Souhrn nejdůležitějších výstupů Studie vlivu klimatu projektu GRACE

Změny klimatu za posledních 100 let

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006

Obnovitelné zdroje energie

CLIMATE CHANGE IMPACT ON RELATIONS AMONG EVAPOTRANSPIRATION, WATER USE EFFICIENCY AND CROP YIELDS ON DANUBIAN LOWLAND

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Změna klimatu - mýty, fakta, statistika. Ladislav Metelka ČHMÚ, pobočka Hradec Králové

Pražský tepelný ostrov


Emise skleníkových plynů ze sektoru nakládání s odpady

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. Seminář ČMeS Ostrava,

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno,

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Klimawandel in Sachsen und Böhmen Změna klimatu v Česku a Sasku

Předpověď kvality ovzduší na ČHMÚ

Odborný podklad k zohledne ní dopadů zme ný klimatů pr i pr í prave projektů dopravní infrastrůktůrý

Vliv návštěvníků na mikroklima Kateřinské jeskyně. Influence of Visitors on Kateřinská Cave Microclimate

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Klimatická změna, zemědělství a produkce potravin , Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Strategické řízení nádrží a VH soustav v podmínkách klimatické změny

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Transkript:

Projekce klimatu pro česko-saské pohraničí do roku 2100 Klimaprojektionen für den böhmischsächsischen Grenzraum bis 2100 Petr Štěpánek a kol. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Obsah Emisní scénáře Regionální klimatické modely Projekce klimatu pro česko-saské pohraničí 1961-2100 2

Použité scénáře pro projekci klimatu Budoucí vývoj emisí skleníkových plynů nelze z důvodů lidského chování předvídat, proto se používají tzv. emisí scénáře Tyto scénáře zohledňují v širokém rozmezí různé aspekty společenského, ekonomického a energetického vývoje IPCC (Mezivládní panel pro klimatickou změnu) - shromažďuje a propojuje aktuální vědecké poznání v oblasti změny klimatu a jejích dopadů - pro jeho hodnotící zprávy vědecká komunita definuje různé skupiny scénářů 3

Použité scénáře pro projekci klimatu SRES scénáře (IPCC AR4 4. hodnotící zpráva) SRES (Special Report on Emissions Scenarios) - 40 různých scénářů, každý s různými předpoklady o budoucích koncentracích skleníkových plynů, land-use a dalších vlivů (např. budoucí ekonomický vývoj). Tyto emisní scénáře jsou organizovány do skupin 1.4-6.4 C 2.0-5.4 C 1.1-2.9 C 1.4-3.8 C 4

Použité scénáře pro projekci klimatu SRES scénáře (IPCC AR4 4. hodnotící zpráva) A1B scénář - rovnováha mezi všemi zdroji energie (fosilní, nefosilní) 5

Použité scénáře pro projekci klimatu RCP scénáře (IPCC AR5 5. hodnotící zpráva) RCPs (Representative Concentration Pathways) reprezentativní směry vývoje koncentrací série 4 nových scénářů Pro projekce změny klimatu poskytují informace o budoucích emisích či koncentracích skleníkových plynů, aerosolů a jiných faktorů ovlivňujících klima (např. landuse změny užívání půdy, ) 6 Scénáře RCP vycházejí z kombinace integrovaných hodnotících modelů, jednoduchých klimatických modelů, modelů chemických procesů v atmosféře a modelů uhlíkového cyklu. Přestože scénáře RCP pokrývají široký rozsah celkových hodnot RF (radiační působení), nezahrnují veškerý rozsah emisí uváděný v odborné literatuře, zejména u aerosolů

Použité scénáře pro projekci klimatu RCP scénáře (pokračování) Jsou označeny podle přibližného celkového RF (radiační působení) v roce 2100 v porovnání s rokem 1750: 2.6 W.m -2 u RCP2.6 (scénář zmírňujících opatření výrazné snížení koncentrace CO 2 v atmosféře) 4,5 W.m -2 u RCP4.5 (stabilizace koncentrace CO 2 na nižší úrovni) 6,0 W.m -2 u RCP6.0 (stabilizace koncentrace CO 2 na vyšší úrovni) 8.5 W.m -2 u RCP8.5 (scénář bez omezení emisí) Kombinované ekvivalentní koncentrace CO 2 (včetně koncentrací CH 4 a N 2 O) činí 475 ppm (RCP2.6), 630 ppm (RCP4.5), 800 ppm (RCP6.0) a 1313 ppm (RCP8.5) 8

Použité scénáře pro projekci klimatu RCP scénáře - ekvivalentní koncentrace CO 2 9 zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/representative_concentration_pathways

10

Použité scénáře pro projekci klimatu RCP scénáře, zvýšení globální průměrné teploty při povrchu Scenario 2046-2065 2081-2100 Mean and likely range Mean and likely range RCP2.6 1.0 (0.4 to 1.6) 1.0 (0.3 to 1.7) RCP4.5 1.4 (0.9 to 2.0) 1.8 (1.1 to 2.6) RCP6.0 1.3 (0.8 to 1.8) 2.2 (1.4 to 3.1) RCP8.5 2.0 (1.4 to 2.6) 3.7 (2.6 to 4.8) Globální průměrná teplota vzduchu se zvýší o 0.3 až 4.8 C na konci 21. století 11

Použité scénáře pro projekci klimatu RCP scénáře, vzestup střední výšky globální hladiny oceánu Scenario 2046-2065 2081-2100 Mean and likely range Mean and likely range RCP2.6 0.24 (0.17 to 0.32) 0.40 (0.26 to 0.55) RCP4.5 0.26 (0.19 to 0.33) 0.47 (0.32 to 0.63) RCP6.0 0.25 (0.18 to 0.32) 0.48 (0.33 to 0.63) RCP8.5 0.30 (0.22 to 0.38) 0.63 (0.45 to 0.82) Střední výška globální hladiny oceánů se zvýší o 0.26 až 0.82 m na konci 21. století 12

Použité scénáře pro projekci klimatu 13

Použité scénáře pro projekci klimatu Antropogenní radiační působení v W/m2 Anthropogener Strahlungsantrieb in W/m2 Radiační působení do roku 2100 v porovnání s předindustriálním obdobím (cca 1765), porovnání scénářů SRES a RCP Strahlungsantrieb bis 2100 im Vergleich zur vorindustriellen Zeit (ca. 1765) SRES und RCP-Szenarien im Vergleich Zdroj: Vzdělávací server Wiki-klimatické změny, http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/datei:sres_rcp_rf_2100.jpg, vlastní zobrazení (Dieter Kasang) podle IPCC (2013): Climate Change 2013, Working Group I: The Science of Climate Change, Figure 12.3 14

Projekce klimatu pro česko-saské pohraničí 1961-2100 Založeno na analýze současných RCM (regionální klimatické modely) RCM WEREX / WETTREG (CEC Potsdam) RCM ALADIN-Climate / CZ (ČHMÚ) a RegCM (Karlova Univerzita) 16

Projekce klimatu 1961-2100 RCM WEREX / WETTREG (CEC Potsdam) Empirical-statistical downscalling, linked to objective circulation patterns Výsledky: časové řady pro stanice Emisní scénáře A1B (SRES) a RCP26, RCP45 a RCP85 17

Projekce klimatu 1961-2100 RCM ALADIN-Climate (ČHMÚ) / CZ a RegCM (Karlova Univerzita) Dynamický downscaling Výsledky: časové řady pro gridové body, rozlišení 10 km Emisní scénáře A1B (SRES) 18

Projekce klimatu 1961-2100 Přehled použitých klimatických modelů a scénářů v projektu INTERKLIM Übersicht über die im Projekt INTERKLIM verwendeten Klimamodelle und Szenarien Globální klimatický model Globalmodell-Antrieb Instituce Institution Scénář Szenari o Regionální klimatický model Regionalmodell Instituce Institution Období Simulationszeitrau m ARPEGE-Climat v4 ECHAM5 / MPI-OM CNRM Meteo France MPI-M Hamburg A1B ALADIN-Climate/CZ CHMI 1961-1990 2021-2050 RegCM3 2071-2100 Charles University MPI-ESM (ECHAM6) MPI-M Hamburg RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 WETTREG (WR13_v03) CEC Potsdam 1961-2100 19

WEREX - Methodology Empirical-Statistical Downscaling Originally developed by Wolfgang Enke (CEC Potsdam) and Wilfried Küchler (LfULG) Continously developed since 1999, today known as WETTREG in Germany General approach: while GCMs are not supposed to represent local climate conditions, they can represent the large-scale atmospheric circulation adequately 20

WEREX - Methodology I) Classification step identify statisticial relationships between large scale circulation patterns (objective classification) and local climate (station data) Example for circulation pattern classification of temperature (left) and precipitation (right), WEREX version 2003 II) Regression step - apply the obtained statistical relationships according to changing frequencies of circulation patterns as simulated in GCMs 21

WEREX - Methodology Results: Statistically derived time series (1961-2100) for climate stations taking regard to the circulation aspect 10 realisations for each scenario that alltogether represent the statistical characteristics of the climate (often problematic from a climate impact perspective) Example: yearly precipitation in Saxony 1961-1990, according to ESD-WEREX V: 711 mm 22

WEREX - Methodology Advantages: Little computation capacities required Atmospheric circulation is indirectly included Almost no modell-bias (practical for climate impact research) Disadvantages: Density of observational data is decisive for results Consistency of statistical relationships in the future 23

Regionální klimatické modely dynamický downscaling RCM jsou numerické modely, které explicitně simulují vývoj dějů v atmosféře a obsahují parametrizace důležitých dynamických a fyzikálních procesů Vycházejí z numerických modelů krátkodobé předpovědi počasí RCM využívají okrajové podmínky z řídícího GCM Získáváme vyšší rozlišení za přijatelnou cenu

ALADIN-Climate/CZ configuration 10 km spatial step 450 seconds time step 43 atmosphere levels one month integration ~20.000 s. at NEC computer in Prague 164 x 90 points ( LON x LAT, C+I) 148, x 74 points (C) Experiment definitions: ERA40 simulation 1960 2000 Present time slice 1960 2000 (ARPEGE-CLIMATE) Near future time slice 2020 2050 (ARPEGE-CLIMATE, A1B) Distant future time slice 2070 2100 (ARPEGE-CLIMATE, A1B)

ALADIN-Climate/CZ 26

RCM ALADIN-Climate/CZ, RegCM Chyba modelu - mění se v prostoru oprava provedena pro každý gridový bod (nejblížší stanice může být v oblasti s jinou chybou) Různý projev chyby v různých statistických charakteristikách Duležitá je kvalita referenčních dat: staniční data byla podrobena kontrole kvality dat a homogenizaci

Model bias correction An approach of Michel Déqué (2007) based on variable correction using individual percentiles Applied for each grid point / station location and each month individually 15.00 10.00 5.00 CAND_01 REF_01 t [ C] 0.00-5.00-10.00 15.0 10.0 5.0 0.0 REF_01-15.00-5.0-20.00-10.0-25.00-15.0-20.0 0.00 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.33 0.39 0.45 0.51 0.57 0.63 percentile 0.69 0.75 0.81 0.87 0.93 0.99-25.0-20.0-15.0-10.0-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

Příklad opraveného výstupu RCM Možnost napojení na měřené časové řady (19XX / 18XX - 2100) 29

Projekce klimatu 1961-2100 Území projektu INTERKLIM 30

Projekce klimatu 1961-2100 Průměrná roční teplota vzduchu podle různých RCM 1961-1990 DWD/ČHMÚ RCM ALADIN- Climate/CZ RCM RegCM3 RCM WETTREG Průměrné navýšení o 1 C v polovině 21. století oproti období 1961 1990. Rozdíly mezi modely a scénáři: teplota v rozpětí 1 až 1,6 C. V období 2071 2100 je rozdíl teploty mezi 1 až 3,7 C, místy i více jak 4 C. 2071-2100 2021-2050 31

Projekce klimatu 1961-2100 Změna průměrné roční teploty vzduchu pro období 2021-2050 a 2071-2100 v porovnání s obdobím 1961-1990 5 Rok / Jahr Území INTERKLIM, scénář A1B: - Nejvyšší změna v teplotě vzduchu v zimě a v létě (+3,3 K) - Nejmenší změna na jaře (+2,5 K) Změna teploty vzduchu Temperaturänderung [K] 4 3 2 1 1,1 1,2 1 2 3,7 3,6 1,6 1,5 1 2,7 2,8 1,3 2021-2050 2071-2100 0 Werex V RCP26 Werex V RCP45 Werex V RCP85 Werex V A1B RegCM A1B Aladin A1B 32

Projekce klimatu 1961-2100 Pozorovaný a předpokládaný vývoj průměrné teploty vzduchu na stanici Fichtelberg v období 1891 2100 pro různé emisní scénáře, model WEREX / WETTREG Teplota vzduchu 33

Projekce klimatu 1961-2100 Roční a sezónní teplota vzduchu na stanici Fichtelberg, model WEREX RCP2.6 RCP8.5 34

Projekce klimatu 1961-2100 Změna srážkových úhrnů pro období 2021-2050 a 2071-2100 Frühjahr Jaro / Léto / Sommer Změna srážkoých úhrnů Niederschlagsveränderung [%] 20 10 0-10 -20-30 12,8 7,4 Werex V RCP26 12,1 6,2 7,4 4,5 Werex V RCP45 Werex V RCP85-1,5-2 -2,7 Werex V A1B 10 10,9 6,4 RegCM A1B Aladin A1B 2021-2050 2071-2100 Změna srážkoých úhrnů Niederschlagsveränderung [%] 20 10 0-10 -20-30 -6,2-5,9-10,1 Werex V RCP26-19,3 Werex V RCP45-8,1-21 Werex V RCP85-5,6-22,5 Werex V A1B 4,3 5,4 1,4 RegCM A1B -8,5 Aladin A1B 2021-2050 2071-2100 Podzim / Herbst Zima / Winter 20 20 Změna srážkoých úhrnů Niederschlagsveränderung [%] 35 10 0-10 -20-30 -0,7 2,5 Werex V RCP26 0,7-7 Werex V RCP45-5,8-5,3-11 -16 Werex V RCP85 Werex V A1B 9,19,6 RegCM A1B 10,5 2,4 Aladin A1B 2021-2050 2071-2100 Změna srážkoých úhrnů Niederschlagsveränderung [%] 10 0-10 -20-30 4,73,5 4,8 3,4 Werex V RCP26 Werex V RCP45-7,1 Werex V RCP85 7 6,9-0,2 Werex V A1B 2,8 9,3 RegCM A1B -12,1-1,4 Aladin A1B 2021-2050 2071-2100

Projekce klimatu 1961-2100 Roční a sezonní srážkové úhrny, stanice Fichtelberg, scénář A1B, model WEREX 36

Projekce klimatu 1961-2100 Vybrané klimatické indexy pro posouzení změny klimatu Indexy teploty vzduchu Popis Srážkové indexy Popis TN10p studené noci R75p dny s vysokým úhrnem TX10p studené dny R95p dny s velmi vysokým úhrnem TN90p teplé noci R99p dny s extrémním úhrnem TX90p teplé dny RR1 dny s úhrnem 1 mm CSDI studená období RR10 dny s úhrnem 10 mm WSDI teplá období RR30 dny s úhrnem 30 mm FD mrazové dny CWD ID ledové dny RRX maximální počet po sobě jdoucích dní s úhrnem 1 mm období s deštěm (3 a více po sobě jdoucích dní s úhrnem 5 mm) SF arktické dny CDD maximální počet po sobě jdoucích dní s úhrnem < 1 mm 37 HD tropické dny TRK SU letní dny období sucha (10 a více po sobě jdoucích dní s úhrnem < 0.5 mm)

Projekce klimatu 1961-2100 Změna v četnosti počtu dní pro období 2071 2100 v porovnání k 1961 1990, scénář A1B, model WEREX Ledové dny Změna počtu dní Mrazové dny Letní dny Tropické dny 39

Projekce klimatu 1961-2100 Indexy teploty vzduchu: příklad stanice Fichtelberg, scénář A1B 2021-2050 vs. 1961-1990 2071-2100 vs. 1961-1990 120 120 80 80 Změna počtu dní Änderungssignal [Tage] 40 0-40 -80 Změna počtu dní Änderungssignal [Tage] 40 0-40 -80 HD SU WSDI TX90p TN90p SF ID FD CSDI TX10p TN10p HD SU WSDI TX90p TN90p SF ID FD CSDI TX10p TN10p RegCM Aladin WEREX RegCM Aladin WEREX 40

Projekce klimatu 1961-2100 Srážkové indexy: příklad stanice Fichtelberg, scénář A1B 2021-2050 vs. 1961-1990 2071-2100 vs. 1961-1990 20 20 Změna počtu dní Änderungssignal [Tage] 10 0-10 -20 Změna počtu dní Änderungssignal [Tage] 10 0-10 -20 TRK CDD RRX CWD RR30 RR10 RR1 R99p R95p R75p TRK CDD RRX CWD RR30 RR10 RR1 R99p R95p R75p RegCM Aladin WEREX RegCM Aladin WEREX 41

Projekce klimatu 1961-2100 Roční a sezonní počty letních dnů, stanice Ústí nad Labem, různé scénáře a modely Počet dní 42

Projekce klimatu 1961-2100 Roční a sezonní počty ledových dnů, stanice Ústí nad Labem, různé scénáře a modely Počet dní 43

Projekce klimatu 1961-2100 Roční a sezonní počty dní se srážkami 2 mm a více (vlevo) a 20 mm a více (vpravo), stanice Ústí nad Labem, různé scénáře a modely Počet dní RR2 Počet dní RR20 44

Projekce klimatu 1961-2100 Shrnutí Použití různých modelů umožňuje stanovit celou šíři možného vývoje klimatu v česko-saském pohraničí Výsledky ukazují, že globální nárůst teploty vzduchu v průběhu 21. století bude jasně patrný i na regionální a lokální úrovni Do budoucna je nutné počítat s častějším výskytem teplých nocí ale i souvislejších teplých obdobích, zatímco ledové nebo mrazové dny budou méně obvyklé. Srážkové indexy naproti tomu nevykazují žádný jednoznačný trend Tyto poznatky je možno využít pro stanovení vhodných adaptačních opatření k přizpůsobení se změnám klimatu a jeho další ochrany 45