Kapcsolatfelvétel

Zöldinfó

Egyre valószínűbb: újabb szélsőségek jöhetnek 2027-ben

„Szuper El Niño” jöhet, a szélsőségek várhatóan nőnek, míg Magyarország tele enyhébb és csapadékosabb lehet.

Létrehozva:

|

Töltse ki a napelem-kalkulátort, és tudja meg, mennyibe kerülhet az Ön rendszere! Ingyenes kalkulálás itt (x)

Nagyon valószínű, hogy nyártól a Csendes-óceánon egy újabb El Niño esemény fog kialakulni, amely a globális átlaghőmérsékletet is megemeli – ismertette az alternativenergia.hu. Ez a modellek előrejelzése szerint akár egy szuper El Niño-vá is fejlődhet, amely ritkán fordul elő – ez legutóbb 2016-ban következett be. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék kutatói megvizsgálták, hogy mekkora hatása van ennek az éghajlati ingadozásnak a magyarországi hőmérsékleti és csapadékviszonyokra.

Az El Niño és a globális felmelegedés kapcsolata

Mielőtt rátérnénk magára az El Niño jelenségre (teljes nevén El Niño-Déli Oszcilláció, azaz ENSO), érdemes azt a globális felmelegedés tágabb összefüggésében elhelyezni. A megbízható mérések szerint 2015 után a globális felmelegedés üteme megduplázódott: a korábbi, mintegy 0,18 °C/évtizedes trend helyett már körülbelül 0,41 °C/évtizedes növekedést figyelhetünk meg. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hosszú távú melegedést nem az El Niño és a vele ellentétes hatású La Niña események okozzák. Ezek a természetes éghajlati ingadozások csak rövidebb távon módosítják a globális klímát: egy erősebb El Niño akár 0,2 °C-kal is növelheti, míg La Niña idején csökkentheti a teljes Földre számolt évi átlaghőmérsékletet.

Az El Niño-La Niña oszcilláció egy nagy kiterjedésű éghajlati folyamat, melynek leghamarabb érzékelhető hatása a felszínközeli vízrétegek hőmérsékletében mutatkozik meg: a Csendes-óceán középső, trópusi területein a vízfelszín a szokásosnál néhány fokkal melegebb (El Niño idején) vagy hidegebb (La Niña idején), mely a Csendes-óceán keleti medencéje felől nyugati irányba terjed, és a közeli térségek (Ausztrália, Észak- és Dél-Amerika vagy akár India) légkörzését jelentősen módosítja. Ez kihat a globális légköri cirkulációra is, illetve a melegebb óceán nagyobb párolgásán keresztül a légkörben található összes vízpára mennyiségére is.

Advertisement

A fázisváltás időszaka március-április, tehát mostanában dől el, hogy a következő hónapokban milyen irányba halad ez az éghajlati jelenség. Az egyik legpontosabb előrejelzés szerint idén gyors átmenet várható egy gyenge La Niña állapotból El Niño fázisba, mindössze három évvel az előző El Niño után. Ha ez az év végére szuper El Niño erősségűvé válik, akkor nagy valószínűséggel a következő év a valaha mért legmelegebb év lesz a Földön.

Mit jelent mindez számunkra, Magyarországon?

A válasz nem egyértelmű. Európa, és különösen Magyarország már nagyon távol esik a trópusi Csendes-óceántól, ezért az El Niño hatása csak különböző távkapcsolati rendszereken keresztül juthat el térségünkbe. Azért, hogy ezt számszerűsítsük, saját számításainkban több lehetséges ENSO-indikátort vetettünk össze a magyarországi téli és nyári átlaghőmérséklet, valamint csapadékösszeg adatsoraival. Az eredmények azt mutatják, hogy a kapcsolat összességében gyenge. Még a három legerősebbnek bizonyuló indikátor esetében is általában gyenge vagy elhanyagolható kapcsolatot találtunk.

Advertisement

A legerősebb, de továbbra is gyenge kapcsolat a téli csapadék és az ENSO fázisváltása között jelentkezett: miután a La Niña fázisból El Niño állapotba lépünk, akkor a magyarországi téli csapadék több esetben nagyobb (a korrelációs együttható az augusztus utáni ENSO-indikátor értékével 0,35). Az idei helyzet is nagy valószínűséggel ilyen átmenet lesz. A hazai nyári csapadékkal két egymás utáni El Niño év mutatta a „legerősebb”, negatív kapcsolatot (-0,25), azonban most éppen El Niño kialakulása van folyamatban, amelyre már csak elhanyagolható kapcsolatot találtunk.

A hőmérséklet tekintetében a legerősebb (de még mindig csak gyenge) pozitív kapcsolat a hazai téli hőmérséklet és az épp most várható, La Niña állapotból El Niño állapotba történő lépés esetén a november utáni ENSO-indikátor értékével mutatkozik (a korrelációs együttható értéke 0,29). A hazai nyári hőmérséklet esetében csak elhanyagolható kapcsolatot találtunk, így ezzel nem is érdemes foglalkozni hosszabb távú előrejelzésként.

Advertisement

Mi várható idén nyáron és utána?

A globális felmelegedés gyorsulása miatt a La Niña évek sem hűtik már le annyira a globális hőmérsékletet, mint korábban. Jó példa erre, hogy a 2023-2024-es El Niño után a 2025-ös év – amely La Niña évnek tekinthető – még így is a harmadik legmelegebb lett.

A világ nyolc vezető klímakutató központjának szezonális előrejelzései szerint március-április még semleges ENSO fázisban telik, azonban májustól a modellek fele már az El Niño kialakulását jelzi – amikor az ENSO-indikátor értéke 0,5 °C feletti –, júniustól pedig már az előrejelzések közel 90%-a számol ezzel. Fontos megjegyezni, hogy El Niño fázisnak azt tekintjük, amikor az ENSO-indikátor legalább három egymást követő csúsztatott évszakban, azaz pl. június és október közötti, háromhavi átlagban mindig 0,5 °C feletti. A szuper El Niño kategóriát – amikor a többhavi eltérés tartósan (szintén legalább három csúsztatott évszakon át) 1,5 °C fölé emelkedik, mely utoljára 2016-ban fordult elő – jelenleg a modellek körülbelül fele jelzi augusztustól.

Advertisement

2027: várhatóan több extrém eseményre számíthatunk

Ahhoz, hogy egy szuper El Niño hatásai a trópusi Csendes-óceántól Magyarországig eljussanak, általában szükség van egy-két hónapra. A saját elemzéseink alapján ugyan nem bizonyítható erős kapcsolat a magyarországi időjárással, de a statisztikai eredmények azt mutatják, hogy annak van nagyobb valószínűsége, hogy a következő tél csapadéka és hőmérséklete is magasabb lesz az átlagnál. A következő nyárra vonatkozóan nem találtunk tudományos és fizikailag megalapozott kapcsolatot.

Hazánk időjárását sokkal inkább az európai légköri mozgások alakítják, úgymint a szibériai anticiklon (magasnyomású légköri képződmény), az azori anticiklon, valamint az Atlanti-óceán felől vagy a mediterrán térségből induló ciklonok. Ugyanakkor egyre inkább úgy tűnik, hogy a tartósan fennmaradó időjárási helyzetek – például a mérsékelt öv nyugati alapáramlását blokkoló anticiklon, hőhullámok, a tartós északi vagy déli áramlás, vagy adott térség felett hosszabban tartózkodó ún. beragadó ciklonok – határozzák meg a hazai időjárást is.

Advertisement

Ahogy a legutóbbi El Niño idején, 2024-ben is történt, a szokásosnál is nagyobb valószínűséggel számíthatunk extrém eseményekre 2027-ben: hőhullámokra, aszályra, hirtelen lezúduló nagy csapadékra vagy akár árvizekre. Az El Niño idején még melegebb óceán és légkör ugyanis több energiát és több vízgőzt képes tárolni, ami kedvez a szélsőségek kialakulásának, és ezzel felerősíti a globális felmelegedés hatását.

Az 1. ábra az ECMWF Advisory-jából, míg a 3. ábra a C3S szezonális előrejelzéséből származik, melyet a szerzők egyszerűsítettek és magyarosítottak. Köszönjük Bódai Tamás (MATE) szakmai hozzájárulását!
Köszönjük a megfigyeléseken alapuló ERA5 reanalízis elkészítését az EU ECMWF intézményének, az El Niño és La Niña események jellemzésére alkalmas indikátort pedig az amerikai NOAA Climate Prediction Centernek. A kutatás megjelenését az ECF támogatta.

Advertisement

A hőmérsékleti és csapadékadatokat a globális, az európai és a hazai éghajlatot egységes keretben leíró ERA5 adatbázisból tekintettük az 1971-2024 közötti időszakra. Az ERA5 a különböző megfigyelési rendszerek (műholdak, repülőgépek, rádiószondák, felszíni állomások és egyéb mérőeszközök) adatait egy időjárási modell segítségével egységes rendszerbe integráló, a légkör vertikális szerkezetét is figyelembe vevő reanalízis. Az elemzéshez mintegy 25 km horizontális felbontású adatokból számított téli és nyári átlagokat használtunk, majd csúsztatott 20-éves átlagtól vett eltéréseket tekintettünk a trendek kiszűrése céljából, hogy az adatok az ENSO-indikátorokkal összevethetőek legyenek.

Az El Niño és La Niña fázist jellemző mérőszámhoz (ENSO-indikátor) a következő alapadatokat használtuk az 1971 és 2024 közötti időszakra: az ERSST.v5 vízfelszíni hőmérsékleti adatbázis ún. Nino-3.4 térségre (5°É-5°D, 120°-170°Ny) vett anomáliáinak háromhavi simított átlaga, melyből levonjuk a trópusi öv (20°É-20°D) átlagos vízfelszíni hőmérsékletének anomáliáját, majd a kapott különbséget úgy skálázzuk, hogy annak szórása megegyezzen az eredeti Nino-3.4 index szórásával. Ez a NOAA-nál idéntől alkalmazott, ún. relatív Nino index.

Advertisement

ENSO-indikátorok

Ezekkel azt vizsgáltuk, hogy milyen erős az ENSO-fázisok vagy fázisváltások kapcsolata az európai és magyarországi hőmérsékleti és csapadék értékekkel. A tél (DJF) esetében az eggyel korábbi év indikátor értékeit tekintettük, míg a nyári (JJA) értékek esetében az adott évet.

Advertisement

Zöldinfó

A hőség már nem csak nappal veszélyes: egyre melegebbek az éjszakák is

Magyarországon egyre gyakoribbak és intenzívebbek a hőhullámok, miközben a nyarak fokozatosan szárazabbá is válnak.

Létrehozva:

|

Szerző:

Töltse ki a napelem-kalkulátort, és tudja meg, mennyibe kerülhet az Ön rendszere! Ingyenes kalkulálás itt (x)

Egy 2024-es cikkünk azt mutatja be, hogy a nyári hőség Magyarországon már ma is komoly egészségügyi kockázat, amely az elmúlt évtizedekben egyre erősebben terheli az emberi szervezetet – olvasható az alternativenergia.hu oldalon. Az elemzés a hőstresszt nem pusztán a hőmérséklet alapján vizsgálja, hanem figyelembe veszi a páratartalom, a napsugárzás és a szél együttes hatását is, vagyis azt, hogy a hőség valójában hogyan hat az emberekre. A folyamat különösen az Alföldön, a nagyvárosokban és a rosszul hűthető épületekben élőket érinti érzékenyen, miközben a következő években is gyakoribbá válhatnak az egészséget veszélyeztető hőhullámok. A cikk ezért a kibocsátáscsökkentés mellett az alkalmazkodás sürgősségére hívja fel a figyelmet: a hőstressz-alapú riasztásokra, az árnyékolásra, a jobb épületszigetelésre és a városi zöldfelületek növelésére.

Extrém hőstresszes napok [> 38 °C] előfordulása az országban: milyen intenzitással és mekkora területet érintett? Forrás: Szabó Péter és Pongrácz Rita
Extrém hőstresszes napok [> 38 °C] előfordulása az országban: milyen intenzitással és mekkora területet érintett? Forrás: Szabó Péter és Pongrácz Rita

A 2024. júliusi hőhullám jól mutatta, hogyan válnak Magyarországon egyre hosszabbá és intenzívebbé a forró időszakok. A HungaroMet adatai alapján Budapesten és a déli-délkeleti országrészben ez volt a modern mérések kezdete óta az egyik legnehezebben elviselhető hőhullám: nemcsak a csúcshőmérséklet, hanem az időtartam és az összesített hőterhelés is rendkívüli volt. A cikk arra is rámutat, hogy nem igaz az az érv, miszerint „régen is ugyanilyen meleg volt”: a hőhullámok gyakoribbá és súlyosabbá váltak, és ennek oka nagyon nagy bizonyossággal az emberi üvegházgáz-kibocsátás. A közeljövő legfontosabb feladata ezért az alkalmazkodás erősítése, a hőségriadókra való felkészülés, az árnyékolás, a városi zöld- és vízfelületek növelése, valamint az épületek jobb hővédelme.

Alapadatok forrása: HungaroMet, ábra: Szabó Péter és Pongrácz Rita
Alapadatok forrása: HungaroMet, ábra: Szabó Péter és Pongrácz Rita

 

2025 nyarán megjelent cikkünk azt mutatja be, hogy Magyarország és a Balkán térsége Európa leggyorsabban melegedő és száradó régiói közé tartozik. Az 1971 óta vizsgált adatok szerint térségünkben a nyarak nemcsak jelentősen melegebbé váltak, hanem a nyári csapadék is csökkent, ami együtt súlyosbítja az aszályhelyzeteket. A 2024-es rendkívül forró nyár és a 2025-ös száraz, meleg június már ebbe a folyamatba illeszkedik: a száraz kontinentális jelleg erősödése nem távoli lehetőség, hanem jelenleg is tapasztalható átalakulás. A cikk arra figyelmeztet, hogy az alkalmazkodás egyre sürgetőbb, miközben a kedvezőtlen éghajlati trendek miatt egyre nehezebb és költségesebb is lesz.

Ábra: Szabó Péter
Ábra: Szabó Péter
Ábra: Szabó Péter
Ábra: Szabó Péter

Szintén 2025 nyarán jelent meg egy cikkünk, mely azt mutatja be, hogy Magyarországon az elmúlt fél évszázadban nőtt a napi hőingás, főként áprilisban és a nyári hónapokban, elsősorban a melegebb nappalok miatt. A változás különösen Délkelet-Magyarországon volt látványos, miközben a maximum- és minimumhőmérsékletek egyaránt magasabb tartományba tolódtak: júliusban például a leggyakoribb nappali értékek 26–27 °C-ról 29–30 °C-ra, az éjszakai minimumok pedig 13–14 °C-ról 16–17 °C-ra emelkedtek. A cikk fontos tanulsága, hogy a napi hőingás további növekedésének megtorpanása nem jó hír, mert ez részben abból fakad, hogy az éjszakák is egyre melegebbek (gyakoribbak az ún. trópusi éjszakák). Márpedig ha éjszaka sem hűl le eléggé a levegő, az emberi szervezet nehezebben pihen ki, így a hőség egészségügyi terhelése nemcsak nappal, hanem éjszaka is erősödik.

Ábra: Kis Anna
Ábra: Kis Anna

2026 tavaszán jelent meg egy cikkünk arról, hogy az aszályok, hőhullámok és hirtelen árvizek mögött nem egyszerűen a „víz eltűnése”, hanem a táj hűtőképességének gyengülése áll. A Duna vízgyűjtőjének 1961 és 2020 közötti adatai alapján egyre hosszabb az az időszak, amikor a párolgási igény meghaladja a rendelkezésre álló csapadékot: míg korábban ez átlagosan egy hónapig tartott, az 1991–2020-as időszakban már három nyári hónapra nőtt. Ha a talajnedvesség és a növényzet nem képes elvezetni a beérkező napenergiát párolgás útján, az energia hővé alakul, ami gyorsítja a túlforrósodást és súlyosbítja az aszályt. A cikk ezért a vízmegtartás, a talajállapot javítása, a burkolt felszínek csökkentése és a párologtatni képes zöld infrastruktúra erősítése felől közelíti meg az alkalmazkodást.

Infografika: Szémann Tamás
Infografika: Szémann Tamás

Végül egy olyan cikket is ajánlunk, amely azt mutatja be, miért nem elég a városi hőség ellen pusztán árnyékolásban vagy légkondicionálásban gondolkodni: a városok hűtésében kulcsszerepe van a víznek és a párolgásnak. Egy 2021. júliusi budapesti példa alapján már 1,7 milliméter, jókor érkező csapadék is érdemben csökkentette a hőmérsékleti csúcsot, mert a párolgás hatalmas mennyiségű energiát kötött le. A cikk szerint a hőszigethatás mérsékléséhez a zöldfelületek önmagukban nem elegendők: biztosítani kell a párologtatáshoz szükséges vizet is, például csapadékvíz-megtartással, kék-zöld infrastruktúrával, illetve szürkevíz vagy tisztított szennyvíz felhasználásával. Ez a közeljövő várostervezésének egyik kulcskérdése, mert a hőhullámok erősödésével a sűrűn beépített városi környezet egyre nagyobb egészségügyi és gazdasági terhet jelent.

A cikk példájának részleteit érdemes külön kiemelni: „1,7 mm csapadék Budapest teljes belterületére vetítve (386 km2) nagyjából 660 ezer m3 csapadék vízmennyiséget jelent. A Dunában ez a vízmennyiség kevesebb, mint negyed óra alatt folyik le.  Annak érzékeltetéséül, hogy a párologtatás során milyen energia-nagyságrendekről beszélünk, érdemes a vízmennyiség mellett az energiaáramlásban előidézett változást is kontextusba helyezni. A bemutatott, 1,7 mm délelőtti csapadék teljes elpárolgásához szükséges energiamennyisége Budapest belterületére vetítve nagyjából 400 GWh. Ez megegyezik a Paksi Atomerőmű 9 napi termelésének nagyságával, ami kb. 40 millió háztartás 1 napi légkondicionálási szükségletének fedezésére elegendő.

Advertisement
Tovább olvasom

Ezeket olvassák