Zone climatiche e modelli meteo
La connessione tra El Niño, La Niña e Droughts in Africa del Sud
Table of Contents
Introduzione: La vulnerabilità climatica dell'Africa meridionale
L'Africa meridionale è una delle regioni più pronte della siccità sulla Terra, con milioni di persone che si affidano fortemente all'agricoltura a base di pioggia e alle risorse idriche limitate.
In questo articolo, esploriamo i meccanismi intricati che collegano El Niño e La Niña alle siccità in Africa meridionale, esaminiamo gli eventi storici della siccità associati a queste oscillazioni e valutiamo come il cambiamento climatico possa cambiare queste relazioni. Inoltre, si discute il ruolo di prevedere strumenti e strategie adattative che possono consentire agli agricoltori, ai responsabili dell'acqua e ai responsabili politici di migliorare la resilienza di fronte a condizioni climatiche sempre più variabili.
Comprendere El Niño e La Niña: Il Ciclo dell'ESO
El Niño e La Niña rappresentano fasi opposte del ciclo dell'ESO, una fluttuazione naturale nelle interazioni oceano-atmosfera all'interno dell'Oceano Pacifico equatoriale. Questo ciclo oscilla tra una fase calda (El Niño), una fase fredda (La Niña), e condizioni neutre, ognuna con impatti distinti sui modelli meteo e climatici globali.
El Niño: La Fase di Calda
Durante un evento El Niño, i soliti venti commerciali che soffiano da est a ovest lungo l'equatore indeboliscono o addirittura invertiscono. Questo indebolimento permette alle acque superficiali calde di accumularsi di più nell'Oceano Pacifico centrale e orientale, con conseguente elevate temperature della superficie del mare.
In Africa meridionale, El Niño provoca in genere la zona di convergenza intertropicale (ITCZ) – il sistema primario di abbattimento delle piogge nei tropici – per spostarsi verso sud. Contemporaneamente, un sistema di pressione alta subtropicale più forte del normale si forma sul subcontinente, sopprimendo l'afflusso di umidità e la formazione del cloud.
La Niña: la fase fredda
La Niña, la controparte fresca di El Niño, si verifica quando i venti commerciali si intensificano, spingendo le acque superficiali calde più a ovest e permettendo alle acque più fredde di dominare il Pacifico orientale. Questo modello migliora la convezione e le precipitazioni sul Pacifico occidentale e spesso porta ad una maggiore precipitazioni nell'Africa meridionale durante il periodo da dicembre a febbraio.
Tuttavia, l'influenza di La Niña non è semplicemente il rovescio di El Niño. Mentre La Niña generalmente porta le condizioni di bagnatura all'Africa meridionale, la sua intensità e distribuzione geografica delle precipitazioni può essere altamente variabile. In alcuni anni, le piogge eccessive durante La Niña hanno portato a inondazioni, erosione del suolo e waterlogging, che possono danneggiare colture e infrastrutture, sottolineando che le condizioni di bagnatura non sono sempre vantaggiose.
La comunicazione della Commissione europea e del Consiglio
Il legame tra eventi dell'ESO nel Pacifico e variabilità delle precipitazioni nell'Africa australe è un classico esempio di teleconnessione climatica, dove i cambiamenti atmosferici e oceanici in una regione influenzano molto lontano i modelli meteorologici.
Durante il Niño, la circonferenza Walker si sposta verso est, indeboliscendo il movimento verso l'alto e la convezione sull'Africa e riducendo la formazione del cloud che altrimenti avrebbe portato la pioggia.
Al contrario, durante La Niña, la Circolazione Walker rafforza il suo modello normale, migliorando il movimento verso l'alto e la convezione sul Pacifico occidentale e parti dell'Africa, spesso portando ad una maggiore piovosità. Tuttavia, questi impatti possono variare a seconda delle interazioni con altri fenomeni climatici come l'Oceano Indiano Dipole e la Modalità Annulare Meridionale.
Ricerca dell'Istituto Internazionale di Ricerca per il Clima e la Società (IRI) e altre istituzioni ha quantificati queste relazioni, aiutando i meteorologi a produrre previsioni stagionali più affidabili che fattore nelle condizioni dell'ESO.
Storici della regione dell'Africa meridionale Linked a El Niño
Gli eventi El Niño sono stati legati ad alcune delle siccità più gravi e diffuse della storia recente dell'Africa meridionale, che hanno avuto profondi impatti sociali, economici e ambientali, evidenziando l'importanza della comprensione e della preparazione della variabilità climatica basata sull'ESO.
Il 2015–2016 Drought: una crisi di registrazione
Il 2015-2016 El Niño è stato tra i più forti registrati, portando ad una delle più vaste siccità dell'Africa meridionale in decenni. Paesi tra cui Malawi, Zimbabwe, Sudafrica e Lesotho hanno sperimentato una drastica riduzione delle precipitazioni, con conseguente diffusa perdita di colture e bestiame. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (]OCHA]) ha riferito la riduzione del mais.
I serbatoi d'acqua sono precipitati a livelli critici, spingendo il razionamento dell'acqua nei principali centri urbani come Harare e Johannesburg. La siccità ha esacerbato l'insicurezza alimentare e la malnutrizione, costringendo milioni a fare affidamento su aiuti umanitari.
Il 1991-1992 Drought: Lezioni Imprese
La grave siccità nel 1991-1992, guidata da un forte El Niño, è stata un altro evento devastante che ha portato alla carestia diffusa in tutta l'Africa meridionale. La crisi è stata aggravata dall'instabilità politica e da risposte politiche inadeguate, che hanno ritardato gli sforzi efficaci di soccorso.
Altre note degne di nota El Niño Droughts
Altre siccità significative associate a El Niño includono gli eventi 1982-1983, 1997-1998 e 2002-2003, che hanno condiviso le caratteristiche comuni: ritardo dell’insorgenza delle piogge, prolungato incantesimi asciutti e insufficiente precipitazioni cumulative durante la stagione in crescita.
La Niña: una spada a doppio taglio di sollievo e rischio
Sebbene gli eventi di La Niña siano spesso accolti nell'Africa meridionale per il loro potenziale di portare piogge molto necessarie a seguito delle siccità, essi portano anche rischi di precipitazioni eccessive e di inondazioni.
La Niña: Abundance e Avversity 2020-2021
L'evento La Niña, che si è svolto a fine 2020 e all'inizio del 2021, è stato uno dei più intensi negli ultimi decenni, ha dato abbondanti piogge in gran parte del Sud Africa, rifornindo serbatoi e sostenendo forti rese produttive in paesi come lo Zambia e la Tanzania.
L'Organizzazione meteorologica Mondiale (WMO)] ha evidenziato che questa La Niña ha contribuito anche all'attività ciclone soprannaturale nell'Oceano Indiano meridionale, tra cui l'Eloise del Ciclone, che ha inflitto gravi danni in Mozambico.
Sfide nel recupero post-rought
Mentre le piogge di La Niña possono alleviare lo stress della siccità, possono anche presentare sfide durante il recupero. Le piogge pesanti su terreni asciutti e compattati possono portare a un aumento del deflusso, all'erosione del suolo e alla perdita di nutrienti piuttosto che un'efficace infiltrazione per sostenere le colture. Inoltre, l'inadeguata infrastruttura di drenaggio spesso provoca il degrado, che ostacola la crescita delle colture e può promuovere gli focolai.
Per le comunità che emergono dalla siccità, gestire la transizione alle condizioni di bagnatura richiede strategie integrate di gestione dell'acqua e della terra che bilanciano i rischi sia della siccità che dell'alluvione.
Impatto di Drought che influenza i fattori locali
Sebbene l'ESO definisca la fase climatica, i fattori ambientali e socioeconomici locali svolgono un ruolo fondamentale nel determinare la gravità degli impatti della siccità sulle comunità.
Cambiamento e deforestazione dell'uso del suolo
La deforestazione e il degrado dei terreni riducono la capacità del paesaggio di mantenere l’umidità e regolare i climi locali. La compensazione delle foreste per l’agricoltura non solo diminuisce l’evapotraspirazione, ma interrompe anche i processi di pioggia convettivi.
Infrastrutture e gestione dell'acqua
Le regioni dotate di robuste infrastrutture di stoccaggio dell'acqua, come le grandi dighe, i sistemi di estrazione delle acque sotterranee e i sistemi di trasferimento inter-basina, sono meglio posizionate per mitigare gli impatti delle siccità a breve e medio termine.
Ad esempio, durante la siccità 2015-2018, Città del Capo si avvicinò perilosamente a "Day Zero", punto in cui si sarebbero esaurite le forniture idriche comunali, evidenziando la vulnerabilità delle aree urbane che si basano pesantemente sulle dighe a pioggia senza sorgenti d'acqua diversificate come l'acqua di terra o la disalizione.
Pratiche agricole e vulnerabilità
Molti non hanno accesso alle varietà di irrigazione, di siccità, di siccità, di siccità, di siccità, di assicurazione sulle colture, di siccità, di siccità, di sistemi di assicurazione sulle colture. Il Pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) è essenziale per sostenere la sicurezza alimentare nell’Africa meridionale[]]] sottolinea che l’adattamento dei sistemi agricoli per aumentare la variabilità del clima è essenziale per sostenere la sicurezza alimentare.
- Attuazione delle tecniche di conservazione dell'agricoltura come la minima fresatura e la pacciamatura per migliorare la ritenzione dell'umidità del suolo.
- Introduzione di varietà di colture a rischio siccità e sistemi di ritaglio diversificanti.
- Migliorare l'accesso alle previsioni meteo e ai servizi di estensione per informare le decisioni di impianto.
- Promuovere i meccanismi di condivisione dei rischi e l'assicurazione sulle colture.
Cambiamento climatico e la sua influenza sulla dinamica dell'ESO-Drought
Il riscaldamento globale aggiunge un ulteriore livello di complessità al rapporto tra l'ESO e la siccità nell'Africa meridionale. Sebbene l'ENSO sia un ciclo naturale, il cambiamento climatico può alterare la sua frequenza, intensità e impatti associati, con importanti implicazioni per il rischio di siccità.
Cambiamenti proiettati nelle caratteristiche dell'ESO
Alcuni modelli climatici suggeriscono che gli eventi futuri di El Niño potrebbero diventare più frequenti o intensi a causa del riscaldamento delle temperature dell'oceano e dei cambiamenti dei cicli di circolazione atmosferica. L'intensità aumentata potrebbe esacerbare la gravità della siccità nell'Africa meridionale, anche se rimangono incertezze.
Amplifica dello stress di Drought da temperature più elevate
Anche se l'ampiezza dell'ESO rimane stabile, le temperature di base più elevate aumentano l'evaporazione e i tassi di evapotraspirazione, intensificando i disavanzi di umidità del suolo durante gli incantesimi secchi. Ad esempio, la grave siccità 2015-2016 coincise con temperature record a livello globale, aggravando lo stress sulle colture, sui bestiame e sulle risorse idriche.
Maiusc in Cascata Stagionalità e periodi di crescita
Il cambiamento climatico può anche alterare la tempistica della stagione delle piogge, con ingressi successivi e precedenti interruzioni che accorciano l'effettivo periodo di crescita per le colture. Gli eventi dell'ESO possono amplificare questi cambiamenti stagionali, aumentando il rischio di insufficienza delle colture anche se le precipitazioni stagionali totali rimangono quasi medie.
I ricercatori della Società dell'atmosfera sudafricana stanno attivamente indagando su come le concentrazioni di gas serra in aumento possono modificare la Circolazione Walker e la teleconnessione dell'ESO con l'Africa meridionale, rendendo potenzialmente meno prevedibili i modelli di precipitazioni stagionali e aumentando le sfide della preparazione della siccità.
Sistemi di previsione e di allarme rapido
La previsione accurata degli eventi dell'ESO e i loro impatti regionali è essenziale per una preparazione e una risposta efficaci alla siccità.I progressi nella scienza del clima hanno migliorato le capacità e i tempi di punta delle previsioni meteo stagionali, consentendo una migliore pianificazione e gestione dei rischi.
Prospettive climatiche stagionali
Il Forum regionale del clima dell'Africa meridionale (SARCOF), riunito annualmente, riunisce meteorologi ed esperti climatici della regione per produrre previsioni stagionali di consenso. Queste prospettive integrano lo stato dell'ESO, anomalie della temperatura della superficie marina nell'Oceano Indiano e risultati del modello climatico globale per valutare le probabilità di pioggia per la prossima stagione.
Mentre le prospettive stagionali forniscono una guida preziosa, sono intrinsecamente probabilistiche e non possono garantire risultati specifici. Ad esempio, una previsione che indica un segnale di stagione "piovosità a basso normale" elevato rischio di siccità, ma non garantisce l'insorgenza della siccità.
Avanzate nella modellazione del clima
I centri di modellazione a clima globale come il [Centro Europeo per le Previsioni meteo a medio raggio (ECMWF)[[]] hanno fatto progressi significativi nel migliorare l'accuratezza delle previsioni stagionali.I modelli moderni possono generare previsioni fino a sei mesi di anticipo, fornendo ai governi e alle comunità il tempo di piombo critico per implementare misure di mitigazione della siccità, allocare le risorse e regolare le pratiche agricole.
Sfide nella comunicazione e nell'assunzione di previsione
Tuttavia, molti agricoltori piccoli agricoltori rurali non hanno accesso affidabile a Internet o alle tecnologie mobili, e i servizi di estensione sono spesso sottofinanziati o sottoposti a sospensioni. La fiducia nella costruzione delle previsioni, il miglioramento dei canali di comunicazione e la formazione sono essenziali per tradurre le previsioni scientifiche in decisioni pratiche che riducono la vulnerabilità della siccità.
Strategie di adattamento e di mitigazione per ridurre la vulnerabilità
Per affrontare i rischi derivanti dalla siccità basata sull'ESO, occorre una combinazione di interventi immediati e a breve termine e di cambiamenti strutturali a lungo termine volti a migliorare la resilienza e la capacità adattativa.
Misure di preparazione e risposta a breve termine
- Rationing dell'acqua strategica:[] Implementazione dell'uso dell'acqua controllata durante i periodi di asciutto indotti da El Niño per conservare i livelli di serbatoio e priorità dell'alimentazione essenziale.
- Assistenza umanitaria:[] Fornire trasferimenti di denaro, aiuti alimentari e supporto nutrizionale alle popolazioni vulnerabili a rischio di insicurezza alimentare acuta.
- Distribuzione dei semi-tolleranti:[ Fornire agli agricoltori semi adatti per le stagioni in crescita breve e per le condizioni di bassa umidità per migliorare i tassi di sopravvivenza delle colture.
- Gestione del bestiame:[[] Incoraggiare i programmi di destocking per ridurre la pressione sui pascoli prima che le condizioni di siccità peggiorano, riducendo così la mortalità del bestiame.
Strategie di adattamento strutturale a lungo termine
- Diversificazione delle sorgenti d'acqua:[] Sviluppare pozzi d'acqua sotterranea, piccole dighe e sistemi di raccolta delle acque piovane per ridurre l'affidamento su una singola fonte d'acqua e migliorare la sicurezza dell'acqua.
- Gestione delle risorse idriche integrata (IWRM): Coordinamento dell'uso dell'acqua in settori agricoli, industriali e domestici per ottimizzare l'allocazione durante la scarsità.
- Agricoltura pulita e resiliente:[] Promuovere l'agricoltura di conservazione, l'agroforestria e la diversificazione delle colture per migliorare la salute del suolo e ridurre la vulnerabilità del clima.
- Importati a livello di Avvertimento e Previsione:[]] Investire in infrastrutture meteorologiche e reti di diffusione basate sulla comunità per garantire un accesso tempestivo alle informazioni sul clima.
- Policy e rafforzamento istituzionale:[ Migliorare i quadri di governance per sostenere la gestione dei rischi di siccità, compresa la pianificazione della contingenza e la riduzione dei rischi disastri.
- Comunità di inserimento e di capacità edificio:[] Abilitare le comunità locali attraverso l'istruzione, la formazione e la pianificazione partecipativa per favorire il processo decisionale adattativo.
Combinando approfondimenti scientifici con le conoscenze locali e gli approcci politici inclusi, l'Africa meridionale può meglio prepararsi e mitigare gli impatti delle siccità legate all'ESO e degli estremi climatici associati.