Table of Contents

Западная часть Тихого океана является наиболее активным и энергичным тропическим циклонным бассейном на планете. Известные локально как тайфуны, эти мощные штормы являются определяющей чертой жизни в Восточной и Юго-Восточной Азии, на островах Тихого океана и все чаще, на Западном побережье Соединенных Штатов через их остатки. Понимание нюансов сезона тайфунов - его точное время, статистическая частота штормов и исторические ориентиры, установленные прошлыми событиями - имеет важное значение для готовности к стихийным бедствиям, устойчивости инфраструктуры и оценки климатических рисков. Хотя основные факты широко известны, метеорологическая техника, стоящая за сезоном, сложна и глубоко взаимосвязана с глобальными климатическими моделями. Это расширенное руководство обеспечивает всеобъемлющий, авторитетный взгляд на сезон тайфунов, выходя за рамки основ для изучения атмосферных факторов, рекордных штормов и развивающейся науки о прогнозировании тропических циклонов.

Что определяет сезон тайфунов?

Тайфунный сезон относится к периоду года, когда условия окружающей среды в Северо-Западной части Тихого океана наиболее благоприятны для формирования и усиления тропических циклонов. В отличие от среднеширотных штормов, которые полагаются на температурные градиенты (фронты), тайфуны по существу являются тепловыми двигателями, питающимися энергией, хранящейся в теплых океанских водах. Они преобразуют это тепло в кинетическую энергию, производя свирепые ветры и проливные дожди.

Основные требования к генезису тайфунов хорошо известны:

  • Температура поверхности моря (SST) выше 26,5 ° C (80 ° F) для обеспечения достаточной тепловой энергии.
  • Глубокий слой теплой воды, чтобы поддерживать рост шторма и предотвратить охлаждение снизу.
  • Высокая влажность в средней тропосфере, чтобы подпитывать развитие грозы.
  • Низкий вертикальный сдвиг ветра, что означает, что скорость и направление ветра не меняются резко с высотой, что позволяет штормовой структуре оставаться нетронутой.

Северо-западная часть Тихого океана однозначно удовлетворяет этим условиям на протяжении самого длинного отрезка года по сравнению с любым другим тропическим циклонным бассейном. Это приводит к отчетливой сезонности и самой высокой частоте тропических циклонов во всем мире, что делает ее критическим регионом для мониторинга и исследований.

Роль Западно-Тихоокеанского теплого бассейна

В основе сезона тайфунов лежит Западно-Тихоокеанский теплый бассейн, огромное пространство океана, простирающееся от Индонезии до востока Филиппин, где температура поверхности моря обычно превышает 28 ° C (82 ° F) и часто достигает 30 ° C (86 ° F). Этот обширный резервуар тепловой энергии действует как основной источник топлива для тайфунов, обеспечивая тепло и влагу, необходимые для их формирования и интенсификации.

Теплый бассейн меняется сезонно, мигрируя немного на север и юг в ответ на солнечное отопление и изменения атмосферной циркуляции.В течение лета в Северном полушарии, когда прямые лучи солнца движутся на север, теплый бассейн расширяется и смещается в сторону тропиков Восточной Азии.Этот сдвиг напрямую влияет на то, где и когда развиваются тайфуны, при этом первичная зона формирования дрейфует на север и увеличивает риск для таких регионов, как Япония, Южная Корея и центральный Китай к концу лета.

Помимо того, что он служит в качестве теплоносителя, теплый бассейн также модулирует атмосферное давление и ветровые поля, его присутствие влияет на положение муссонных впадин и другие погодные условия, критически важные для возникновения тайфунов.

Сроки сезона тайфунов: более глубокий взгляд на пик

Сезон основного тайфуна в северо-западной части Тихого океана обычно признается как продолжающийся с мая по октябрь с выраженным пиком активности с июля по сентябрь с июля по сентябрь, однако это окно не фиксировано; регион может генерировать тропические циклоны в любом месяце года, хотя частота значительно ниже за пределами основного сезона.

Несколько факторов объединяются, чтобы создать это сезонное время, включая температуру океана, циркуляцию атмосферы и крупномасштабные климатические колебания.

Оригинальное название: The Monsoon Trough: The Birthplace of Typhoons

Муссонное желобкое корыто является важнейшей атмосферной особенностью, которая образуется в пик сезона тайфунов. Это удлиненная область низкого давления, простирающаяся через теплые воды западной части Тихого океана, характеризующаяся конвергентными ветрами и обильной влагой. Эта конвергенция способствует росту воздуха, что приводит к организованной конвекции, необходимой для формирования тропической депрессии.

В июле, августе и сентябре муссонный корыт находится в самом сильном и обширном месте, создавая благоприятную среду для развития последовательных тропических волнений. Положение и интенсивность корыта могут меняться, влияя на путь и частоту тайфунов. Когда корыто простирается на запад, земельные участки, такие как Филиппины и Юго-Восточная Азия, подвергаются большему риску, в то время как расширение на восток благоприятствует развитию открытого океана.

Атмосферные драйверы: Мадден-Джулианское колебание (MJO)

Тайфунная активность в течение сезона не однородна и сильно модулируется Мадден-Джулианской осцилляцией (MJO) — крупномасштабной схемой усиленных и подавленных тропических осадков, которые перемещаются на восток по всему миру каждые 30-60 дней. MJO состоит из активной конвективной фазы, которая усиливает грозовую активность, за которой следует подавленная фаза с пониженной активностью.

Когда активная фаза МЮО проходит над теплыми водами западной части Тихого океана, она воспламеняет всплески грозовой активности, значительно увеличивая вероятность образования тропических циклонов.Наоборот, подавленная фаза имеет тенденцию затишья в бассейне, приводя к меньшему количеству штормов.Прогнозисты внимательно следят за МЮО, чтобы выявить окна повышенной или пониженной активности тайфунов в более широкий сезон.

Температура поверхности моря и подземный океан

В то время как температура поверхности моря 26,5 ° C является минимальным порогом для образования тайфуна, для штормов требуется гораздо более теплые и глубокие теплые слои для достижения категорий высокой интенсивности (категория 4 или 5). Если теплый слой воды неглубокий, сильные ветры шторма могут извергать более прохладную воду снизу, отсекая подачу топлива шторма и ограничивая интенсификацию.

В пик сезона верхний слой океана находится на самом глубоком и самом теплом уровне, обеспечивая толстую плиту теплой воды, которая может поддерживать быструю интенсификацию и длительные штормы.Метрика TCHP используется такими агентствами, как Объединенный центр предупреждения о тайфунах (JTWC), для оценки количества тепловой энергии, хранящейся в верхнем океане, что помогает синоптикам прогнозировать потенциал быстрого укрепления.

Частота тайфунов: понимание чисел и изменчивости

Северо-западная часть Тихого океана испытывает в среднем от 25 до 30 названных тропических циклонов ежегодно. Из них примерно от 15 до 20 достигают интенсивности тайфуна, определяемой как устойчивые ветры 74 миль в час (64 узла) или больше. Это делает бассейн самым активным тропическим циклонным регионом на планете, на который приходится примерно одна треть общей тропической циклонной активности в мире.

Межгодовая изменчивость: доминирующая роль ENSO

На частоту, местоположение и интенсивность тайфунов в зависимости от года сильно влияет Эль-Ниньо-Южное колебание (ENSO) - естественный климатический цикл, характеризующийся периодическим потеплением (Эль-Ниньо) и охлаждением (Ла-Нинья) центральной и восточной тропической части Тихого океана.

  • Эль-Ниньо Годы:] Во время Эль-Ниньо события, Западная часть Тихого океана тепло бассейн сдвигается на восток. Это заставляет тайфуны формироваться дальше на восток над открытой частью Тихого океана, где содержание тепла в океане повышено. Эти штормы, как правило, отслеживать над открытой водой, часто усиливаясь в более сильные системы (категория 3-5). Восточный путь увеличивает риск для островов, таких как Гуам и Северные Марианские острова, и штормы могут вернуться в сторону Японии. И наоборот, Эль-Ниньо имеет тенденцию подавлять образование тайфунов в Южно-Китайском море и Филиппинском регионе.
  • Ла-Нинья Годы:] Во время Ла-Ниньи тёплый бассейн смещается на запад. Тайфуны формируются ближе к Филиппинам и Юго-Восточной Азии, увеличивая риск выпадения на сушу на Филиппинах, во Вьетнаме и на юге Китая. Хотя общее количество тайфунов может быть сходным с годами Эль-Ниньо, следы во время Ла-Ниньи представляют большую угрозу для населенных прибрежных районов.

Это влияние имеет решающее значение для региональных правительств и агентств по чрезвычайным ситуациям, поскольку оно обеспечивает сезонный прогноз ожидаемой активности тайфуна и риска.

За пределами счета: накопленная энергия циклона (ACE)

Простое подсчёт количества штормов в сезон не отражает полную картину активности тропических циклонов. Метеорологи используют индекс накопленной энергии циклона (ACE) для измерения общей интенсивности и продолжительности всех тропических циклонов в течение сезона. ACE рассчитывается путем суммирования квадратов максимальных устойчивых скоростей ветра каждого шторма с шестичасовыми интервалами в течение его срока службы.

Северо-западная часть Тихого океана последовательно фиксирует самые высокие значения АПФ в любом тропическом циклонном бассейне, обусловленные как количеством штормов, так и их часто длительной продолжительностью и интенсивностью.Например, сезон Эль-Ниньо обычно имеет более высокий АПФ, чем сезон Ла-Нинья, потому что штормы, как правило, более интенсивные и более продолжительные, даже если количество штормов одинаково.

Оригинальное название: Benchmarking the Extremes

Исторические записи обеспечивают критические ориентиры для понимания потенциальной интенсивности и воздействия тайфунов.Эти записи помогают формировать строительные нормы, планы готовности к стихийным бедствиям и научное понимание поведения тропических циклонов.

Самые сильные штормы по скорости ветра

В западной части Тихого океана были зафиксированы одни из самых интенсивных тропических циклонов.

  • Тайфун Хайян (Йоланда) – 2013: Один из самых мощных штормов в истории, Хайян достиг минутного устойчивого ветра 195 миль в час (315 км/ч), по оценкам JTWC. Это вызвало катастрофический ущерб и штормовой нагон, превышающий 20 футов в некоторых частях Филиппин, что привело к более чем 7300 смертельным случаям или пропавшим без вести. Интенсивность шторма и опустошение привели к повторному рассмотрению реагирования на стихийные бедствия и систем раннего предупреждения по всему региону.
  • Тайфун Тип – 1979: Удерживает мировой рекорд самого низкого атмосферного давления, когда-либо измеренного на уровне моря: 870 мб. Тип также был крупнейшим тропическим циклоном за всю историю наблюдений, с диаметром, простирающимся более 1300 миль. Несмотря на его размер, медленное движение Типа позволило ему ослабнуть до высадки на сушу, избавляя некоторые регионы от наихудшего ущерба.
  • Тайфун Меранти – 2016:] Достиг пиковых ветров, сравнимых с Хайяном, и вызвал серьезные разрушения на Тайване и Филиппинах. Меранти продемонстрировал, как быстро штормы могут усиливаться вблизи суши, бросая вызов прогнозированию и усилиям по эвакуации.
  • Тайфун Гони – 2020: Высадился на Филиппинах с предполагаемым устойчивым ветром 195 миль в час, что сделало его самым сильным тропическим циклоном, поразившим землю за всю историю наблюдений. Это вызвало широкомасштабный ущерб, но улучшенное прогнозирование и раннее предупреждение помогли уменьшить потери.
  • Тайфун Суригае — 2021:] Стал сильнейшим тайфуном, когда-либо зарегистрированным до мая, быстро интенсифицировавшись в супертайфун категории 5.Интенсивность раннего сезона Суригае нарушила предыдущие нормы и подняла вопросы о смещении сезонных моделей.

Самые смертоносные и разрушительные штормы

Только интенсивность не определяет разрушительный потенциал тайфуна. Медленно движущиеся штормы, те, которые производят экстремальные осадки и наводнения или генерируют катастрофические штормовые нагоны, часто вызывают самые высокие смертельные случаи и экономические потери.

  • Тайфун Нина (1975):] Возможно, самый смертоносный тайфун в истории, Нина застопорилась над провинцией Хэнань, Китай, и вызвала годовой уровень осадков всего за 24 часа. В результате отказа комплекса плотины Банкиао произошло массовое наводнение, с предполагаемым числом погибших 229 000 человек. Эта трагедия подчеркнула опасность сбоя инфраструктуры во время экстремальных погодных явлений.
  • Тайфун Хайян (2013): помимо рекордных ветров, штормовой нагон Хайяна был основной причиной его смертельного воздействия, опустошая прибрежный город Таклобан и прилегающие районы.
  • Тайфун Моракот (2009):] Поразил южный Тайвань и вызвал катастрофические оползни, похоронив целые деревни, такие как Шиаолин, что привело к почти 700 смертям.Моракот продемонстрировал смертельный потенциал тропических циклонов в горной местности, где оползни являются серьезной опасностью.
  • Тайфун Хагибис (2019): Один из самых дорогостоящих тайфунов в современной истории, с поправкой на инфляцию, Хагибис вызвал рекордные осадки и наводнения по всей Японии, в результате чего десятки смертей и широкомасштабный ущерб инфраструктуре.

Региональная готовность и будущее сезонов тайфунов

Хотя основные факты о времени и частоте сезона тайфунов хорошо понятны, растущее влияние изменения климата создает значительную неопределенность и новые проблемы. Научный консенсус, как сообщает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) , указывает на то, что доля очень интенсивных тропических циклонов (категория 4-5) прогнозируется на глобальном уровне. Это имеет глубокие последствия для региона Западной части Тихого океана, где миллионы людей уязвимы к воздействию штормов.

Становятся ли тайфуны более интенсивными?

Надежные данные наблюдений за последние десятилетия показывают явную тенденцию к более высоким максимальным скоростям ветра в сильнейших штормах. Более теплые температуры океана, обусловленные накоплением парниковых газов, обеспечивают более высокий энергетический потолок для тайфунов, чтобы достичь беспрецедентной интенсивности. Кроме того, повышение уровня моря усугубляет угрозу штормового нагона, позволяя воде проникать дальше вглубь страны во время штормов.

В результате шторм с такой же интенсивностью, как и исторический тайфун, теперь будет производить более высокие уровни воды и потенциально больше наводнений. Эта комбинация увеличивает риск для прибрежных сообществ, инфраструктуры и экосистем.

Сдвиг штормовых треков и сезонные изменения

Новые исследования показывают, что средняя широта, где тайфуны достигают пика интенсивности, смещается в сторону полюса. Это означает, что такие районы, как Япония, Корейский полуостров и северное побережье Китая, могут испытывать более частые и интенсивные прямые воздействия. В то же время в некоторых частях Юго-Восточной Азии может наблюдаться снижение частоты тайфунов, хотя общий риск остается значительным.

Эти изменения сложны и связаны с изменениями крупномасштабных структур атмосферной циркуляции, включая расширение тропиков и изменения субтропического струйного потока. Такие сдвиги бросают вызов существующим стратегиям готовности к стихийным бедствиям и требуют адаптивных ответных мер.

Сила сезонного прогнозирования и раннего предупреждения

Понимание этих долгосрочных тенденций усиливает важность сезонного прогнозирования. Метеорологические агентства, такие как Китайское метеорологическое управление (CMA) , Японское метеорологическое агентство (JMA) и PAGASA на Филиппинах в настоящее время выпускают сезонные прогнозы активности тайфуна. Хотя эти прогнозы не могут предсказать отдельные штормы, они дают ценные рекомендации о том, будет ли предстоящий сезон, вероятно, видеть повышенное количество интенсивных штормов или повышенный риск выпадения на сушу.

Такие прогнозы позволяют правительствам и общинам активно распределять ресурсы, укреплять инфраструктуру, проводить кампании по информированию общественности и улучшать планирование эвакуации.Достижения в области спутниковой технологии, компьютерного моделирования и ассимиляции данных продолжают повышать точность и время прогнозирования тайфунов, спасая жизни и уменьшая экономические потери.

Кроме того, международное сотрудничество через такие организации, как Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и региональные органы, помогает гармонизировать обмен данными, улучшать модели прогнозирования и координировать реагирование на стихийные бедствия, отражая транснациональный характер опасностей тайфуна.

Заключение

Сезон тайфунов в западной части Тихого океана представляет собой сложный и динамичный период, формируемый сложными взаимодействиями между океанической жарой, атмосферной циркуляцией и глобальными климатическими моделями. На его время и частоту влияют сезонные факторы и межгодовая изменчивость, в частности цикл ENSO. Исторические записи документируют некоторые из самых интенсивных и смертоносных тропических циклонов на Земле, подчеркивая необходимость постоянной бдительности и готовности.

По мере того, как изменение климата меняет интенсивность, частоту и следы тайфунов, понимание этих меняющихся моделей имеет решающее значение для защиты миллионов людей в уязвимых регионах. Благодаря улучшению прогнозирования, укреплению инфраструктуры и скоординированному управлению стихийными бедствиями общества могут смягчить последствия этих мощных штормов и повысить устойчивость к будущим.