Европейская система информирования о наводнениях
Европейская система информирования о наводнениях – это инициатива Европейской комиссии, направленная на повышение готовности к речным наводнениям по всей Европе.
Катастрофические наводнения на реках Эльба и Дунай в 2002 году столкнулись с тем, что Европейская комиссия получила бессвязную информацию о предупреждениях о наводнениях из разных источников и разного качества, что усложнило планирование и организацию помощи. В ответ на это событие Европейская комиссия инициировала разработку Европейской системы осведомленности о наводнениях (EFAS) для повышения готовности к наводнениям в Европе. После сообщения Комиссии в 2002 году о наводнениях на Эльбе и Дунае в 2002 году, [ 1 ] Объединенный исследовательский центр [ 2 ] Европейской комиссии было поручено разработать EFAS. Его развитие было финансово поддержано DG GROW . [ 3 ] ДГ ЭХО , [ 4 ] Европейский Парламент [ 5 ] а также Германию , Чехию , Австрию , Венгрию и Словакию посредством отряда национальных экспертов.
Целью EFAS является выиграть время для принятия мер по обеспечению готовности до того, как произойдут крупные наводнения, особенно в транснациональных речных бассейнах как в государствах-членах, так и на европейском уровне. Это достигается за счет предоставления дополнительной полезной информации национальным гидрологическим службам и информирования Европейского центра реагирования и координации о продолжающихся наводнениях и о возможности предстоящих наводнений по всей Европе.
С 2005 по 2010 год EFAS тестировалась в режиме реального времени сначала с Национальными гидрологическими службами, а затем и с Европейской гражданской защитой. В 2011 году EFAS вошла в состав Службы управления чрезвычайными ситуациями COPERNICUS . Начальных операций [ 6 ] и в поддержку Европейской гражданской защиты. [ 7 ] Операционные компоненты были переданы на аутсорсинг организациям государств-членов. EFAS работает в полную силу с осени 2012 года.
Операционная EFAS
[ редактировать ]Европейская система оповещения о наводнениях (EFAS) является первой действующей европейской системой мониторинга и прогнозирования наводнений по всей Европе. Он предоставляет вероятностную информацию о раннем предупреждении о наводнениях за 10 дней до своих партнеров – Национальных гидрологических служб и Европейского центра реагирования и координации (ERCC). [ 8 ]
Операционные компоненты EFAS были переданы на аутсорсинг различным центрам:
- Центр сбора гидрологических данных EFAS, переданный на аутсорсинг испанскому консорциуму (Rediam [ 9 ] и соологический [ 10 ] ).
- Центр сбора метеорологических данных EFAS, переданный на аутсорсинг KISTERS AG [ 11 ] и Немецкая метеорологическая служба [ 12 ]
- Вычислительный центр EFAS, переданный на аутсорсинг Европейскому центру среднесрочных прогнозов погоды [ 13 ]
- Центр распространения EFAS, переданный на аутсорсинг консорциуму гидрометеорологических служб Швеции, [ 14 ] Нидерланды [ 15 ] и Словакия. [ 16 ]
EFAS работает в полную силу с октября 2012 года как служба 7/365. Наводнение в Центральной Европе в июне 2013 года стало первым крупномасштабным кризисом, во время которого оперативная EFAS активно отчитывалась перед ERCC.
История
[ редактировать ]За последние десятилетия в Европе произошли сильные речные наводнения транснационального масштаба. Имеются данные о том, что, в частности, трансграничные наводнения могут быть более серьезными по своим масштабам, затрагивать большие территории, приводить к более высокому числу погибших и причинять больший финансовый ущерб, чем неразделенные речные наводнения. [ 17 ] По оценкам Европейского агентства по охране окружающей среды, наводнения в Европе в период с 1998 по 2002 год стали причиной гибели около 700 человек, перемещения около полумиллиона человек и застрахованных экономических убытков на сумму не менее 25 миллиардов евро (EEA, 2003). Некоторые речные бассейны подвергались неоднократным наводнениям в течение всего лишь нескольких лет – например, наводнения на Рейне и Маасе в 1993 и 1995 годах или наводнения на По в 1994 и 2000 годах.
Катастрофические наводнения в бассейнах Эльбы и Дуная летом 2002 года послужили тревожным сигналом для национальных властей, а также Европейской комиссии, для изучения новых стратегий предотвращения и защиты от наводнений, с упором на скоординированные действия между странами, разделяющими тот же бассейн реки. Вскоре после наводнений 2002 года Европейская комиссия объявила в сообщении COM(2002)-481 о разработке Европейской системы информирования о наводнениях (EFAS) ( http://www.efas.eu ). С тех пор Европа пострадала от нескольких крупных наводнений, таких как наводнения на Эльбе и Дунае в 2006 году и наводнения в Центральной Европе в 2010 году, затронувшие в основном Польшу, а также Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.
EFAS является частью стратегии по улучшению управления стихийными бедствиями в Европе, направленной на уменьшение воздействия транснациональных наводнений посредством раннего предупреждения. Прежде всего, целью системы является предоставление полезной, дополнительной и общей информации о предстоящих наводнениях национальным гидрологическим службам. Кроме того, EFAS предоставляет уникальный и последовательный обзор текущих и прогнозируемых наводнений по всей Европе, который необходим для улучшения координации международных действий по гражданской защите в европейском масштабе во время сильных наводнений.
Этапы разработки EFAS
[ редактировать ]1999-2003 : Научно-исследовательская работа. [ 18 ] [ 19 ] время как EFFS продолжалась, в 2002 году Эльба и Дунай пострадали от широкомасштабного и разрушительного наводнения. В то [ 12 ] согласились предоставить JRC данные прогноза погоды в режиме реального времени во время мероприятия, экспериментальную установку EFFS можно было бы использовать для моделирования продолжающихся наводнений и того, как можно ожидать, что волны паводка будут распространяться по реке Дунай.
2003: После обнадеживающих результатов специального испытания в режиме реального времени в 2002 году Европейская комиссия приступила к разработке полностью функционирующей Европейской системы оповещения о наводнениях (EFAS). [ 20 ] ). Разработка финансировалась Европейской комиссией и Европейским парламентом. Кроме того, Австрия, Чехия, Германия, Венгрия и Словакия направили экспертов для оказания помощи ОИЦ в создании такой системы. Deutscher Wetterdienst согласилась продолжать предоставлять JRC исторические прогнозы погоды и прогнозы погоды в реальном времени для настройки и тестирования EFAS.
2004: Прогноз погоды более чем на несколько дней вперед связан с большой неопределенностью, особенно в отношении осадков. Чтобы правильно уловить возможность экстремальных событий, были разработаны системы ансамблевого прогнозирования. [ 21 ] и мультимодельные подходы желательны. Следите за обсуждением (и вносите свой вклад в тему) на HEPEX. [ 22 ] Поэтому в 2004 году было подписано соглашение о сотрудничестве с ECMWF, позволяющее JRC включать также данные ансамблевого прогнозирования ECMWF и его детерминистический прогноз более высокого разрешения в EFAS в режиме реального времени. Технически, в 2004 году можно было использовать только детерминистический прогноз, а EPS — только позднее, в 2005 году.
2004: EFAS принята в Плане действий по наводнению на Дунае. Создается специальный центр EFAS-Danube.
2005: Возникающая европейская система прогнозирования наводнений была критически воспринята государствами-членами, поскольку противоречивая информация для гражданской защиты из разных источников могла привести к путанице и, таким образом, оказаться контрпродуктивной. Поэтому была создана партнерская сеть EFAS с четкими правилами распространения и доступа. Информация EFAS в режиме реального времени должна была распространяться только среди партнеров, согласившихся получить данные для целей тестирования. Информация EFAS в режиме реального времени не подлежит распространению среди общественности. Партнеры EFAS проходили ежегодное обучение по продуктам и системе, чтобы понять концепции EFAS, ее сильные и слабые стороны, и им была предоставлена возможность обсудить изменения в разработке, визуализации, распространении и т. д. Во время наводнений на Дунае в Альпах в 2005 году EFAS распространила первые Информация EFAS передается партнерам EFAS. Поскольку сеть EFAS по-прежнему была неоднородной, необходимо было ежедневно составлять индивидуальные отчеты для каждого партнера, предоставлять обновления и т. д.
EFAS становится экспериментом по прогнозированию гидрологического ансамбля (HEPEX ) [ 22 ] испытательный стенд.
2007: По просьбам партнеров был разработан специальный веб-интерфейс EFAS, который позволил партнерам получить доступ к данным. К 2007 году партнерская сеть EFAS охватывала большинство транснациональных рек континентальной Европы. Партнеры имеют доступ к EFAS через специальное имя пользователя и пароль и могут просматривать различные уровни информации. Доступ к EFAS через интерфейс ускорил разработку, поскольку партнерская сеть выдвинула больше предложений.
2009: Задокументированы методологии EFAS, их настройка, а также опубликованы первые оценки навыков. [ 23 ] [ 24 ] Кроме того, 16 членов COSMO-LEPS [ 25 ] были интегрированы в EFAS как динамическое сокращение EPS ЕЦСПП в течение первых 5 дней выполнения проекта.
2009–2012: В это время JRC участвовал в проекте FP7 под названием IMPRINTS. [ 26 ] о разработке индикатора раннего предупреждения о ливневых паводках. Результаты IMPRINTS регулярно сообщались партнерам EFAS и в конечном итоге были приняты для тестирования партнерской сетью. [ 27 ] [ 28 ] С 2012 года слои ливневых паводков являются частью EFAS как отдельные слои.
2010: Интерфейс EFAS стал также доступен Центру мониторинга и информации Европейской комиссии (MIC), который в 2013 году стал Европейским центром реагирования и координации (ERCC). [ 8 ] Таким образом, во время наводнений в Центральной Европе, затронувших в основном Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию, MIC/ERCC был – впервые – заранее проинформирован о возможности предстоящих крупных наводнений в нескольких странах. Когда Польша активировала Европейский механизм гражданской защиты, ВПК был готов и мог отреагировать без промедления. Находившиеся на месте команды могли следить в режиме онлайн за ситуацией с наводнением и прогнозами на ближайшие дни, в том числе и для соседних стран, с помощью одного интерфейса, отображающего сопоставимую информацию, согласованные цветовые коды, английский язык и т. д. Это было важным шагом вперед для MIC/ERCC.
2011: EFAS была включена в Службу управления чрезвычайными ситуациями. [ 29 ] EFAS [ 30 ] финансируется совместно DG GROW/COPERNICUS и DG ECHO.
2012: Операционные центры начинают создавать сервисы. Переход из предэксплуатационной системы в эксплуатацию состоялся в октябре 2012 года.
2013 г.: Первое стресс-тестирование оперативных центров состоялось в июне 2013 г. во время наводнений в Центральной Европе. Сервис работал бесперебойно на протяжении всего периода.
Партнеры и сеть EFAS
[ редактировать ]- Сеть EFAS состоит из национальных гидрологических служб и ассоциированных партнеров. Ассоциированными партнерами могут быть органы гражданской защиты, связанные с их национальной или региональной гидрологической службой.
- Международная комиссия по защите реки Дунай (МКОРД). [ 31 ] EFAS была принята в рамках Плана действий по наводнению на Дунае и разработала автономную систему EFAS-Danube. Однако с развитием информационной системы EFAS специальная система EFAS Danube устарела и была полностью интегрирована в действующую EFAS-IS. Эксперты EFAS регулярно отчитываются перед МКОРД.
Концепции и инструменты EFAS
[ редактировать ]Системы ансамблевого прогнозирования – ключ к увеличению времени предупреждения о наводнениях
[ редактировать ]Большинство гидрологических служб полагаются либо только на наблюдения, либо на краткосрочные детерминистические прогнозы осадков сроком до двух дней или менее из-за высокой степени неопределенности прогнозов погоды с более длительными сроками заблаговременности. Поскольку эти неопределенности также непредсказуемы, они делают результаты ненадежными и, следовательно, бесполезными для принятия решений. Однако за последние 10 лет гидрологическое сообщество все чаще обращает внимание на использование систем ансамблевого прогнозирования (САП) вместо одиночных (детерминистических) прогнозов для предупреждений о наводнениях за период, превышающий 48 часов. За последние годы САП уже стали неотъемлемой частью оперативных прогнозов погоды. [ 32 ] Они предназначены для измерения предсказуемости погоды и неопределенности в модельном решении для сроков до двух недель, что можно было бы считать далеко за пределами предсказуемости для детерминистических моделей. Тенденция к внедрению систем гидрологического ансамблевого прогнозирования в оперативных центрах прогнозирования наводнений отчетливо прослеживается в Европе. [ 33 ] [ 34 ]
EFAS использует в качестве входных данных несколько прогнозов погоды и EPS. Его прогнозы основаны на двух детерминистических среднесрочных прогнозах Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Немецкой метеорологической службы (DWD) (и, следовательно, на разных моделях), а также на двух наборах EPS: один от ECMWF. который охватывает средний диапазон до 15 дней по всему миру (с пространственным разрешением ~ 30 км и 51 членом, а также один от Консорциума по маломасштабному моделированию (COSMO), модель EPS с ограниченной территорией, охватывающую большую часть Европы с более коротким диапазон до 5 дней (с пространственным разрешением 7 км и 16 элементами). Причина использования более короткого срока EPS состоит в том, чтобы увеличить распространение EPS в течение первых нескольких дней и получить более мелкую информацию о сетке, особенно для горных районов. . Это позволяет лучше определить место паводков в пределах бассейна реки. [ 35 ] В тематическом исследовании было продемонстрировано, что использование восьми глобальных EPS среднего диапазона, доступных во всем мире, может обеспечить более высокую надежность результатов. [ 36 ] но требует больших вычислительных ресурсов.
LISFLOOD – гидрологическая модель для EFAS
[ редактировать ]Гидрологической моделью, используемой для EFAS, является LISFLOOD. Модель представляет собой гибрид концептуальной и физической модели осадков и стоков в сочетании с модулем маршрутизации в русле реки. LISFLOOD был специально разработан для водосборов крупных рек. [ 37 ] [ 38 ] Особенностью LISFLOOD является широкое использование передовой географической информационной системы (ГИС), в частности, в качестве основы динамического моделирования. [ 39 ]
Сокращение ложных срабатываний – превышение пороговых значений и постоянство
[ редактировать ]EFAS предоставляет информацию национальным гидрологическим службам только в тех случаях, когда существует опасность превышения критических уровней наводнений. В EFAS критические пороги необходимы в каждой точке сетки и поэтому не могут быть получены на основе наблюдений. Вместо этого на основе наблюдаемых метеорологических данных долгосрочные временные ряды расходов рассчитываются в каждой сетке с той же параметризацией модели LISFLOOD, которая настроена в системе прогнозирования. На основе этих долгосрочных симуляций оцениваются периоды окупаемости – в настоящее время [ когда? ] периоды повторяемости 1, 2, 5 и 20 лет. Все прогнозы наводнений сравниваются с этими пороговыми значениями – на каждом пикселе – и рассчитывается превышение пороговых значений. Только когда критические пороговые значения постоянно превышаются в нескольких прогнозах, информация в этих местах создается, например, в форме обзорных карт с цветовой кодировкой или информации временных рядов в контрольных точках. Критерии устойчивости были введены для уменьшения количества ложных тревог и сосредоточения внимания на крупных речных наводнениях, вызванных главным образом обширными сильными осадками, совмещенными дождями с таянием снега или продолжительными дождями средней интенсивности.
Проверка
[ редактировать ]Проверка прогнозов важна для понимания сильных и слабых сторон системы и укрепления доверия к ее результатам. Для EFAS применяются два типа проверок. Первый основан на событиях: для каждого оповещения о наводнении оцениваются срабатывание, ложная тревога и промахи. Если было отправлено предупреждение о наводнении, но затопления не наблюдалось, засчитывается ложная тревога. Если где-то в бассейне сообщалось о наводнении, это засчитывалось. Если зарегистрировано наводнение, о котором не было отправлено оповещение (даже если система сама смоделировала событие), засчитывается пропущенное событие. Мероприятия оцениваются посредством отчетов обратной связи и средств массовой информации в течение года, а информация о них сообщается на ежегодном собрании EFAS. В дополнение к проверке на основе событий также рассчитываются оценки навыков, включая оценку навыков Брайера, среднеквадратическую ошибку, коэффициент эффективности Нэша-Сатклиффа , оценку непрерывной вероятности ранга и т. д. Об этом регулярно сообщается в бюллетенях EFAS. [ 40 ] и в публикациях. Анализ навыков был проведен, например, в Европейском союзе геонаук. [ 41 ] [ 42 ] Более подробную информацию о показателях навыков можно найти на сайте HEPEX. [ 22 ] [ 43 ] Специальный набор инструментов для проверки гидрологического ансамблевого прогноза [ 44 ] также был протестирован на EFAS.
Ссылки на другие проекты и инициативы
[ редактировать ]Эксперимент по прогнозированию гидрологического ансамбля (HEPEX)
[ редактировать ]HEPEX была основана в 2004 году под руководством NOAA и ECMWF в качестве сопредседателей. Это международная исследовательская инициатива, целью которой является «продемонстрировать дополнительную ценность гидрологических ансамблевых прогнозов (HEPS) для секторов управления чрезвычайными ситуациями и водных ресурсов для принятия решений, которые имеют важные последствия для экономики, общественного здравоохранения и безопасности». HEPEX организован по шести основным темам: i) ввод и предварительная обработка, ii) ансамблевые методы и моделирование процессов, iii) ассимиляция данных, iv) постобработка, v) проверка и vi) передача данных и использование при принятии решений. Более подробную информацию о HEPEX и возможность участвовать в обсуждениях можно найти на веб-сайте HEPEX. [ 22 ] HEPEX проводит вебинары, за которыми можно следить онлайн с возможностью задать вопрос и поучаствовать в обсуждении. Вебинары HEPEX перенесены для онлайн-просмотра на YouTube . [ 45 ]
Глобальная система оповещения о наводнениях
[ редактировать ]Использование аналогичных концепций, разработанных для континентальной EFAS, Глобальной системы оповещения о наводнениях (GloFAS). [ 46 ] разрабатывается в сотрудничестве ЕЦСПП, ОИЦ и других исследовательских организаций. [ 47 ] GloFAS начал полноценно функционировать как часть Службы управления чрезвычайными ситуациями Copernicus в апреле 2018 года.
GloFAS является частью Рабочей группы по глобальным наводнениям. [ 48 ]
Исследовательские проекты
[ редактировать ]EFAS получила выгоду от следующих исследовательских проектов
- Европейская система прогнозирования наводнений [ 49 ] (проект FP6)
- НаводнениеСайт [ 50 ]
- ЕвроРиск/Предварительный просмотр [ 51 ]
- Безопаснее [ 52 ]
- ОТПЕЧАТКИ [ 26 ]
- Культурный риск [ 53 ]
Соответствующая политика ЕС
[ редактировать ]- Регламент (ЕС) № 911/2010 о Европейской программе мониторинга Земли (GMES) и ее первоначальная деятельность (2011–2013 гг.) [ 54 ]
- Механизм гражданской защиты Союза [ 55 ]
- КОМ(2002)481 [ 56 ] ОТВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА НА НАВОДНЕНИЕ В АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ И НЕКОТОРЫХ СТРАН-ЗАЯВИТЕЛЯХ
- COM (2013) 216 Стратегия адаптации к изменению климата [ 57 ]
Публикации по EFAS
[ редактировать ]- EFAS публикует бюллетени раз в два месяца [ 40 ] с информацией о гидрометеорологической ситуации в Европе, конкретных событиях и показателях навыков по системе EFAS.
- Рейно Д., Тилен Дж., Саламон П., Бурек П., Анкетин С. и Альфьери Л. (2014), Коэффициент динамического стока для улучшения раннего предупреждения о внезапных наводнениях в Европе: оценка наводнения в Центральной Европе в Германии в 2013 году. Метеорологические приложения doi: 10.1002/met.1469
- Альфиери Л., Паппенбергер Ф., Веттерхолл Ф., Хайден Т., Ричардсон Д. и Саламон П. (2014) Оценка ансамблевых прогнозов стока рек в Европе, Журнал гидрологии, 517, 913–922, doi:10.1016/j.jгидрол.2014.06.035, 2014.
- Ф. Паппенбергер, Стивенс Э., Тилен Дж., Саламон П., Демеритт Д., ван Андел С.Дж., Веттерхолл Ф., Альфьери Л. (2013) Визуализация информации о вероятностном прогнозе наводнений: предпочтения экспертов и восприятие передового опыта в области информирования о неопределенности, Гидрологические процессы, специальный выпуск, Системы гидрологического ансамблевого прогнозирования (HEPS), том 27, выпуск 1, страницы 132–146,
- Бурек П., Тилен Дель Посо Дж., Тимиг В., Де Роо А. Европейская система раннего предупреждения о наводнениях (EFAS). Заочное водное хозяйство 4/11; 2011.
- Паппенбергер Ф., Тилен Дель Посо Дж., Дель Медико М. Влияние улучшения прогнозов погоды на крупномасштабную гидрологию: анализ десятилетних прогнозов Европейской системы оповещения о наводнениях. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 25 (7); 2011. с. 1091–1113. ДЖРК55592
- Паппенбергер Ф., Тилен Дель Посо Дж., Дель Медико М. Влияние улучшения прогнозов погоды на крупномасштабную гидрологию: анализ десятилетних прогнозов Европейской системы оповещения о наводнениях. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 25 (7); 2011. с. 1091–1113. ДЖРК55592
- Тилен Дж., Бартолмс Дж., Рамос М.-Х, де Ру А. (2009) Европейская система оповещения о наводнениях – Часть 1: Концепция и развитие, Hydro. Система Земли. наук, 13, 125-140.
- Дж. К. Бартолмс, Дж. Тилен, М. Х. Рамос и С. Джентилини (2009) Европейская система оповещения о наводнениях EFAS – Часть 2: Статистическая оценка навыков вероятностных и детерминистических оперативных прогнозов, Hydrol. Система Земли. наук, 13, 141–153.
- М.-Х. Рамос, Дж. Тилен и А. де Роо (2009 г.) Общий гидрологический прогноз и предупреждение с помощью Европейской системы предупреждения о наводнениях (EFAS): случай наводнений в бассейне Дуная в августе 2005 г., ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА; от капли дождя до моря, Изд. (Ж.-М. Танги), ГЕРМЕС, Vol. 7., ГЕРМЕС, Лавуазье,
- Клок Х. , Тилен Дж., Паппенбергер Ф., Ноберт С., Балинт Г., Эдлунд К., Койстинен А., де Сент-Обен К., Спроккериф Э., Вил К., Саламон П. и Буизза Р. (2009) Прогресс во внедрении систем гидрологического ансамблевого прогнозирования (HEPS) в Европе для оперативного прогнозирования наводнений; Информационный бюллетень ЕЦСПП, осень 2009 г., 121, 20-24.
- Р. Буизза, Ф. Паппенбергер, П. Саламон, Дж. Тилен и А. де Ру (2009). Вероятностный прогноз наводнений EPS/EFAS для Северной Италии: случай 30 апреля 2009 г. Информационный бюллетень ЕЦСПП № 120 – лето 2009 г., стр. 10-16
- Паппенбергер Ф., Бартолмс Дж., Тилен Дж., КЛОК Х.Л., Буизза Р., де Ру А. (2008 г.) Новые измерения раннего предупреждения о наводнениях по всему миру с использованием комплексных прогнозов погоды. Письма о геофизических исследованиях. 35, L10404, doi:10.1029/2008GL033837
- Юнис Ж., М.-Х. Рамос и Дж. Тилен (2008 г.) Прогнозы EFAS наводнения в марте – апреле 2006 г. в чешской части бассейна реки Эльбы – тематическое исследование, Atmos. наук. Позволять. 9:88-94
- Бартолмс Дж., Тилен Дж. и Калас М. (2008) «Прогнозирование опасности наводнений средней дальности в европейском масштабе», Georisk Том 2, № 4, декабрь 2008 г., 0-00
- Калас М., Рамос М.-Х., Тилен Дж., Бабякова Г. (2008) Оценка среднесрочных прогнозов наводнений в Европе для паводка на реке Морава в марте – апреле 2006 г., J. Hydrol. Hydromech J. Hydrol. Гидромех, 56, 2008, 2,
- Рамос, М.-Х., Бартолмс, Дж., Тилен-дель Посо, Дж. (2007) Разработка продуктов для поддержки принятия решений на основе ансамблевых прогнозов в европейской системе оповещения о наводнениях, Atmosphere Science Letters 8 (4), стр. 113 –119
- Демеритт Д., Клоук Х., Паппенбергер Ф., Тилен Дж., Бартолмс Дж., Рамос М.-Х. (2007) Ансамбль прогнозов и восприятия риска, неопределенности и ошибок при прогнозировании наводнений, Экологические опасности 7 (2), стр. 115–127.
- Гувелеу Б.Т., Тилен Дж., Франчелло Г., де Ру А.П.Дж., Буизза Р. (2005) Прогнозирование наводнений с использованием среднесрочного вероятностного прогноза погоды, Гидрология и науки о системах Земли, 9(4), 365-380
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Коммуникация: к более решительному реагированию Европейского Союза на стихийные бедствия» (COM (2010) 600)
- ^ «Объединенный исследовательский центр – JRC – Европейская комиссия» . 28 марта 2010 г. Архивировано из оригинала 28 марта 2010 г.
- ^ «Внутренний рынок, промышленность, предпринимательство и МСП» .
- ^ «ЭХО – Отдел гуманитарной помощи» . Европейская комиссия. Архивировано из оригинала 15 июня 2006 года.
- ^ «Европейский парламент» . Европейский парламент .
- ^ Регламент (ЕС) № 911/2010, «Европейский парламент и Совет о Европейской программе мониторинга Земли (GMES) с 2011 по 2013 год»
- ^ Коммуникация: к более сильному реагированию Европейского Союза на стихийные бедствия» (COM (2010) 600),
- ^ Jump up to: а б «Центр экстренного реагирования (ЦЧС)» . Европейская комиссия. Архивировано из оригинала 6 июля 2013 года.
- ^ «Я пришел, чтобы вернуться » . juntadeandalucia.es
- ^ «Иницио» . Соологический .
- ^ "ЧИСТЕРС" . СУНДУКЫ .
- ^ Jump up to: а б «Погода и климат – Метеорологическая служба Германии – Домашняя страница» . dwd.de.
- ^ «ЕЦСПП» . ЕЦСПП .
- ^ «Прогнозы погоды, климатические и погодные услуги в Швеции | SMHI» . smhi.se.
- ^ Waterstaat, Министерство инфраструктуры и. "Дом" . Rijkswaterstaat.nl .
- ^ "Дом" . шму.ск .
- ^ Баккер, Марлос Х.Н. «Трансграничные речные наводнения: уязвимость континентов, международных речных бассейнов и стран» . ir.library.oregonstate.edu .
- ^ Квадейк, Дж.: EFFS - Европейская система прогнозирования наводнений. Заключительный отчет по контракту EVG1-CT-1999-00011 ( http://effs.wldelft.nl. Архивировано 4 августа 2008 г. в Wayback Machine ), 2003 г.
- ^ Гувелеу, Б., Тилен, Дж., Франчелло, Г., Де Роо, А., Буизза, Р.: Прогнозирование наводнений с использованием среднесрочного вероятностного прогноза погоды. Гидрология и науки о системе Земли, 9(4), 365–380, 2005.
- ^ Позже EFAS была переименована в Европейскую систему осведомленности о наводнениях.
- ^ Буизза и др.,
- ^ Jump up to: а б с д «HEPEX – глобальное сообщество в области гидрологического ансамблевого прогнозирования» . hepex.irstea.fr .
- ^ Тилен Дж., Бартолмс Дж., Рамос М.Х., де Ру А. (2009) Европейская система оповещения о наводнениях - Часть 1: Концепция и развитие. Гидрология и науки о системе Земли, 13 (2): 125–14.
- ^ Бартолмс, Дж., Дж. Тилен, М. Рамос и С. Джентилини, 2009: Европейская система оповещения о наводнениях EFAS – Часть 2: статистическая оценка навыков вероятностных и детерминистических оперативных прогнозов. Гидрол. Наука о системе Земли, 13, 141–153.
- ^ «Операции для КОСМО ЛЕПС» . космо-модель.cscs.ch .
- ^ Jump up to: а б «Инвестиции в недвижимость для освобождения от налогов» . отпечатки-fp7.eu .
- ^ Альфиери Л., Саламон П., Паппенбергер Ф., Веттерхолл Ф., Тилен Дж., Оперативные системы раннего предупреждения об опасностях, связанных с водой, в Европе, 2012, Экологическая наука и политика, 21: 35-49 ,
- ^ Альфьери Л., Тилен Дж., Паппенбергер Ф., 2012, Ансамбль гидрометеорологического моделирования для раннего обнаружения ливневых паводков на юге Швейцарии, Журнал гидрологии, 424–425, 43–153
- ^ «Управление чрезвычайными ситуациями» . 28 января 2014 г. Архивировано из оригинала 28 января 2014 г.
- ^ Регламент (ЕС) № 911/2010 «Европейский парламент и Совет о Европейской программе мониторинга Земли (GMES) с 2011 по 2013 год».
- ^ «МКОРД – Международная комиссия по защите реки Дунай» . icpdr.org .
- ^ Буизза Р., Холлингсворт А., Лалауретт Ф., Гелли А. 1999. Вероятностные прогнозы осадков с использованием системы ансамблевого прогнозирования ECMWF. Погода и прогнозирование. 14, 168–189
- ^ Клок Х., Тилен Дж., Паппенбергер Ф., Ноберт С., Балинт Г., Эдлунд К., Койстинен А., де Сент-Обен К., Спроккериф Э., Виль К., Саламон П. и Буизза Р. (2009) Прогресс во внедрении систем гидрологического ансамблевого прогнозирования (HEPS) в Европе для оперативного прогнозирования наводнений; Информационный бюллетень ЕЦСПП, осень 2009 г., 121, 20–24.
- ^ Клок, Х.Л. и Паппенбергер, Ф., 2009. Ансамбль прогнозирования наводнений: обзор. Журнал гидрологии , 375(1–4): 613–626,
- ^ Тилен Дж., К. Богнер, Ф. Паппенбергер, М. Калас, М. дель Медико и де Ру, А., 2009b: Ежемесячное, среднее и краткосрочное предупреждение о наводнениях: проверка пределов предсказуемости; Метеорол. Приложение, 16, 77–90.
- ^ Паппенбергер Ф., Бартолмс Дж., Тилен Дж., Клок, Х.Л., Буизза Р. и де Ру А., 2008: Новые измерения раннего предупреждения о наводнениях по всему миру с использованием комплексных прогнозов погоды. Письма о геофизических исследованиях . 35, Л10404, дои : 10.1029/2008GL033837 .
- ^ Де Роо, APJ, Весселинг, К.Г. и Ван Дёрсен, WPA, 2000, Физически обоснованное моделирование речного бассейна в ГИС: модель LISFLOOD. Гидрологические процессы , 14, стр. 1981–1992 гг.
- ^ Ван Дер Книфф, Дж. М., Юнис, Дж. и Де Роо, APJ (2008) LISFLOOD: распределенная модель на основе ГИС для водного баланса и моделирования наводнений в масштабе речного бассейна, Международный журнал географической информатики, 99999: 1, дои : 10.1080/13658810802549154
- ^ Тилен Дель Посо Дж., Саламон П., Де Роо А. Географические информационные системы - неотъемлемая часть Европейской системы оповещения о наводнениях (EFAS). Гео-Фокус (8); 2008. с. 12-1
- ^ Jump up to: а б «Бюллетени EFAS» . efas.eu. Архивировано из оригинала 19 апреля 2013 года.
- ^ Бартолмс, Дж. К.; Тилен, Дж.; Рамос, Миннесота; Джентилини, С. (5 февраля 2009 г.). «Европейская система оповещения о наводнениях EFAS – Часть 2: Статистическая оценка навыков вероятностных и детерминистических оперативных прогнозов» . Гидрология и науки о системе Земли . 13 (2): 141–153. Бибкод : 2009HESS...13..141B . doi : 10.5194/hess-13-141-2009 – через hess.copernicus.org.
- ^ Паппенбергер Ф., Тилен Дель Посо Дж., Дель Медико М. Влияние улучшения прогнозов погоды на крупномасштабную гидрологию: анализ десятилетних прогнозов Европейской системы оповещения о наводнениях. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 25 (7); 2011. с. 1091–1113 гг.
- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 21 февраля 2014 года . Проверено 23 января 2014 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ Браун, Демарнь, Сео и Лю (2010) Система проверки ансамбля (EVS): программный инструмент для проверки ансамблевых прогнозов гидрометеорологических и гидрологических переменных в отдельных местах, Журнал Environmental Modeling & Software, том 25, выпуск 7, июль 2010 г., страницы 854 -872
- ^ «Вебинары HEPEX – YouTube» – через YouTube.
- ^ «Глобальная система осведомленности о наводнениях - глобальное ансамблевое прогнозирование стока и прогнозирование наводнений» . globalfloods.eu .
- ^ Альфьери Л., Бурек П., Дутра Э., Кржемински Б., Мураро Д., Тилен Дж. и Паппенбергер Ф.: GloFAS – глобальное ансамблевое прогнозирование стока рек и раннее предупреждение о наводнениях, Hydrol. Система Земли. наук. Обсудить., 9, 12293-12332, doi:10.5194/hessd-9-12293-2012, 2012.
- ↑ Рабочая группа по глобальному потопу. Архивировано 19 декабря 2013 г. в Wayback Machine.
- ^ «Европейская система прогнозирования наводнений» . 4 августа 2008 г. Архивировано из оригинала 4 августа 2008 г.
- ^ «FLOODsite: Комплексные методологии анализа и управления рисками наводнений» . Floodsite.net .
- ^ «Бывшие чрезвычайные проекты» . 3 февраля 2014 г. Архивировано из оригинала 3 февраля 2014 г.
- ^ «Подробнее о БЕЗОПАСНОСТИ...» 3 февраля 2014 г. Архивировано из оригинала 3 февраля 2014 г.
- ^ «КУЛЬТУРиск» . kulturisk.eu .
- ^ "L_2010276EN.01000101.xml" . eur-lex.europa.eu .
- ^ «Решение № 1313/2013/ЕС» . eur-lex.europa.eu . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ «Инициатива, основанная на солидарности» . Комиссия Европейских Сообществ . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ «Что делает ЕС? – Документация – Действия по изменению климата – Европейская комиссия» . Европейская комиссия. Архивировано из оригинала 21 апреля 2013 года.