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Estudio sobre la situación de lluvias intensas, localmente torrenciales y persistentes, en la Península ibérica y Baleares entre los días 28 de octubre y 4 de noviembre de 2024
Las inundaciones asociadas a precipitaciones torrenciales son uno de los desastres naturales que mayor impacto provoca cada año a lo largo y ancho de nuestro planeta. El gran número de pérdidas humanas, la destrucción de infraestructuras y las enormes pérdidas económicas que conllevan son algunos de sus impactos más relevantes. Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se produjo en nuestro país un largo episodio de lluvias intensas, localmente torrenciales y persistentes, que afectó en mayor medida a las provincias del Mediterráneo, provincias adyacentes de las comunidades de Castilla-La Mancha y Aragón, así como también a parte del cuadrante suroccidental. De entre todos los días del período que comprende este estudio, destacó el día 29 de octubre, cuando se produjeron impactos muy graves, especialmente en la provincia de Valencia
Balance hídrico nacional. Número 30/2024
Balance hídrico correspondiente al 31 de octubre de 2024
On the Precursor Environments to Mountain Lee Wave Clouds in Central Iberia under CMIP6 Projections
Mountain lee waves present significant hazards to aviation, often inducing turbulence and
aircraft icing. The current study focuses on understanding the potential impact of global climate
change on the precursor environments to mountain lee wave cloud episodes over central Iberia. We
examine the suitability of several Global Climate Models (GCMs) from CMIP6 in predicting these
environments using the ERA5 reanalysis as a benchmark for performance. The dataset is divided
into two periods: historical data (2001–2014) and projections for the SSP5–8.5 future climate scenario
(2015–2100). The variations and trends in precursor environments between historical data and future
climate scenarios are exposed, with a particular focus on the expansion of the Azores High towards
the Iberian Peninsula, resulting in increased zonal winds throughout the Iberian Peninsula in the
future. However, the increase in zonal wind is insufficient to modify the wind pattern, so future
mountain lee wave cloud events will not vary significantly. The relative humidity trends reveal no
significant changes. Moreover, the risk of icing precursor environments connected with mountain lee
wave clouds is expected to decrease in the future, due to rising temperatures. Our results highlight
that the EC-EARTH3 GCM reveals the closest alignment with ERA5 data, and statistically significant
differences between the historical and future climate scenario periods are presented, making ECEARTH3 a robust candidate for conducting future studies on the precursor environments to mountain
lee wave cloud events.The work is funded by the Ministerio de Ciencia e Innovación of Spain, through the PID2019-105306RB-I00/AEI/10.13039/501100011033 project