1,721,048 research outputs found
Dengue in Recife: analysis of the Interrelationship Between Precipitation and Confirmed Cases from a Climatic, Geographic, and Public Health Perspective
Epidemias em larga escala de arboviroses como, por exemplo, a dengue, tem levantado um alerta para a sociedade no que diz respeito ao combate de seus principais vetores de transmissão, além da busca pelo entendimento dos ambientes propícios para os mesmos e as condições e parâmetros que têm maior peso e casualidade na forma como estes vetores vem se espalhando pelo mundo nos últimos anos. O Aedes aegypti é o principal vetor de transmissão no Brasil de arboviroses como dengue e zika, e sua presença e crescimento populacional está intimamente ligada com o clima tropical e as condições geográficas das cidades brasileiras. Este trabalho analisa a inter-relação entre a precipitação e os casos confirmados de dengue na cidade de Recife (PE), buscando em conjunto um paralelo com as condições de saneamento básico das cidades próximas e com a própria clínica da doença avaliando as contagens de sorotipos do dengue. É visto que a correlação direta entre a precipitação e os casos confirmados só é vista ao serem avaliadas suas medias mensais sem levar em conta os anos de picos epidêmicos, mostrando que os meses com maiores (menores) números de casos ocorrem na estação chuvosa (seca) da cidade. Também é evidenciado que as precipitações do tipo fraca, moderada e forte são as que apresentam maior ligação com os períodos de aumentos de casos na cidade. Ao serem avaliados os dados através de uma regressão multivariada, observa-se que a meteorologia tem maior influência na manutenção do ambiente propicio para proliferação do mosquito através do provimento de criadouros por água da chuva e falta de coleta de lixo adequada nos municípios próximos, enquanto que os sorotipos interferem diretamente nas epidemias, de forma a elevar de forma acentuada o número de casos e sendo independente das condições meteorológicas.Large-scale epidemics of arboviruses, such as dengue, have raised an alert for society regarding the fight against their main transmission vectors, in addition to the search for understanding the environments conducive to them and the conditions and parameters that have the greatest impact and causality in the way these vectors have been spreading around the world in recent years. Aedes aegypti is the main transmission vector in Brazil for arboviruses such as dengue and Zika, and its presence and population growth are closely linked to the tropical climate and the geographic conditions of Brazilian cities. This study analyzes the interrelationship between precipitation and confirmed cases of dengue in the city of Recife (PE), seeking a parallel with the sanitation conditions of nearby cities and the clinical aspects of the disease by evaluating the counts of dengue serotypes. It is observed that the direct correlation between precipitation and confirmed cases is only seen when their monthly averages are evaluated without taking into account the years of epidemic peaks, showing that the months with the highest (lowest) numbers of cases occur in the city\'s rainy (dry) season. It is also evidenced that light, moderate, and heavy precipitation types are the ones most linked to the periods of case increases in the city. When data is evaluated through multivariate regression, it is observed that meteorology has a greater influence on maintaining a conducive environment for mosquito proliferation through the provision of breeding sites by rainwater and the lack of adequate garbage collection in nearby municipalities, while serotypes directly interfere with epidemics, significantly increasing the number of cases and being independent of meteorological conditions
Mesoscale convective systems in the Amazon basin: present climate and future projec- tions in climate change scenarios
As mudanças climáticas são iminentes e ameaçam, entre outros, o clima e ecossistema da maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia Amazônica. Projeções climáticas estimam que a precipitação na Amazônia será drasticamente reduzida até o final deste século, porém devido a grosseira resolução destes modelos e incertezas associadas, detalhes sobre quais sistemas precipitantes e como eles serão influenciados não são muito bem entendidos até o presente momento. Por isso, o presente estudo investiga como a ocorrência e comportamento médios dos sistemas convectivos de mesoescala (SCMs), uns dos principais sistemas causadores de precipitação na Amazônia, serão afetados com as mudanças climáticas. Simulações de longo prazo usando um modelo global de alta resolução, Non-hydrostatic Icosahedral Model (NICAM), e um conjunto de experimentos e protocolos, incluindo o Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6), foram utilizadas nesta investigação, bem como dados observacionais do Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG), Climate Prediction Center MORPHing technique (CMORPH), Globally-merged, full-resolution IR data (MERG) entre outros. Foi feita uma caracterização dos SCMs no clima presente, a qual foi utilizada na verificação das simulações numéricas. Após conhecer os vieses das simulações, os SCMs foram investigados usando as simulações de clima futuro. O NICAM representa satisfatoriamente a ocorrência e características médias dos SCMs comparado com as observações. Constatou-se uma diminuição na ocorrência de SCMs e precipitação no período de controle e que deverá persistir no clima futuro segundo as projeções do NICAM. Este padrão é claramente observado nas regiões leste e norte da bacia Amazônica, principalmente entre os meses de outubro a fevereiro. Por outro lado, entre os meses de junho a agosto, houve um aumento na precipitação e na ocorrência de SCMs na região central. A produção de precipitação na bacia Amazônica é de 56,9% usando o CMORPH e 37,4% usando o IMERG. Experimentos numéricos mostram que o incremento da resolução espacial permite uma melhor representação das características médias dos SCMs na bacia Amazônica, porém os vieses negativos na parte norte/nordeste e positivos ao sul, ainda persistem, indicando que é necessário também aprimorar outros fatores, como a representação da microfísica de nuvens.Climate change is imminent and threatens, among others, the climate and ecosystems of the largest hydrographic basin in the world, the Amazon basin. Climatic projections estimate that precipitation in the Amazon will be drastically reduced by the end of this century. Due to the coarse resolution of these models, details on which precipitating systems and how they will be influenced are not possible to obtain. The present study investigates how the occurrence and behaviour of mesoscale convective systems (MCSs), one of the most important systems that cause precipitation in the Amazon, will be affected by climate change. Long-term simulations using a global high-resolution model, the Non-hydrostatic Icosahedral Model (NICAM), and a set of experiments and protocols, including the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6), were used in this investigation, as well as observational data from the Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG), Climate Prediction Center MORPHing technique (CMORPH), Globally-merged, full-resolution IR data (MERG) among others. Characterization of the SCMs in the present climate was made, which was used in the verification of the numerical simulations. After knowing the biases of the simulations, the MCSs were investigated using future climate simulations. NICAM satisfactorily represents the occurrence and average characteristics of MCSs compared to the observations. There was a decrease in the occurrence of MCSs in the control period, which should persist in the future climate according to NICAM projections. This pattern is observed in the eastern and northern regions of the Amazon basin, mainly between October and February. On the other hand, between June and August, there was an increase in the occurrence of MCSs in the central region. MCSs precipitation contribution in the Amazon basin is 56,9% using CMORPH and 37.4% using IMERG. Numerical experiments show that the increase in spatial resolution allows a better representation of the characteristics of MCSs in the Amazon basin, but the negative bias in the north/northeast and positive bias in the south, still persist, indicating that other factors are also necessary, such as the representation of microphysics of clouds
The role of the Southwest Atlantic Ocean and the Antartic oscillation in the extremes of precipitation in Southern Brazil.
Em razão dos impactos provocados pelos eventos extremos de precipitação, principalmente nos setores social, energético e agrícola, sendo a RSB uma região que agrega todos estes setores e levando em conta a necessidade de se compreender quais mecanismos atuam na variabilidade da precipitação desta região quando o fenômeno ENOS está em sua fase neutra, este estudo buscou investigar a influência da AAO e das anomalias de TSM no OASO nos extremos de precipitação da RSB em anos de neutralidade do fenômeno ENOS. Utilizou-se o índice MEI.v2 para separar o período em que o ENOS esteve em sua fase neutra entre 1900 e 2010 e dados mensais da reanálise ERA-20c foram usados para representar as condições atmosféricas deste período. Os percentis de 25% e 75% das anomalias de precipitação na RSB foram determinados a fim de representar os eventos extremos secos e chuvosos, respectivamente. Estes eventos foram relacionados com as fases do índice de AAO e com os valores de anomalias de TSM no OASO, para o período sem e com separação sazonal. Os eventos extremos chuvosos foram mais frequentes que os secos e ocorreram predominantemente na primavera e verão, enquanto os secos foram observados em sua maioria no outono e inverno, especialmente no inverno. Com relação à intensidade dos eventos extremos secos nas combinações separadas dos parâmetros AAO e TSM, no RS a combinação mais (menos) seca foi a AAO+ (AAO-), já em SC e no PR foi a TSM+ (TSM-). Com relação aos eventos extremos chuvosos, a combinação AAO+ foi a que apontou o padrão mais chuvoso em toda a RSB, já a combinação menos chuvosa foi a TSM- para o RS e TSM+ para SC e PR. Em termos do comportamento sazonal dos eventos extremos secos, no outono a combinação TSM+ foi a mais seca em toda a RSB e não foi possível identificar um padrão menos seco. No inverno, no RS o padrão da combinação TSM-AAO+ (TSM-AAO-) foi o mais (menos) seco, já em SC e no PR, TSM+AAO+ foi a combinação mais seca, enquanto que a TSM-AAO- (TSM+AAO-) exibiu o padrão menos seco em SC (no PR). Com relação a sazonalidade dos eventos extremos chuvosos na primavera, a combinação TSM+AAO+ apresentou o padrão mais chuvoso em toda a RSB, enquanto que a TSM-AAO- foi a menos chuvosa. No verão, não houve uma combinação mais ou menos chuvosa no RS e SC, já no PR, a combinação AAO- (TSM+AAO+) mostrou o padrão mais (menos) chuvoso. Com relação aos campos de anomalias de altura geopotencial em 700 hPa, nos eventos extremos secos anomalias positivas atingiram parte da ou toda a RSB em 17 das 20 combinações, já nos eventos extremos chuvosos, em 13 das 20 combinações a RSB esteve sob um padrão de neutralidade e não foi possível identificar padrões de acordo com a sazonalidade. Nos eventos extremos chuvosos, os padrões atmosféricos em altos níveis exibiram características típicas do sistema de monção da AS, especialmente no verão.Due to the impacts caused by extreme precipitation events, mainly in the social, energy and agricultural sectors, being the RSB a region that aggregates all these sectors and taking into account the need to understand which mechanisms act on the variability of precipitation in this region when the ENSO phenomenon is in its neutral phase, this study sought to investigate the influence of the AAO and the SST anomalies in OASO on RSB precipitation extremes in years of neutrality of the ENSO phenomenon. The MEI.v2 index was used to separate the period when the ENSO was in its neutral phase between 1900 and 2010 and monthly data from the ERA-20c reanalysis were used to represent the atmospheric conditions of this period. The 25% and 75% percentiles of precipitation anomalies in the RSB were determined in order to represent extreme dry and wet events, respectively. These events were related to the phases of the AAO index and to the values of SST anomalies in the OASO, for the period without and with seasonal separation. Extreme wet events were more frequent than dry events and occurred predominantly in spring and summer, while dry events were mostly observed in autumn and winter, especially in winter. Regarding the intensity of extreme dry events in the separate combinations of the AAO and SST parameters, in RS the most (least) dry combination was AAO+ (AAO-), while in SC and PR it was SST+ (SST-). Regarding the extreme wet events, the combination AAO+ was the one that showed the wettest pattern in the entire RSB, while the least wet combination was the SST- for RS and SST+ for SC and PR. In terms of the seasonal behavior of extreme dry events, in autumn the SST+ combination was the driest in the entire RSB and it was not possible to identify a less dry pattern. In the winter, in RS, the pattern of the combination SST-AAO+ (SST-AAO-) was the most (less) drier, whereas in SC and PR, SST+AAO+ was the driest combination, while the SST-AAO- (SST+AAO-) exhibited the least dry pattern in SC (in PR). Regarding the seasonality of extreme wet events in spring, the combination SST+AAO+ presented the wettest pattern in the entire RSB, while the SST-AAO- was the least wet. In the summer, there was no more or less wet combination in RS and SC, in PR, the AAO- combination (SST+AAO+) showed the more (less) wet pattern. Regarding the anomaly fields of geopotential height at 700 hPa, in the extreme dry events positive anomalies reached part or all of the RSB in 17 of the 20 combinations, while in the extreme wet events, in 13 of the 20 combinations the RSB was under a pattern of neutrality and it was not possible to identify patterns according to seasonality. In extreme wet events, atmospheric patterns at high levels exhibited typical characteristics of the AS monsoon system, especially in summer
Mesoscale convective systems over the Amazon Basin during the GOAmazon project
O presente trabalho verifica as principais características dos sistemas convectivos de mesoescala (SCMs), com origem continental e oceânica que, em pelo menos um momento do seu ciclo de vida, tiveram trajetória sobre a bacia Amazônica, durante um ano e meio de realização do projeto Green Ocean Amazon (GOAmazon). A análise incluiu a verificação da distribuição espacial, variabilidade diurna, ciclo de vida, deslocamento e áreas médias nas diferentes fases do ciclo de vida. Foi criada uma climatologia utilizando 14 anos de dados para comparar os resultados obtidos durante o GOAmazon. Para os SCMs que se formaram próximos às estações do GOAmazon foram realizadas análises das condições sinóticas, dinâmicas e termodinâmicas observadas durante a gênese e ao longo do ciclo de vida. Os resultados mostram que o número de ocorrências de SCMs continentais é de 7053 por ano. Em 2014 a ocorrência foi de 56,3% deste valor e em 2015 foi de 58% da climatologia para a mesma época do ano. Os SCMs ocorridos durante o GOAmazon também apresentaram menores tempos de vida, deslocamentos médios e velocidades médias. A evolução do ciclo de vida é muito similar para os SCMs de curta e longa duração, com poucas horas de diferença entre a mesma fase. O tempo que os sistemas de curta duração levam em média para alcançar a fase de maturação é de 2 a 3 horas enquanto que os SCMs de longa duração levam 5 a 6 horas. Durante o projeto GOAmazon este tempo foi igual a climatologia para SCMs de curta duração, porém variou entre 3 a 4 horas para SCMs de longa duração. A velocidade média, direção de propagação e deslocamentos médios variam de acordo com a época do ano e ao longo de toda bacia Amazônica. Os deslocamentos médios são maiores durante o inverno. A densidade média mensal de SCMs revela regiões preferenciais de gênese. São elas: 1) corrente abaixo da Cordilheira dos Andes, entre 10ºS e 20ºS/70ºW a 75ºW; 2) confluência do rio Tapajós com o rio Amazonas, por volta de 2,5ºS/54ºW; 3) sobre a Serra da Pacaraima, no Planalto das Guianas, em aproximadamente 5ºN/60ºW; 4) Serra do Imeri, no Planalto das Guianas, em 0º/65ºW e; 5) no norte do Mato Grosso, em torno de 10ºS/55ºW. Durante o projeto GOAmazon as anomalias negativas de densidade de SCMs ocorreram espalhadas ao longo de toda a bacia, com algumas regiões pontuais de maior ocorrência de sistemas. Os SCMs oceânicos ocorrem preferencialmente no período de inverno ao norte da bacia Amazônica. A frequência de ocorrência é baixa (em média 4 sistemas por mês), no entanto, eles possuem grandes áreas durante sua fase de maturação, grandes tempos de vida e deslocamentos. Como a maioria apresenta gênese muito próxima a costa, o desenvolvimento destes sistemas ocorre majoritariamente sobre a bacia Amazônica. Durante o projeto GOAmazon sua ocorrência foi muito menor comparado a climatologia e suas características médias diferentes. A análise detalhada para os 21 casos em que os SCMs ocorreram próximos às estações do GOAmazon mostrou que a combinação entre os ventos alísios direcionados para a bacia Amazônica e sistemas frontais que se aproximaram da região Tropical foram fundamentais na manutenção dos SCMs com longo ciclo de vida. Durante a ocorrência de SCMs com grandes áreas, os valores de cisalhamento foram mais altos comparados aos outros casos. Durante a maior parte dos anos 2014 e 2015 ocorreram padrões anômalos na circulação atmosférica, impulsionados por anomalias na temperatura da superfície do mar no oceano Pacífico Equatorial, o que justificaria a menor ocorrência, tempos de vida e deslocamento dos SCMs. De acordo com a literatura revisada, este é o primeiro trabalho que realiza uma análise climatológica anual da ocorrência de SCMs através de dados de alta resolução temporal e espacial com pouquíssimas falhas usando uma delimitação geográfica da bacia Amazônica, isto é, considerando somente os SCMs que em pelo menos um momento do seu ciclo de vida interagiram com a bacia Amazônica.In the present study, we analyzed the continental and oceanic mesoscale convective systems (MCSs) that occurred over the Amazon Basin, during one year and six months of Green Ocean Amazon Project (GOAmazon). The analysis included the spatial distribution, diurnal variability, lifecycle, displacement and morphological parameters of the MCSs. A climatology using 14 years data was developed to compare the results obtained during the GOAmazon. A synoptic, thermodynamic and dynamic analysis was made for 21 MCSs that occurred next to the GOAmazon data collection sites. The climatology results show 7053 continental MCSs occurring along the year. In 2014, the occurrence was 56.3% of that value and during the period analyzed in 2015 it was 58%. The MCSs occurred during the GOAmazon also presented shorter lifecycles, displacements and speeds compared to climatology. The lifetime evolution of short lived and long lived MCSs present few hours of difference between the same phase. The time from genesis to maturation phase of short lived systems is 2 to 3 hours and for those long lived the time is 3 to 4 hours. The mean speed, direction and displacement are greater during the winter. The average density reveal preferential regions of genesis. They are: 1) downstream Andes Mountain, among 10ºS and 20ºS/70ºW and 75ºW; 2) confluence of Amazon and Tapajós Rivers, near to 2.5ºS/54ºW; 3) Pacaraima Mountains at Guyana Shield, in approximately 5ºN/60ºW; 4) Imeri Mountains at Guyana Shield, in 0º/65ºW and; 5) between north of Mato Grosso state and south of Pará state, around 10ºS/55ºW. During the GOAmazon the negative density anomalies occurred spread along the Amazon Basin, with some points of greater occurrence. The oceanic MCSs occurred preferentially in the winter season in the northeast of Amazon Basin. Their frequency of occurrence is fewer than continental, in average four MCSs per month. Nevertheless, they have large areas during their maturation phase, longer lifecycles and displacements. Most of them have genesis next to the land and their development is over the Amazon Basin. During GOAmazon their occurrence was fewer than the climatology and the features were different. The analysis for the 21 cases in which MCSs occurred next to GOAmazon stations showed that a combination of trade winds driven to Amazon Basin and frontal systems close to Tropical region were important for keeping the long lived MCSs. During occurrence of large area systems, the wind shear was greater than during other events. In most of 2014 and 2015, anomalous patterns in the atmospheric circulation, triggered by anomalous sea surface temperature in the Equatorial Pacific Ocean, occurred and this may justify the fewer occurrence of MCSs, lifecycle and displacement in that period. From our knowledge of the literature, this is the first work that makes an annual climatological analysis of MCSs occurrence through high temporal and spatial data and very few missing data using a geographical delimitation of Amazon basin. That is, considering only the MCSs that in one moment of their lifecycle, at least, interact with the Amazon Basin
Atmospheric Rossby Wave Propagations and The South Atlantic Convergence Zone
A relação entre a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e as propagações de ondas de Rossby foram analisadas durante 34 verões austrais, de acordo com as fases positivas, negativas e neutras do El Niño Oscilação Sul (ENOS). Anomalias das componentes zonais e meridionais do vento, foram calculadas com base na climatologia de 1979-2013 no nível de 200 hPa, e submetidos ao filtro de Lanczos nas bandas temporais de 20-90 dias e 200 dias passa baixa, com a intenção de destacar as variabilidades intrassazonal e interanual, através da análise observacional das composições médias de ZCAS climatológicas e das fases positiva, negativa e neutra do ENOS. As análises desta tese foram divididas em duas partes principais, primeiramente em relação ao domínio da América do Sul, para entender o impacto da ZCAS local, e no domínio do Oceano Pacifico e Atlântico Sul, para compreender os efeitos remotos associados a ZCAS. Da América do Sul com relação as fases do ENOS são destacados; a supressão da ZCIT durante anos de El Niño e a intensificação da mesma durante eventos de La Niña; e sob o Atlântico Equatorial o cavado do nordeste aparenta ser enfraquecido durante anos de La Niña e intensificado durante os anos de El Niño, o que contribui para o estabelecimento dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN). Do Pacifico à América do Sul foram revelados diferentes guias de ondas de Rossby que interagem com a ZCAS a depender da variabilidade interanual, durante anos de El Niño as ondas são mais longas e partem do Oceano Pacifico Leste, próximo da região da Zona de Convergência do Pacifico Sul. Durante as La Niñas um trem de ondas de Rossby interhemisférico foi identificado partindo do Sudeste da Ásia e dispersando energia para a ZCAS com até 15 dias, este padrão de ondas de Rossby foi confirmado a partir de simulações numéricas com a utilização do modelo baroclínico DREAM. Posteriormente foi simulado a resposta da atmosfera a pertubações na região da ZCAS sob diferentes estados básicos de ENOS, sendo identificada propagações de ondas de Rossby a partir da ZCAS aos subtropicos do Hemisfério Norte durante anos de El Niño,destacando a importância dos dutos de oeste na propagação meridional de ondas. Nesta tese foram revelados diferentes guias de ondas de Rossby que interagem com a ZCAS, inclusive guias de ondas interhemisféricos que até então nunca tinham sido relacionados a esta Zona de Convergência Subtropical, este estudo também revela que a ZCAS pode agir como fonte de ondas de Rossby a depender da presença dos dutos de oeste que podem dispersar energia da América do Sul ao Hemisfério Norte, aqui foi demonstrado que esta interação é facilitada durante eventos de El Niño.The relationship between the South Atlantic Convergence Zone (SACZ) and Rossby Wave propagation was analyzed over 34 summers, with positive, negative and neutral phases of El Niño Southern Oscillation (ENSO). Zonal and meridional wind components anomalies, calculated based on climatology between 1979-2013 at the level of 200 hPa, were submitted to the Lanczos filter for 20-90 days and 200 days low pass bands, with the intention of highlighting intraseasonal and interannual variability, ensuring three mean compositions of SCAZ referring to the positive, negative and neutral phases of ENSO, through observational analysis of the mean composites of climatological SACZ and positive, negative and neutral phases of ENSO. The analyses in this thesis were divided into two main parts, firstly in relation to the South American domain, to understand the impact of local SACZ, and in the Pacific and South Atlantic Ocean domain, to understand the remote effects associated with this cloud band. From South America in relation to the ENSO phases are highlighted; the suppression of the ITCZ during El Niño years and the intensification of the same during La Niña events; and over the Equatorial Atlantic the north-eastern trough appears to be weakened during La Niña years and intensified during El Niño years, which contributes to the establishment of the Upper Tropospheric Cyclonic Vortex (UTCV). From Pacific Ocean to South America, different Rossby wave guides were revealed that interact with SACZ depending on the interannual variability, during El Niño years the waves are longer and depart from the East Pacific Ocean, close to the South Pacific Convergence Zone region. During La Niñas an interhemispheric Rossby wave train was identified departing from Southeast Asia and dispersing energy to the SACZ with up to 16 days, this Rossby wave pattern was confirmed from numerical simulations using the DREAM (Dynamical Research Empirical Atmospheric Model) baroclinic model. Subsequently, the response of the atmosphere to perturbations in the SACZ region under different basic ENSO states was simulated, and Rossby wave propagation from the SACZ to the subtropics of the Northern Hemisphere was identified during El Niño years, highlighting the importance of the westerly ducts in the meridional wave propagation. In this thesis different Rossby waveguides that interact with the SACZ were revealed, including interhemispheric waveguides that until then have never been related to this Subtropical Convergence Zone, this study also reveals that, the SACZ can act as a source of Rossby waves depending on the presence of the westerly ducts that can disperse energy from South America to the Northern Hemisphere, here it was shown that this interaction is facilitated during El Niño events
Alterações no Dipolo do Atlântico Sul e impactos sobre o clima da América do Sul sob o aspecto de mudanças climáticas
Over the past few decades, the South Atlantic Ocean (SAO) has experienced notable changes in its physical characteristics due to human-induced climate change. These changes encompass various aspects such as increased Agulhas leakage, alterations in wind-driven ocean circulation, salinity shifts, and changes in sea surface temperature (SST). In this context, the South Atlantic Dipole (SAD), the main coupled ocean-atmosphere variability mode in the region, may also be subject to modifications. This study aims to examine the historical changes in the SAD (1851-present) and its projections under different future global warming scenarios (2015-2100), utilizing reanalysis data and outputs from the CMIP6 models. The analysis incorporates periods associated with the phases of the Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), which are linked to climate variability in the SAO, to evaluate changes in the SAD and the resulting climate impacts on South America during the historical period.Emphasis is placed on understanding the SADs seasonality, particularly its evolution during the austral summer when it exhibits important dynamics with the South American climate. Key findings for the historical period indicate a southward displacement of the entire SAD pattern, consistent with observed oceanic and atmospheric changes attributed to global warming. This shift is accompanied by a transition from a tripole to a dipole pattern of precipitation anomalies over the South American continent during the summer season. Additionally, the SAD demonstrates an alternating relationship with the IPO phases, exhibiting a positive (negative) relationship with Pacific Niño SST anomalies during the IPOs negative (positive) phase. Regarding the representation of the SAD by the best CMIP6 models during the historical period, they generally capture the essential characteristics of this oscillation. These models effectively reproduce features such as the modes characteristics, oscillation period, and seasonal variability. However, they fail to capture the signal associated with the Atlantic Niño (typically linked to the SAD) and the southward shift of the SAD observed in recent decades. In future climate scenarios projected by the CMIP6 models, the main findings concerning the SAD highlight an intensification of SST anomalies, mean sea level pressure (MSLP), and related precipitation. These anomalies are most pronounced under the SSP3-7.0 scenario. Additionally, the different scenarios suggest that the SAD is associated with a dipole pattern of precipitation between North and Southeast South America.Nas últimas décadas, o Oceano Atlântico Sul (OAS) experimentou mudanças notáveis em suas características físicas devido às mudanças climáticas produzidas pelo homem. Essas mudanças abrangem vários aspectos como o aumento do vazamento de Agulhas, alterações na circulação oceânica induzida pelo vento, mudanças na salinidade e na temperatura da superfície do mar (TSM). Nesse contexto, o Dipolo do Atlântico Sul (DAS), o principal modo acoplado de variabilidade oceano-atmosfera na região, também pode sofrer alterações. Este estudo visa examinar as mudanças históricas no DAS (1851-presente) e suas projeções sob diferentes cenários futuros de aquecimento global (2015-2100), utilizando dados de reanálise e de saídas de modelos do CMIP6. A análise incorpora períodos associados às fases da Oscilação Interdecadal do Pacífico (OIP), que estão ligados à variabilidade climática no OAS, para avaliar as mudanças no DAS e os impactos climáticos resultantes na América do Sul durante o período histórico. Uma ênfase é dada para compreender a sazonalidade do DAS, em particular sua evolução durante o verão austral, quando o modo apresenta uma dinâmica importante com o clima sul-americano. As principais descobertas para o período histórico indicam um deslocamento para o sul de todo o padrão DAS, consistente com as mudanças oceânicas e atmosféricas observadas e atribuídas ao aquecimento global. Esta mudança é acompanhada por uma transição de um padrão tripolo para um dipolo de anomalias de precipitação sobre o continente sul-americano durante a estação de verão. Adicionalmente, o DAS demonstra uma relação alternada com as fases do OIP, exibindo uma relação positiva (negativa) com as anomalias de TSM do Niño do Pacífico durante a fase negativa (positiva) do OIP. Quanto à representação do DAS pelos melhores modelos do CMIP6 durante o período histórico, eles geralmente captam as características essenciais dessa oscilação. Esses modelos reproduzem efetivamente recursos como a formatação do modo, período de oscilação e variabilidade sazonal. No entanto, não conseguem captar o sinal associado ao Niño do Atlântico (tipicamente acoplado ao DAS) e ao deslocamento para sul do DAS observado nas últimas décadas. Nos cenários climáticos futuros projetados pelos modelos CMIP6, os principais achados relativos ao DAS destacam uma intensificação das anomalias de TSM, pressão ao nível do mar média (PNMM) e precipitação relacionada. Essas anomalias são mais pronunciadas no cenário SSP3-7.0. Além disso, os diferentes cenários sugerem que o DAS está associado a um padrão dipolo de precipitação entre o norte e o sudeste da América do Sul
North Atlantic Hurricanes Activity and its Dynamical Response over South America
A pesquisa teve como objetivo central investigar se os furacões do Oceano Atlântico Tropical Norte são capazes de influenciar a América do Sul (AS), principalmente no que se refere aos padrões de precipitação e circulação atmosférica. No entanto, como os furacões possuem uma gama de variedades de trajetórias, gêneses e decaimento, a pesquisa se restringiu apenas a avaliação dos furacões que poderiam causar maiores impactos na atmosfera da AS, sobretudo no norte do continente. Nesse sentido duas hipóteses foram estabelecidas concernente a trajetória e intensidades dos furacões. Para a trajetória a hipótese era de que quanto mais próximo da AS os furacões transitassem maior seria seu grau de interação com o continente ao passo que os furacões que atingissem a categoria 5 na escala de intensidade Saffir-Simpson também poderiam exercer maiores influências. Assim, através desses critérios, 6 furacões foram selecionados entre os anos de 1988-2017 e estes foram avaliados com base nos dados do CHIRPS e da reanálise ERA Interim, além de simulações numéricas com o modelo dinâmico GCM DREAM. Os resultados mostraram que, de fato, os furacões conseguiam impactar a atmosfera da AS uma vez que nos baixos níveis da troposfera foram observados modificações nos alísios, interferência na posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e influência na nebulosidade, pressão, temperatura e umidade do norte da AS. Além disso, foram constatadas interações entre os furacões e a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), onde essa última canalizava parte dos seus escoamentos para os furacões que, por sua vez, se intensificavam. Já para os altos níveis da troposfera, foram observados o surgimento de um anticiclone no Noroeste (NO) da AS como resposta a existência dos furacões, sendo que após formado esse anticiclone sugere uma possível interação com os furacões uma vez que ele se deslocava segundo o movimento dos mesmos. Além dessas duas abordagens a pesquisa também se utilizou das Funções dos Modos Normais no sentido de reconstituir o campo de vento horizontal através da contribuição individual de cada onda atmosférica excitada a partir de um furacão. Nessa etapa escolheu-se um dos furacões selecionados e os resultados indicaram que as principais ondas envolvidas nas características observadas nos baixos níveis da troposfera como, por exemplo, ciclones ou sistemas frontais, vinham das ondas de Rossby e Gravidade-Inercial (GI). Já para os altos níveis as ondas atmosféricas envolvidas no processo de formação do anticiclone no NO da AS foram as ondas de Rossby, GI e as ondas Mistas de Rossby-Gravidade (MRG), sendo que essa última indicava justamente uma comunicação entre os dois hemisférios. No que se refere as ondas de Rossby elas se sobressaíram em todos nos níveis atmosféricos devido a relação delas com a geostrofia ao passo que as ondas GI ficaram restritas em mostrar apenas processos de divergência, logo elas foram úteis para identificar regiões ligadas a precipitação. Com relação aos resultados para os padrões de precipitação foram observadas durante a passagem dos furacões anomalias positivas no norte da AS e anomalias negativas no Brasil Central, sendo que esse resultado foi interpretado como sendo um reflexo do aumento das concentrações de momento e umidade na região norte da AS por onde os furacões transitavam. Por fim, foi avaliado o caso do furacão Irma que teve uma trajetória distante da AS. Esse furacão foi avaliado no sentindo de testar as hipóteses feitas anteriormente e os resultados mostraram que esse furacão não conseguiu exercer impacto na atmosfera da AS. Desse modo, concluiu-se que os furacões do Oceano Atlântico conseguem impactar a atmosfera da AS como indicou os resultados, porém que isso só ocorrerá se eles descreverem uma trajetória muito próxima ao continente sul-americano.The main objective of this research is to investigate whether hurricanes from the North Tropical Atlantic Ocean can influence the South Americans atmosphere, especially in terms of circulation and precipitation patterns. However, since hurricanes have a great range of trajectories, genesis and decay this research only focused the study of hurricanes that may impact the South American, particularly in the northern continental region. In this sense, two hypotheses were established about the trajectory and intensities of hurricanes. For the trajectory, the hypothesis is that the closer the hurricanes pass by South America the greater would be their degree of interaction with the South American atmosphere variability. Also, the higher the Hurricanes classification, for instance, category 5 on the Saffir-Simpson Scale, the influence could be increased. Following this criteria 6 hurricanes were selected between the years 1988-2017 and they were evaluated based on ERA Interim reanalysis and CHIRPS data, as well as numerical simulations using the dynamic GCM DREAM model. The results showed that these hurricanes really impacted the atmosphere of the South America. At lower levels of the troposphere, the passage of hurricanes caused trade winds deformation, interference in the Intertropical Convergence Zones (ITCZ) position, besides of the influence on the cloudiness, pressure, temperature and moist in the north of the continent. In addition, it was detected interactions between hurricanes and the South Atlantic Subtropical High (SASH), where the SASH sustained the wind flows towards the hurricanes, supporting their intensification. Regarding the results for the upper levels of the troposphere it was observed the development of an anticyclone in the Northwest of South America as a response to the hurricane presence. It was noticed that this anticyclone interacts with the hurricanes once it moves according to their movement. In addition to these two approaches, it was also used the Normal Mode Functions in order to reconstruct the horizontal wind field through the individual contribution of each atmospheric waves excited from a hurricane. One of the selected hurricanes was chosen and the results indicated the main waves related to the characteristics observed at lower levels of the troposphere are the Rossby and Gravity-Inertial (GI) waves. For the upper levels, the atmospheric waves related with the formation of the anticyclone in northwestern South Americas were the Rossby, GI and the Mixed Rossby-Gravity (MRG) modes, where the MRG waves clearly show the interaction between the two hemispheres. The Rossby waves excelled at all atmospheric levels due to their relationship to the geostrophic approach, while the GI waves only showed divergence processes, being useful to identify regions linked to precipitation. The precipitation patterns during the hurricanes passage generates positive anomalies in the north of the South America and negative anomalies in central Brazil. This result was interpreted as an increase of momentum and moist concentrations in the South Americas northern region due to the interaction with the hurricanes. As a case study the hurricane Irma was investigated. This hurricane was intense but its track was distant of the South America being evaluated in the order to test the hypotheses previously assumed. The results indicated that the hurricane Irma did not have any impact in the South Americans atmosphere, where not interations with SASH, temperature or moist were observed. In summary, it was observed that North Atlantic Ocean hurricanes can influence the South Americas atmosphere when their trajectories are close to the South American continent
Large-scale relationships between the Sea Surface Temperature of the South Atlantic Ocean and continental precipitation in South America from 1901 to 2010
As interações de larga escala entre o oceano e a atmosfera são essenciais para caracterizar a variabilidade climática ao longo do tempo. Diversos estudos analisaram a variabilidade da temperatura da superfície do mar (TSM) do Oceano Atlântico Sul e da precipitação continental da América do Sul com amostras menores que 50 anos, devido à falta de dados observados e de reanálises mais longas no Hemisfério Sul na época em que foram publicados. A elaboração das reanálises centenárias pela NOAA e pelo ECMWF tornou possível o estudo de variabilidades climáticas que abrangem um longo período. Assim sendo, o objetivo desse trabalho é analisar relações de larga escala entre a TSM do Oceano Atlântico Sul e representar seus efeitos na precipitação continental na América do Sul no período de 1901 a 2010. A análise estatística multivariada das funções ortogonais empíricas (empirical orthogonal function EOF) foi aplicada em dados de reanálise para obter a variabilidade da temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico Sul e da precipitação continental na América do Sul, além disso o índice do dipolo do Atlântico Sul, modo dominante de variabilidade acoplada do Oceano Atlântico Sul, e o índice de larga escala da monção na América do Sul (large-scale index for South America Monsoon LISAM) foram calculados para representar as principais características de larga escala da TSM e precipitação na área de estudo do presente trabalho. As reanálises ERA-20C, ERA-20CM, CERA-20C e NOAA20CR apresentaram padrões espaciais de variabilidade semelhantes nas variáveis analisadas, sendo que a reanálise centenária acoplada CERA20C do ECMWF mostrou-se estatisticamente mais confiável na representação dos dados de precipitação continental na América do Sul. A correlação do índice do Dipolo do Atlântico Sul com a precipitação continental na América do Sul apresentou os maiores valores nas áreas costeiras da Região Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Os efeitos do dipolo do Atlântico Sul nas anomalias de precipitação continental na América do Sul foram mais evidentes na escala sazonal e multidecadal, exercendo maiores influências nas Regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. O Teste de Rodionov aplicado às estações chuvosa e seca do sistema de Monções na América do Sul apontou uma estabilidade nas referidas estações, com poucas mudanças de regime do padrão médio da precipitação no período de 1901 a 2010. Tomando como base a literatura revisada, esse é o primeiro trabalho que fez uma análise climatológica dos efeitos da TSM do Oceano Atlântico Sul na precipitação continental da América do Sul em escalas de tempo multidecadal, decadal, sazonal, mensal e diária no período de 1901 a 2010.Large-scale interactions between the ocean and the atmosphere are essential to characterize climatic variability over time. Several studies analyze the variability of the sea surface temperature (SST) of the South Atlantic Ocean and the continental precipitation of the South America with samples under 50 years old, due to the lack of observed data and longer reanalysis in the Southern Hemisphere at the time they were published. The creation of centenary reanalysis by NOAA and ECMWF has made it possible to study climatic variability over a long period. Therefore, the objective of this work is to analyze large-scale relationships between the SST of the South Atlantic Ocean and to represent its effects on continental precipitation in South America in the period from 1901 to 2010. The multivariate statistical analysis of the empirical orthogonal functions (EOF) was applied to reanalysis data to obtain the variability of the sea surface temperature in the South Atlantic Ocean and continental precipitation in South America, in addition, the South Atlantic dipole index, the dominant mode of coupled variability in the South Atlantic Ocean, and the large-scale monsoon index in South America (LISAM) were calculated to represent the main large-scale characteristics of SST and precipitation in the specific area of this present work. The reanalysis ERA-20C, ERA-20CM, CERA-20C and NOAA20CR showed similar spatial patterns of variability in the variables analyzed, and the coupled centenary reanalysis CERA-20C of the ECMWF proved to be statistically more reliable in the representation of continental precipitation data in South America. The correlation of the South Atlantic Dipole index with continental precipitation in South America showed the highest values in coastal areas in the northeast, southeast and south regions of Brazil. The effects of the South Atlantic dipole on continental precipitation anomalies in South America were more evident on the seasonal and multidecadal scale and act more intensely in the northeast and southeast regions of Brazil. The Rodionov test applied to the rainy and dry seasons of the Monsoon system in South America pointed to stability in those seasons, with few changes in the regime of the average pattern of precipitation in the period from 1901 to 2010. Based on the literature reviewed, this is the first work that has done a climatological analysis of the effects of SST of the South Atlantic Ocean on the continental precipitation of South America in multidecadal, decadal, seasonal, monthly and daily time scales in the period from 1901 to 2010
Influence of moisture flow on rainfall distribution in South America South.
Dado o importante controle de JBNN sobre os eventos de tempo e clima, o objetivo deste estudo é obter uma climatologia sazonal completa de JBNNs sobre a América do Sul e suas fontes de umidade e sumidouros associados. Portanto, aplicamos o índice JBNN proposto por Rife et al. (2010) para identificar os jatos, e utilizou o modelo Lagrangiano FLEXPART (Stohl et al., 2005) para obter as fontes / sumidouros de umidade por um período de 37 anos (1980-2016). Seis núcleos JBNN selecionados são identificados de acordo com o índice do jato que considera o cisalhamento da velocidade do vento vertical da troposfera inferior às 00:00 hora local (LT). O modelo Lagrangiano FLEXPART fornece as fontes e sumidouros de umidade para os núcleos JBNN (Argentina, Venezuela e regiões do Brasil: sul - Brasil-S, sudeste - Brasil-SE, norte - Brasil-N e nordeste - Brasil-NE). A análise é baseada em 37 anos (1980-2016) da reanálise ERA-Interim. Descobrimos que o índice JBNN é mais forte nos períodos quentes do ano (primavera e verão austral) nas seis regiões selecionadas. A frequência de JBNN também é maior nos meses quentes do ano, exceto no Brasil-NE que permanece muito frequente em todos os meses. Brazil-NE JBNN também persiste por 8 ou mais dias, enquanto outros JBNNs freqüentemente persistem por um ou dois dias. Os JBNNs ocupam uma ampla camada de baixo nível (de 1000-700 hPa) e exibem velocidade média entre 7-12 m/s, com pico principalmente em 900 hPa. O transporte de umidade para cada JBNN mostra que, além das intensas fontes locais de umidade, os JBNNs da Argentina e do Brasil-S recebem umidade do Oceano Atlântico Sul tropical-subtropical e da bacia amazônica, enquanto o Oceano Atlântico Sul tropical-subtropical é a principal fonte de umidade para Brasil-SE JBNN. Para esses JBNNs, a umidade precipitará (sumidouro de umidade) sobre o centro-norte da Argentina, sul do Brasil, parte do sudeste do Brasil e o Oceano Atlântico Sul subtropical. Tanto as fontes de umidade quanto os sumidouros são mais fortes durante o verão e outono austral. O JBNN Brasil-NE recebe umidade do Oceano Atlântico Sul tropical, que possui fraca sazonalidade. As fontes de umidade para os JBNNs Brasil-N e Venezuela vêm do Oceano Atlântico Norte tropical durante o verão e outono austral, enquanto o Oceano Atlântico Sul tropical aparece como uma fonte adicional de umidade no inverno austral. Este estudo é de suma importância, pois fornecerá orientação para a previsão do tempo, identificando as regiões onde os JBNNs são mais frequentes. Além disso, a identificação das fontes e sumidouros de umidade para cada JBNN pode ajudar a compreender os eventos climáticos extremos de seca ou inundação.Given the important control of NLLJ over weather and climate events, the aim of this study is to obtain a complete seasonal climatology of NLLJs over South America and its associated sources of moisture and sinks. Therefore, we apply the NLLJ index proposed by Rife et al. (2010) to identify the jets, and used the Lagrangian FLEXPART model (Stohl et al., 2005) to obtain the sources / sinks of moisture for a period of 37 years (1980-2016). Six selected NLLJ cores are identified according to the jet index that considers the lower troposphere vertical wind speed shear at 00:00 local time (LT). The Lagrangian FLEXPART model provides the moisture sources and sinks for the NLLJ cores (Argentina, Venezuela, and regions of Brazil: south Brazil-S, southeast Brazil-SE, north Brazil-N, and northeast Brazil-NE). The analysis is based on 37 years (1980-2016) of the ERA-Interim reanalysis. We found that NLLJ index is stronger in the warm periods of the year (Austral Spring and Summer) over the six selected regions. The NLLJ frequency is also higher in the warm months of the year, except in Brazil-NE that it remains very frequent in all months. Brazil-NE NLLJ also persisting for 8 or more days, while other NLLJs frequently persist for one-two days. The NLLJs occupy a broad low-level layer (from 1000-700 hPa) and exhibit mean speed between 7-12 m/s, peaking mostly at 900 hPa. The moisture transport for each NLLJ show that, in addition to the intense local moisture sources Argentina and Brazil-S NLLJs receive moisture from the tropical-subtropical South Atlantic Ocean and Amazon basin, while tropical-subtropical South Atlantic Ocean is the main moisture source for Brazil-SE NLLJ. For these NLLJs the moisture will precipitate (moisture sink) over the center-north Argentina, south Brazil, part of southeast Brazil and subtropical South Atlantic Ocean. Both moisture sources and sinks are stronger during austral summer and fall. Brazil-NE NLLJ receives moisture from tropical South Atlantic Ocean, which has weak seasonality. The moisture sources for Brazil-N and Venezuela NLLJs come from tropical North Atlantic Ocean during austral summer and fall, while tropical South Atlantic Ocean appears as an additional moisture source in austral winter. This study is extremely important, as it will provide guidance for weather forecasting, identifying the regions where NLLJs are more frequent. In addition, identifying moisture sources and sinks for each NLLJ can help to understand extreme drought or flood weather events
Impact of the Madden-Julian Oscillation on wind speed in northeastern Brazil
O Nordeste do Brasil (NEB) possui alto potencial eólico e a intensidade dos ventos é modificada por sistemas meteorológicos tpicos da América do Sul (AS) e comumente influenciados pela Oscilação de Madden-Julian (OMJ), como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), os sistemas transientes (frentes frias, cavados, ciclones), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), a Alta da Bolvia (AB) e o Vórtice Ciclônico de Altos Nveis (VCAN). O estudo fez uma revisão sobre a história da geração eólica no Brasil e no mundo e avaliou o impacto da OMJ na intensidade do vento no NEB em cada fase e mês do ano entre 2000 e 2023, identificando os padrões de circulação atmosférica associados. Para isso, utilizou-se a série temporal diária das fases da OMJ (de 1 a 8), construda à partir do método Real Time Multivariate Madden-Julian Oscillation proposto por Wheeler e Hendon (2004), dados de velocidade do vento a 100 m em pontos de grade, estimados por um perfil logartmico à partir do dado global de velocidade do vento a 10 m do Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) Project, fundado pela National Aeronautics and Space Administration Earth Science / Applied Science Program, dados de pressão ao nvel médio do mar e de, função corrente, potencial de velocidades (calculados à partir das componentes zonal e meridional do vento) e altura geopotencial em 250 e 500 hPa da reanálise Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, version 2 (MERRA-2), e dados de velocidade de vento medidos em estações meteorológicas automáticas e convencionais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) espalhadas pelo NEB. Com uma análise de composições para as anomalias filtradas (banda de frequência de 30-60 dias) de todas as variáveis, além de seis estudos de caso elaborados com os dados do INMET, encontrou-se que as fases 1, 2 e 8 da OMJ (aumento da convecção na AS) enfraquecem os ventos, devido às anomalias de divergência em altitude na AS e região da ZCIT, ao deslocamento de transientes e da ZCAS para menores latitudes, ao enfraquecimentoe/ou afastamento da ASAS e à intensificação e/ou deslocamento para leste da AB. Por outro lado, as fases 4, 5 e 6 (supressão da convecção na AS) favorecem os ventos, devido à anomalia de convergência em altitude sobre a AS e região da ZCIT, ao fortalecimento da ASAS ou surgimento de uma alta anômala próxima à costa, ao desfavorecimento de avanço de transientes para baixas latitudes e ao adentramento do VCAN para o NEB. Por fim, estimou-se que variações de até 15% na velocidade do vento podem impactar em variações de mais de 60% na produção de energia.The Northeastern Brazil (NEB) has high windpower potential and the wind speed is influenced by typical South American (SA) meteorological systems commonly affected by the Madden-Julian Oscillation (MJO), such as the Intertropical Convergence Zone (ITCZ), transient systems (cold fronts, troughs, cyclones), the South Atlantic Convergence Zone (SACZ), the South Atlantic Subtropical High (SASH), the Bolivian High (BH), and the Upper-Level Cyclonic Vortex (ULCV). This study reviews the history of windpower generation in Brazil and worldwide and assesses the impact of the MJO on wind speed in NEB in each phase and month of the year between 2000 and 2023, identifying the associated atmospheric circulation patterns. For this purpose, the study used the daily time series of MJO phases (1 to 8), constructed based on the Real-Time Multivariate Madden-Julian Oscillation method proposed by Wheeler and Hendon (2004), wind speed data at 100 m on grid points estimated using a logarithmic profile from global data of wind speed at 10 m from the Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) Project, funded by the National Aeronautics and Space Administration Earth Science / Applied Science Program, mean sea level pressure data, stream function, velocity potential (calculated from the zonal and meridional wind components), and geopotential height at 250 and 500 hPa from the Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, version 2 (MERRA-2) reanalysis, as well as wind speed data measured at automatic and conventional meteorological stations of the National Institute of Meteorology (INMET) across the NEB. Through a composites analysis of filtered anomalies (3060-day frequency band) for all variables, along with six case studies using INMET data, the study found that MJO phases 1, 2, and 8 (increased convection over SA) weaken winds due to upper troposphere divergence anomaly over SA and the ITCZ region, the displacement of transients and the SACZ to lower latitudes, the weakening and/or displacement of the SASH, and the intensification and/or eastward shift of the BH. Conversely, phases 4, 5,and 6 (suppressed convection over SA) strengthen winds due to upper troposphere convergence anomaly over SA and the ITCZ region, the strengthening of the SASH or the emergence of an anomalous high-pressure system near the coast, the inhibition of transient system progression to lower latitudes, and the inland movement of the ULCV into the NEB. Finally, it was estimated that wind speed variations of up to 15% could lead to energy production variations of more than 60%
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