El riesgo ciclones tropicales evalúa con qué frecuencia un huracán o un tifón lleva al sitio viento capaz de causar daños estructurales (al menos la categoría 1). Se estima a partir de 10.000 años de ciclones simulados a partir de los observados entre 1980 y 2017; para el futuro tiene en cuenta ciclones algo menos frecuentes pero más intensos, como evalúa el IPCC. En el interior de Europa el riesgo es nulo; en las costas del Mediterráneo no se evalúa, porque ningún dato publicado cubre los medicanes.
Indicador. Periodo de retorno, en años, del viento huracanado: categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, 64 nudos de viento medio en 1 minuto, es decir 29 m/s de viento medio en 10 minutos con el factor 0,88 que usa STORM. También se indican el viento ciclónico de 100 años y, solo como información, el de los modelos futuros de STORM.
Datos. STORM (Bloemendaal et al. 2020): 10.000 años de ciclones tropicales sintéticos construidos sobre las trayectorias observadas IBTrACS 1980-2017, con el viento máximo a 10 m (media en 10 minutos) para 28 periodos de retorno de 10 a 10.000 años, en una cuadrícula de 0,1° (unos 10 km). Se usa la celda del sitio o, para los sitios costeros e insulares, la más cercana con datos dentro de 20 km. Escenarios: SSP1-2.6 / SSP2-4.5 / SSP3-7.0 / SSP5-8.5.
Cálculo.
(1) El periodo de retorno de 29 m/s se interpola, en escala logarítmica, entre los dos periodos de retorno de STORM que lo comprenden.
(2) Futuro: para cada cuenca se usan las variaciones medianas evaluadas por Knutson et al. 2020 para un calentamiento de 2 °C, la base del capítulo 11 del IPCC AR6: intensidad de los ciclones en aumento (de +0,9% en el Pacífico suroccidental a +5,5% en el Pacífico nororiental) y número total en descenso (de -3,8% a -18,1%).
(3) Las variaciones se llevan al calentamiento de cada escenario y año con el método de Jewson 2021, el mismo de la herramienta CLIMADA, usando la temperatura global evaluada por el IPCC AR6 (medias de 20 años) respecto al periodo de referencia de STORM.
(4) Los vientos se multiplican por la variación de intensidad y los periodos de retorno se dividen por la de frecuencia; luego se recalcula el periodo de retorno de 29 m/s.
(5) Los cuatro modelos futuros de STORM (SSP5-8.5, 2015-2050, Bloemendaal et al. 2022) prevén un aumento unas tres veces más fuerte: se muestran como información y no deciden la clase.
Notas: por debajo de 10 años STORM no dice más, así que un sitio que ya tiene viento huracanado cada 10 años sigue en F; los datos no tienen en cuenta la rugosidad del suelo ni el relieve.
Dónde no se calcula.
• Fuera de las cuencas ciclónicas, es decir ningún ciclón en 10.000 años simulados (por ejemplo el interior de Europa) → A.
• A menos de unos 30 km del Mediterráneo (áreas marinas de la OHI): los medicanes existen, pero STORM no los modela y ningún dato publicado los cubre → no evaluado (N/D).
• Más allá de 40 grados de latitud, donde STORM tiene datos: los autores desaconsejan usarlos, porque el modelo no simula la transformación de los huracanes en tormentas extratropicales → no evaluado (N/D). El viento de los antiguos huracanes entra en el riesgo ráfaga máxima.
Umbrales → nivel A–F.
• viento huracanado al menos una vez cada 10 años → F
• cada 10–50 años → E
• cada 50–100 años → D
• cada 100–1.000 años → C
• cada 1.000–10.000 años → B
• menos de una vez cada 10.000 años, o fuera de las cuencas → A.
Mismos umbrales que el riesgo ráfaga máxima (ThinkHazard!, Eurocódigo EN 1991-1-4, STORM); la escala de seis niveles es una elección de 3Bee.
De físico a impacto. El nivel físico (A–F) se combina con la sensibilidad del proceso productivo mediante la matriz de riesgo (6 niveles físicos por 5 franjas de sensibilidad) → nivel de impacto; la curva de daño convierte el nivel en un factor de daño, del que se obtiene el valor económico en riesgo.
Fuentes.
• [Bloemendaal et al. 2020, STORM tropical cyclone return periods](Bloemendaal et al. 2020, STORM tropical cyclone return periods)
• [Bloemendaal et al. 2022, STORM under future climate](Bloemendaal et al. 2022, STORM under future climate)
• [Knutson et al. 2020, Tropical Cyclones and Climate Change Assessment, Part II](Knutson et al. 2020, Tropical Cyclones and Climate Change Assessment, Part II)
• [Jewson et al. 2021, Knutson et al. 2020 tropical cyclone projections data](Jewson et al. 2021, Knutson et al. 2020 tropical cyclone projections data)
• [Jewson 2021, Knutson et al. projections converted to risk model baselines](Jewson 2021, Knutson et al. projections converted to risk model baselines)
• [IPCC AR6 WGI, Chapter 11: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate](IPCC AR6 WGI, Chapter 11: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate)
• [IPCC AR6 WGI, Chapter 4: assessed global surface air temperature projections](IPCC AR6 WGI, Chapter 4: assessed global surface air temperature projections)
• [ThinkHazard! methodology report (GFDRR)](ThinkHazard! methodology report (GFDRR))
• [Marine Regions, IHO Sea Areas](Marine Regions, IHO Sea Areas).
Indicador. Periodo de retorno, en años, del viento huracanado: categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, 64 nudos de viento medio en 1 minuto, es decir 29 m/s de viento medio en 10 minutos con el factor 0,88 que usa STORM. También se indican el viento ciclónico de 100 años y, solo como información, el de los modelos futuros de STORM.
Datos. STORM (Bloemendaal et al. 2020): 10.000 años de ciclones tropicales sintéticos construidos sobre las trayectorias observadas IBTrACS 1980-2017, con el viento máximo a 10 m (media en 10 minutos) para 28 periodos de retorno de 10 a 10.000 años, en una cuadrícula de 0,1° (unos 10 km). Se usa la celda del sitio o, para los sitios costeros e insulares, la más cercana con datos dentro de 20 km. Escenarios: SSP1-2.6 / SSP2-4.5 / SSP3-7.0 / SSP5-8.5.
Cálculo.
(1) El periodo de retorno de 29 m/s se interpola, en escala logarítmica, entre los dos periodos de retorno de STORM que lo comprenden.
(2) Futuro: para cada cuenca se usan las variaciones medianas evaluadas por Knutson et al. 2020 para un calentamiento de 2 °C, la base del capítulo 11 del IPCC AR6: intensidad de los ciclones en aumento (de +0,9% en el Pacífico suroccidental a +5,5% en el Pacífico nororiental) y número total en descenso (de -3,8% a -18,1%).
(3) Las variaciones se llevan al calentamiento de cada escenario y año con el método de Jewson 2021, el mismo de la herramienta CLIMADA, usando la temperatura global evaluada por el IPCC AR6 (medias de 20 años) respecto al periodo de referencia de STORM.
(4) Los vientos se multiplican por la variación de intensidad y los periodos de retorno se dividen por la de frecuencia; luego se recalcula el periodo de retorno de 29 m/s.
(5) Los cuatro modelos futuros de STORM (SSP5-8.5, 2015-2050, Bloemendaal et al. 2022) prevén un aumento unas tres veces más fuerte: se muestran como información y no deciden la clase.
Notas: por debajo de 10 años STORM no dice más, así que un sitio que ya tiene viento huracanado cada 10 años sigue en F; los datos no tienen en cuenta la rugosidad del suelo ni el relieve.
Dónde no se calcula.
• Fuera de las cuencas ciclónicas, es decir ningún ciclón en 10.000 años simulados (por ejemplo el interior de Europa) → A.
• A menos de unos 30 km del Mediterráneo (áreas marinas de la OHI): los medicanes existen, pero STORM no los modela y ningún dato publicado los cubre → no evaluado (N/D).
• Más allá de 40 grados de latitud, donde STORM tiene datos: los autores desaconsejan usarlos, porque el modelo no simula la transformación de los huracanes en tormentas extratropicales → no evaluado (N/D). El viento de los antiguos huracanes entra en el riesgo ráfaga máxima.
Umbrales → nivel A–F.
• viento huracanado al menos una vez cada 10 años → F
• cada 10–50 años → E
• cada 50–100 años → D
• cada 100–1.000 años → C
• cada 1.000–10.000 años → B
• menos de una vez cada 10.000 años, o fuera de las cuencas → A.
Mismos umbrales que el riesgo ráfaga máxima (ThinkHazard!, Eurocódigo EN 1991-1-4, STORM); la escala de seis niveles es una elección de 3Bee.
De físico a impacto. El nivel físico (A–F) se combina con la sensibilidad del proceso productivo mediante la matriz de riesgo (6 niveles físicos por 5 franjas de sensibilidad) → nivel de impacto; la curva de daño convierte el nivel en un factor de daño, del que se obtiene el valor económico en riesgo.
Fuentes.
• [Bloemendaal et al. 2020, STORM tropical cyclone return periods](Bloemendaal et al. 2020, STORM tropical cyclone return periods)
• [Bloemendaal et al. 2022, STORM under future climate](Bloemendaal et al. 2022, STORM under future climate)
• [Knutson et al. 2020, Tropical Cyclones and Climate Change Assessment, Part II](Knutson et al. 2020, Tropical Cyclones and Climate Change Assessment, Part II)
• [Jewson et al. 2021, Knutson et al. 2020 tropical cyclone projections data](Jewson et al. 2021, Knutson et al. 2020 tropical cyclone projections data)
• [Jewson 2021, Knutson et al. projections converted to risk model baselines](Jewson 2021, Knutson et al. projections converted to risk model baselines)
• [IPCC AR6 WGI, Chapter 11: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate](IPCC AR6 WGI, Chapter 11: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate)
• [IPCC AR6 WGI, Chapter 4: assessed global surface air temperature projections](IPCC AR6 WGI, Chapter 4: assessed global surface air temperature projections)
• [ThinkHazard! methodology report (GFDRR)](ThinkHazard! methodology report (GFDRR))
• [Marine Regions, IHO Sea Areas](Marine Regions, IHO Sea Areas).