Il rischio cicloni tropicali valuta quanto spesso un uragano o un tifone porta sul sito vento capace di fare danni strutturali (almeno la categoria 1). Si stima da 10.000 anni di cicloni simulati a partire da quelli osservati tra il 1980 e il 2017; per il futuro tiene conto di cicloni un po' meno frequenti ma più intensi, come valuta l'IPCC. Nell'Europa interna il rischio è nullo; sulle coste del Mediterraneo non è valutato, perché nessun dato pubblicato copre i medicane.
Indicatore. Tempo di ritorno, in anni, del vento da uragano: categoria 1 della scala Saffir-Simpson, 64 nodi di vento medio su 1 minuto, cioè 29 m/s di vento medio su 10 minuti con il fattore 0,88 usato da STORM. Si riportano anche il vento del ciclone dei 100 anni e, solo come informazione, quello dei modelli futuri di STORM.
Dati. STORM (Bloemendaal et al. 2020): 10.000 anni di cicloni tropicali sintetici costruiti sulle tracce osservate IBTrACS 1980-2017, con il vento massimo a 10 m (media su 10 minuti) per 28 tempi di ritorno da 10 a 10.000 anni, su una griglia di 0,1° (circa 10 km). Si usa la cella del sito, o per i siti costieri e le isole la più vicina con dati entro 20 km. Scenari: SSP1-2.6 / SSP2-4.5 / SSP3-7.0 / SSP5-8.5.
Calcolo.
(1) Il tempo di ritorno dei 29 m/s si interpola, in scala logaritmica, tra i due tempi di ritorno di STORM che li comprendono.
(2) Futuro: per ogni bacino si usano le variazioni mediane valutate da Knutson et al. 2020 per un riscaldamento di 2 °C, la base del capitolo 11 dell'IPCC AR6: intensità dei cicloni in aumento (da +0,9% nel Pacifico sud-ovest a +5,5% nel Pacifico nord-est) e numero totale in calo (da -3,8% a -18,1%).
(3) Le variazioni si portano al riscaldamento di ogni scenario e anno con il metodo di Jewson 2021, lo stesso dello strumento CLIMADA, usando la temperatura globale valutata dall'IPCC AR6 (medie su 20 anni) rispetto al periodo di riferimento di STORM.
(4) I venti si moltiplicano per la variazione di intensità e i tempi di ritorno si dividono per quella di frequenza; poi si ricalcola il tempo di ritorno dei 29 m/s.
(5) I quattro modelli futuri di STORM (SSP5-8.5, 2015-2050, Bloemendaal et al. 2022) vedono un aumento circa tre volte più forte: si mostrano come informazione e non decidono la classe.
Note: sotto i 10 anni STORM non dice di più, quindi un sito che ha già vento da uragano ogni 10 anni resta F; i dati non tengono conto della rugosità del suolo e del rilievo.
Dove non si calcola.
• Fuori dai bacini dei cicloni, cioè nessun ciclone in 10.000 anni simulati (per esempio l'Europa interna) → A.
• Entro circa 30 km dal Mediterraneo (mari IHO): i medicane esistono, ma STORM non li modella e nessun dato pubblicato li copre → non valutato (N/D).
• Oltre i 40 gradi di latitudine, dove STORM ha dati: gli autori indicano di non usarli, perché il modello non simula la trasformazione degli uragani in tempeste extratropicali → non valutato (N/D). Il vento degli ex uragani rientra nel rischio raffica massima.
Soglie → livello A–F.
• vento da uragano almeno una volta ogni 10 anni → F
• ogni 10–50 anni → E
• ogni 50–100 anni → D
• ogni 100–1.000 anni → C
• ogni 1.000–10.000 anni → B
• meno di una volta ogni 10.000 anni, o fuori dai bacini → A.
Stesse soglie del rischio raffica massima (ThinkHazard!, Eurocodice EN 1991-1-4, STORM); la scala a sei livelli è una scelta di 3Bee.
Da fisico a impatto. Il livello fisico (A–F) è combinato con la sensibilità del processo produttivo tramite la matrice di rischio (6 livelli fisici per 5 fasce di sensibilità) → livello di impatto; la curva di danno converte il livello in fattore di danno, da cui il valore economico a rischio.
Fonti.
• [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).
Indicatore. Tempo di ritorno, in anni, del vento da uragano: categoria 1 della scala Saffir-Simpson, 64 nodi di vento medio su 1 minuto, cioè 29 m/s di vento medio su 10 minuti con il fattore 0,88 usato da STORM. Si riportano anche il vento del ciclone dei 100 anni e, solo come informazione, quello dei modelli futuri di STORM.
Dati. STORM (Bloemendaal et al. 2020): 10.000 anni di cicloni tropicali sintetici costruiti sulle tracce osservate IBTrACS 1980-2017, con il vento massimo a 10 m (media su 10 minuti) per 28 tempi di ritorno da 10 a 10.000 anni, su una griglia di 0,1° (circa 10 km). Si usa la cella del sito, o per i siti costieri e le isole la più vicina con dati entro 20 km. Scenari: SSP1-2.6 / SSP2-4.5 / SSP3-7.0 / SSP5-8.5.
Calcolo.
(1) Il tempo di ritorno dei 29 m/s si interpola, in scala logaritmica, tra i due tempi di ritorno di STORM che li comprendono.
(2) Futuro: per ogni bacino si usano le variazioni mediane valutate da Knutson et al. 2020 per un riscaldamento di 2 °C, la base del capitolo 11 dell'IPCC AR6: intensità dei cicloni in aumento (da +0,9% nel Pacifico sud-ovest a +5,5% nel Pacifico nord-est) e numero totale in calo (da -3,8% a -18,1%).
(3) Le variazioni si portano al riscaldamento di ogni scenario e anno con il metodo di Jewson 2021, lo stesso dello strumento CLIMADA, usando la temperatura globale valutata dall'IPCC AR6 (medie su 20 anni) rispetto al periodo di riferimento di STORM.
(4) I venti si moltiplicano per la variazione di intensità e i tempi di ritorno si dividono per quella di frequenza; poi si ricalcola il tempo di ritorno dei 29 m/s.
(5) I quattro modelli futuri di STORM (SSP5-8.5, 2015-2050, Bloemendaal et al. 2022) vedono un aumento circa tre volte più forte: si mostrano come informazione e non decidono la classe.
Note: sotto i 10 anni STORM non dice di più, quindi un sito che ha già vento da uragano ogni 10 anni resta F; i dati non tengono conto della rugosità del suolo e del rilievo.
Dove non si calcola.
• Fuori dai bacini dei cicloni, cioè nessun ciclone in 10.000 anni simulati (per esempio l'Europa interna) → A.
• Entro circa 30 km dal Mediterraneo (mari IHO): i medicane esistono, ma STORM non li modella e nessun dato pubblicato li copre → non valutato (N/D).
• Oltre i 40 gradi di latitudine, dove STORM ha dati: gli autori indicano di non usarli, perché il modello non simula la trasformazione degli uragani in tempeste extratropicali → non valutato (N/D). Il vento degli ex uragani rientra nel rischio raffica massima.
Soglie → livello A–F.
• vento da uragano almeno una volta ogni 10 anni → F
• ogni 10–50 anni → E
• ogni 50–100 anni → D
• ogni 100–1.000 anni → C
• ogni 1.000–10.000 anni → B
• meno di una volta ogni 10.000 anni, o fuori dai bacini → A.
Stesse soglie del rischio raffica massima (ThinkHazard!, Eurocodice EN 1991-1-4, STORM); la scala a sei livelli è una scelta di 3Bee.
Da fisico a impatto. Il livello fisico (A–F) è combinato con la sensibilità del processo produttivo tramite la matrice di rischio (6 livelli fisici per 5 fasce di sensibilità) → livello di impatto; la curva di danno converte il livello in fattore di danno, da cui il valore economico a rischio.
Fonti.
• [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).