• 公共信息官向校园发出公告,告知飓风季节从 6 月 1 日开始到 11 月 30 日结束,并要求所有部门审查 TAMU-CC 飓风/热带风暴防御计划及其业务连续性计划。此外,所有学术部门都应审查其学术连续性计划,如程序 34.07.01.C0.02 中所述。• 审查保护您负责的区域所需的飓风物资清单。• 更新部门飓风/热带风暴电话树。• 审查采购卡有效性和紧急采购程序。• IT/UPD 测试所有紧急通知系统。• SEAS 要求学生在学生信息系统中更新他们的紧急信息。• 联络官就重新入境信函联系科珀斯克里斯蒂市应急管理办公室。
StormR 是一个 R 包,可轻松从提供的数据库中提取风暴轨迹数据,并生成根据风暴轨迹数据和参数气旋模型重建的地面风场(速度和方向)。然后,StormR 允许我们计算三个汇总统计数据(最大持续风速、功率耗散指数以及在气旋生命周期内达到给定翼速的风的暴露时间)并绘制结果。我们建议使用 IBTrACS(国际气候管理最佳轨迹档案)数据库作为输入( Knapp 等人,2010 年、2018 年)。该数据库提供了自 1841 年以来具有 3 小时时间分辨率的相当全面的热带风暴和气旋记录。但是,只要提供必填字段,就可以使用任何风暴轨迹数据。
热带风暴产生了重大影响,包括生命丧失和财产破坏。仅在2017年,美国就经历了三场热带风暴,损失超过10亿美元。 开源卫星数据可以在暴风雨前后进行监测和响应之前使用。 风暴的强度,路径,风,降水,风暴潮和洪水可以源自历史和接近实时的卫星观测。 在本介绍性网络研讨会中,参与者将了解他们可以用来监视热带风暴的NASA数据和工具。仅在2017年,美国就经历了三场热带风暴,损失超过10亿美元。开源卫星数据可以在暴风雨前后进行监测和响应之前使用。风暴的强度,路径,风,降水,风暴潮和洪水可以源自历史和接近实时的卫星观测。在本介绍性网络研讨会中,参与者将了解他们可以用来监视热带风暴的NASA数据和工具。
特定于灾难的概述纽约人对恶劣天气并不陌生。作为东部沿海地区的沿海城市,居民早就知道纽约市容易受到热浪,暴风雪和沿海洪水的影响。在2021年夏天,一系列严重的暴风雨明确表明,我们正式面临着另一个威胁:极端的降雨事件导致内陆洪水。从7月8日开始的热带风暴Elsa开始,并于9月1日和2日与热带气旋后旋风(PTC)IDA 2日,纽约市忍受了三场风暴,每个风暴都产生了降雨,在给定的一年中只有百分之一或更少的机会发生。热带风暴亨利(Henri)于8月21日袭击,打破了该市在一个小时内降雨的记录,直到10天后才被PTC IDA超过。
我们阿什维尔监管实地办公室的工作人员在北卡罗来纳州西部的 26 个县地区实施《清洁水法》第 404 条和《河流与港口法》第 10 条,其中 70% 以上的地区受到热带风暴海伦的影响。无需许可证
致驻日美军设施和人员的备忘录 来自:USFJ/J3 主题:热带风暴 08W (AMPIL) – TCCOR 4 1. 截至 2024 年 8 月 13 日星期四,日本标准时间 (JST) 13:00,关东平原内的美国军事单位应采取以下 TCCOR 级别: 横田空军基地:4 座间营地:4 厚木海军航空兵:4 富士营地:4 2. 根据联合台风警报中心的预测,热带风暴 08W (AMPIL) 位于日本横须贺以南约 653 海里处。据估计,风暴中心附近持续风速为 40 节,阵风至 50 节(46 英里/小时,阵风至 58 英里/小时),并以 03 节(11 英里/小时)的速度向东北移动。 3. 由于当前风暴路径在未来 72 小时内波动的可能性很大,从 2024 年 8 月 16 日星期五 12:00L 开始,关东平原可能出现持续风速 50 节(58 英里/小时)或更大,或阵风 60 节(69 英里/小时)或更大。4. TCCOR 4 的定义:72 小时内可能出现持续风速大于或等于 50 节(58 英里/小时)或阵风大于或等于 60 节(69 英里/小时)。5. 指示值班站根据其紧急行动清单执行 TCCOR 4 清单。人员和家属应保持警惕并继续关注 AFN 电视和广播公告,因为 TCCOR 条件可能会迅速变化。6. 此消息适用于热带风暴 08W (AMPIL)。 NATHAN W. PREUSS,美国空军上校,驻日美军作战主任
事件/灾难是指自然或人为的事件,需要采取应对措施来保护生命或财产,并可能导致机构在一段时间内无法履行其全部或部分正常职责。例如,它们可能包括重大灾难、紧急情况、恐怖袭击、恐怖威胁、内乱、野外和城市火灾、洪水、危险材料泄漏、核事故、飞机事故、地震、飓风、龙卷风、热带风暴、海啸、公共卫生和医疗紧急情况,以及其他需要紧急和连续响应的事件。
摘要:气候模型代表热带风暴轨迹的能力对于提供有用的预测至关重要。在先前的工作中,发现北半球的热带风暴轨迹的表示已从耦合模型比较项目(CMIP)的第5阶段改善。在这里,我们通过将仅大气模拟(AMIP6)与历史库型模拟(CMIP6)进行了对比,从而研究了CMIP第6阶段模型中的剩余和持久偏差。对AMIP6和CMIP6模拟的比较表明,冬季跨北部Paci -fean的耦合模拟中海面温度(SST)的偏见改变了大气温度梯度,这与风暴轨迹的赤道偏置有关。在北大西洋中,旋风在耦合的模拟中没有足够的杆子传播,该模拟部分是由格陵兰岛南部的冷SST驱动的,从而减少了潜在的热量。在夏季,中亚和藏族高原的过度加热会降低当地的斜压性,导致更少的气旋形成并从中国东部传播到耦合和大气中的模拟物中。当规定SST时,耦合模型中描述的几种偏差大大减少。例如,北极风暴轨迹的赤道偏置显着减少。然而,在CMIP6和AMIP6中,其他偏见都显而易见(例如,夏季东亚的轨道密度密度和循环发生的持续降低)与其他过程有关(例如,土地表面温度)。
微电网是一种小型电网,它接收和/或生产来自可再生能源、储能设备和其他发电装置(如主发电厂)的电力。微电网具有诸多优势,其中包括在电网故障期间提供备用电力,从而增强管理局本地能源供应的弹性,例如圣克罗伊岛的里士满发电厂或圣托马斯岛的兰道夫哈雷发电厂的发电中断,或因车祸或树木过度生长而导致的停电。此外,微电网还可以独立运行,继续向关键区域(例如热带风暴期间的医院)供电,从而提高可靠性并减少服务中断。
“随着近 90% 的复合电线杆安装成功,我们显著提高了整个美属维尔京群岛电网的可靠性。我们将继续致力于为居民和企业提供可靠且有弹性的电力供应,以支持美属维尔京群岛的增长和发展,特别是考虑到我们地区的独特挑战,包括飓风和热带风暴,”该局输配电临时主任 Cordell Jacobs 强调道。“复合电线杆的实施不仅可以改善不间断供电,还可以降低维护成本并提高我们系统的整体可持续性。”