stringtranslate.com

Аква Альта

Аква Альта

An acqua alta ( / ˌ æ k w ə ˈ æ l t ə / , [1] итальянский: [ˈakkwa ˈalta] ;горит.«высокая вода») — исключительныйприлива, периодически возникающий в северной частиАдриатического моря. Этот термин применяется к таким приливам в итальянском регионеВенето. Пики достигают своего максимума вВенецианской лагуне, где они вызывают частичное затоплениеВенециииКьоджи; наводнения случаются и в других местах северной Адриатики, например вГрадоиТриесте, но гораздо реже и в меньшей степени.

Это явление происходит в основном между осенью и весной, когда астрономические приливы усиливаются преобладающими сезонными ветрами, препятствующими обычному отливу. Основными ветрами являются сирокко , дующий на север вдоль Адриатического моря, и бора , оказывающий специфическое местное воздействие из-за формы и расположения Венецианской лагуны.

Причины

Спутниковый снимок Адриатического моря , на котором выделена длинная и узкая прямоугольная форма, которая является источником колеблющегося движения воды (так называемого сейши ) вдоль малой оси. Колебания, имеющие период 21 час 30 минут и амплитуду около 0,5 метра на концах оси, дополняют естественный приливный цикл, так что Адриатическое море испытывает гораздо больше экстремальных приливов, чем остальная часть Средиземного моря.

Точные научные параметры определяют явление, называемое acqua alta , [2] наиболее значительное из которых (т. е. отклонение амплитуды от базового измерения «стандартных» приливов) измеряется гидрографической станцией, расположенной недалеко от базилики Санта-Мария-делла-Салюте. . Сверхнормальные приливные явления можно разделить на следующие категории:

Вообще говоря, уровень приливов во многом зависит от трех факторов:

Двумя другими природными факторами, способствующими этому, являются опускание , то есть естественное опускание уровня почвы, которому подвержена лагуна, и эвстазия , то есть постепенное повышение уровня моря. Хотя эти явления могли происходить независимо от человеческой деятельности, их последствия усилились из-за заселения: использование лагунной воды промышленными предприятиями в Порто-Маргере (сейчас прекращено) ускорило оседание, а глобальное потепление было связано с усилением эвстазии. Венецианский «Центр мониторинга и прогнозирования приливов» подсчитал, что город потерял 23 см в своей высоте с 1897 [2] исходного года, 12 из которых обусловлены естественными причинами (9 из-за эвстазии, 3 из-за оседания), 13 обусловлены дополнительным проседанием, вызванным деятельностью человека, а «упругое восстановление» грунта позволило городу «отыграть» 2 см.

Геофизические детерминанты, связанные с Адриатическим морем

Длинная и узкая прямоугольная форма Адриатического моря является источником колеблющегося движения воды (так называемого сейши ) вдоль малой оси бассейна. [5]

Основное колебание, имеющее период 21 час 30 минут и амплитуду около 0,5 метра на концах оси, дополняет естественный приливный цикл, так что в Адриатическом море происходит гораздо больше экстремальных приливов, чем в остальной части Средиземного моря. Также присутствует вторичное колебание со средним периодом 12 часов 11 минут. [6] [7]

Поскольку временные рамки обоих колебаний сравнимы с естественными (но независимыми) астрономическими приливами, эти два эффекта перекрываются и усиливают друг друга. Комбинированные эффекты более значительны в перигеях , которые соответствуют новолуниям , полнолуниям и равноденствиям . [3]

Если метеорологические условия (например, сильный ветер сирокко , дующий на север вдоль главной оси Адриатического бассейна) будут препятствовать естественному оттоку избыточной приливной воды, в Венеции можно ожидать паводков большей силы.

Особенности Венецианской лагуны

Acqua alta в Венеции , Fondamenta di Borgo , декабрь 2019 г.

Особая форма Венецианской лагуны, оседание почвы в прибрежной зоне и своеобразная городская конфигурация усиливают воздействие паводка на горожан и на здания.

Кроме того, ветры северного направления, называемые бора и сирокко, часто дуют прямо в сторону гаваней, соединяющих лагуну с Адриатическим морем, значительно замедляя (а иногда и полностью блокируя) отток воды из лагуны в море. Когда это происходит, отлив внутри лагуны предотвращается, так что следующий прилив накладывается на предыдущий, образуя извращенный самоподдерживающийся цикл. [4]

Создание промышленной зоны Порто-Маргера , расположенной сразу за Венецией, усилило последствия паводка по двум причинам: во-первых, земля, на которой построен этот район, была создана путем заполнения больших частей лагуны, над которой располагались более мелкие острова. уровень моря ранее лежал. Эти острова, называемые баренами , действовали как естественные губки (или «расширительные резервуары») во время приливов, поглощая значительную часть избыточной воды.

Во-вторых, через лагуну был прорезан судоходный канал, позволяющий нефтяным танкерам достигать причалов. Этот «Нефтяной канал» физически соединял море с береговой линией, проходил через гавань Маламокко и пересекал лагуну на всю ее ширину. Эта прямая связь с морем, которой, очевидно, не существовало во времена основания Венеции, подвергла город более сильным приливам.

Порто-Маргера и его объекты — не единственные антропогенные факторы, способствующие увеличению приливов. Вместо этого муниципалитет Венеции опубликовал исследование [8] , в котором говорится, что следующие инициативы могли оказать необратимое и катастрофическое влияние на способность города противостоять acque alte в будущем:

Acqua Alta в Венеции

Пострадавшие части города

Фондамента-дель-Скеро затоплен в декабре 2019 года.

Наводнение, вызванное Acqua Alta, не является равномерным по всему городу Венеции из-за нескольких факторов, таких как разная высота каждой зоны над уровнем моря, ее расстояние от канала, относительная высота тротуаров или тротуаров ( Fondamenta ), наличие полноценных парапетов (выполняющих роль дамб) вдоль ближайшего канала, а также расположение канализационной и водоотводной сети (которая выполняет функцию канала для затопления, так как непосредственно связана с лагуной).

Эти факторы объясняют серьезность и распространение сверхнормального приливного явления; Как показало исследование, проведенное по заказу города, прилив высотой до 90 см над уровнем моря оставляет Венецию практически нетронутой, в то время как дополнительные 50 см воды затрагивают более половины города. Исследование предоставило венецианцам следующий справочный справочник: [9]

Чтобы облегчить передвижение пешеходов во время наводнений, на основных городских улицах устанавливается сеть сходней (широкие деревянные доски на железных опорах). Эта система трапов обычно устанавливается на высоте 120 см над обычным уровнем моря и может также затопляться во время сильных приливов.

Мониторинг, оповещение и контроль

Центр мониторинга и прогнозирования приливов города Венеции получает информацию через сеть гидрографических станций, расположенных как в лагуне, так и в Адриатическом море (на научной платформе, принадлежащей Итальянскому национальному исследовательскому комитету, CNR). Уникальный опыт центра в этом явлении позволяет ему давать прогнозы поразительной точности, обычно на следующие 48 часов (выпускаются и более длительные прогнозы, но они, как правило, менее надежны, как обсуждалось выше), путем анализа имеющихся метеорологических и гидрографических данных.

Затем прогнозы объявляются населению через веб-сайт центра и выделенные телефонные линии, через местные газеты, на электронных дисплеях и на некоторых остановках вапоретти ( общественного транспорта).

Когда прогнозируется событие acqua alta , с владельцами коммерческой и жилой недвижимости, которая может пострадать, связываются по телефону (бесплатная услуга, предоставляемая муниципалитетом) или посредством SMS .
«Очень интенсивные» события требуют оповещения всего населения, что достигается путем включения специальной системы сирен, расположенных по всему городу.

7 декабря 2007 года система оповещения была модифицирована (только в Венеции), чтобы сигнализировать населению о величине ожидаемых «очень интенсивных» приливных явлений: сирены издают первый свисток «ожидают инструкций», чтобы привлечь внимание населения, а затем подают сигнал. последовательность свистков, количество которых увеличивается с ожидаемым уровнем прилива (согласно опубликованной таблице эквивалентности). [10]

Хотя новая система не является радикально инновационной, она более подробно сообщает населению о масштабах ожидаемого наводнения. Предыдущая система, до сих пор используемая в остальной части Венецианской лагуны, обеспечивает только три уровня предупреждения: сигнал звучит один раз при приливе выше 110 см, дважды при прогнозе прилива выше 140 см. и трижды для тех, кто выше 160 см. Новая система была впервые использована 24 марта 2008 года, сообщив точно прогнозируемый уровень прилива выше 110 см.

Контрмеры

Проект MOSE [11] (что означает Modulo Sperimentale Elettromeccanico , то есть «Экспериментальный электромеханический модуль») находится в стадии разработки с 2003 года, длительный период времени частично из-за бюджетных ограничений, а частично из-за явной сложности предприятия. Проект должен значительно снизить последствия «исключительных паводков» (но не последствий меньших, но вредных приливов) за счет завершения установки 79 отдельных 300-тонных закрылков, шарнирно закрепленных на морском дне между лагуной и Адриатическим морем. Обычно створки полностью погружены под воду и невидимы, но их можно заранее поднять, чтобы создать временный барьер, который, как ожидается, защитит город от исключительной водной активности .

Статистика

Центр мониторинга и прогноза приливов и приливов

Регулярный научный учет уровня воды в лагунах считается начатым в 1872 г., хотя некоторые исследователи [12] предлагают перенести эту дату на 1867 г., когда было измерено исключительное событие (153 см над уровнем моря). Однако, поскольку первый современный марограф для регулярного мониторинга приливов был установлен в Венеции только в 1871 году, большая часть документации по этому вопросу принимает следующий год в качестве золотого стандарта.

Венецианский институт науки, литературы и искусства был назначен для этой задачи недавно образованным Итальянским королевством, заменив таким образом Magistrato alle Acque в 1866 году [2] после аннексии города. Институт прекратил осуществлять свои функции мониторинга и учета в 1908 году, когда эта задача вместе с записями и инструментами была передана Гидрографическому управлению Венеции .

После беспрецедентного уровня воды в 1966 году в городе была создана специальная служба для анализа данных, мониторинга колебаний и прогнозирования приливов, которая также отвечает за постоянное информирование населения. [2] В 1980 году эта служба была переименована в Центр мониторинга и прогнозирования приливов и взяла на себя функции учета Гидрографического управления.

Исторические записи

Туристы стоят в очереди на вход в базилику Сан-Марко.

Ранние записи

Первое упоминание о большом наводнении в Венецианской лагуне относится к так называемому Ротта делла Кукка , о котором сообщает Павел Диакон [13] , и произошедшем 17 октября 589 года. По мнению Павла, все реки с устьями в северной Адриатика, от Тальяменто до По , в то же время разлилась, полностью изменив гидрогеологическое равновесие лагуны.

Средний возраст

Первое документированное описание [14] acqua alta в Венеции относится к 782 году, за ним следуют другие документированные события в 840, 885 и 1102 годах.

В 1110 году вода после сильного морского шторма (или, возможно, морского землетрясения и последующего цунами ) полностью разрушила Метамауко (древнее название Маламокко), политический центр Венеции до того, как резиденция дожа была перенесена в Риальто .

Местные летописцы сообщают, что в 1240 году «вода (которая) залила улицы (была) выше человеческого роста». [14] Другие события зарегистрированы как произошедшие в 1268, 1280, 1282 годах и 20 декабря 1283 года, что, вероятно, было аномально значительным событием, поскольку в хрониках сообщалось, что Венеция была «спасена чудом». [14]

Летописцы сообщают, что высокие приливы происходили в 1286, 1297 и 1314 годах; 15 февраля 1340 г.; 25 февраля 1341 г.; 18 января 1386 г.; и 31 мая и 10 августа 1410 г.

В XV веке высокие приливы были зарегистрированы в 1419 и 1423 годах, 11 мая 1428 года и 10 октября 1430 года, а также в 1444 и 1445 годах. Сообщается, что 10 ноября 1442 года вода поднялась «на четыре футов выше обычного». [14]

Современная эра

Памятник морским и сухопутным солдатам , созданный Аугусто Бенвенути в память о помощи, оказанной армией во время катастрофического наводнения 1882 года (сады Биеннале)

Паводок был зафиксирован 29 мая 1511 г.; в 1517 г.; 16 октября 1521 г.; 3 октября и снова 20 декабря 1535 г. Местные летописи свидетельствуют и о наводнении, произошедшем в 1543 г.; 21 ноября 1550 г.; 12 октября 1559 г.; и в 1599 г.

1600 год характеризовался высокой частотой явлений: наводнениями 8, а также 18 и 19 декабря. Последнее событие, вероятно, было примечательным, поскольку имеются также записи об очень сильных морских штормах, которые, «действительно сломав берега в нескольких местах вошли в города Лидо-Маджоре, Тре-Порти, Маламокко, Кьоцца и т. д.». [14]

Еще одно примечательное событие acqua alta произошло 5 ноября 1686 года. Несколько хроник того времени, в том числе одна, написанная ученым, сходятся во мнении, что «воды достигли наружного этажа… Ложи [Сансовино]», которая является монументальный вход на колокольню Сан-Марко . Аналогичный уровень был достигнут во время исключительного наводнения 4 ноября 1966 года, что позволило учёным конца 1960-х годов воссоздать вероятный сценарий наводнения 1686 года. После учета восстановления Ложи после падения Колокольни в 1902 году и ее проседания, по оценкам, прилив мог достигать 254 см над сегодняшним стандартным уровнем моря. [15]

В XVIII веке записи стали более многочисленными и точными: 21 декабря 1727 года было сообщено об acque alte ; Канун Нового года, 1738 год; 7 октября 1729 г.; 5 и 28 ноября 1742 г.; 31 октября 1746 г.; 4 ноября 1748 г.; 31 октября 1749 г.; 9 октября 1750 г.; Сочельник, 1792 год; и на Рождество 1794 г.

Наконец, за десятилетия до установки мариграфов зафиксировано , что паводок произошел 5 декабря 1839 года, а также в 1848 году (140 см) и 1867 году (153 см).

Исключительные паводки с 1923 года.

Это самые высокие уровни воды, зарегистрированные Венецианским центром мониторинга и прогнозирования приливов : [2]

В популярной культуре

В утопической научно-фантастической манге Кодзуэ Амано «Ария» и ее аниме-адаптации acqua alta — это явление, которое происходит в землях на Марсе, называемых Нео Венеция.

Донна Леон упоминает acqua alta во многих книгах своей серии «Тайны комиссара Гвидо Брунетти», действие которой происходит в Венеции и ее окрестностях . Например:

В популярной манге и аниме One Piece Эйитиро Оды есть явление под названием Аква Лагуна, которое происходит в городе Water 7, где каждый год уровень воды достигает и полностью затопляет нижнюю часть города, нанося ей огромный ущерб.

Примечания

  1. ^ «acqua alta» [ мертвая ссылка ] (США) и «acqua alta». Британский словарь английского языка Lexico . Издательство Оксфордского университета . Архивировано из оригинала 22 марта 2020 г.
  2. ^ abcde «Муниципалитет Венеции - Центр мониторинга и прогнозирования приливов - Погода и параметры моря и их статистика» (на итальянском языке). 3 апреля 2017 г. Архивировано из оригинала 15 ноября 2019 г. . Проверено 18 ноября 2019 г.
  3. ^ ab "Читта ди Венеция - Астрономическое море". Архивировано из оригинала 19 ноября 2008 г. Проверено 8 сентября 2010 г.
  4. ^ ab "Город Венеции - Метеорологический вклад" . Архивировано из оригинала 18 ноября 2008 г. Проверено 8 сентября 2010 г.
  5. ^ Введение в Previsioni di Marea nell'Alto Adriatico (на итальянском языке), Венеция, выпуск 29 из 29 года, Стефано Фракон
  6. ^ Стравизи, Франко: Метеорологические характеристики и климатические условия Гольфа Триеста. Архивировано 23 июля 2011 г. в Wayback Machine , Università degli Studi di Trieste , Dipartimento di Scienze della Terra.
  7. ^ Полли, Сильвио: Метеорические эффекты, статистика и динамика, sul livello dell'Adriatico settentrionale , Istituto Sperimentale Talassografico di Trieste. «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2007 г. Проверено 8 сентября 2010 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  8. ^ Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, Венеция (1983). В КОМУНЕ МАРИНО в Венеции, есть и интересны различные альтиметрические изменения и свои природные явления, которые определяются (на итальянском языке). Венеция.{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
  9. ^ "Город Венеции - Проценты всех" . Архивировано из оригинала 23 июля 2011 г. Проверено 8 сентября 2010 г.
  10. ^ Комьюна Венеции (ред.). «Animazione sirene (пример аудиофайла)». Архивировано из оригинала 28 ноября 2014 года . Проверено 14 ноября 2014 г.
  11. ^ «Sal.Ve. Защита Венеции и ее лагуны» (на итальянском языке). Архивировано из оригинала 25 октября 2012 г.
  12. ^ Дориго, Ливио (1961). Предварительные отчеты Комиссии по охране природы и природы лагуны и города Венеции (на итальянском языке). Венеция: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
  13. ^ Паоло Диаконо. Historia Langobardorum (на латыни). Том. Либер III. п. 23.
  14. ^ abcde Джордани Сойка, A. Supplemento al vol. XXVII del bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia (на итальянском языке).
  15. ^ Миоцци, Эухенио (1969). «Глава XIII». Венеция неи секоли (на итальянском языке). Том. III, Ла-Лагуна. Венеция: Casa Editrice Il Libeccio. п. 513.
  16. ^ Леон, Донна (1996). Аква Альта. Книги о пингвинах. ISBN 9780143115908. Архивировано из оригинала 5 ноября 2016 г. Проверено 14 июля 2016 г.
  17. ^ "Терра риальзато фортепиано" . Англо-итальянский словарь WordReference . Архивировано из оригинала 28 августа 2016 г. Проверено 20 августа 2016 г.
  18. ^ Леон, Донна (2000). Друзья в высоких местах . Книги о пингвинах. стр. 9–10, глава 7. ISBN. 9780143117063.

Рекомендации

Внешние ссылки