
- •Л. А. Хандожко экономическая метеорология
- •Раздел I общие положения об использовании метеорологической информации в народном хозяйстве
- •Глава 1
- •1,1. Метеорологическая информационная сеть
- •1.2. Основные виды метеорологической информации, используемой в народном хозяйстве
- •1.4. Общая характеристика метеорологического обеспечения народного хозяйства: схема, структура, содержание
- •2.1. Потребители метеорологической информации
- •2.2. Специализированное метеорологическое обеспечение
- •2.2.1. Определения
- •2.2.2. Потребность в специализированном метеорологическом
- •2.2.5. Требования, предъявляемые к специализированному метеорологическому обеспечению
- •2.3. Коммерциализация специализированного метеорологического обеспечения
- •3.2. Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства
- •3.2.2. Зависимость сельскохозяйственного производства от метеорологических условий
- •3.5. Метеорологическое обеспечение других отраслей
- •Раздел II
- •Глава 4
- •4.2. Теоретические основы разделения прогнозов по времени действия
- •4.3. Показатели распространения и последствий опасных гидрометеорологических явлений
- •Глава 5
- •5.1. Методические прогнозы
- •5.2. Стандартные (тривиальные) прогнозы
- •Глава 6
- •6.1. Некоторые понятия и определения
- •6.2. Назначение оценки успешности прогнозов. Требования, предъявляемые к оценке успешности прогнозов
- •6.3. Системы оценки успешности прогнозов
- •6.6. Оценка успешности численных прогнозов метеорологических величин
- •6.7. Региональная оценка успешности альтернативных прогнозов
- •6.8. Принципы использования критериев успешности альтернативных и многофазовых прогнозов
- •Теоретические и методические основы использования метеорологических прогнозов
- •Глава 8
- •8.1. Элементы статистического анализа
- •8.2. Априорные и апостериорные вероятности
- •9.1. Выбор оптимальных решений в условиях полной информационной неопределенности
- •10.1. Экономическая информация в системе погода—прогноз—потребитель
- •10.2. Матричная форма обобщения и анализа прогностической информации
- •10.3. Категорические и вероятностные прогнозы в модели принятия погодо-хозяйственных решений
- •10.4. Функция полезности и формы ее представления
- •11.2.2. Оптимальные решения и стратегии — центральное звено системы управления
- •11.4. Байесовская оценка средних потерь
- •11.5. Учет некардинальности мер защиты
- •11.8. Выбор оптимальных погодо-хозяйственных решений и стратегий на основе байесовского подхода
- •Глава 12
- •12.1. Общая характеристика климата и его учет
- •12.2.1. Выбор оптимальной климатологической стратегии при кардинальных мерах защиты
- •12.2.2. Выбор оптимальной климатологической стратегии при частичных мерах защиты
- •12.3. Выбор оптимальной стратегии. Номограмма потерь
- •12.3.1. Кардинальные меры защиты
- •12.6. Параметрические критерии выбора оптимальной стратегии
- •12.6.1. Пороговая оправдываемость прогнозов
- •12.6.2. Критерии, отражающие требования потребителя к успешности метеорологических прогнозов
- •Раздел V
- •Глава 13
- •13.1. Чувствительность потребителя к воздействию погодных условий
- •13.2. Показатели влияния погодных условий
- •13.3. Адаптация потребителя к ожидаемым условиям погоды
- •13.3.1. Определение, назначение и пути реализации
- •14.1. К истории решаемой проблемы
- •14.2. Факторы, определяющие проблему
- •14.3. Методические основы оценки экономического эффекта метеорологических прогнозов
- •14.4. Оценка экономического эффекта и экономической эффективности использования краткосрочных метеорологических прогнозов
- •14.5. Некоторые результаты оценки экономической полезности гидрометеорологической информации
- •14.6. Гидрометеорологический фактор в системе национальных счетов
- •.Раздел VI оценка экономической полезности метеорологической информации в отдельных отраслях народного хозяйства
- •Глава 15 использование метеорологической информации в сельскохозяйственном производстве
- •15.1. Сельскохозяйственное производство и его зависимость от погоды и климата
- •15.2. Потери в сельскохозяйственном производстве по метеорологическим причинам
- •15.3. Прогнозы для сельскохозяйственного производства и их экономическая полезность
- •15.3.1. Агрометеорологические прогнозы
- •16.1. Энергетические системы
- •16.2. Оптимальное использование метеорологической информации в теплоэнергетике
- •16.2.1. Теплоэнергетика. Зависимость расхода тепла от метеорологических условий.
- •16.2.3. Матрица систематических потерь.
- •16.2.4. Оценка ресурсосбережения в теплоэнергетике
- •16.3. Оптимальное использование метеорологической информации на других предприятиях тэк
- •17.2. Автомобильный транспорт
- •17.4. Гражданская авиация
- •1) Сокращение затрат на изыскания при проектировании (за исключением затрат на организацию метеорологических станций, наблюдений и специальной обработки данных);
- •18.3. Климатическая информация в энергетике
- •18.4. Климатическая информация в других отраслях экономики
- •18.5. Климатические ресурсы
- •3Потерь 214 тепловых 388 стоимостных 391 расходов 213 Функция риска 236 целевая 236
Раздел I общие положения об использовании метеорологической информации в народном хозяйстве
Глава 1
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1,1. Метеорологическая информационная сеть
Состояние природной среды, окружающей человека, постоянно подвергается изменениям — от малозаметных до катастрофических, вызывающих социальные потрясения и экономические потери. Эти изменения постоянно учитываются в целях обеспечения безопасности населения и постоянного функционирования всех отраслей экономики.
Сбор метеорологической информации осуществляется посредством разработанной системы визуальных наблюдений и инструментальных измерений состояний и свойств атмосферы. Это важнейшая область работ гидрометеорологической службы России.
Возглавляемая в настоящее время Росгидрометом государственная метеорологическая информационная сеть включает в себя: систему наблюдений на стационарных пунктах (гидрометеорологических станциях, постах) и подвижных объектах (судах, самолетах, спутниках) за состоянием атмосферы; систему сбора и распространения данных наблюдений и обработанной информации в соответствии с утвержденными технологическими схемами; систему обработки полученной информации в целях анализа и прогноза погоды, разработки оповещений и предупреждений об опасных (ОЯ) и неблагоприятных (НГЯ) гидрометеорологических явлениях; систему доведения метеорологической информации (текущей, прогностической, климатологической) до потребителя.
Сеть метеорологических станций, на которых осуществляются визуальные и инструментальные наблюдения, охватывает все 27 территориальных управлений Росгидромета.
Территория местных управлений сильно различается по площади, по региональным и климатическим условиям. Эти управле
ния охватывают площадь ряда административных территорий. Так, Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (СЗУГМС) осуществляет руководство всеми видами работ в области гидрометеорологии и контроля за состоянием природной среды по территории Санкт- Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Карелии и по акватории восточной части Финского залива (рис. 1.1).
Псков
Это относится не только к прогнозам погоды и предупреждениям об опасных метеорологических условиях для отраслей экономики и населения. Значительное место в метеорологической практике занимает разработка справочных и нормативных материалов, необходимых для планирования и проектирования, решения задач социальной сферы, решения проблем в области экологии, медицины и др.
Рис. 1.1. Территория, которую обслуживает Северо-За- падное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Все это требует большого разнообразия метеорологической и гидрометеорологической информации в целом.
К основным физическим свойствам метеорологической среды — среды обитания и жизнедеятельности — относятся: атмосферное давление, температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра. Сюда же включаются и такие комплексные характеристики свойства атмосферного воздуха, как плотность, эффективная и эквивалентная температура и др.
Физическое состояние метеорологической среды выражают: скорость и направление ветра, облачность, осадки, продолжительность солнечного сияния и др.
Выделяют также такие явления погоды, как туман, грозы, метели, пыльные бури, обледенение и др.
Метеорологические характеристики, отражающие свойства и состояние атмосферы, относят к метеорологическим величинам.
Полная характеристика погоды дается на основании знаний метеорологических величин и явлений погоды. Однако фактически наблюденные и инструментальные значения метеорологических величин в пространственно-временном измерении являются дискретными, отнесенными к заданной точке (пункту) и моменту (или относительно малому отрезку) времени.
Система изначального получения метеорологических данных является основой функционирования всех остальных систем Гид- рометслужбы.
Предложенный „Наставлением" комплекс метеорологических наблюдений у земной поверхности проводят метеорологические станции I, И, III разрядов. Полный объем наблюдений выполняется на метеорологических станциях I разряда. Наряду с этим они осуществляют обеспечение организаций, предприятий и учреждений результатами метеорологических и агрометеорологических наблюдений, справочными и местными материалами по климату, прогнозами и предупреждениями об опасных условиях погоды, полученными из прогностических подразделений территориальных управлений Гидрометслужбы.
В труднодоступных и необжитых районах устанавливаются автоматические радиометеорологические станции, как обслуживаемые, так и автономные.
В целях обеспечения авиации текущей и прогностической информацией метеорологические и аэрологические наблюдения осуществляются на авиационных метеорологических станциях (гражданской авиации) — АМСГ (I—IV разрядов) и авиаметеорологическими центрами (АМЦ).
На метеорологических станциях ведутся специальные агрометеорологические наблюдения за состоянием сельскохозяйственных культур на полях ближайших сельскохозяйственных производственных объединений и совхозов. Метеорологические наблюдения ведутся на морских судовых и береговых (I и II разрядов), на буйковых станциях, в шельфовой зоне морей в некоторых пунктах — на морских сооружениях (платформах или сооружениях свайного типа).
Особая роль в оценке свойств высоких слоев атмосферы отводится аэрологическим станциям, выполняющим наблюдения путем радиозондирования. Наряду с этим используется радиолокационный метод наблюдения за такими метеорологическими объектами, как облака, осадки, который позволяет обнаружить грозы, ливни, град и прогнозировать их.
Метеорологические станции охватывают всю территорию России и прилегающие моря, но распределяются они крайне неравномерно. Более плотная сеть станций приходится на европейскую территорию России (ЕТР).3
Это обстоятельство делает данный регион своего рода полигоном экономических оценок полезности метеорологических прогнозов. Многие станции и посты концентрируются в промышленных районах, что связано со специализированным метеорологическим обеспечением строительства, энергетики, транспортных средств и др. Целесообразность размещения метеорологических станций определяется как запросами народного хозяйства, так и научной необходимостью.
Районы севера, островные территории Севморпути имеют редкую сеть метеорологических наблюдений, хотя в экономическом отношении это богатейшие области природных ресурсов России. В высоких широтах Арктики особую ценность представляют метеорологические и иного рода наблюдения, осуществляемые на дрейфующих станциях „Северный полюс".
После длительного перерыва были осуществлены экспедиционные работы (с апреля 2003 г. по март 2004 г.) на дрейфующей станции „Северный полюс-32". На станции проводились метеорологические наблюдения, плановые исследования атмосферы и океана, озонового слоя в северном полушарии и другие научные исследования. Все это направлено на экономически эффективное освоение богатейших ресурсов арктического региона.
С 1966 г. в оперативную прогностическую работу была включена принципиально иного рода „сеть наблюдений", осуществляемых с помощью искусственных спутников Земли (ИСЗ). Они регулярно передают на наземные станции телевизионные изображения облачности, снежного и ледяного покрова, информацию о тепловом излучении земной поверхности и облаков.
Слежение за динамикой облаков в виде изменения их форм, размеров и конфигураций позволяет давать заключения об эволюции барического поля, главным образом циклонов — основных носителей резких изменений погодных условий. Информация, получаемая со спутников, стала базовой в спутниковой синоптике.