ACTRIS europäische Atmosphärenforschung

Klimadaten zum Klimawandel

Im April 2023 wurde eine europäische Forschungsinfrastruktur für Atmosphärenforschung gegründet, die sich als Netzwerk mit sogenannter Erdsystembeobachtung beschäftigen wird. Der Name ACTRIS setzt sich als ein Akronym zusammen aus Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure.

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Wie dieser Name schon verdeutlicht, stehen die Erhebung und der Austausch von Daten, Technologien, Dienstleistungen und Ressourcen im Fokus, um europaweite ebenso wie globale Lösungen zum Klimawandel zu finden. In den nächsten drei Jahren soll ACTRIS finanziell und organisatorisch erweitert werden. Zudem sind eine grundsätzliche Erneuerung bestehender Ausstattungen wie Simulationskammern und Labore sowie Investitionen in die Erprobung innovativer Methoden beabsichtigt. Inhaltliche Themen sind unter anderem die Erforschung von Extremwetter mit Prognosen und frühzeitigen Warnmeldungen, die Kontrolle der Luftqualität nicht nur in Metropolen und Messungen von Luftverschmutzung respektive Schadstoffemissionen.

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So hat beispielsweise eine Station, die vom Leipziger Aerosol- und Wolkenfernerkundungssystem (LACROS) in Punta Arenas, Chile, betrieben wird, die Rauchpartikel erfasst und vermessen, die bei den schweren Waldbränden 2020 in Australien entstanden sind und weit über den Pazifik geweht wurden.

An ACTRIS sind derzeit mehr als 100 Universitäten, Forschungsinstitute und Behörden aus 22 europäischen Länder beteiligt. Die Hauptgeschäftsstelle als zentraler Netzwerkknoten zur Koordinierung aller Partner ist in Helsinki angeordnet.

Deutschland ist mit folgenden 11 Institutionen beteiligt:

  • Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS)
  • Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
  • Forschungszentrum Jülich (FZJ)
  • Alfred-Wegener-Institut (AWI)
  • Bergische Universität Wuppertal (BUW)
  • Goethe-Universität Frankfurt am Main (GUF)
  • Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
  • Universität Bremen (UBRE)
  • Universität zu Köln (UzK)
  • Deutscher Wetterdienst (DWD)
  • Umweltbundesamt (UBA)

Fachwissen zum Thema

Genaue Kenntnisse des Klimas sind elementare Voraussetzungen für baukonstruktive und bauphysikalische Planungen.

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Bauphysik

Climate Data Center (CDC)

Genaue Kenntnisse des Klimas sind elementare Voraussetzungen für baukonstruktive und bauphysikalische Planungen. Eine umfangreiche digitale und frei zugängliche Datenbank zu meteorologischen Parametern bietet der DWD.

Hitzewellen sind mehrtägige Phasen mit ungewöhnlich hoher Temperatur unter Einbeziehung von Luftfeuchtigkeit als Schwüle, starker Sonnenstrahlung und geringem oder sogar fehlendem Wind.

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Hitzewelle

Kontrollierte Lüftung und umfangreiche Verschattung helfen bei sehr hohen Temperaturen.

Die Intensität extremer Niederschläge hat sich in Mitteleuropa um bis zu 19 Prozent erhöht (im Bild: Unwetter mit Starkregen über Berlin im Januar 2021).

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Starkregen, Wasser- und Schlagregendichtheit

Eine Zunahme extremer Niederschläge bedeutet, dass Fenster und Türen einer höheren physikalischen Belastung als bisher ausgesetzt sind.

Surftipps

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ACTRIS europäische Atmosphärenforschung

Beobachtungsstation von TROPOS in Melpitz/Sachsen zur Erforschung der Luftqualität im nordostdeutschen Tiefland

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Erforschung von Extremwetter mit Prognosen und frühzeitigen Warnmeldungen, Kontrolle der Luftqualität nicht nur in Metropolen und Messung von Luftverschmutzung respektive Schadstoffemissionen.

Anforderungen an Verglasungen

Verglasungen aller Art müssen bauphysikalisch eine Reihe von Schutzanforderungen erfüllen. Das gilt zugleich für Glasfelder in Türen, Glastüren, Verglasungen in Fenstern, Wintergärten, Atrien oder Fassaden sowie für Oberlichter, Dachfenster oder sonstige großflächige Überkopfverglasungen.

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Welche Schutzanforderungen gibt es bei Verglasungen zu erfüllen?

Climate Data Center (CDC)

Genaue Kenntnisse des Klimas sind elementare Voraussetzungen für baukonstruktive und bauphysikalische Planungen.

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Fenster und Sonnenstand

Die Anordnung der Fenster erfolgt zwar klassischerweise nach den vier Himmelrichtungen, aber in einem präziseren Sinne nach der Ekliptik der Sonne (im Bild: Fensterwand mit beweglichen Glaslamellen als Sonnen- und Blendschutz).

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Hitzewelle

Hitzewellen sind mehrtägige Phasen mit ungewöhnlich hoher Temperatur unter Einbeziehung von Luftfeuchtigkeit als Schwüle, starker Sonnenstrahlung und geringem oder sogar fehlendem Wind.

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Kontrollierte Lüftung und umfangreiche Verschattung helfen bei sehr hohen Temperaturen.

Lotus-Effekt

An den bis zu tellergroßen Lotus-Blättern perlt das Regen- und Tauwasser ab, sodass Schmutz und Schädlinge keinen Halt finden. Im Bild ein Teich mit Lotus und Seerosen

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Das superhydrophobe Prinzip verhindert, dass Schmutz und potenzielle Schädlinge an Oberflächen haften bleiben können.

Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Behaglichkeit

Luft hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf an sich zu binden oder abzugeben; Temperatur und Feuchtigkeit stehen dabei in Abhängigkeit zueinander.

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Das Raumklima wird durch unterschiedliche Einflussfaktoren bestimmt. Ein Überblick.

Lüftung, Luftwechsel, Luftzirkulation

Das physiologische Wohlbefinden der Menschen hängt dabei stark von der Qualität der Luft ab (im Bild: Lüftung über gläserne Schiebe-Elemente).

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Thermischer Auftrieb, Strömungsgeschwindigkeit, Differenzdruck, Lüftungsfläche, Lage der Öffnungen und die Gebäudehöhe stehen beim Lüften in gegenseitiger Abhängigkeit.

Sommerlicher Wärmeschutz

Wesentliches Ziel des sommerlichen Wärmeschutzes ist es, der Überhitzung von Innenräumen vorzubeugen.

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Sommertag

Markante Hitzewellen, mit einer Serie von mindestens 14 Tagen, an denen der Durchschnitt der täglichen Höchsttemperatur mindestens 30 °C beträgt, wurden in Deutschland, der Schweiz und Österreich seit den 1990er-Jahren deutlich häufiger.

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Meteorologisch-klimatologische Kenntage und Messwerte

Sonnenlicht und Strahlung

Sonnenlicht ist eine wellenförmige und elektromagnetische Strahlung, von der jedoch nur ein relativ kleines Spektrum zwischen Wellenlängen von 380 und 780 Nanometer sichtbar ist.

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Wellenlängen, sichtbares Spektrum, Farbe und Energie

Starkregen, Wasser- und Schlagregendichtheit

Die Intensität extremer Niederschläge hat sich in Mitteleuropa um bis zu 19 Prozent erhöht (im Bild: Unwetter mit Starkregen über Berlin im Januar 2021).

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Eine Zunahme extremer Niederschläge bedeutet, dass Fenster und Türen einer höheren physikalischen Belastung als bisher ausgesetzt sind.

Visibilität

Getrübte Aussicht: Vom Lake Michigan aufsteigender Nebel hüllt die oberen Geschosse einiger Wolkenkratzer in Chicago komplett ein, im Bild das 346 m hohe Aon Center (vormals Standard Oil Building) von Edward Durell Stone, rechts dahinter der 262 m hohe Aqua Tower von Studio Jeanne Gang

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Ausblicke und Sichtweiten dienen bei Fenstern und Fenstertüren psychologischen, physiologischen und kommunikativen bzw. soziokulturellen Aufgaben.

Architektur voller Licht: Maximal-Schiebefenster

Konkurrenzlos schmal mit vertikalen Profilansichten von 2 mm: Das Schiebefenster cero IV von Solarlux.

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