| Acrónimo |
MF-PdE |
| Nombre de grupo |
Medio Físico |
| Institución o Centro |
Puertos del Estado |
| Sitio web |
https://portus.puertos.es |
| Coordinadores de grupo |
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| Investigadores |
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| Descripción |
"El equipo de Medio Físico forma parte de la Subdirección de Conectividad, Sostenibilidad y Medio Físico, Dirección de Planificación y Desarrollo, de Puertos del Estado.
Este equipo, líder en oceanografía operacional a nivel nacional, gestiona una serie de redes de medida y sistemas operacionales de predicción destinados a obtener información y predecir las características físicas —oleaje, nivel del mar, corrientes, temperaturas, vientos, etc. — del entorno marino y portuario. Con datos desde hace más de 30 años a lo largo de toda la costa española (península, islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla), el sistema de observación de Puertos del Estado consta en la actualidad de 25 boyas multi-paramétricas, 41 mareógrafos y 9 estaciones radar-HF (corrientes superficiales). La información histórica derivada de esta red de medida es una de las fuentes de datos utilizada para inferir pautas evolutivas en relación con el cambio climático. Asimismo, en la actualidad se distribuyen predicciones operacionales a corto plazo a partir de más de 80 modelos numéricos corriendo a distintas escalas y resoluciones, desde la escala regional hasta la costera y portuaria, para las siguientes variables fundamentales para el sistema portuario: oleaje, nivel del mar, corrientes, temperatura, salinidad y viento."
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| Proyectos destacados |
- ECCLIPSE (INTERREG-SUDOE: Octubre 2019 – Abril 2023): Evaluación del cambio climático en los puertos del sudoeste de Europa: análisis del impacto climático a escala local, mediante el desarrollo de herramientas y modelos de predicción temprana, y definición de estrategias transnacionales de prevención, adaptación y actuación.
- JERICO-S3 (Horizon 2020: Febrero 2020 – Enero 2024): Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, Sustainability). Tiene como objetivo crear una estructura paneuropea de observatorios para la monitorización marina de la costa.
- EuroSEA (Horizon 2020: Noviembre 2019 – Diciembre 2023): Improving and integrating the European observing and forecasting system. Tiene como objetivo mejorar e integrar el sistema europeo de observación y predicción marina en un contexto global, así como avanzar en la investigación e innovación para un sistema orientado a las necesidades reales de los usuarios, y servir de apoyo a responsables políticos y encargados de adoptar decisiones.
- RADAR_ON_RAIA (Radares HF en el Observatorio RAIA), es un proyecto Interreg V A España-Portugal (POCTEP): fortalecimiento de la observación costera transfronteriza a través de la integración y puesta en valor de la tecnología de radar de alta frecuencia.
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| Publicaciones destacadas |
- Gomis, D., Álvarez-Fanjul et al. (2016): Vulnerabilidad de los Puertos Españoles ante el Cambio Climático. Vol. 1: Tendencias de variables físicas oceánicas y atmosféricas durante las últimas décadas y proyecciones para el siglo XXI. 04/2016.
- Campos et al. (2019): Addressing Long-Term Operational Risk Management in Port Docks under Climate Change Scenarios – A Spanish Case Study. Water 2019, 11, 2153: doi:10.3390/w11102153.
- García-Valdecasas, J. et al. (2020): Operational tool for characterizing high-frequency sea level oscillations. Nat. Hazards (2020). . (https://doi.org/10.1007/s11069-020-04316-x)
- De Alfonso, M. et al. (2021): Storm Gloria: Sea State Evolution Based on in situ Measurements and Modeled Data and Its Impact on Extreme Values. Front. Mar. Sci. 8:646873. doi: 10.3389/fmars.2021.646873.
- Pérez Gómez, B. et al. (2021): Understanding Sea Level Processes During Western Mediterranean Storm Gloria. Front. Mar. Sci. 8:647437. doi: 10.3389/fmars.2021.647437.
- Umgieser G. et al. (2021): The prediction of floods in Venice: methods, models and uncertainty. Natural Hazards and Earth System Sciences. DOI: 10.5194/nhess-2020-361.
- Pérez Gómez, B. et al. (2022): Coastal sea level monitoring in the Mediterranean and Black seas, Ocean Sci., 18, 997–1053, . (https://doi.org/10.5194/os-18-997-2022)
- Marcos., M. et al. (2022): Historical tide gauge sea-level observations in Alicante and Santander (Spain) since the 19th century. Geosci Data J. 2021:00:1–10. . (https://doi.org/10.1002/gdj3.112)
- Von Shuckmann et al. (2022): Copernicus Ocean State Report, Issue 6. Journal of Operational Oceanography, 15:sup1, 1-220, DOI: 10.1080/1755876X.2022.2095169, (https://doi.org/10.1080/1755876X.2022.2095169)
- Lorente, P. et al.: High-frequency radar-derived coastal upwelling index, in: 7th edition of the Copernicus Ocean State Report (OSR7), edited by: von Schuckmann, K., Moreira, L., Le Traon, P.-Y., Grégoire, M., Marcos, M., Staneva, J., Brasseur, P., Garric, G., Lionello, P., Karstensen, J., and Neukermans, G., Copernicus Publications, State Planet, 1-osr7, 8, https://doi.org/10.5194/sp-1-osr7-8-2023, 2023.
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| Colaboraciones nacionales |
- Fundación del Instituto de Hidraúlica Ambiental de Cantabria
- Universidad Politécnica de Cataluña – LIM
- Oficina Española de Cambio Climático
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| Colaboraciones internacionales |
- MERCATOR OCEAN INTERNATIONAL – COPERNICUS MARINE SERVICE
- EUROGOOS-IBIROOS-MONGOOS
- GOOS (GLOSS, E-SURFMAR)
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