Vindkart for Nordland. Rapportnummer: KVT/EB/2007/023

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vindkart for Nordland. Rapportnummer: KVT/EB/2007/023"

Transkript

1 Vindkart for Nordland Rapportnummer: KVT/EB/27/23

2

3 Innhold 1 INNLEDNING BESKRIVELSE AV MODELLER OG INNGANGSDATA WRF MIKROSKALAMODELLEN WASP RIX-VERDIER 6 3 KLIMATOLOGISK JUSTERING AV VINDKARTET MODELLVALIDERING KILDER TIL USIKKERHET I WRF SAMMENLIGNING MED OBSERVASJONER AV VINDHASTIGHET VINDROSER FOR ET UTVALG AV STASJONER VINDKART FOR NORDLAND INTERESSANTE OMRÅDER FOR VINDKRAFT UT FRA VINDKARTET 15 5 SAMMENDRAG REFERANSER VINDKART KART OVER KOMPLEKSITET I TERRENGET (RIX)

4 1 Innledning Observasjoner av vind er tilgjengelig i 1m høyde fra Det Norske Meteorologiske Institutt (met.no) langs Norges kyst. Selv om met.no sine stasjoner ligger i kystsonen, der det til nå har vært mest aktuelt å bygge ut vindkraft, er KVTs erfaring at data fra disse kyststasjonene ofte er lite representative for vindklimaet i vindparker som kan ligge flere titalls kilometer unna observasjonspunktene. Årsakene til dette kan være at målingene er foretatt i lav høyde (1m) og at det lokalt kan være store variasjoner i terreng og overflateegenskaper. Variasjonene i vindforholdene i komplekst terreng vil ofte være store, både på grunn av småskala variasjoner i terrenget på 1-1 meters skala, men også på grunn av terreng-, temperatur- og overflatevariasjoner på større skala, typisk 1km til 2km. En skala fra 1km og opp til 2km blir innen meteorologi ofte kalt meso-skala, mens finere skala enn ca 1km kalles mikro-skala. Vinddata fra meteorologiske modeller er tilgjengelige med en horisontal oppløsning på 5-2km. En slik horisontal oppløsning er imidlertid for grov til å gi informasjon om forventede lokale vindforhold. Men slike modelldata er likevel godt egnet som inngangsdata til finere skala meteorologiske modeller, såkalte meso-skala modeller. Ved å kombinere vindkart generert fra meso-skala modeller med mikro-skala modeller kan en oppnå detaljerte vindkart for potensielle vindparker før vindmålinger er utført. I Berge et al. (27) er kombinasjonen meso-skala modellen WRF (Weather Research and Forecasting) og mikro-skala modellen WAsP validert vhja. observasjoner fra ni 5m høye vindmålemaster i tre vindparkområder i midt-norge. Gode resultater (avvik i intervallet -8%) er vist i dette arbeidet. En viktig konklusjon fra dette arbeidet er at meso-skala modeller er en effektiv og god metode for vindressurskartlegging i områder som mangler vinddata. I kombinasjon med mikro-skala modellen WAsP kan også detaljerte lokale vindkart utarbeides med god nøyaktighet, særlig i områder med liten kompleksitet i terrenget. I dette arbeidet som er utført for NVE og Nordland Fylkeskommune har vi benyttet meteorologiske data med en oppløsning på ca. 5km som inngangsdata til WRF. Beregningene fra WRF er utført for et kalenderår med en horisontal oppløsning på 1km. Disse beregningene danner basisen for det utarbeidete vindkartet for Nordland. For evaluere resultatene mot tilgjengelige måleresultater i Nordland har vi kombinert WRF med WAsP for to stasjoner der WAsP oppsett er tilgjengelig. Et tilsvarende vindkart er tidligere utarbeidet for Rogaland fylkeskommune (se Byrkjedal og Berge, 27). 3

5 2 Beskrivelse av modeller og inngangsdata 2.1 WRF WRF (Weather Research and Forecast) modellen representerer siste generasjons meso-skala numerisk værvarslingsmodell. Modellen blir brukt både som en værvarslingsmodell og til forskning innenfor meteorologi. Modellsystemet er nærmere beskrevet på mens mer detaljert informasjon om oppbyggingen av modellen, numeriske metoder og fysiske komponenter er beskrevet i Klemp et al. (2) og Michalakes et al. (21). Utviklingen av WRF støttes av et stort vitenskapelig miljø i USA samtidig med at antallet brukere av modellsystemet øker hurtig. I tillegg er modellens kildekode åpent tilgjengelig for brukerne. WRF er således et godt dokumentert verktøy med et stort brukermiljø. Vi vil her gi en oversikt over hvordan modellen har blitt satt opp for å gjennomføre ett år med beregninger av vindklimaet i Nordland. Globale meteorologiske data med ca. en grads horisontal oppløsning er tilgjengelige fra National Center for Environmental Protection (NCEP). Data har blitt hentet for 3- timersintervaller for hvert døgn i 25. Disse dataene stammer fra FNL (Final Global Data Assimilation System), og er analyser basert på observasjonsdata. En mer detaljert beskrivelse av datagrunnlaget finnes på De globale data har videre blitt interpolert ned til en oppløsning som svarer til den som velges for WRF-modellen (dvs. 1km i vårt tilfelle). Modellen er satt opp som en nøstet modell med et ytre og et indre modelldomene slik som vist i Figur 1. Det ytre modelldomene har en horisontal oppløsning på 5km. Det er dette ytre modelldomenet som tar inn de globale meteorologiske data som randverdier hver tredje time. Det ytre området er satt opp slik at effekter fra havet i vest og fjellkjedene i nordøst, øst, sørøst, sør og sørvest blir godt representert i modellen. Data fra dette området blir videre inngangsdata til et mindre domene med finere horisontal skala (1km) som dekker hele Nordland fylke. Det ytre domenet teller i alt 3x15 gridpunkter horisontalt, mens det indre domenet består av totalt 535x22 punkter horisontalt. Modellsimuleringen er satt opp med 32 nivåer vertikalt. Det er flest modellnivå nær bakken slik at en god oppløsning av vindprofilet i de bakkenære sjikt oppnås. Det øverste modellnivået er i 1hPa høyde (ca 15km). WRF utfører beregninger vhja. et koblet likningssett, der alle kjente fysiske atmosfæriske prosesser inngår. Dette inkluderer blant annet beregninger for vind, temperatur, stabilitet, fuktighet, skyer og stråling. Disse beregningene blir utført for hvert gridpunkt og for hvert vertikalnivå i atmosfæren i tillegg utføres beregninger for energi og fuktighet for jord og jordoverflaten. Beregningene er initiert fra de globale FNL-data. Simuleringen foregår ved at modellen beregner forandringen i de atmosfæriske feltene 6 sekunder framover i tid om gangen. Data fra modellen blir lagret til disk for hver modellerte time. Betydelig regnekraft er nødvendig for å kjøre en værvarslingsmodell for et helt år. En superdatamaskin kreves for å klare og fullføre beregningene innen rimelig tid. Vi har etablert et samarbeid med Universitetet i Oslo og simuleringene er utført på et såkalt Linux-cluster. Dette gir oss muligheten til effektivt å gjennomføre parallelle beregninger. Siden Nordland er et stort fylke har disse beregningene vært svært beregningsintensive. Sammenlignet med beregningene for Rogaland (se Byrkjedal og Berge, 27) har kjøringene for Nordland krevd ca. 3.5 ganger så mye regnekapasitet. Globale geografiske data er tilgjengelige fra NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Dette er statiske data med unntak av en enklere årssyklus for enkelte 4

6 parametere. Dataene inkluderer topografi, overflateegenskaper, albedo og vegetasjon. Disse dataene har en horisontal oppløsning på ca 1 km. I tillegg har vi oppdatert landoverflateegenskapene og vegetasjonsdata i modellkjøringen med markslagsdata på 25m horisontal oppløsning for Nordland fylke, skaffet til veie fra Nordland Fylkeskommune. Vindforholdene i de nederste få hundre meter over bakken er særlig følsomme til landoverflatens egenskaper, ved at endringer i overflatens ruhet vil bidra til større eller mindre oppbremsing langs bakken. Modellen er satt opp slik at simuleringen blir foretatt i 27 timers bolker. Modellkjøringen starter kl UTC for hvert døgn og kjøres som et 27 timers værvarsel framover i tid. Dette gir oss 3 overlappende timer for hvert døgn. Dette blir gjort siden modellens nøyaktighet ikke er like god i de første timene etter modellens oppstart. Dette skyldes vesentlig at de fysiske prosessene slik som skydanneles, strålingsbalanse, turbulente prosesser osv. vil bruke noe tid på å utvikle seg på modellens skala ut fra initiladataene. De første 3 timene av hver modellkjøring blir derfor ikke benyttet. Kartet for årsmiddelvinden i Nordland er basert på simuleringer av alle 365 dagene i 25. Simuleringene har totalt sett tatt ca. 2 måneder, og det er anvendt ca 7 CPU-timer. Den totale datamengde som er lagret til disk fra simuleringen er på ca 1.5 Tb. 75 o N 7 o N 45 o E 65 o N 15 o W 6 o N 3 o E 55 o N o 15 o E Figur 1. Ytre og indre modellområder for Nordland. 5

7 2.2 Mikroskalamodellen WAsP Mikroskalaberegningene er utført med vindmodellen WasP. En beskrivelse av modellen er gitt i WAsP (1993). WAsP er en klimatologisk vindmodell. Inngangsdata er frekvensfordelingen av vindhastighet- og retning fra en målestasjon eller en modell, ruhetsbeskrivelsen, topografi og evt. en beskrivelse av bygninger, trær og lignende nær målestasjonen. Modellen beregner vindklimatologien for valgte steder eller i et numerisk gitter innenfor et område der målestasjonen ligger. Usikkerheter i beregningene er bla. knyttet til avstanden mellom beregningsområdet og målestasjonen, kvaliteten på ruhet- og terrengbeskrivelsen samt kompleksiteten i terrenget. For terreng med en helning på mer enn ca. 3% (tilsvarende ca. 17 grader) vil separasjon av strømmen kunne foregå og kraftig turbulens utvikles. I slike områder vil lett WasP kunne overestimere vindhastighetene. Særlig er dette tilfellet over høydedrag, på fjelltopper og på toppen av bratte skrenter. I dette arbeidet er data fra WRF lagt inn i WAsP for mer nøyaktig å kunne beregne vinden i punktene der modellen er validert vhja. av data fra vindmålemaster. Dette er gjort for to steder i Nordland der WAsP oppsett med lokale terreng- og ruhetsdata allerede finnes. 2.3 RIX-verdier Kompleksiteten i terrenget karakteriseres i WAsP vhja. av såkalte RIX-verdier (RIX=Ruggedness Index, se Bowen and Mortensen, 1996). RIX-verdien beskriver hvor stor prosentdel av terrenget innenfor en gitt radius der helningen er mer enn 3%. Når terrenget heller mer enn ca. 3% kan avløst strømning forventes noe som gjør at det genereres turbulens. RIX-verdiene kan således tolkes som en indikator for potensialet for turbulens i et område, og de kan også tolkes som et mål på hvor stor usikkerhet det er i modellsimuleringene knyttet til mikroskala terrengvariasjoner. I vårt tilfelle har vi anvendt en radius på 2. km (j.fr. Berge et al., 26) for å beregne RIXverdiene. Hvis RIX-verdiene har omtrent samme verdi for lokaliteten som benyttes som inngangsdata til modellen og det området vi beregner for, viser erfaring at WAsP resultatene er pålitelige (se Bowen og Mortensen, 1996, Berge et al., 26). Hvis derimot RIX-verdiene i det området vi utfører beregninger er større enn for målestasjonen kan en overestimering forventes av WAsP. Hvis RIX-verdiene er mindre enn for målestasjonen kan en underestimering forventes. RIX verdiene kan også brukes til å korrigere vindatlaset fra mikroskala modellen WAsP (se Berge et al., 25). Et kart med RIX-verdier er presentert for Nordland Nord og Nordland Sør i henholdsvis Figur 5 og Figur 6 (se kapittel 8). Fra figurene ser vi at kompleksiteten i terrenget er stor mange steder i Nordland. Særlig de kystnære fjellene fra høyde med Mo i Rana og nordover har høy grad av kompleksitet. Lofoten utmerker seg med RIX-verdier på over 2% over store områder. Et unntak er områdene øst for Leknes og deler av Gimsøya. I indre deler av sørlige Nordland finnes det imidlertid store områder med forholdsvis lav terrengkompleksitet. 6

8 3 Klimatologisk justering av vindkartet Ut fra met.no sine målinger i 1m har vi analysert middelvindklimaet for 25 og sammenlignet med forventet langtidsmiddel for stasjonene. Til dette har vi anvendt stasjonene Andøya, Narvik, Bodø, Myken, Sandnessjøen og Brønnøysund, samt tre hindcast datapunkter som ligger i nærheten av Myken og vest for Bodø og Brønnøysund. Hindcast dataene er modelldata generert fra trykkdata fra observasjoner og værvarslingsmodeller og de dekker perioden Langtidsestimatene for Bodø og Myken er basert på perioden For Narvik er det periodene og som er benyttet. Narvikdataene fra ansees som usikre, men siden den siste perioden er relativt kort har vi tatt med disse dataene for sammenligningens skyld. For Sandnessjøen og Brønnøysund er det kun tilgjengelig data for perioden 22-26, noe som gjør disse langtidsestimatene usikre. For Bodø mangler for øvrig data for perioden juli tom. oktober 25. Dette gjør en langtidsanalyse for Bodø også mer usikker. Langtidsanalysen er derfor basert på data fra november tom. juni for årene Resultatene er presentert i Tabell 1. Tabell 1.Midlere windhastighet for 25, samt forventet langtidsmiddel for seks stasjoner i Nordland og tre hindcast punkter. Forventet langtidsmiddel (KVT) Årsmiddel 25 % avvik Andøya**** % Bodø* % Narvik** 4., %, - 14% Myken % Sandnessjøen*** % Brønnøysund*** % Hindcast 3442 (nær Myken) % Hindcast 3443 (vest for Bodø) % Hindcast 354 (vest for Brønnøysund) % * Månedene juli and oktober er ikke tatt med ** Basert på langtidsdata for Narvik II for , and *** Basert på data for **** Basert på data fra og For Narvik og Bodø var middelvindnivået i % lavere enn langtidsverdien, men disse estimatene er som nevnt forholdsvis usikre. For Myken som ligger ytterst i havgapet og hindcastdatapunktene viser dataene 1-14% høyere årsmiddel i 25 enn forventet langtidsverdi. For Brønnøysund og Sandnessjøen er avvikene små, men referanseperioden er kun på fem år. Siden resultatene av denne analysen spriker så vidt mye finner vi lite grunnlag for å 7

9 langtidskorrigere vindkartet. Resultatene som presenteres er derfor identiske med resultatene for 25. Nordland er et vidstrakt fylke og det er grunn til å kunne anta at vindforholdene for et år, sett i relasjon til langtidsmiddelet, kan variere for ulike deler av fylket. Datagrunnlaget fra met.no er imidlertid for usikkert til at denne type analyse kan gjøres for fylket. 8

10 4 Modellvalidering 4.1 Kilder til usikkerhet i WRF Selv en avansert meteorologisk modell som WRF bygger på en rekke forenklinger og antakelser om fysiske og dynamiske prosesser i atmosfæren og hvordan atmosfæren påvirkes av forholdene ved bakken. Dette gir bakgrunn for usikkerheter i det endelige vindkartet. Slike forhold bør en ta i betraktning når en vurderer resultatene som framkommer i vindkartet. I det følgende vil vi prøve å beskrive de ulike kildene til usikkerhet i vindkartet. Modellen har en endelig horisontal oppløsning. For denne simuleringen vil det si at landskapet er oppdelt i ruter på 1x1km. Dette medfører at effekter på en skala mindre enn oppløsningen til modellen ikke beregnes direkte. Dette vil være tilfelle for turbulens som i stedet må estimeres ved hjelp av en såkalt parameterisering. Dette er en forenklet beskrivelse av turbulens, og vil som regel avvike noe fra den faktiske turbulensen. Oppdelingen av landskapet i kvadratkilometer store ruter bidrar til at topografien i modellen blir noe glattet. Typisk vil fjelltopper i modellen ha en litt lavere høyde enn den samme fjelltoppen i virkeligheten, dette er fordi modellhøyden vil være den midlere høyden for alt landskap som faller innenfor ruta på 1x1km. Høydedrag og fjelltopper er ofte knyttet til økning i vindhastigheten, ved at lufta presses over høydedraget. Når modellen underestimerer høyden til disse toppene vil ofte også denne speed-up effekten være underestimert. Dette vil ofte gi lavere vindhastigheter på høydedrag, rygger og fjelltopper i modellen enn det en vil finne fra observasjoner. Det er ikke bare de høyeste toppene som blir glattet i modellen. Mikroskala terrengvariasjoner blir også glattet. Disse representerer en betydelig terreng-ruhet som vil skape turbulens og dermed redusere vinden langs bakken. Denne effekten vil på grunn av glattingen av topografien kunne være underrepresentert i modellkjøringen. Dette kan på sin side bidra til høyere vindhastigheter i modellen enn observert. Vi har lagt ved et kart over RIX verdier (se Figur 5 og Figur 6) for Nordland. RIX verdiene er store der hvor variasjonen i mikroskala terrenget er stor. Usikkerheten knyttet til vindkartet vil være størst der hvor en finner de største RIX verdiene. En korrigering av vindkartet basert på RIX verdiene vil generelt gå mot lavere vindhastigheter. Metodikken bak RIX kartet er gitt i kapittel 2.3. I 1-2 km over bakken vil vindene i stor grad være styrt av trykkgradienter. Topografi på større skala vil også spille en viktig rolle for vind i høyden. Dette gir ganske glatte vindfelt og mindre geografiske variasjoner. Dersom vi beveger oss nedover nærmere bakken vil påvirkningen fra underlaget være mer tydelig. Friksjon langs bakken i form av turbulens vil redusere vinden nær bakkenivået. Denne friksjonen er også merkbar et godt stykke opp i atmosfæren. Friksjonen langs bakken vil dermed gi et vertikal profil av vindhastighet, med laveste vindhastigheter langs bakken og høyere hastigheter lenger oppe. Eksempler på vertikale vindprofiler er gitt i Figur 2. Formen på dette profilet blir i stor grad bestemt ut fra bakkens ruhet. Det vil da være ulike former for ruhet: - Topografisk ruhet beskriver mikroskala topografisk variasjon innenfor en grid-rute. Topografisk ruhet kan bli underestimert i modellen. Her kan RIX kartet være til hjelp. - Mark-slags ruhet. Ulike typer vegetasjon har ulik påvirkning av luftstrømmene. Skog bidrar til høyere ruhet enn for eksempel gressmarker. - Ruhet som skyldes urbanisering. Bygninger og ulike strukturer påvirker et områdes ruhet. Eksempelvis vil byer representere stor ruhet for et område. 9

11 Forskjeller i topografi og ruhet vil bidra til å gi meso-skala forskjeller i årsmiddelvind i vindkartet. Lave ruhetsverdier vil gi et skarpt vertikalprofil, det vil si at vinden i høyden i mindre grad påvirkes av nedbremsingen ved bakken enn over områder med stor ruhet. Dette er illustrert i Figur 2, som viser midlere vertikalprofil for vind over hav (som har svært lav ruhet) og over land opp til en høyde på 1m. Usikkerheter knyttet til overflatens ruhet vil også være en usikkerhetsfaktor knyttet til modellsimuleringen. I vårt oppsett har vi benyttet markslagsdata på 25 meters oppløsning fra Nordland Fylkeskommune. Dette har gitt oss mer detaljerte og riktigere verdier for ruhet enn standardverdiene fra WRF. Derimot er det fortsatt en viss usikkerhet knyttet til tolkningen av de ulike markslagsklassene, og hvor stor ruhet disse klassene skal representere i modellen. 1 Vind over hav Vind over land Høyde [m] Skalert vind: U z /U 1 Figur 2. Skisse av midlere vertikal profil for vind for gridruter over hav og over land. Vindhastighetene er skalert mot vind i 1m høyde for å illustrere betydningen av overflatens ruhet. 4.3 Sammenligning med observasjoner av vindhastighet Vi har sammenlignet modellresultatene med observasjoner fra met.no sine stasjoner med 1m høyde. I tillegg har vi fått tilgang til målinger fra vindkraftutviklere i Nordland der vinddata opp til 5m høyde er tilgjengelig. De absolutte vindverdiene fra observasjonene til disse utviklerene er ikke vist, i stedet er resultatene fra denne sammenligningen utnyttet til å vurdere vindnivået i vindkartet. Det er viktig å være klar over at til nærmere man kommer bakken til større avvik kan det forventes mellom en modell og observasjoner. Dette skyldes at modellen ikke vil ta hensyn til små variasjoner i terreng, ruhet osv. i nærheten av observasjonspunktet som vil kunne påvirke vindmønsteret nær bakken. Siden navhøyde for vindturbiner er ~ 8 m er en sammenligning med vinddata i 1m lite ideell. Med unntak av de to stasjonene fra den ene utvikleren i Nordland er det dessverre ikke data for høyder over 1m tilgjengelig for modellvalidering. 1

12 For alle stasjonene i nordlige deler av Nordland vises en underestimering, det samme gjelder for site 2. For site 2 og Myken forventes betydelig lokal speed-up slik at noe lavere verdier forventes i WRF enn i observasjonene. For site 1 og Brønnøysund vises godt samsvar med modellen, mens modellen overestimerer vindhastigheten i Sandnessjøen. For site 1 og 2 er samsvaret mellom modell og målinger bedre enn for 1m dataene. Det er trolig rimelig å anta at modellen kan ha underestimert vinden noe i nordlige deler av fylket, mens verdiene er nærmere det som forventes i den sørlige delen av fylket. Datagrunnlaget er imidlertid for dårlig til å kunne kvantifisere eventuell avvik i modellberegningene over større områder. Tabell 2. Sammenligning mellom WRF og 1m observasjoner fra met.no for 25 Stasjon Årsmiddel 25 WRF Andøya 5.6 m/s 4.7 m/s - 16 % Narvik 3.7 m/s 3. m/s - 19 % Bodø 6.5 m/s 4.4 m/s - 32 % Myken 8. m/s 6.6 m/s -18 % Sandnessjøen 4.4 m/s 5.5 m/s + 25 % Brønnøysund 4.4 m/s 4.5 m/s + 2 % I Tabell 3 vises tilsvarende resultater for to måleserier (site 1 og site 2) fra vindparkområder i Nordland. Tabell 3. Sammenligning mellom WRF og observasjoner fra vindkraftprosjekter i Nordland Stasjon WRF Site 1 % Site 2-12 % 4.4 Vindroser for et utvalg av stasjoner For mange av stasjonene ser vi et godt samsvar mellom modellerte og observerte vindroser. Lokale terrengvariasjoner som styrer vindretningene kommer fram i modellberegningene. Best samsvar er det for vindrosene på Myken, Bodø, Site1 og Site2. For Narvik, Sandnessjøen og Brønnøysund er det en del avvik, noe som må tilskrives det komplekse terrenget i nærheten av disse stasjonene. Generelt sett er avviket i vindretningsfordelingene størst for de østlige sektorene, dvs. i de tilfellene der luften styres over land og det komplekse terrenget. 11

13 Wind rose at 924 in the period 1 Jan Sep 25 Wind rose at 8711 in the period 1 Jan Dec Vindroser for 1m vind for Andøya i 25. Venstre figur er vind simulert med WRF, høyre er for observasjoner fra met.no. Wind rose at 914 in the period 1 Jan Dec 25 Wind rose at 847 in the period 1 Jan Dec Vindroser for 1m vind for Narvik i 25. Venstre figur er vind simulert med WRF, høyre er for observasjoner fra met.no. Wind rose at 915 in the period 1 Jan Dec 25 Wind rose at 8229 in the period 1 Jan Dec Vindroser for 1m vind for Bodø i 25. Venstre figur er vind simulert med WRF, høyre er for observasjoner fra met.no. 12

14 Wind rose at 916 in the period 1 Jan Dec 25 Wind rose at 861 in the period 1 Jan Dec Vindroser for 1m vind for Myken i 25. Venstre figur er vind simulert med WRF, høyre er for observasjoner fra met.no. Wind rose at 917 in the period 1 Jan Dec 25 Wind rose at 7675 in the period 1 Jan Dec Vindroser for 1m vind for Sandnessjøen i 25. Venstre figur er vind simulert med WRF, høyre er for observasjoner fra met.no. Wind rose at 918 in the period 1 Jan Dec 25 Wind rose at 7633 in the period 1 Jan Dec Vindroser for 1m vind for Brønnøysund i 25. Venstre figur er vind simulert med WRF, høyre er for observasjoner fra met.no. 13

15 Wind rose at 923 in the period 1 Jan Dec 25 Vsensor: 2, Dsensor: 2 Wind rose at 271 in the period 1 Jan Dec Vindroser for site 1 for 25. WRF beregningene er til venstre. Wind rose at 922 in the period 1 Jun Dec 25 Vsensor: 2, Dsensor: 2 Wind rose at 312 in the period 1 Jun Dec Vindroser for site 2 for 25. WRF beregningene er til venstre. 4.5 Vindkart for Nordland Vindkartet for Nordland Nord og Nordland Sør er vist i henholdsvis Figur 3 og Figur 4 (se kapittel 7). Kartet representerer et årsmiddel i 8m høyde. Det er basert på årsmiddelet for 25 uten langtidskorrigering (se kapittel 3). Vindhastigheter på over m/s i 8m vises ytterst på kysten og i en del fjellområder. Av fjellområder under 8-1 m som utmerker seg er områdene i Bindal, Sømna, Vefsn og Vevelstad kommune i den sørlige delen av Nordland. Videre nordover er det også gode vindforhold i fjellområdene i Leirfjord, Nesna, Rødøy, Rana, Skjerstad, Bødø, og ytre deler av Steigen. I Tysfjord, Narvik og videre i Vesterålen og Lofoten finnes høye vindhastigheter, men da i kombinasjon med svært komplekse fjellområder ofte med topper på over 1 m. Følgende forhold er det viktig å merke seg når kartet skal anvendes til vindkraftformål: (1) Vindkartet er beregnet med en horisontal oppløsning på 1km*1km. Lokale forhold i en vindpark (terreng, ruhet osv.) vil kunne gi avvik i de lokale vindforholdene i forhold til vindkartet. Dette kan bety både høyere eller lavere årsmiddelvind avhengig av de lokale forholdene. 14

16 (2) En sammenligning med observasjonsdata fra met.no, og vinddata fra utviklere i Nordland gjør at vi kan trekke følgende konklusjoner: - For områdene nord i Nordland antyder sammenligningen med observasjonene en viss underestimering av årsmiddelvinden nær bakken. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til dette siden observasjonsmaterialet er usikkert. - For de sentrale og sørlige delene av Nordland antyder sammenligningen med observasjonene et bedre samsvar, men også her er dette usikkert. Resultatene fra meso-skala modellen kan anvendes som inngangsdata til mikro-skala modeller når mer detaljerte lokale vindkart skal utarbeides. En evaluering av kombinasjonen av mesoskala modellen WRF og mikro-skala modellen WAsP er gitt i Berge et al. (27) basert på målinger fra tre norske vindparkområder. Vinddata fra ni 5m høye vindmålemaster var tilgjengelige fra de tre vindparkområdene. Resultatene viste avvik fra -8% i årlig middelvind. De største avvikene finnes der RIX-verdiene er størst, dvs. at terrenget har betydelig kompleksitet. I Nordland er terrengkompleksiteten mange steder høy noe som vil øke usikkerheten i vindestimatene. Det er viktig å være klar over at vindkartet gir et første grunnlag for å vurdere lokale vindforhold og hvilke områder som utmerker seg i forhold til andre områder. Vindkartet representerer dermed et betydelig framskritt i forhold til den vindinformasjonen som tidligere har vært tilgjengelig for Nordland. Mer detaljerte studier vhja. vindmålinger og detaljerte modellstudier er nødvendig for å kunne beregne vind- og produksjonspotensialet nøyaktig for et enkelt vindparkområde. 4.5 Interessante områder for vindkraft ut fra vindkartet Det er mange hensyn å ta når et område skal velges ut med tanke på vindkraftutvikling. Vindressursgrunnlaget er en svært viktig faktor, andre viktige meteorologiske forhold vil være ising og turbulens. Utover de meteorologiske forholdene vil miljøhensyn, nettforhold, tilgjengelighet i terrenget, strømpris mm. kunne være avgjørende. En utvelgelse av interessante vindkraftområder ut fra vindkartet alene er derfor ikke optimalt. En vindhastighetsgrense for hvilke områder som er interessante vil være vanskelig å bestemme ut fra dette. Eksempelvis så kan produksjonen i et område med en årsmiddelvind på 7. m/s være like stor som i et område med 7.5 m/s hvis det er mye ising i det siste området. Områder med en årsmiddelvind lavere enn 7. m/s regnes ofte for lite interessante i norsk sammenheng, men vil kunne være interessante i andre land bla på grunn av ulike støtteordninger for vindkraft. Det er tidligere vist at det må forventes en usikkerhet på ±1% i vindkartet i forhold til vinden lokalt i en vindpark (Byrkjedal og Berge, 27). Mikro-skala analyser viser også at speed-up og lokal bremsing kan gjøre at vinden lokalt også kan endre seg en god del i forhold til et mesoskala vindkart. Lokale fjell og rygger, som ikke er godt representert i WRF, kan derfor ha høyere vindhastighet enn i meso-skala kartet og dermed være interessante for vindkraftutvikling. For et område med en årsmiddelvind på 6. m/s iflg. vindkartet vil vinden lokalt kunne være 7. m/s eller høyere. Vår vurdering er derfor at områder med en årsmiddelvind over 6. m/s iflg vindkartet vil kunne være interessante for vindkraft. Det er da viktig å være klar over at områder med lavere årsmiddelvind iflg. vindkartet også kan være interessante, og at de evt. kan bli mer interessante i framtiden avhengig av lønnsomheten i vindkraften. 15

17 5 Sammendrag Et vindkart i 8m høyde er utarbeidet for Nordland ved hjelp av meso-skala værvarslingsmodellen WRF (Weather Research and Forecasting). Modellberegninger er utført for et helt år (25). Globale data med ca. en grads oppløsning er benyttet som initial- og randverdier for beregningene. De globale dataene er oppdatert hver 3 de time. WRF er satt opp med to områder; et ytre område med 5 km horisontal oppløsning og et indre område med 1 km oppløsning. For det indre området er markslagsdata gjort tilgjengelig fra Nordland fylkeskommune og anvendt for å karakterisere overflateegenskapene i 1 km området (ruhet osv.). Modellberegningene er gjennomført ved hjelp av en massiv parallell regnemaskin. Vindstatistikk for 25 er sammenlignet med langtidsmiddel for ulike stasjoner i fylket. Det er ikke funnet grunnlag for å langtidsjustere det endelige vindkartet. Resultatene er derfor identiske med resultatene for 25. Vindkartet er beregnet med en horisontal oppløsning på 1km*1km. Lokale forhold i en vindpark (terreng, ruhet osv.) vil kunne gi avvik i de lokale vindforholdene i forhold til vindkartet. Dette kan bety både høyere eller lavere årsmiddelvind avhengig av de lokale forholdene. Vindhastigheter på over m/s i 8m vises ytterst på kysten og i en del fjellområder. Av fjellområder under 8-1 m som utmerker seg er områdene i Bindal, Sømna, Vefsn og Vevelstad kommune i den sørlige delen av Nordland. Videre nordover er det også gode vindforhold i fjellområdene i Leirfjord, Nesna, Rødøy, Rana, Skjerstad, Bødø, og ytre deler av Steigen. I Tysfjord, Narvik og videre i Vesterålen og Lofoten finnes høye vindhastigheter, men da i kombinasjon med svært komplekse fjellområder ofte med topper på over 1 m. Følgende forhold er det viktig å merke seg når kartet skal anvendes til vindkraftformål: - Vindkartet er beregnet med en horisontal oppløsning på 1km*1km. Lokale forhold i en vindpark (terreng, ruhet osv.) vil kunne gi avvik i de lokale vindforholdene i forhold til vindkartet. Dette kan bety både høyere eller lavere årsmiddelvind avhengig av de lokale forholdene - For områdene nord i Nordland antyder sammenligningen med observasjonene en viss underestimering av årsmiddelvinden nær bakken. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til dette siden observasjonsmaterialet er usikkert. For de sentrale og sørlige delene av Nordland antyder sammenligningen med observasjonene et bedre samsvar, men også her er dette usikkert. Vindrosene i vindkartet samsvarer bra med observasjonene for de fleste stasjonene, men en del avvik sees også, noe som trolig skyldes det komplekse terrenget mange steder i Nordland. De største avvikene observeres i forbindelse med østlige vindretninger, dvs. når vinden kommer fra innlandet. Det er viktig å være klar over at vindkartet gir et første grunnlag for å vurdere lokale vindforhold og hvilke områder som utmerker seg i forhold til andre områder. Vindkartet representerer dermed et betydelig framskritt i forhold til den vindinformasjonen som tidligere har vært tilgjengelig for Nordland. Mer detaljerte studier vhja. vindmålinger og detaljerte modellstudier er nødvendig for å kunne beregne vind- og produksjonspotensialet nøyaktig for et enkelt vindparkområde. Ved å ta i betraktning de kommentarene som er gitt ovenfor vil vindkartet kunne gi et godt overblikk over vindforholdene i Nordland. 16

18 6 Referanser Berge, E., Bredesen, R.E. and Mollestad, K. 27. Combining WAsP with WRF meso-scale model. Evaluation of wind resource assessment for three Norwegian wind farm areas. In Proceedings of EWEC-27, Milano, Italy. Berge, E., Nyhammer, F.K., Tallhaug, L. and Jacobsen, Ø. 26. An evaluation of the WAsP model at a coastal mountainous site in Norway. Wind Energy, 9, Bowen, A. J. and Mortensen, Niels G Exploring the limits of WAsP the wind atlas analysis and application program. In Proceedings of EWEC-1996, Gøteborg, Sweden. Byrkjedal, Ø. and Berge, E. Vindkart for Rogaland. Kjeller Vindteknikk AS Report 1, 27, Kjeller, Norway. Klemp, J. B., W. C. Skamarock, and J. Dudhia, 2: Conservative split-explicit time integration methods for the compressible non-hydrostatic equations. (see Landberg, L., Myllerup, L., Rathmann, O., Petersen, E. L., Jørgensen, B. H., Badger, J. and Mortensen, N. G. 23. Wind resource estimation An overview. Wind Energy, Vol. 6, Michalakes, J., S. Chen, J. Dudhia, L. Hart, J. Klemp, J. Middlecoff, and W. Skamarock 21. Development of a Next Generation Regional Weather Research and Forecast Model. Developments in Teracomputing: Proceedings of the Ninth ECMWF Workshop on the Use of High Performance Computing in Meteorology. Eds. Walter Zwieflhofer and Norbert Kreitz. World Scientific, Singapore. pp WAsP Manual: Wind Analysis and Application Program (WAsP), Vol 2: Users Guide. Risø National Laboratory, Roskilde, Denmark, ISBN

19 7 Vindkart Figur 3. Vindkart for den nordlige delen av Nordland i 8m høyde. 18

20 Figur 4. Vindkart for den sørlige delen av Nordland i 8m høyde. 19

21 8 Kart over kompleksitet i terrenget (RIX) Figur 5. Terrengkompleksitet (RIX) for den nordlige delen av Nordland. 2

22 Figur 6. Terrengkompleksitet (RIX) for den sørlige delen av Nordland. 21

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Agenda Metoder for vindressurskartlegging Verifikasjon av metodene Nytteverdi av vind- og isingskart Eksempler for

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

Nordholmen, Kristiansund kommune Vindforhold

Nordholmen, Kristiansund kommune Vindforhold Postadresse Besøksadresse Telefon Notat nummer: Notattittel: Boks 122, 2027 Kjeller Gunnar Randers vei 12 480 50 480 Nordholmen, Kristiansund kommune Vindforhold Kunde: Faveo Prosjektledelse AS Kundens

Detaljer

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur:

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: VEDLEGG 15 Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr.

Detaljer

Steinbekkhaugen, Rana

Steinbekkhaugen, Rana Steinbekkhaugen, Rana Værmessig tilgjengelighet for ny lufthavnlokalitet Rapport nummer: KVT/KH/2015/R084 Foto hentet fra www.lufthavnutvikling.no Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging.

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging. Introduksjon I dette notatet vert det gjort ei samanlikning av vindtilhøva i Rieppi og Lavkadalen i Storfjorden kommune (sjå Figur 1). Tidlegare har Kjeller Vindteknikk kome med ei tilråding på plassering

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Klima-analyse og værmessig tilgjengelighet Report number: KVT/KH/2012/R089 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENDRAG OG KONKLUSJON... 4 1 INNLEDNING... 7 2 KORT

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft Kart over produksjonskostnad for vindkraftutbygging i Norge

Nasjonal ramme for vindkraft Kart over produksjonskostnad for vindkraftutbygging i Norge Nasjonal ramme for vindkraft Kart over produksjonskostnad for vindkraftutbygging i Norge Forfatter: David E. Weir, NVE Dato: 31.5.2018 Som en del av forslaget til en nasjonal ramme for vindkraft skal NVE

Detaljer

Potensiale for vindkraft i Norge. Vindklima

Potensiale for vindkraft i Norge. Vindklima Potensiale for vindkraft i Norge. Vindklima Av Knut Harstveit Vindklima med fokus på vindkraftanvendelse 2. VINDATA 3. REPRESENTATIVITET/TERRENGMESSIG INNFLYTELSE 4. Vindprofiler Topografiske effekter

Detaljer

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 1/2014 Climate Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Utsikt fra helikopter ved mast 128/129

Detaljer

Årssummen for gradtall for Norge på 3819 er den nest laveste i årene 1957 2015.

Årssummen for gradtall for Norge på 3819 er den nest laveste i årene 1957 2015. 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 METEO NORGE Ref.: MN001/2016/BA Oslo

Detaljer

Sted: Glasgow. Ett turbinalternativ er vurdert: 23 x Vestas V112, 3,3 MW med 94 m navhøyde (maksimal rotorspisshøyde = 150 m)

Sted: Glasgow. Ett turbinalternativ er vurdert: 23 x Vestas V112, 3,3 MW med 94 m navhøyde (maksimal rotorspisshøyde = 150 m) NOTAT Til: Alan Derrick Gudmund Sydness Sted: Glasgow Sted: Oslo Fra: Alan Duckworth Sted: Kings Langley (Beaufort Court) Dato: 2. august 2014 Ref.: 02945-000353 Tema: Kortfattet evaluering av energiutbyttet

Detaljer

Vindkraft - Produksjon i 2015. David E. Weir 10

Vindkraft - Produksjon i 2015. David E. Weir 10 Vindkraft - Produksjon i 2015 David E. Weir 10 2016 R A P P O R T Rapport nr 10-2016 Vindkraft - Produksjon i 2015 Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Anders Jensen Aass

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser Til: Hans Petter Duun, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-04-03 Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser 1 INNLEDNING Notatet beskriver en kvalitativ vurdering

Detaljer

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune MET report no. 01/2017 ISSN 2387-4201 Climate Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune Harold Mc Innes, Jostein Mamen, Knut Helge Midtbø Title: Meteorologisk vurdering av planlagt

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 607542-01 Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: 22.06.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: Skriv inn LOKALKLIMAVURDERING ÅSGARD, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse MET report no. 01/2015 ISSN 2387-4201 Klima Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse Harold Mc Innes Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk) Abstract

Detaljer

Prinsens vei, Sandnes

Prinsens vei, Sandnes Notat Prinsens vei, Sandnes Endringer i vindforhold og vindkomfort for naboarealer. Erik Berge Versjon 1 18.1.015 På oppdrag fra Dimensjon Rådgivning er det gjort en tilleggsvurdering av vindforhold og

Detaljer

HISTORIKK. Meteorologisk institutt met.no

HISTORIKK. Meteorologisk institutt met.no HISTORIKK SINTEF (Karl Eidsvik, Torjørn Utnes) utførte simuleringer av strøm med CFD-modell for Værnes, Værøy o.s.v.. I disse ble vind og skiktning spesifisert på rendene av modellen Etter 1995 kom det

Detaljer

Retning og stryke. Vindkast

Retning og stryke. Vindkast Luftas bestanddeler beveger seg i alle retninger. Den horisontale bevegelsen kalles vind. Denne bevegelsen karakteriseres ved vindhastigheten (f.eks. knop, m/s eller Beaufort) og vindretningen, den retningen

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal

Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal MET report no. 07/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk

Detaljer

Vindkraft - produksjon i 2012

Vindkraft - produksjon i 2012 Vindkraft - produksjon i 2012 13 2013 R A P P O R T Rapport nr 13/2013 Vindkraft - produksjon i 2012 Utgitt av: Redaktør: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Karen Nybakke David E. Weir Forsidefoto:

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind 10 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 10/2009 Analyser

Detaljer

Potensial for vindkraft i Norge

Potensial for vindkraft i Norge Potensial for vindkraft i Norge Utbygging av vindkraft Øyvind Byrkjedal og Erik Berge Foredrag på NGFs årsmøte på Geilo 20. september 2007 Innhold Utbygging i Norge Kjeller Vindteknikks feltprogram Momenter

Detaljer

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN 353 I ULLENSAKER, SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN 1.

Detaljer

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ Beregnet til Sjøgata Utvikling Bodø AS Dokument type Vindanalyse Dato August 2015 VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ SJØGATA 29-31, BODØ Revisjon 000 Dato 2014/08/21 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving

Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving NIJOS-dokument: 05/2002 Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving Forside: over skoggrensa i Hedmark som kan bli tresatt ved

Detaljer

Luftsonekart for Drammen kommune

Luftsonekart for Drammen kommune Drammen kommune Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport 2014-03-14 Oppdragsnr.: 5137102 Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport Revisjon: J02 Oppdragsnr.: 5137102 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Værvarsling i forandringenes tid Hvor sikre er værvarsler nå når alt er i endring?

Værvarsling i forandringenes tid Hvor sikre er værvarsler nå når alt er i endring? Værvarsling i forandringenes tid Hvor sikre er værvarsler nå når alt er i endring? John Smits, meteorologisk institutt john.smits@met.no Klima og transport, 6. mars 2008 Først litt om Meteorologisk institutt

Detaljer

Modell for spredning av lakselus

Modell for spredning av lakselus Modell for spredning av lakselus Anne D. Sandvik, Ingrid A. Johnsen, Lars C. Asplin og Pål Arne Bjørn Havforskningsinstituttet. SLRC, Lakselus seminar Bergen, 12. sep 2013 Havforskningsinstituttet Underlagt

Detaljer

Bruk av fjord- og kystmodeller

Bruk av fjord- og kystmodeller Bruk av fjord- og kystmodeller Lars Asplin, Nasjonal vannmiljøkonferanse, Oslo. 16. mars 2011. Plan for presentasjonen Litt om prosjektet Fjord og kystmodeller relevant for helhetlig vannforvaltning i

Detaljer

Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen

Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen METreport No. 22/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen Harold Mc Innes, Helga Therese Tilley Tajet METreport Title Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn

Detaljer

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Hans Olav Hygen og Ketil Isaksen (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT I forbindelse med at deler av Sørlandet ble rammet av et kraftig

Detaljer

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Av Kristoffer Dybvik Kristoffer Dybvik er felthydrolog i Hydrometriseksjonen, Hydrologisk avdeling, NVE Sammendrag På de fleste av NVEs

Detaljer

Kan vi stole på klimamodellenes profetier for Arktis?

Kan vi stole på klimamodellenes profetier for Arktis? Kan vi stole på klimamodellenes profetier for Arktis? Øyvind Byrkjedal Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret, Universitetet I Bergen Profetier for Arktis Observert trend 1953-2003, vinter Modellert trend

Detaljer

Nye kilder til meteorologidata

Nye kilder til meteorologidata Nye kilder til meteorologidata Ivar Seierstad Teknologidagene 12. okt 2011 Forutsigbarhet som funksjon av værsituasjon Høy prediktabilitet for ensemblemidlet Lav prediktabilitet for ensemblemidlet ECMWF

Detaljer

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast Sjonfjellet vindkraftverk Nesna og Rana kommune, Nordland Fagutredning skyggekast A/S Salten Kartdata Mars 2013 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 3 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3 3.1 Lokalisering 3 3.2 Området

Detaljer

Grunnleggende værvarsling

Grunnleggende værvarsling Offshore værvarsler Introduksjon StormGeo er et internasjonalt selskap som leverer værtjenester til kunder over hele verden. Vi har hovedkontor i Bergen, i tillegg har vi kontor i Stockholm, København,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: GEF 1100 Klimasystemet Eksamensdag: Torsdag 8. oktober 2015 Tid for eksamen: 15:00 18:00 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Oppgavesettet

Detaljer

MET report. Analyse av værmessig tilgjengelighet på Gimsøy - revidert rapport

MET report. Analyse av værmessig tilgjengelighet på Gimsøy - revidert rapport MET report no. 27/2014 Climate Analyse av værmessig tilgjengelighet på Gimsøy - revidert rapport Jostein Mamen og Knut Harstveit Fjellet Hoven på Gimsøy. Foto: Jostein Mamen, MET MET report Title Date

Detaljer

Klimaendringer og konsekvenser for småkraftverk Blir det mer eller mindre behov for magasiner?

Klimaendringer og konsekvenser for småkraftverk Blir det mer eller mindre behov for magasiner? Klimaendringer og konsekvenser for småkraftverk Blir det mer eller mindre behov for magasiner? Oppsummering siste rapport fra IPCC Hvilke endringer ventes globalt? Hvilke endringer ventes i Norge? og småkraftverk

Detaljer

Værmessig tilgjengelighet og vindforhold for den planlagte Polarsirkelen lufthavn. 27. april 2010

Værmessig tilgjengelighet og vindforhold for den planlagte Polarsirkelen lufthavn. 27. april 2010 Værmessig tilgjengelighet og vindforhold for den planlagte Polarsirkelen lufthavn Astrid Holstad Ivar Lie 27. april 2010 1 Innhold 1 Oppsummering 3 2 Innledning 4 3 Observasjonsgrunnlag 4 4 Tilgjengelighetsberegninger

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga

Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga Jostein Mamen SAMMENDRAG Rapporten beskriver lokalklimaet i området. Generelt er det mildt og nedbørrikt. Inngrepene som vil bli gjort

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Bedre byluft 2014/15

Bedre byluft 2014/15 METreport No. 23/2015 ISSN 2387-4201 Luftforurensning Bedre byluft 2014/15 Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2014-2015 Bruce Rolstad Denby, Jakob Süld, Ingrid Sundvor*, Britt

Detaljer

Lokale og regionale klimascenarier for Norge

Lokale og regionale klimascenarier for Norge Lokale og regionale klimascenarier for Norge V/ / Eirik J. Førland, Meteorologisk institutt, Oslo Seminar-Veidirektoratet Veidirektoratet,, Gardermoen 29.mars 2007 Regionale og lokale klimascenarier lages

Detaljer

Vestre korridor Foreløpig klimalaster for 420kV Tjørhom-Ertsmyra

Vestre korridor Foreløpig klimalaster for 420kV Tjørhom-Ertsmyra MET report no. 31/2013 Climate Vestre korridor Foreløpig klimalaster for 0kV Tjørhom-Ertsmyra Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Utsikt fra Hesten

Detaljer

Vindkraft - produksjon i David E. Weir 12

Vindkraft - produksjon i David E. Weir 12 Vindkraft - produksjon i 2016 David E. Weir 12 2017 R A P P O R T Rapport nr 12-2017 Vindkraft - produksjon i 2016 Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Fredrik Arnesen

Detaljer

Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display.

Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display. Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display. 1. Laste ned programmet Gå til http://www.weather-display.com/files.php

Detaljer

OM EXTRANET OG KAMPANJENS MÅLINGER (innsatsområdene UVI og SVK) 15.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

OM EXTRANET OG KAMPANJENS MÅLINGER (innsatsområdene UVI og SVK) 15.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 OM EXTRANET OG KAMPANJENS MÅLINGER (innsatsområdene UVI og SVK) 15.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 15.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 HVORFOR MÅLE? Measurements

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

Metodevalg kompleks forurensningssituasjon. Dag Tønnesen

Metodevalg kompleks forurensningssituasjon. Dag Tønnesen Metodevalg kompleks forurensningssituasjon Dag Tønnesen Ikke så mye å velge mellom For å kunne si hvor mye av konsentrasjoner i luft på ETT sted som kommer fra hvilke utslippskilder? Måling med analyse

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Storheia vindpark Ising

Storheia vindpark Ising Storheia vindpark Ising Utarbeidet av Kjeller Vindteknikk AS Februar 2008 Statkraft Development AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 KONSEKVENSER... 2 2.1 Energiproduksjon...2 2.2 Sikkerhet...2

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda

Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda ÅKNES RAPPORT 01 2011 ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP IKS, ØDEGÅRDSVEGEN 176, N-6200 STRANDA ORG.NR.: NO 893 276 882 MVA

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7.

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7. METEOROLOGI 1 1. Atmosfæren 2. Internasjonal Standard Atmosfære 3. Tetthet 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling 6. Isobarer 7. Fronter 8. Høydemåler innstilling 2 Luftens sammensetning: Atmosfæren

Detaljer

MET report. 420 kv Sima-Samnanger Foreløpig analyse av værforhold og islaster i forbindelse med brudd på toppline og havarerte toppspir

MET report. 420 kv Sima-Samnanger Foreløpig analyse av værforhold og islaster i forbindelse med brudd på toppline og havarerte toppspir MET report no. 7/2014 Climate 420 kv Sima-Samnanger Foreløpig analyse av værforhold og islaster i forbindelse med brudd på toppline og havarerte toppspir Karianne Ødemark Helga Therese Tilley Tajet Bjørn

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa NILU: OR 6/2003 NILU: OR 6/2003 REFERANSE: O-102022 DATO: FEBRUAR 2003 ISBN: 82-425-1423-2 Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa 1 Innhold Side Sammendrag...

Detaljer

METEROLOGI= Læren om bevegelsene og forandringene i atomosfæren (atmosfæren er lufthavet rundt jorden)

METEROLOGI= Læren om bevegelsene og forandringene i atomosfæren (atmosfæren er lufthavet rundt jorden) METEROLOGI= Læren om bevegelsene og forandringene i atomosfæren (atmosfæren er lufthavet rundt jorden) I bunn og grunn Bli kjent med de store linjene i boka METEROLOGI I PRAKSIS for oss hobbyflygere! Spørsmål

Detaljer

Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes

Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes NILU: OR 35/2004 NILU: OR 35/2004 REFERANSE: O-103125 DATO: MARS 2004 ISBN: 82-425-1578-6 Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes 1 Innhold

Detaljer

Tangen, Kristiansand

Tangen, Kristiansand Tangen, Kristiansand Lokale vindberegninger Report number: KVT/ALL/2013/R075 Rev.1 Vind Turbulens Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNNSDATA FOR 3-D VINDBEREGNINGER... 5 2.1 METEOROLOGISKE DATA 2.2 VINDHASTIGHET

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Notat. Luftsonekart for Oslo for PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) etter retningslinje T-1520. 1.

Oslo kommune Bymiljøetaten. Notat. Luftsonekart for Oslo for PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) etter retningslinje T-1520. 1. Oslo kommune Bymiljøetaten Notat Utarbeidet av: Miljødivisjonen i Bymiljøetaten Dato: 26.11.213 Saksbehandlere: E-post: Christine Oppegaard og Erik Aune christine.oppegaard@bym.oslo.kommune.no erik.aune@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

Jærveien 5-7, Sandnes

Jærveien 5-7, Sandnes Jærveien 5-7, Sandnes Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: KVT/EB/2014/R043 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Innholdsfortegnelse

Detaljer

Petermanns flytende isshelf brekker opp

Petermanns flytende isshelf brekker opp Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling Thormøhlensgate 47 5006 Bergen tlf. +47 55 205800 faks +47 55 205801 admin@nersc.no kontakt: Prof. Ola M. Johannessen tlf +47 901 35 336 ola.johannessen@nersc.no

Detaljer

Turbulensmålinger i atmosfæren

Turbulensmålinger i atmosfæren Turbulensmålinger i atmosfæren Hva er turbulens? De aller fleste av oss har opplevd turbulens mens vi satt på flyet. Uten forvarsel begynner flyet å riste, enten i forbindelse med landingen eller høyt

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 Innledning Dette er en kortfattet framstilling av den vitenskapelige rapporten Ecofact rapport 153, Hubro

Detaljer

Løsningsforslag nr.4 - GEF2200

Løsningsforslag nr.4 - GEF2200 Løsningsforslag nr.4 - GEF2200 i.h.h.karset@geo.uio.no Oppgave 1 - Definisjoner og annet pugg s. 375-380 a) Hva er normal tykkelse på det atmosfæriske grenselaget, og hvor finner vi det? 1-2 km. fra bakken

Detaljer

Lokalklimaanalyse på Torget

Lokalklimaanalyse på Torget NOTAT Asplan Viak Lokalklimaanalyse på Torget 2011-2012 Nina Rieck 02.03.2012 Asplan Viak AS - Tempev eien 22 - Postboks 6723-7490 Trondheim - Tlf 73949797 - Faks 73949790 asplanv iak.no NOTAT LOKALKLIMAANALYSE

Detaljer

Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017

Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017 METinfo Nr. 17/17 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Tromsø, 10.02.2017 Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017 Melding om økt overvåking for 18.januar 2017: Sterk vind og sterke vindkast Anita Ager-Wick

Detaljer

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2011/5510 Deres ref.: Vår dato: 03.06.2015 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Revidert

Detaljer

Et klimascenario for Norge om 50 år for transportsektoren

Et klimascenario for Norge om 50 år for transportsektoren 27 V E D L E G G Et klimascenario for Norge om 50 år for transportsektoren Jan Erik Haugen og Jens Debenard Det Norske Meteorologiske Institutt, DNMI. Bakgrunn DNMI deltar og har prosjektlederansvaret

Detaljer

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

SAMMENDRAG. I le av bygninger skapes det vanligvis en såkalt levirvel, der vindhastigheten er lavere enn vinden omkring bygningen.

SAMMENDRAG. I le av bygninger skapes det vanligvis en såkalt levirvel, der vindhastigheten er lavere enn vinden omkring bygningen. NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan for Ivar Lykkes veg 1, Quality Hotell Panorama DOKUMENTKODE EMNE GRADERING Åpen 418767-RILU-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Pir2 AS OPPDRAGSLEDER Synøve Aursand KONTAKTPERSON Silje

Detaljer

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Formål Formålet med denne oppgaven er å gi trening i hele pensum og i å lage et større program. Løsningen du lager skal være

Detaljer

Hønedalen Sirdal - skredvurdering

Hønedalen Sirdal - skredvurdering Hønedalen Sirdal - skredvurdering 20081551-1 3. november 2008 Prosjekt Prosjekt: Hønedalen Sirdal - skredvurdering Rapportnummer: 20081551-1 Rapporttittel: Dato: 3. november 2008 Oppdragsgiver Oppdragsgiver:

Detaljer

Norsk institutt for luftforskning. Oppdatering av avsetningsberegninger for utvidelse av metanolfabrikken på og nytt gasskraftverk på Tjeldbergodden.

Norsk institutt for luftforskning. Oppdatering av avsetningsberegninger for utvidelse av metanolfabrikken på og nytt gasskraftverk på Tjeldbergodden. orsk institutt for luftforskning OTAT Til: Statoil v/jostein ordland Kopi: Fra: Svein Knudsen Dato: Kjeller, 2. februar 0 Ref.: SK/BKa/O-016/B Oppdatering av avsetningsberegninger for utvidelse av metanolfabrikken

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Meteorologisk vurdering av mulige baser for luftambulanse sør for Hardangervidda

Meteorologisk vurdering av mulige baser for luftambulanse sør for Hardangervidda MET report no. 16/2016 ISSN 2387-4201 Climate Meteorologisk vurdering av mulige baser for luftambulanse sør for Hardangervidda Harold Mc Innes 1, Emilie Iversen 2, Knut Harstveit 2, Jostein Mamen 1, Tor

Detaljer

Rapport etter kraftig nedbør i Longyearbyen november 2016.

Rapport etter kraftig nedbør i Longyearbyen november 2016. METinfo Nr. 15/2017 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Tromsø, 6. januar 2017 Rapport etter kraftig nedbør i Longyearbyen 7.- 8. november 2016. Trond Lien Sammendrag Den 7. og 8. november 2016 falt det uvanlig

Detaljer

Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system. Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen

Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system. Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen NGU 4.februar 2009 Verdens energiforbruk Gass 20,9% Kjernekraft

Detaljer

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Endelige klimalaster Namsos - Roan. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 2/2014 Climate Endelige klimalaster Namsos - Roan Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter -

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - Vedlegg 3 Spredningsmodellering og miljøforhold Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - lakselus Innledning Dette notatet omhandler vurderinger knyttet til miljøforhold og

Detaljer

Hirtshals prøvetank rapport

Hirtshals prøvetank rapport Hirtshals prøvetank rapport 1. Innledning Vi gjennomført en rekke tester på en nedskalert versjon av en dobbel belg "Egersund 72m Hex-mesh" pelagisk trål. Testene ble utført mellom 11. og 13. august 21

Detaljer

Piggfrie dekk i de største byene

Piggfrie dekk i de største byene TØI rapport 493/2 Forfatter: Lasse Fridstøm Oslo 2, 4 sider Sammendrag: Piggfrie dekk i de største byene For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert

Detaljer

Arktiske værfenomener

Arktiske værfenomener Arktiske værfenomener HMS-utfordringer i Nordområdene Klimatiske forhold og betydning for arbeidsmiljøet Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge 23-24 april 2014 Innhold Litt om Meteorologisk

Detaljer