В экваториальной части Тихого океана большие климатические перемены начинаются почти незаметно. Вода прогревается постепенно, без единого штормового фронта и резкой границы, которую можно было бы увидеть на обычной карте погоды.
Автор: ChatGPT / OpenAI
Изменения обнаруживают по данным спутников, буйковых станций и измерений на глубине. Но спустя несколько месяцев последствия этого процесса могут проявиться дождями, засухами и смещением путей циклонов за тысячи километров от места его зарождения.
Летом 2026 года наблюдения показали, что Эль‑Ниньо уже сформировался и продолжает усиливаться. 13 августа специалисты NOAA оценили возможность возникновения значимого события к началу 2027 года в 90%. Такой прогноз относится не к отдельному прогретому участку моря, а к перестройке связанной системы «океан — атмосфера». Чтобы понять её влияние на погоду, необходимо проследить, как движение воды меняет ветер, а ветер, в свою очередь, усиливает нагрев океана.
Океан, в котором тепло распределено неравномерно
Даже в спокойное время воды экваториального Тихого океана неоднородны. Постоянные восточные ветры, называемые пассатами, гонят поверхностную воду от берегов Южной Америки в сторону Индонезии и Австралии. На западе скапливается большой объём тёплой воды, тогда как у побережья Перу и Эквадора её место занимает холодная вода, поднимающаяся из глубины. Такой подъём называют апвеллингом. Одновременно с прохладой он приносит к поверхности питательные вещества, поэтому восточная часть океана особенно важна для морских экосистем и рыболовства.
Автор: NASA Earth Observatory
Граница между тёплым верхним слоем и более холодной глубинной водой называется термоклином. В западной части океана она обычно залегает глубже, а в восточной подходит ближе к поверхности. Получается своеобразный наклон: пассаты не только перемещают воду по горизонтали, но и поддерживают различие между двумя сторонами огромного бассейна.
Как начинается Эль‑Ниньо
Перелом наступает, когда пассаты слабеют. Тёплая вода, которую они удерживали на западе, начинает распространяться вдоль экватора на восток. Её продвижению помогают широкие волны в верхних слоях океана, перемещающие запас тепла на тысячи километров. У берегов Южной Америки тёплый слой становится толще, термоклин опускается, а холодной глубинной воде труднее достичь поверхности. Апвеллинг ослабевает, и восток Тихого океана прогревается ещё сильнее.
Здесь возникает самоподдерживающаяся связь. Чем меньше разница температур между западом и востоком, тем слабее связанный с ней перепад атмосферного давления. Ослабление этого перепада дополнительно уменьшает пассаты, а более слабые пассаты позволяют тёплой воде продвинуться дальше. Океан и атмосфера начинают усиливать один и тот же процесс.
Автор: ChatGPT / OpenAI
К середине лета 2026 года температура верхних слоёв воды в восточной экваториальной части Тихого океана местами превышала норму более чем на 2 °C. В области «Niño 3.4», по которой судят о состоянии центральной и восточной части бассейна, среднемесячное отклонение достигло 1,4 °C, а ближе к Южной Америке было ещё выше. На глубине также сохранялся большой запас аномально тёплой воды. Именно он позволяет потеплению не исчезнуть после нескольких ветреных дней и создаёт условия для дальнейшего усиления события.
Дожди перемещаются вслед за тёплой водой
Тропический океан постоянно отдаёт атмосфере тепло и влагу. Над самыми тёплыми участками вода испаряется активнее, влажный воздух поднимается, охлаждается и образует мощные облака. Обычно главная область тропических ливней находится над западной частью Тихого океана. Во время Эль‑Ниньо зона тёплой воды растягивается на восток, и вместе с ней смещаются восходящие потоки воздуха и осадки.
Из-за этого над центральной и восточной частями океана дождей становится больше, а над Индонезией и соседними районами восходящее движение воздуха ослабевает. Там повышается вероятность нехватки осадков, пересыхания растительности и пожаров. У западного побережья Южной Америки происходит обратное: прогретая вода снабжает воздух влагой в регионе, где обычно действует холодное течение, поэтому возрастает риск продолжительных ливней, паводков и оползней.
Так меняется циркуляция Уокера — крупная система воздушных потоков вдоль экватора. В обычные годы воздух поднимается над тёплым западом океана, движется на высоте к востоку и опускается над более прохладной водой. Эль‑Ниньо ослабляет и смещает эту циркуляцию. Она становится связующим звеном между нагревом воды в Тихом океане и изменениями погоды далеко за его пределами.
Сигнал, который достигает других материков
Поднимаясь, влажный воздух охлаждается, а водяной пар превращается в капли и выделяет тепло. Когда главный район такого нагрева перемещается на восток, меняется распределение давления в верхних слоях тропосферы. Возникающие возмущения распространяются по атмосфере и влияют на струйные течения — узкие зоны сильного ветра, вдоль которых часто движутся циклоны.
Автор: ChatGPT / OpenAI
Поэтому воздействие Эль‑Ниньо нельзя представить как тёплый воздух, который переносится от Перу к другим странам. Перестраивается сама схема движения воздушных масс: где-то путь штормов смещается, где-то влажный воздух чаще поднимается, а в другом регионе, наоборот, усиливается опускание сухого воздуха. Такие дальние связи называют телеконнекциями.
Именно они объясняют, почему отклонение температуры всего на несколько градусов, охватившее огромную акваторию, способно изменить сезонный режим осадков на нескольких континентах. Тихий океан не посылает в другие регионы готовую погоду. Он меняет положение крупных атмосферных потоков, а уже они перераспределяют тепло и влагу по планете.
Не единая погода, а сдвиг вероятностей
У Эль‑Ниньо есть узнаваемый глобальный след. На тихоокеанском побережье Южной Америки чаще усиливаются дожди, в Индонезии и некоторых районах Австралии возрастает вероятность засухи, а в Восточной Африке в отдельные сезоны становится влажнее. Меняются азиатские муссоны и пути зимних циклонов над Северной Америкой. В Атлантике обычно усиливается вертикальный сдвиг ветра, способный мешать формированию тропических ураганов, хотя другие условия могут частично ослабить этот эффект.
Однако Эль‑Ниньо не задаёт погоду каждой стране по готовому сценарию. Его сила характеризует прежде всего величину температурного отклонения в определённой области Тихого океана, а не количество будущих дождей или число штормов. Реальный результат зависит от времени года, положения тёплой зоны, состояния Индийского и Атлантического океанов, снежного покрова, почвенной влаги и случайных колебаний атмосферы.
Наводнение в Бабаойо во время Эль‑Ниньо
Автор: Etinar
В 2026 году дополнительным фактором может стать положительная фаза Индийского океанского диполя. При таком состоянии западная часть Индийского океана оказывается теплее восточной, что также влияет на распределение облаков и осадков. Совпадение двух крупных океанических процессов способно усилить засуху в одних районах и повысить вероятность сильных дождей в других.
Поэтому вероятность очень сильного Эль‑Ниньо выше 90% не означает, что экстремальная погода гарантирована повсюду. Она говорит о высокой уверенности в масштабе океанической аномалии. NOAA также оценивает вероятность особенно редкой силы события в октябре—декабре 2026 года в 69%, но даже такой уровень не заменяет отдельные сезонные прогнозы для конкретных территорий.
Тёплый импульс на фоне меняющегося климата
Во время сильного Эль‑Ниньо океан отдаёт атмосфере больше тепла, поэтому температура воздуха на планете нередко повышается во время события или вскоре после его пика. Это временное колебание накладывается на долговременное потепление климата. Само Эль‑Ниньо не создаёт многолетний температурный тренд, но способно на некоторое время поднять показатели выше уже изменившегося фонового уровня.
Такое сочетание важно для оценки рисков. Одинаковое по силе океаническое событие в разные десятилетия развивается в неодинаковых условиях: меняются температура морей, состояние ледников, влажность почв и частота волн жары. Поэтому исторические события помогают определить типичные связи, но не дают точной копии будущего сезона.
Выгоревший торфяник на Южной Суматре после Эль‑Ниньо 2015 года
Эль‑Ниньо также влияет на морскую жизнь. Ослабление подъёма холодной воды у Южной Америки сокращает поступление питательных веществ к поверхности. Количество фитопланктона уменьшается, вслед за ним меняется распределение рыбы, морских птиц и млекопитающих. Таким образом, перестройка океана отражается не только на погоде, но и на промысле в прибрежных водах.
Наблюдение за развитием события
Состояние Эль‑Ниньо отслеживают сразу несколькими способами. Спутники измеряют температуру и высоту морской поверхности: более тёплая вода расширяется, поэтому повышение уровня вдоль экватора служит одним из признаков переноса большого запаса тепла. Система океанических буёв фиксирует температуру на разных глубинах, скорость течений, влажность воздуха и направление ветра. Эти данные показывают не только уже нагретую поверхность, но и запас тепла под ней, от которого зависит дальнейшее развитие процесса.
При составлении прогнозов оценивают и состояние атмосферы. Одного повышения температуры воды недостаточно: необходимо, чтобы изменились пассаты, давление и расположение тропических ливней. Только совместная реакция океана и воздуха означает, что Эль‑Ниньо сформировался как полноценное климатическое явление.
Осенью основное внимание будет сосредоточено на том, сохранятся ли аномальные ветры с запада, насколько глубоко опустится термоклин на востоке океана и куда переместится зона тропических ливней. Эль‑Ниньо обычно достигает наибольшей силы в конце календарного года, а его влияние на удалённые регионы проявляется с задержкой. По мере накопления наблюдений общая оценка океанического события будет дополняться региональными прогнозами осадков, температуры, засух и паводков на предстоящие месяцы.
Качество воздуха дома сложно оценить без приборов. CO2 можно косвенно заметить по духоте, а PM2.5, формальдегид и летучие органические соединения часто вообще не ощущаются. В подборке семь мониторов с разным набором датчиков: от простых моделей для контроля CO2 до устройств с Wi-Fi, PM2.5 и TVOC.
1. Qingping CGS2: монитор с экраном 720x720
Измеряет семь параметров, включая CO2, частицы PM, eTVOC, температуру, влажность и шум. Установлен 4-дюймовый IPS-экран. Есть Wi-Fi 2,4/5 ГГц, приложения Qingping+ и Mi Home, история измерений и сценарии автоматизации. Аккумулятор на 1800 мАч рассчитан примерно на четыре часа работы.
Основная задача DM72C - измерение CO2 при помощи NDIR-сенсора. Дополнительно показываются температура и влажность. Есть 4,3-дюймовый экран, история измерений и настраиваемый звуковой сигнал при превышении уровня CO2.
3. INKBIRD IAQM-129-W: восемь показателей и экран 6,1 дюйма
Модель контролирует восемь параметров. CO2 измеряется NDIR-сенсором, частицы - оптическим датчиком. Есть контроль TVOC и формальдегида, Wi-Fi 2,4 ГГц и аккумулятор на 2700 мАч. Показания выводятся на крупный 6,1-дюймовый VA-экран.
Устройство измеряет восемь параметров. Для CO2 используется NDIR-сенсор, для мелкой пыли - лазерный датчик. Через Tuya можно смотреть показания, менять пороги CO2 и PM2.5 и управлять экраном. Размер корпуса около 84x70x35 мм.
PTH-9BW измеряет CO2, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, бензол, температуру и влажность. Данные выводятся на 4,8-дюймовый экран. Есть расчет AQI, Wi-Fi 2,4 ГГц и подключение к Tuya Smart.
7. Dienmern DM197-WIFI New: монитор 9-в-1 с аккумулятором 3000 мАч
Модель контролирует CO2, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, температуру и влажность. Есть история измерений, звуковая сигнализация и работа с Tuya через Wi-Fi. Встроенный аккумулятор на 3000 мАч заряжается через USB Type-C.
Для контроля духоты в спальне или кабинете в первую очередь нужен монитор с NDIR-датчиком CO2. Если требуется следить еще и за пылью, лучше выбирать модель с PM2.5 и PM10. Контроль HCHO и TVOC полезен после ремонта, установки новой мебели и в помещениях с большим количеством отделочных материалов.