Articulo de referencia

tormenta de viento europea

Animación de 24 horas del paso del ciclón Xynthia por Francia. Las tormentas de viento europeas son ciclones extratropicales potentes que se forman como tormentas ciclónicas aso...

Animación de 24 horas del paso del ciclón Xynthia por Francia.

Las tormentas de viento europeas son ciclones extratropicales potentes que se forman como tormentas ciclónicas asociadas a zonas de baja presión atmosférica . Pueden ocurrir durante todo el año, pero son más frecuentes entre octubre y marzo, con máxima intensidad en los meses de invierno. [ 1 ] Las zonas profundas de baja presión son comunes sobre el Atlántico Norte y, ocasionalmente, se originan como tormentas del noreste frente a la costa de Nueva Inglaterra . Suelen desplazarse a través del océano Atlántico Norte hacia el norte de Escocia y el mar de Noruega , lo que generalmente minimiza el impacto en las zonas del interior; sin embargo, si la trayectoria es más al sur, puede provocar condiciones meteorológicas adversas en Europa Central , Europa del Norte y, especialmente, Europa Occidental . Los países más comúnmente afectados incluyen el Reino Unido , Irlanda , los Países Bajos , Noruega , Alemania , las Islas Feroe e Islandia . [ 2 ]

Los fuertes fenómenos de viento intrínsecos a las tormentas europeas, que dan lugar a «huellas de daños» en la superficie, pueden clasificarse en tres categorías: la «corriente cálida», la «corriente fría» y la «corriente punzante». Estos fenómenos varían en cuanto a mecanismos físicos, estructura atmosférica, extensión espacial, duración, nivel de severidad, predictibilidad y ubicación con respecto a ciclones y frentes. [ 3 ]

En promedio, estas tormentas causan daños económicos de alrededor de 1900  millones de euros anuales y pérdidas aseguradas de 1400  millones de euros anuales (1990-1998). Son la causa de las mayores pérdidas aseguradas por catástrofes naturales en Europa. [ 4 ]

Ciclogénesis

Oscilación del Atlántico Norte

Modelo conceptual de una tormenta de viento europea y las "huellas" de viento fuerte asociadas. La trayectoria de la tormenta, la ubicación y el tamaño de las huellas varían según el caso, y no siempre están presentes todas las huellas. [ 3 ]

El estado de la Oscilación del Atlántico Norte se relaciona fuertemente con la frecuencia, intensidad y trayectorias de las tormentas de viento europeas. [ 5 ] Se ha observado un mayor número de tormentas en la región del Atlántico Norte durante las fases positivas de la NAO (en comparación con las fases negativas de la NAO) y se debe a áreas más grandes con condiciones de crecimiento adecuadas. La ocurrencia de ciclones extremos en el Atlántico Norte se alinea con el estado de la NAO durante la fase de desarrollo de los ciclones. [ 6 ] Las tormentas más fuertes están incrustadas dentro del flujo atmosférico a gran escala y se forman en él. [ 7 ] Debe tenerse en cuenta que, por otro lado, los propios ciclones juegan un papel importante en la dirección de la fase de la NAO. [ 6 ] Las pérdidas agregadas por tormentas de viento europeas muestran una fuerte dependencia de la NAO, [ 8 ] con pérdidas que aumentan/disminuyen entre un 10 y un 15 % en todos los períodos de retorno. [ 8 ]

Conexión con las olas de frío en Norteamérica

En los últimos años se ha planteado la hipótesis de una conexión entre las irrupciones de aire frío invernales en Norteamérica y las tormentas de viento europeas. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Los periodos de frío en el centro de Canadá y el este de EE. UU. parecen estar asociados con tormentas de viento e inundaciones repentinas más frecuentes en Iberia, mientras que los periodos de frío en el este de Canadá muestran una conexión con tormentas de viento en el norte de Europa y las Islas Británicas. [ 11 ] La razón detrás de estas teleconexiones aún no está del todo clara, pero es probable que los cambios en el comportamiento de la corriente en chorro polar estén al menos relacionados con este efecto. [ 9 ] [ 11 ]

Agrupamiento

También se ha observado una agrupación temporal de eventos de tormentas de viento, con ocho tormentas consecutivas que azotaron Europa durante el invierno de 1989/90. Los ciclones Lothar y Martin en 1999 estuvieron separados por solo 36 horas. El ciclón Kyrill en 2007 siguió solo cuatro días después del ciclón Per . [ 13 ] [ 14 ] En noviembre de 2011, el ciclón Berit se desplazó por el norte de Europa, y solo un día después otra tormenta, llamada Yoda, azotó la misma zona.

Esto ocurrió durante la temporada de vendavales europea de 2025-26 , cuando una sucesión de tormentas —específicamente la tormenta Joseph, la tormenta Kristin , la tormenta Leonardo y la tormenta Marta— azotaron la península ibérica desde finales de enero hasta principios de febrero . Si bien estas cuatro formaron una secuencia bien definida, otras tormentas también afectaron la región durante la temporada, incluidas la tormenta Harry y la tormenta Pedro.

Nomenclatura

Nomenclatura de tormentas individuales

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, las tormentas de viento europeas solían nombrarse según el año, la fecha o el día del santo en que ocurrían. [ 15 ] Aunque ahora existen sistemas de nomenclatura estandarizados, una tormenta aún puede recibir nombres diferentes en distintos países. Por ejemplo, el servicio meteorológico noruego también nombra de forma independiente las tormentas notables que afectan a Noruega , [ 16 ] lo que puede dar lugar a que se utilicen varios nombres en los distintos países afectados, como por ejemplo:

En 2011, una campaña en redes sociales provocó que la tormenta oficialmente llamada Ciclón Friedhelm fuera conocida popularmente como Huracán Bawbag [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] y Huracán Fannybaws. Este uso del término Huracán no carece de precedentes, ya que la tormenta de Escocia de 1968 fue denominada "Huracán de Baja Presión Q". [ 20 ]

Reino Unido e Irlanda

Lista de nombres de tormentas de 2015 de la Oficina Meteorológica del Reino Unido y Met Éireann

La Oficina Meteorológica del Reino Unido y Met Éireann de Irlanda mantuvieron conversaciones sobre el desarrollo de un sistema común de nombres para las tormentas del Atlántico. [ 21 ] [ 22 ] En 2015, los dos pronosticadores lanzaron un proyecto piloto llamado " Nombra nuestras tormentas ", que buscaba la participación pública en la denominación de las tormentas ciclónicas de viento a gran escala que afectaron al Reino Unido y/o Irlanda durante el invierno de 2015/16. [ 23 ] [ 24 ] El sistema de nombres de tormentas del Reino Unido/Irlanda comenzó su primera temporada operativa en 2015/2016, con la tormenta Abigail .

Alemania

Durante 1954, Karla Wege, estudiante del instituto meteorológico de la Universidad Libre de Berlín, sugirió que se asignaran nombres a todas las áreas de baja y alta presión que influían en el clima de Europa Central. [ 25 ] Posteriormente, la universidad comenzó a nombrar cada área de alta o baja presión dentro de sus pronósticos meteorológicos, a partir de una lista de 260 nombres masculinos y 260 femeninos presentados por sus estudiantes. [ 25 ] [ 26 ] Los nombres femeninos se asignaron a las áreas de baja presión, mientras que los nombres masculinos se asignaron a las áreas de alta presión. [ 25 ] [ 26 ] Los nombres fueron posteriormente utilizados exclusivamente por los medios de comunicación de Berlín hasta febrero de 1990, después de lo cual los medios alemanes comenzaron a utilizarlos comúnmente, sin embargo, no fueron aprobados oficialmente por el Servicio Meteorológico Alemán Deutscher Wetterdienst . [ 25 ] [ 27 ] El DWD prohibió posteriormente el uso de los nombres en sus oficinas durante julio de 1991, después de que se acumularan quejas sobre el sistema de nombres. [ 26 ] Sin embargo, la orden se filtró a la agencia de prensa alemana, Deutsche Presse-Agentur , que la publicó como su noticia principal sobre el clima. [ 26 ] El canal de televisión alemán ZDF realizó posteriormente una encuesta telefónica el 17 de julio de 1991 y afirmó que el 72% de las 40.000 respuestas estaban a favor de mantener los nombres. [ 26 ] Esto hizo que el DWD se detuviera a reflexionar sobre el sistema de nombres y, en la actualidad, el DWD acepta el sistema de nombres y solicita que se mantenga. [ 26 ] [ 27 ]

Durante 1998 se inició un debate sobre si era discriminatorio nombrar las zonas de alta presión con nombres masculinos y las de baja presión con nombres femeninos. [ 25 ] El problema se resolvió posteriormente alternando nombres masculinos y femeninos cada año. [ 25 ] En noviembre de 2002 comenzó el programa "Adopta un vórtice", que permite a particulares o empresas comprar los derechos de denominación de una letra elegida por el comprador, que luego se asigna alfabéticamente a zonas de alta y baja presión en Europa durante cada año. [ 28 ] La denominación conlleva una escasa probabilidad de que el sistema sea notable. El dinero recaudado se utiliza en el departamento de meteorología para mantener las observaciones meteorológicas en la Universidad Libre. [ 29 ]

Los nombres se enumeran alfabéticamente comenzando en enero. [ 30 ]

Nombre del fenómeno

Imagen satelital del ciclón Ulli el 3 de enero de 2012

Varias lenguas europeas utilizan cognados de la palabra huracán ( ouragan , uragano , orkan , huragan , orkaan , ураган , que pueden o no diferenciarse de los huracanes tropicales en estas lenguas) para indicar vientos ciclónicos particularmente fuertes que ocurren en Europa. El término huracán, tal como se aplica a estas tormentas, no hace referencia al ciclón tropical del mismo nombre, estructuralmente diferente, sino a la fuerza de huracán del viento en la escala de Beaufort (vientos ≥ 118  km/h o ≥ 73  mph).

En inglés, el uso del término huracán para referirse a las tormentas de viento europeas está generalmente desaconsejado, ya que estas tormentas no presentan la estructura de las tormentas tropicales. De igual modo, el uso del término francés ouragan también está desaconsejado, al igual que huracán en inglés, ya que generalmente se reserva solo para tormentas tropicales. [ 31 ] [ 32 ] Las tormentas de viento europeas en la Europa latina generalmente se denominan con derivados de tempestas ( tempest , tempête , tempestade , tempesta ), que significa tormenta, tiempo o estación, del latín tempus , que significa tiempo. [ 33 ]

A nivel mundial, las tormentas de este tipo que se forman entre los 30° y 60° de latitud se conocen como ciclones extratropicales . El nombre de tormenta de viento europea refleja que estas tormentas en Europa se caracterizan principalmente por sus fuertes vientos y los daños asociados, que pueden extenderse por varios países del continente. Los ciclones más fuertes se denominan tormentas de viento en el ámbito académico y en la industria de seguros. [ 2 ] El nombre de tormenta de viento europea no ha sido adoptado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido en sus transmisiones (aunque se utiliza en su investigación académica [ 34 ] ), ni por los medios de comunicación ni por el público en general, y parece haber ganado popularidad en los círculos académicos y de seguros como un nombre lingüístico y terminológicamente neutro para el fenómeno.

A diferencia de otros idiomas europeos, en inglés no existe un nombre ampliamente aceptado para estas tormentas. La Met Office y los medios de comunicación del Reino Unido generalmente se refieren a estas tormentas como vendavales severos . [ 35 ] La definición actual de vendavales severos (que justifica la emisión de una alerta meteorológica) son ráfagas repetidas de 70 mph (110 km/h) o más sobre zonas del interior. [ 35 ] Las tormentas de viento europeas también se describen en los pronósticos de diversas maneras como tormentas invernales , [ 36 ] bajas invernales , bajas otoñales , bajas atlánticas y sistemas ciclónicos . A veces también se las denomina isobaras de ojo de buey y bajas de diana en referencia a su apariencia en los mapas meteorológicos. Una exposición de la Royal Society ha utilizado el nombre de ciclones europeos , [ 37 ] y también se han utilizado ciclón del Atlántico Norte y tormentas de viento del Atlántico Norte . [ 2 ] Aunque con la llegada del proyecto "Name our Storms" (Nombra nuestras tormentas), generalmente se las conoce como tormentas.  

Nomenclatura de grupos

Desde 2015, la denominación de las tormentas de viento de alto impacto ha sido coordinada por varios grupos regionales dentro del marco de EUMETNET . Cada grupo mantiene su propia lista alfabética de nombres para cada temporada.

Impacto económico

Mapa sinóptico ficticio de un ciclón extratropical que afecta al Reino Unido e Irlanda. Las flechas azules y rojas entre las isobaras indican la dirección del viento y su temperatura relativa, mientras que el símbolo "L" señala el centro de la baja presión. Nótese la oclusión de los frentes fríos y cálidos .

Pérdidas aseguradas

Las pérdidas aseguradas por tormentas de viento europeas son la segunda mayor fuente de pérdidas por cualquier peligro natural a nivel mundial. Solo los huracanes del Atlántico en Estados Unidos son mayores. [ 38 ] Las pérdidas por tormentas de viento superan las causadas por inundaciones en Europa. Por ejemplo, una tormenta de viento, Kyrill en 2007, superó las pérdidas de las inundaciones del Reino Unido de 2007. [ 39 ] En promedio, unos 200 000 edificios resultan dañados por fuertes vientos en el Reino Unido cada año. [ 40 ]

Torre de alta tensión dañada en Alemania tras el vendaval Kyrill de 2007.

Suministros de energía

Las tormentas de viento europeas destruyen la capacidad de generación eléctrica en amplias zonas, lo que dificulta el suministro desde el extranjero (los aerogeneradores se apagan para evitar daños y la capacidad nuclear puede cerrarse si el agua de refrigeración se contamina o si se inunda la central eléctrica). La capacidad de transmisión también puede verse gravemente limitada si las líneas eléctricas se caen por la nieve, el hielo o los fuertes vientos. Tras el ciclón Gudrun en 2005, Dinamarca y Letonia tuvieron dificultades para importar electricidad, [ 41 ] y Suecia perdió el 25 % de su capacidad eléctrica total al cerrarse las centrales nucleares de Ringhals y Barsebäck . [ 42 ]

Durante la tormenta del Boxing Day de 1998, los reactores de la central nuclear Hunterston B se apagaron cuando se perdió el suministro eléctrico, posiblemente debido a arcos eléctricos en los pilones causados ​​por la bruma marina. [ 43 ] Cuando se restableció la conexión a la red, los generadores que habían alimentado la central durante el apagón se apagaron y se dejaron en "arranque manual", por lo que cuando volvió a fallar el suministro eléctrico, la central se alimentó con baterías durante un breve período de unos 30 minutos, hasta que se arrancaron manualmente los generadores diésel. [ 43 ] Durante este período, los reactores se dejaron sin refrigeración forzada, de forma similar al desastre nuclear de Fukushima Daiichi , pero el evento en Hunterston se clasificó como de la Escala Internacional de Eventos Nucleares 2. [ 43 ] [ 44 ]

Un año después, en 1999, durante la tormenta Lothar , las inundaciones en la central nuclear de Blayais dieron lugar a un evento de "nivel 2" en la Escala Internacional de Eventos Nucleares. [ 45 ] Los ciclones Lothar y Martin de 1999 dejaron a 3,4 millones de clientes en Francia sin electricidad y obligaron a Électricité de France a adquirir todos los generadores eléctricos portátiles disponibles en Europa, algunos incluso traídos de Canadá. [ 42 ] Estas tormentas derribaron una cuarta parte de las líneas de transmisión de alta tensión de Francia y 300 torres de transmisión de alta tensión. Fue una de las mayores interrupciones del suministro energético jamás experimentadas por un país desarrollado moderno. [ 46 ]

Tras la Gran Tormenta de 1987, el enlace de alta tensión entre el Reino Unido y Francia se interrumpió, y la tormenta provocó un efecto dominó de cortes de energía en todo el sureste de Inglaterra. [ 47 ] Por el contrario, las tormentas de viento pueden producir demasiada energía eólica. El ciclón Xynthia azotó Europa en 2010, generando 19 000 megavatios de electricidad a partir de los 21 000 aerogeneradores de Alemania. La electricidad producida fue excesiva para el consumo, y los precios en la Bolsa Europea de Energía de Leipzig se desplomaron, lo que obligó a los operadores de la red a pagar más de 18 euros por megavatio-hora para deshacerse de ella, con un coste total de alrededor de medio millón de euros. [ 48 ]

La interrupción del suministro de gas durante el ciclón Dagmar en 2011 dejó inoperativa la planta de procesamiento de gas Ormen Lange de Royal Dutch Shell en Noruega después de que su electricidad fuera cortada por la tormenta. Esto dejó vulnerables los suministros de gas en el Reino Unido, ya que esta instalación puede suministrar hasta el 20 por ciento de las necesidades del Reino Unido a través del gasoducto Langeled . Sin embargo, la interrupción se produjo en un momento de baja demanda. [ 49 ] La misma tormenta también afectó a la central nuclear de Leningrado , ya que las algas y el lodo removidos por la tormenta fueron succionados al sistema de refrigeración, lo que provocó el apagado de uno de los generadores. [ 50 ] [ 51 ] Se informó de una situación similar tras la tormenta Angus en 2016 (aunque no vinculada específicamente a la tormenta) cuando el reactor 1 de la central nuclear de Torness en Escocia fue desconectado después de que una toma de agua de mar se disparara debido al exceso de algas alrededor de la entrada. [ 52 ] También después de la tormenta Angus, la National Grid del Reino Unido inició una investigación para determinar si el ancla de un barco dañó cuatro de los ocho cables del interconector de alta tensión del Canal de la Mancha , lo que dejaría su capacidad operativa a la mitad hasta febrero de 2017. [ 53 ]

Tormentas de viento notables

Tormentas de viento históricas

Imagen contemporánea de la inundación que azotó la costa del Mar del Norte de Alemania y Dinamarca en octubre de 1634.
  • Grote Mandrenke , 1362 – Un vendaval atlántico del suroeste azotó Inglaterra, los Países Bajos, el norte de Alemania y el sur de Dinamarca, causando la muerte de más de 25.000 personas y modificando el litoral neerlandés-alemán-danés.
  • La inundación de Burchardi , en 1634, también conocida como la "segunda Grote Mandrenke", azotó Nordfriesland , causó la muerte de entre 8.000 y 15.000 personas y destruyó la isla de Strand .
  • La gran tormenta de 1703 : fuertes vendavales azotaron la costa sur de Inglaterra.
  • La noche del gran viento , 1839: la tormenta de viento más severa que ha azotado Irlanda en los últimos siglos, con vientos huracanados, causó entre 250 y 300  muertos y dejó cientos de miles de hogares inhabitables.
  • Tormenta del Royal Charter , 25-26 de octubre de 1859: La tormenta del Royal Charter fue considerada la más severa que azotó las Islas Británicas en el siglo XIX, con un saldo de más de 800 muertos. Recibe su nombre del barco Royal Charter , que fue arrastrado por la tormenta hasta la costa este de Anglesey, Gales, con la pérdida de más de 450 vidas.
  • El desastre del puente de Tay , 1879: Fuertes vendavales (estimados en fuerza 10-11) azotaron la costa este de Escocia, provocando el tristemente célebre derrumbe del puente ferroviario de Tay y la pérdida de 75  personas que viajaban a bordo del desafortunado tren. [ 54 ]
  • Inundación del Támesis de 1928 , 6-7 de enero de 1928: El deshielo combinado con fuertes lluvias y una marejada ciclónica en el Mar del Norte provocó inundaciones en el centro de Londres y la pérdida de 14 vidas.

Antes de su denominación oficial (1950-2014)

Históricamente, las tormentas de viento europeas más potentes y destacadas recibían nombres antes de que se estableciera la convención oficial de nomenclatura.

  • Inundación del Mar del Norte de 1953 : considerada el peor desastre natural del siglo XX tanto en los Países Bajos como en el Reino Unido, se cobró más de 2.500 vidas, incluidas 133 que se perdieron cuando el transbordador de automóviles MV Princess Victoria se hundió en el Canal del Norte al este de Belfast .
  • Gran vendaval de Sheffield e inundación del Mar del Norte de 1962 : Una poderosa tormenta de viento cruzó el Reino Unido , matando a nueve personas y devastando la ciudad de Sheffield con fuertes vientos. [ 55 ] La tormenta luego llegó a la costa alemana del Mar del Norte con velocidades de viento de hasta 200  km/h. La marejada ciclónica que la acompañó , combinada con la marea alta , empujó el agua río arriba por el Weser y el Elba , rompiendo diques y causando extensas inundaciones, especialmente en Hamburgo . Murieron 315  personas y alrededor de 60 000 quedaron sin hogar.
  • Tempestad de enero de 1976 (2-5 de enero de 1976): Se registraron daños generalizados por el viento en toda Europa, desde Irlanda hasta Europa Central. Se produjeron inundaciones costeras en el Reino Unido, Bélgica y Alemania, registrándose en la costa alemana del Mar del Norte la mayor marejada ciclónica del siglo XX.
  • Regata Fastnet de 1979 : Una tormenta de fuerza 10 a 11 obligó a retirarse o, en varios casos, a hundir numerosos yates. Menos de un tercio de las embarcaciones participantes lograron terminar la regata, con 19 fallecidos.
  • Gran Tormenta de 1987 : Esta tormenta afectó al sureste de Inglaterra y al norte de Francia. En Inglaterra, se registraron vientos máximos promedio de 70  nudos (promedio durante 10  minutos). La ráfaga más fuerte, de 117 nudos (217 km/h) , se registró en Pointe du Raz , Bretaña. En total, 19 personas perdieron la vida en Inglaterra y 4 en Francia. Quince millones de árboles fueron arrancados de raíz en Inglaterra.   
  • Serie de tormentas de 1990: Entre el 25 de enero y el 1 de marzo de 1990, ocho tormentas severas cruzaron Europa, incluyendo la tormenta del Día de Burns (Daria), Vivian y Wiebke. El costo total resultante de estas tormentas se estimó en casi 13 mil millones de euros. [ 56 ]
  • La tormenta de Braer de enero de 1993 fue la tormenta de este tipo más intensa jamás registrada.
  • Ciclones Lothar y Martin , [ 57 ] 1999 – Francia, Suiza y Alemania fueron azotadas por las severas tormentas Lothar ( 250 km/h (160 mph) ) y Martin ( 198 km/h (123 mph) ). 140 personas murieron durante las tormentas. Lothar y Martin dejaron juntos a 3,4 millones de clientes en Francia sin electricidad. [ 42 ] Fue una de las mayores interrupciones energéticas jamás experimentadas por un país desarrollado moderno. [ 46 ] Los costos totales resultantes de ambas tormentas se estimaron en casi 19.200 millones de dólares estadounidenses.     
  • Kyrill , [ 58 ] 2007 – Se emitieron alertas de tormenta para muchos países del oeste, centro y norte de Europa, con alertas de tormenta severa para algunas zonas. Al menos 53  personas murieron en el norte y centro de Europa, lo que provocó un caos en los viajes en toda la región.
  • Xynthia , [ 59 ] 2010 – Una fuerte tormenta de viento se desplazó por las Islas Canarias hasta Portugal y el oeste y norte de España, antes de llegar al suroeste de Francia. Las ráfagas más fuertes se registraron en Alto de Orduña, alcanzando los 228 km/h (142 mph) . Se reportaron 50 fallecidos. [ 60 ]  

Período de denominación oficial (2015 – presente)

Las tormentas de viento europeas más potentes y destacadas fueron nombradas oficialmente por sus respectivos grupos.

  • Tormenta Desmond - 2015 - Una tormenta de viento catastrófica que, junto con un río atmosférico, provocó inundaciones extremas en algunas zonas del Reino Unido. Se emitieron alertas rojas por lluvia para el suroeste de Escocia y el noroeste de Inglaterra, así como para algunas zonas de Irlanda. La tormenta Desmond batió el récord de precipitaciones en 24 horas del Reino Unido, con 341,4 mm (13,44 pulgadas) de lluvia registradas en Honister Pass , Cumbria , el 5 de diciembre. [ 61 ]  
  • Tormenta Doris - 2017 - Una fuerte tormenta de viento que provocó cortes de electricidad y daños costosos, lo que motivó una alerta naranja por viento para partes del norte de Gales, el centro y el este de Inglaterra.
  • Tormenta David - 2018 - La tormenta causó daños estimados entre 1140 y 2600 millones de euros. Rachas de viento de hasta 203 km/h (126 mph) causaron estragos en el Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica y Alemania. El número de fallecidos ascendió a 15.  
  • Tormenta Malik - 2022 - una poderosa tormenta de viento nombrada por los daneses. Provocó 800.000 cortes de energía en varios países. Siete personas murieron en la tormenta y se reportaron daños por un total de 415 millones de dólares (USD).
  • Tormenta Eunice - 2022 - Esta tormenta, con ráfagas de viento de hasta 196 km/h (122 mph), causó la muerte de 17 personas en Europa. La tormenta afectó al Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica, Francia, Dinamarca y Polonia.  
  • Tormenta Ciarán - 2023 - Una fuerte tormenta de viento azotó el suroeste de Inglaterra y el noroeste de Francia a principios de noviembre de 2023. Se registraron ráfagas de 207 km/h (129 mph) en Pointe du Raz , Bretaña , Francia . Se reportaron numerosos tornados durante la tormenta, especialmente en el sur de Inglaterra, las Islas del Canal y el norte de Francia.  
  • Tormenta Ingunn - 2024 - Una tormenta de viento extremadamente poderosa que trajo vientos de 250 km/h a las Islas Feroe y provocó la emisión de una inusual alerta roja por viento en Noruega.
  • Tormenta Darragh - 2024 - Un potente ciclón extratropical que afectó gravemente a Irlanda y al Reino Unido en diciembre de 2024, provocó la emisión de una inusual alerta roja por vientos fuertes para la costa galesa desde Anglesey hasta el estuario del Severn y las costas de Somerset y el norte de Devon.
  • Tormenta Éowyn - 2025 - Un ciclón extratropical potente y sin precedentes que azotó Irlanda, la Isla de Man y el Reino Unido. Fue el más potente y severo que ha azotado Irlanda desde la Noche del Gran Viento en 1839, con récords de viento que rompieron un récord de 80 años para el país. El 23 de enero de 2025, se envió una alerta de emergencia "roja" a los dispositivos móviles en Irlanda del Norte a las 17:25 UTC y en partes de Escocia a las 17:53 UTC. [ 62 ] La alerta se transmitió a alrededor de 4,5 millones de dispositivos, lo que la convierte en el uso a mayor escala del sistema de alerta de emergencia del Reino Unido desde su introducción en abril de 2023. [ 63 ]
  • Tormenta Amy - 2025 - Una tormenta de viento poderosa y destructiva, conocida por la cantidad de cortes de energía en todo el oeste y norte de Europa (más de 559.665), así como por una ráfaga de viento de 224 km/h ( 139 mph ) en Folgefonna , Noruega.  
  • Tormenta Johannes - 2025 - Una potente borrasca polar con características de huracán provocó un apagón masivo. En su punto álgido, aproximadamente 200 000 hogares se quedaron sin electricidad en Suecia, Noruega y Finlandia.
  • Tormenta Kristin - 2026 - Un ciclón extratropical compacto, pero muy potente, que provocó los vientos más fuertes jamás registrados en Portugal en enero de 2026.

Otras tormentas severas (FUB) (2015 – presente)

Las tormentas extremas bautizadas por la Universidad Libre de Berlín no recibieron nombre de ninguno de los grupos oficiales europeos de denominación de tormentas.

  • Tormenta Eberhard - 2019 - alcanzó ráfagas con fuerza de huracán en las tierras bajas alemanas causando daños por más de 600 millones de euros. [ 64 ]
  • La tormenta Poly de 2023 fue una tormenta de viento europea de verano extremadamente violenta. Afectó a Benelux, Alemania y el Reino Unido. Posteriormente, se convirtió en la tormenta de verano más intensa que azotó los Países Bajos, provocando ráfagas destructivas que alcanzaron los 148 km/h (92 mph) en IJmuiden .

Las tormentas más intensas

Véase también

temporadas de tormentas de viento en Europa

Referencias

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