General climate ошибки: Инструкция на Коды ошибок кондиционеров General Climate светодиодов на ИК-приемнике внутренних / наружных блоков, индикация на пульте ДУ. бренда General Climate

Содержание

Коды ошибок кондиционеров General Climate

Коды ошибок кондиционеров General Climate

Цифровые коды на пульте

E2Датчик температуры внутреннего воздуха замкнут или оборван
E3Температурный датчик испарителя замкнут либо оборван
E4Температурный датчик конденсатора замкнут либо оборван
E5Ошибка дренажной помпы (перегрелся двигатель)
E6Защита внешнего блока ( перефазировка, обрыв фазы, термозащита)
E7Ошибка EEPROM
E8Защита по переполнению дренажного поддона (более 3 минут)

Определение неисправности по миганию индикаторов

Цифровые коды на пульте

E2Датчик температуры внутреннего воздуха замкнут или оборван
E3Температурный датчик испарителя замкнут либо оборван
E4Температурный датчик конденсатора замкнут либо оборван
E5Ошибка дренажной помпы (перегрелся двигатель)
E6Защита внешнего блока ( перефазировка, обрыв фазы, термозащита)
E7Ошибка EEPROM
E8Защита по переполнению дренажного поддона (более 3 минут)

Определение неисправности по миганию индикаторов

Коды ошибок сплит систем серии S-HR

Модели: S07HR S09HR S12HR S18HR S24HR

Модели: S30HR S36HR

Ошибки внутреннего блока

Ошибки внешнего блока

Коды неисправностей трёхфазных кондиционеров

Кондиционеры General Climate — это современная климатическая техника, которая производится совместным российско-английским предприятием и продвигается известными российскими компаниями «Нимал» и «Инрост», имеющими обширные дилерские сети по территории всей страны и за ее пределами. Впервые продукция под брендом «Дженерал Климат» появилась в 2002 году и за несколько лет своего существования стала одной из самых продаваемых.Более чем 100 тысяч единиц климатического оборудования этой марки ежегодно производится на заводах, расположенных в России, Чехии, Англии, Германии и Китае. 

Слоган, характеризующий кондиционеры: «Генерал Климата» подчеркивает отличительные особенности устройств General Climate, такие как исключительная надежность и высочайшее качество. По многим показателям эта климатическая техника не уступает ведущим мировым производителям, при этом цена на нее существенно ниже. 

Широкий модельный ряд позволяет потребителям выбрать подходящие аппараты, самыми недорогими из которых являются оконные кондиционеры. Они отличаются от продукции других фирм-производителей суперкомпактным дизайном, низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью. Воздушные фильтры устройства очень легко чистить и менять, а наличие съемного корпуса делает его монтаж и сервисное обслуживание простым и быстрым. 

Одними из самых популярных считаются настенные кондиционеры «Дженерал Климат», которые выпускаются в трех сериях: Alfa, Oxygen и Standart. Модели GC-S07HRI, GC-S09HR, GC-S09HRI, GC-S07HR, GC-S09HRIN1 и другие рассчитаны на обогрев и охлаждение воздуха в помещении. Сплит-системы имеют в наличии биофильтр, который разрушает бактерии и микробы, препятствуя их попаданию в помещение, а также систему плазменной очистки. Наиболее современные модели серии Oxygen, забирая воздух с улицы, насыщают его кислородом и только после этого подают в квартиру или дом. 

Инверторные кондиционеры — это самые мощные устройства, значительно снижающие расход электроэнергии. С их помощью можно быстро добиться заданных температурных показателей, которые будут поддерживаться на протяжении необходимого промежутка времени. Модели GC-ES09HRI и другие характеризуются надежностью долгим сроком службы. 

Мульти-системы, производимые на предприятиях компании, представляют собой устройства, имеющие несколько блоков, предназначенных для охлаждения и обогрева 2–3 комнат одновременно. Эти бытовые кондиционеры отличаются высокой холодопроизводительностью и наличием системы самодиагностики. 

Кондиционеры напольные представляют собой передвижные системы, оборудованные специальным шлангом для отвода горячего воздуха. Мобильные кондиционеры отличаются небольшими размерами и наличием удобной системы электронного управления. Воздухоочищающие фильтры устройств чистят воздух от пыли и других загрязнений. Передвижные кондиционеры оборудованы таймером и распределительными жалюзями, создающими равномерный поток воздуха. 

Канальные кондиционеры — это высокотехнологичные устройства, по своим качествам не уступающие мировым аналогам. Они могут охлаждать помещения площадью до 50 м², имеют небольшую толщину и удобную систему управления. 

В отличие от них, кассетные кондиционеры имеют встроенное устройство, распределяющее воздух по четырем направлениям. Наличие винтового вентилятора с улучшенным трехмерным профилем обеспечивает низкий уровень шума и высокую производительность устройства. За счет этого потолочные кондиционеры очень быстро охлаждают и обогревают воздух в любых помещениях. 

Сегодня кондиционеры General Climate, благодаря наличию множества полезных функций, пользуются устойчивым спросом у широкого круга потребителей.

Коды ошибок кондиционера General Climate

Главная/Ремонт кондиционеров/Ремонт и обслуживание кондиционеров General Climate/Коды ошибок кондиционера General Climate

Все производители климатической техники осведомляют потребителей о кодах ошибок под конкретную модель. Доступны для массового информирования населения коды ошибок General Climate, которые собраны для моментального выявления проблем с климатическим оборудованием. Производители рекомендуют постоянно смотреть на информационный дисплей. В ряде случаев простой сбой при отсутствии своевременной неисправности влечет последующий дорогостоящий ремонт или полную замену блоков. Каждый вид климатического  оборудования имеет определенные ошибки неисправности General Climate.

Общие ошибки

Индикатор вид

На что указывает

Полезная информация

«operation/

timer/def/fan»

Причина в перегрузке кроется по току, за час четыре раза зафиксировано

Кондиционер полностью не работает, произойдет устранение ошибки только путем снятия по электропитанию

«water /alarm /Led» (мигание)

Уровень водной среды выше нормы в поддоне (за 3 минуты будет предупреждение)

Экстренный запуск помпы. Сброс  по индикатору только  после достижения оптимального уровня водной среды в объеме поддона

«water/alarm- Led»(светит всегда)

Уровень водной среды в поддоне превышает норму уже более  трех минут — авария

Востановление ошибки только путем сброса и подачи питания

«def / fan»

Проблемы с термистором  трубным  по наружному блоку (аномальные показания по датчику, полный обрыв в цепи)

Автоматическое восстановление только после полного устранения ошибки

«мигают все»

Сработала активация защиты по наружному блоку ( из-за обрыва фазы или последовательности фаз или термической защиты)

«Timer»

Проблемы с термистором по воздуху во внутреннем блоке(аномальные показания датчика или обрыв в цепи)

«operationn»

Проблемы термистора трубного по внутреннему блоку (аномальные показания по датчику, полный обрыв в  цепи)

«peration+timer»

Сработала термическая защита

Коды неисправности General Climate в первую очередь указывают на важную информацию, которую покупатель получает о работе климатической системы. При обнаружении первых признаков желательно обратиться за помощью к профессионалам в мастерскую. Самодиагностика кондиционера General Climate должна выполняться ежедневно. Постоянная диагностика кодов ошибок General Climate и срочное устранение положительно влияют на срок эксплуатации кондиционера.

Ремонт и обслуживание кондиционеров General Climate
Продажа и установка кондиционеров General Climate

Кондиционер Дженерал Климат (General Climate): коды ошибок | HomEngineer

Кондиционер Дженерал Климат (General Climate): коды ошибок

Кондиционер есть в каждой третьей современной квартире, и это не удивительно. Сплит-системы призваны улучшить микроклимат в наших тесных квартирах, и, нужно сказать, они отлично справляются со своей задачей. Но стоит учесть, что кондиционер — это технически сложный аппарат, состоящий из множества компонентов, связанных между собой. И рано или поздно один из этих компонентов может выйти из строя.

Когда в работе сплит-системы возникает сбой, аппарат сообщает от этом, высвечивая на дисплее код ошибки. Это очень удобно, поскольку можно потратить меньше времени на диагностику. Не придется проверять всю систему целиком, чтобы понять, в каком блоке возникла неисправность и какого она характера. Мастера и пользователи должны знать об этих ошибках, чтобы вовремя предотвратить проблему в работе аппарата. В этой статье мы кратко расскажем про основные коды ошибок кондиционеров от бренда Дженерал Климат (General Climate).

Мы перечислим только основные коды. Они могут отличаться в зависимости от модели аппарата, поэтому данный список нельзя назвать универсальным. Однако, он поможет вам в первичной расшифровке, если под рукой нет диагностического оборудования и технической документации от кондиционера.

Основные ошибки и их расшифровка

Е2

Датчик, измеряющий температуру в помещении, работает некорректно или вышел из строя.

Е3

Датчик, измеряющий температуру испарителя, работает некорректно или вышел из строя.

E4

Датчик, измеряющий температуру конденсатора, работает некорректно или вышел из строя.

E5

Произошел сбой в работе дренажной помпы . Вероятно, мотор перегрелся.

Е6

Сработала защита наружного блока кондиционера. Вероятно, произошёл обрыв фазы. Также могла сработать температурная защита.

E7

Произошел сбой в работе энергозависимой памяти.

E8

Дренажный поддон переполнен.

Читайте также: Как своими руками прочистить дренаж кондиционера?

Operation+timer+def/fan

У компрессора произошла многократная перегрузка по току. Чтобы сбросить ошибку, отключите питание кондиционера.

Мерцает лампочка water alarm

Конденсат в дренажном поддоне вышел за пределы допустимого уровня. В этом случае нужно принудительно включить дренажную помпу, если она не сработала автоматически.

Горит лампочка water alarm

Дренажный поддон переполнен, конденсат не опускается ниже допустимого уровня. Аппарат включает аварийный режим. Чтобы сбросить ошибку, отключите питание кондиционера.

Def /fan (pre /def)

Датчик, отвечающий за измерение температуры конденсатора, оборван или работает неправильно. После устранения причины кондиционер автоматически возобновит работу в нормальном режиме.

Все лампочки горят красным цветом

Возник сбой в работе наружное блока. Вероятно, произошел обрыв фазы или сработала температурная защита.

Timer

Датчик, измеряющий температуру в помещении, работает некорректно или вышел из строя.

Operation

Датчик, измеряющий температуру испарителя, работает некорректно или вышел из строя.

Operation+timer

Произошел сбой в работе энергозависимой памяти. Либо необходимо поменять плату управления.

Итоги

Какими бы современными ни были современные кондиционеры, их трудно назвать надежными. Множество функций увеличивают комфорт от использования аппарата, но уменьшают срок службы. Ведь для их стабильной работы нужно множество деталей, соединенных в единую систему. Рано или поздно один из компонентов может выйти из строя, и тогда кондиционер будет работать нестабильно. В этом нет ничего удивительного, ведь чем сложнее техника, тем выше вероятность ее выхода из строя.

В этой статье мы перечислили наиболее часто встречающиеся ошибки кондиционеров от бренда Генерал Климат (General Climate). Значение кода ошибки может отличаться в зависимости от модели кондиционера, поэтому полноценную расшифровку сможет произвести только опытный специалист.

Мы также рекомендуем доверить ремонт мастеру из сервисного центра. Не стоит выполнять ремонтные работы самостоятельно в домашних условиях. Это может привести к образованию дополнительных неисправностей, что снизит срок службы аппарат и увеличит стоимость его ремонта.

В комментариях ниже вы можете поделиться своим опытом расшифровки кодов и выполнения ремонта климатической техники. Дайте несколько полезных советов для пользователей и начинающих мастеров. Также ознакомьтесь с другими статьями на нашем сайте, поделитесь ими в своих социальных сетях. Желаем удачи!

как расшифровать и устранить типовые поломки


Кондиционеры марки General Climate, или GC,  не доставляют проблем своим владельцам достаточно долгий период после покупки. Но все-таки как любая техника они подвержены износу и сбоям в работе. В зависимости от модели, ошибки кондиционеров General Climate выводятся на экран пульта или отображаются посредством различных комбинаций световой индикации на встроенном дисплее внутреннего блока.

После прочтения предложенной нами статьи владельцы климатической техники этой марки будут знать, что обозначает появление тех или иных символов на дисплее, а также научатся разбираться в многочисленных комбинациях сигналов индикаторов на внутреннем блоке изделия.

Собранная и представленная нами информация поможет хозяевам техники разобраться в способах устранения ошибок и научит их правильно поступать в случае возникновения того или иного нарушения в работе.

Содержание статьи:

Система самодиагностики современных кондиционеров

Бытовая техника нового поколения обычно оснащена системой самодиагностики, предназначенной для выявления сбоев и ошибок в работе при их первом появлении. Система самодиагностики – единая сеть датчиков, контролирующих состояние того или иного рабочего узла агрегата.

При включении кондиционера датчики автоматически начинают работу и продолжают выполнять свои функции в непрерывном режиме вплоть до отключения устройства от сети питания. Иногда для устранения сбоев и ошибок владельцу кондиционера достаточно собственноручно произвести несложные действия, иногда же приходится приглашать мастеров из авторизованного сервиса General Climate.

Рассмотрим возможные ошибки и их коды в различных моделях кондиционеров и сплит-систем GC, причины их возникновения и способы ликвидации. Постараемся разобраться, в каких случаях уместны собственноручные действия, а в каких следует пригласить опытного мастера.

Кондиционеры GC оснащены современной системой самодиагностики, подающей сигналы при сбоях и ошибках в работе на модуль управления

При изменении рабочих параметров узла, на котором установлен датчик, на модуль управления немедленно подается сигнал об ошибке, который выводится на дисплей устройства. При необходимости модуль управления также производит блокировку оборудования во избежание некорректной работы кондиционера и его окончательной поломки.

Коды неисправностей различных моделей могут отличаться друг от друга. Постараемся подробно рассмотреть коды каждой модели.

Коды ошибок серии STANDART

В различных моделях сплит-систем STANDART обозначения ошибок могут отличаться, поэтому перед тем, как заняться устранением неполадки, необходимо уточнить в инструкции точное название модели сплит системы и ее внутреннего и внешнего блоков. Только после этого можно приступать к расшифровке кода ошибки.

Точное название модели кондиционера или сплит-системы GC можно найти в руководстве по эксплуатации, приложенном к технике при покупке

Также определим обозначения:

  • индикатор запуска – Operation;
  • таймер – Timer;
  • индикатор размораживания – Defrost;
  • автоматический режим – Auto.

При расшифровке кода ошибки очень важно не перепутать горящие, мигающие и потухшие индикаторы, от этого зависит точность определения проблемы.

Характерные нарушения для STANDART 07-18 R22, R410A

В моделях сплит-систем STANDART 07-18 R22, R410A сигналы об ошибках подаются при помощи различных комбинаций световой индикации.

Operation быстро мигает, Timer выключен – остановка вентилятора более 1 минуты.

Operation быстро мигает, Timer горит – поломка трубного датчика температуры.

Operation не включен, Timer быстро мигает – подача высокого напряжения на компрессор 4 раза.

Коды ошибок кондиционера выводятся на встроенный дисплей внутреннего блока при помощи комбинаций сигналов светодиодных индикаторов

Operation горит, Timer быстро мигает – ошибка EEPROM.

Operation быстро мигает, Timer быстро мигает – не включается компрессор или неполадки с электронной платой.

Типичные проблемы STANDART 07 -18 и 24

Operation медленно мигает, Timer не светится, Defrost выключен – сплит-система в режиме ожидания.

Operation включен, Timer не горит, Defrost не горит – нормальная работа .

Operation быстро мигает, Timer выключен, Defrost быстро мигает – 4 раза подряд сработала защита по токовой перегрузке.

Оperation выключен, Timer быстро мигает, Defrost быстро мигает – мотор вентилятора не запускается более 1 минуты.

Operation быстро мигает, Timer быстро мигает, Defrost быстро мигает – не включается компрессор или неполадки с электронной платой.

Operation выключен, Timer не горит, Defrost быстро мигает – проблемы с трубным датчиком.

При появлении на дисплее кода ошибки очень важно правильно расшифровать комбинацию световых сигналов, подаваемых индикаторами

Operation выключен, Timer быстро мигает, Defrost не горит – проблемы с датчиком воздуха.

Operation включен, Timer быстро мигает, Defrost не горит – ошибка EEPROM.

Распространенные нарушения STANDART 24

Operation медленно мигает, Timer выключен, Defrost не горит, Auto выключен – сплит-система в режиме ожидания.

Operation включен, Timer не горит, Defrost не горит, Auto не горит – нормальная работа сплит-системы.

Operation быстро мигает, Timer быстро мигает, Defrost быстро мигает, Auto быстро мигает – 4 раза подряд сработала защита по токовой перегрузке.

Operation выключен, Timer быстро мигает, Defrost не горит, Auto не горит – проблемы с датчиком воздуха.

В разных моделях кондиционеров и сплит-систем GC предусмотрена различная кодировка сбоев и ошибок при работе техники

Operation быстро мигает, Timer выключен, Defrost выключен, Auto выключен – проблемы с трубным сенсором во внутреннем блоке.

Operation выключен, Timer выключен, Defrost быстро мигает, Auto не горит – проблемы с трубным датчиком внешнего блока.

Operation не горит, Timer не горит, Defrost быстро мигает, Auto быстро мигает – защита внешнего блока.

Operation не горит, Timer выключен, Defrost выключен, Auto быстро мигает – (для систем со связью) сбой связи между внешним и внутренним блоками системы.

Operation не горит, Timer не горит, Defrost не горит, Auto быстро мигает – (для систем без связи) ошибка EEPROM.

Поломки STANDART 30-36 (внутренний блок)

Operation медленно мигает, Timer выключен, Defrost выключен, Auto не горит – сплит-система в режиме ожидания.

Operation включен, Timer выключен, Defrost не горит, Auto не горит – нормальная работа сплит-системы.

Operation быстро мигает, Timer быстро мигает, Defrost быстро мигает, Auto выключен – 4 раза подряд сработала защита по токовой перегрузке.

Operation не горит, Timer быстро мигает, Defrost выключен, Auto выключен – проблемы с датчиком воздуха.

Комбинации сигналов световых индикаторов, встроенных на внутреннем блоке кондиционера или сплит-системы, сообщают об ошибке в том или ином узле устройства

Operation быстро мигает, Timer не светится, Defrost не горит, Auto выключен – проблемы с трубным сенсором во внутреннем блоке.

Operation не горит, Timer не горит, Defrost быстро мигает, Auto выключен – проблемы с трубным датчиком внешнего блока.

Operation быстро мигает, Timer быстро мигает, Defrost выключен, Auto не горит – ошибка EEPROM.

Operation не горит, Timer выключен, Defrost быстро мигает, Auto быстро мигает – сбой во внешнем блоке системы.

Operation не горит, Timer не горит, Defrost выключен, Auto быстро мигает – сбой связи между внешним и внутренним блоками сплит-системы.

Нарушения в работе STANDART 30-36 (внешний блок)

На внешнем блоке General Climate STANDART 30-36 сигналы о неисправностях подаются при помощи определенного количество морганий светового диода на электронной плате.

5 – отсутствие связи между блоками.

4 – неполадки с фазами (перекос, отсутствие, неправильное чередование).

3 – повышение давления в системе.

2 – проблемы с трубным сенсором.

1 – сбой во внутреннем блоке.

Коды ошибок серий FLAGMAN и CYBORG

В сплит-системах GC FLAGMAN и CYBORG кроме световых сигналов индикаторов об ошибках в работе сообщают буквенно-цифровые символы на дисплее.

В некоторых моделях кондиционеров и сплит-систем GC буквенно-цифровые коды ошибок выводятся на дисплей пульта управления системой

При расшифровке кода ошибки этих моделей General Climate следует не забывать обращать внимание на дисплей пульта.

Распространенные сбои FLAGMAN 07-18, CYBORG

Е1, Operation моргает 1 раз, Timer выключен – ошибка EEPROM.

Е2, Operation моргает 2 раза, Timer выключен – неполадки с электронной платой внутреннего блока.

ЕС, Operation моргает 2 раза, Timer включен – утечка фреона, при этом трубный датчик не показывает изменений.

Е3, Operation моргает 3 раза, Timer выключен – мотор вентилятора во внутреннем блоке не запускается более 1 минуты.

Е5, Operation моргает 5 раз, Timer выключен – проблемы с сенсором температуры воздуха внутреннего блока.

Е6, Operation моргает 6 раз, Timer выключен – проблемы с трубным сенсором внутреннего блока.

Свойственные недочеты FLAGMAN 24-28

Коды ошибок кондиционеров GC FLAGMAN 24-28 аналогичны кодам FLAGMAN 07-18, но к ним добавлена еще одна позиция.

Е9, Operation моргает 9 раз, Timer выключен – сбой связи между внешним и внутренним блоками.

Часто встречающиеся поломки FLAGMAN 30-36

У моделей сплит-систем GC FLAGMAN 30-36 к перечисленным выше ошибкам добавлено еще 2 позиции.

Е7, Operation моргает 7 раз, Timer выключен – проблемы с трубным датчиком внешнего блока

Е8, Operation моргает 8 раз, Timer выключен – неполадки с фазами (перекос, отсутствие, неправильное чередование).

Коды ошибок моделей ASTRA 07-36

В сплит-системах GC ASTRA 07-36 об ошибках в работе сигнализирует появление буквенно-цифровых кодов на дисплее.

F0 – утечка фреона или подача высокого тока на компрессор несколько раз подряд.

F1 – проблемы с воздушным сенсором во внутреннем блоке.

F2 – проблемы с трубным сенсором во внутреннем блоке.

F3 – поломка воздушного датчика наружного блока.

F4 – неполадки трубного датчика наружного блока.

F5 – сбой в работе датчика на линии нагнетания компрессора.

C5 – отсутствие синей перемычки-заглушки на электронной плате внутреннего блока.

h4 – сработала защита по перегрузке .

H6 – мотор вентилятора внутреннего блока не запускается более 1 минуты.

E1 – сработал сенсор высокого давления.

E2 – сработал сенсор обмерзания.

E3 – сработал сенсор низкого давления.

E4 – защита от повышения температуры по линии нагнетания.

E5 – подача высокого напряжения на компрессор.

E6 – сбой связи между внешним и внутренним блоками.

E8 – сработала защита по перегрузке компрессора.

U8 – проблемы с платой управления.

Методы устранения ошибок

Несмотря на разные коды ошибок в различных моделях кондиционеров General Climate, по сути все сбои и поломки в них однотипные.

Рассмотрим, как поступать владельцу техники в случае появления той или иной ошибки:

  1. Остановка вентилятора. В случае отказа вентилятора запускаться более 1 минуты, следует проверить подключение мотора вентилятора, а также его исправность. В случае поломки детали требуется ее заменить. Вентилятор кондиционера также может выдавать сбои при проблемах с другими комплектующими. Для такой диагностики рекомендуется пригласить опытного мастера из специализированного сервиса.
  2. Проблемы с температурными датчиками. Если система самодиагностики выдает ошибку какого-либо датчика, необходимо проверить состояние детали, ее целостность и правильность подключения. Для такой проверки владельцу кондиционера понадобится мультиметр. Если датчик вышел из строя, нужно произвести замену.
  3. Сбой EEPROM. Иногда от ошибки EEPROM можно избавиться при помощи простой перезагрузки кондиционера. Для этого следует на несколько минут отключить питание устройства, затем заново его включить. Если перезагрузка не помогла – причина в проблемах с электронной платой. Для такого ремонта также рекомендуется пригласить сертифицированного мастера-ремонтника.
  4. Не запускается компрессор. Обычно неполадки компрессора начинаются после того, как его фильтр засоряется пылью и соринками. Причиной выхода детали из строя может быть перегрев, повреждение обмотки или кабеля. Владелец техники может самостоятельно очистить фильтр устройства, но для более сложных манипуляций понадобится опытного слесаря.
  5. Неоднократная подача высокого напряжения. При такой ошибке следует в первую очередь отключить кондиционер от питания. Ошибка автоматически снимется после регулирования подачи питания на устройство.
  6. Сбой связи между блоками системы. Отсутствие связи приводит к блокировке работы сплит-системы. Владелец кондиционера может самостоятельно проверить подключение междублочного кабеля и его целостность. Если с кабелем все в порядке, значит, дело в электронных платах блоков, и требуется обратиться к мастеру.

Следует отметить, что сбои и неполадки в работе кондиционеров будут возникать значительно реже при регулярном проведении профилактического осмотра бытовой техники.

Регулярная и своевременная чистка оборудования и замена изношенных деталей обеспечит бесперебойную работу кондиционеров и сплит-систем на достаточно длительный период.

Опытные мастера авторизованных сервисных центров качественно и в короткие сроки приведут в порядок вышедший из строя кондиционер или сплит-систему

Слесари по ремонту климатического оборудования советуют для восстановления работоспособности кондиционеров GC и проведения профилактических работ обращаться за помощью в аккредитованные производителем сервисные центры, в которых работают мастера с соответствующим допуском.

Выводы и полезное видео по теме

Своевременная разборка и чистка кондиционера поможет избежать появления ошибок в работе:

Пример сигнала световых индикаторов кондиционера при возникновении ошибки:

В этом видео наглядно показано, как своими руками разобрать двигатель вентилятора кондиционера General Climate:

При появлении сигналов об ошибках владелец кондиционера General Climate не должен откладывать их устранение. Самостоятельный ремонт бытовой техники требует определенных навыков и наличия специфических инструментов. Если у хозяина агрегата имеется и то, и другое, он вполне может попробовать самостоятельно устранить поломку.

В противном случае вмешательство в сложный механизм кондиционера или сплит-системы чревато более серьезными проблемами. Неопытному владельцу техники рекомендуется пригласить слесаря по ремонту кондиционеров из авторизованного сервиса, не пытаясь починить устройство своими руками.

Хотите рассказать о том, как самостоятельно определили причину сбоя в работе кондиционера? Или есть желание поделиться собственным опытом в выполнении несложных ремонтных работ? Пишите комментарии, пожалуйста, в находящейся ниже блок форме, публикуйте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Коды ошибок ♺ кондиционеров

Коды ошибок кондиционеров Aeronik (Аэроник)

вернуться к списку
Е1повысилось давление в нагнетании компрессора;
Е2произошло обмерзание теплообменника внутреннего блока;
Е3понизилось давление в нагнетании компрессора;
Е4повысилась температура нагнетающего трубопровода;
Е5срабатывание токового реле компрессора;
Е6возникли неисправности в коммутации;
Е8двигатель внутреннего блока перегружен;
F0возникли неисправности в температурном датчике воздуха внутри помещения, в теплообменнике во внутреннем блоке или окружающего воздуха в наружном блоке;
F1возникли неисправности в температурном датчике в теплообменнике;
F4возникли неисправности в температурном датчике нагнетаемого в помещение воздуха.
h2не является ошибкой. кондиционер перешел в режим авто разморозки.
Е0возникла ошибка в определении расхода воды;
Е1произошла ошибка при подключении фаз;
Е2возникла ошибка связи;
Е3возникла ошибка температурного датчика охлаждающей жидкости на выходе;
Е4возникла ошибка температурного датчика воды при выходе из кожухотрубного теплообменника;
Е5возникла ошибка в температурном датчике трубок конденсатора А;
Е6возникла ошибка в температурном датчике трубок конденсатора В;
Е7возникла ошибка в температурном датчике наружного воздуха;
Е8возникла ошибка в температурном датчике в линии нагнетания компрессора системы А;
Е9произошла ошибка при определении расхода воды;
ЕАосновной блок зафиксировал уменьшение числа дополнительных блоков;
ЕВвозникла ошибка в температурном датчике системы защиты от обмерзания теплообменника;
ЕЕвозникла ошибка в связи между компьютером и приводным контроллером;
ЕСнет выхода одного из модульных блоков;
ЕDвозникла ошибка связи между модульным блоком и приводным контроллером;
Еdсрабатывание защиты электрического питания;
ЕFпроизошла ошибка температурного датчика на входе воды;
Р0произошел перегрев в линии нагнетания системы А;
Р1произошло снижение давления в системе А;
Р2произошел перегрев в линии нагнетания системы В;
Р3произошло снижение давления в системе В;
Р4произошла перегрузка по току в системе А;
Р5произошла перегрузка по току в системе В;
Р6произошло увеличение давления в конденсаторе системы А;
Р7произошло повышение давления в конденсаторе системы В;
Р8возникли ошибки в температурном датчике в линии нагнетания компрессора системы А;
Р9защита от разности температур воды на выходе и входе;
РАзащита от переохлаждения при пуске;
РЕпереохладился кожухотрубный теплообменник;
Рbпроизошло обмерзание;
F1ошибки в постоянной памяти;
F2возникли ошибки при соединении проводных контроллеров.
вернуться к списку
E1замыкание или обрыв датчика, отвечающего за внутренний блок.
E2замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру конденсатора.
E3замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру испарителя.
E4замыкание или обрыв датчика, отвечающего за внутренний блок.
E6произошло срабатывание защиты внешнего блока.
E8электростатический фильтр забит.
P4в работе датчика испарителя произошла ошибка из-за высокой или низкой температуры.
P5в работе датчика конденсатора произошла ошибка из-за высокой или низкой температуры.
P6произошло включение режима оттаивания или задержка в работе теплообменника.
вернуться к списку
11возникли неисправности в дренажной помпе;
12произошел сбой программного обеспечения во внутреннем блоке;
13произошла ошибка в конфигурации;
14потерян сигнал в центральной системе управления;
15возникли неисправности температурного датчика во внутреннем теплообменнике;
18возникли неисправности в управлении наружным блоком;
2возникли неисправности температурного датчика в помещении;
20не распознается положение блока;
21возникли неисправности датчика тока, расположенного в наружном блоке;
22возникли неисправности температурного датчика в наружном теплообменнике;
23возникли неисправности температурного датчика нагнетания;
24возникли неисправности в работе вентилятора в наружном блоке;
26другие неисправности в наружном блоке;
27произошла блокировка компрессора, расположенного в наружном блоке;
28величина температуры нагнетания недопустима;
29возникли неисправности в компрессоре, расположено в наружном блоке;
3возникли неисправности температурного датчика во внутреннем теплообменнике;
31произошло повышение давления в контуре наружного блока.
6возникли неисправности в работе реверсивного клапана в наружном блоке;
8возникли неисправности в двигателе вентилятора, расположенном во внутреннем блоке;
9нет электрического питания внутреннего блока;
вернуться к списку
A0срабатывание предохранителя.
A1неполадки электронной платы управления.
A2двигатель барабана вентилятора остановлен.
A3превышение уровня сбора конденсата в дренажной емкости.
A4отказ функционирования теплообменника.
A5некорректный уровень температуры в теплообменнике.
A6перегрузка мотора вентилятора.
A7ошибка мотора горизонтальной створки.
A8превышение максимально допустимого напряжения.
A9ошибка расширительного вентиля.
AAперегрев привода.
ACрегистрируются холостые обороты.
AHзагрязнение воздушного фильтра.
AHпроизошла блокировка насоса.
AJнехватка производительности системы.
C3неисправность датчика сбора конденсата.
C4неисправность термодатчика 1.
C5неисправность термодатчика 2.
C6двигатель вентилятора наружного блока перегружен.
C7датчик, отвечающий за привод жалюзи, неисправен.
C8датчик, отвечающий за входной ток, неисправен.
C9неисправен термистор воздуха на входе.
датчик излучения неисправен.
CAнеисправен термистор воздуха на выходе.
CCдатчик влажности неисправен.
CFдатчик, отвечающий за высокое давление, неисправен.
CHвысокий уровень загрязненности.
CJдатчик температуры, находящийся на пульте управления, неисправен.
E0произошло срабатывание защитного устройства.
E1печатная плата, находящаяся в наружном блоке, неисправна.
E3срабатывание датчика, отвечающего за высокое давление.
E4срабатывание датчика, отвечающего за низкое давление.
E5перегружено реле перегрева или мотор компрессора.
E6блокирован мотор компрессора.
E7блокирован мотор вентилятора.
E8зафиксирована токовая перегрузка.
E9неисправен расширительный вентиль.
EEв дренажной системе превышен допустимый уровень воды.
EFблок, отвечающий за аккумулирование тепла, неисправен.
EJсрабатывание дополнительного защитного устройства.
F0срабатывание устройств №1 и №2, отвечающих за защиту.
F1срабатывание устройства №1, отвечающего за защиту.
F2срабатывание устройства №2, отвечающего за защиту.
F3слишком высокая температура в нагнетающей трубе.
H0общая неисправность датчиков.
h2датчик, отвечающий за температуру воздуха, неисправен.
h3датчик, отвечающий за электрическое питание, неисправен.
h4датчик, отвечающий за высокое давление, неисправен.
h5датчик, отвечающий за низкое давление, неисправен.
H5срабатывание датчика перегрузки или не функционирует компрессор.
H6срабатывание датчика блокировки или перегружен компрессор.
H7срабатывание датчика блокировки или перегружен вентилятор.
H8срабатывание датчика, отвечающего за входное напряжение.
H9срабатывание датчика, отвечающего за температуру наружного воздуха.
срабатывание датчика, отвечающего за выходной воздух.
срабатывание датчика, отвечающего за систему дренажа.
срабатывание датчика, отвечающего за горячую воду.
HFв блоке аккумулирования тепла произошла авария.
HHсрабатывание датчика, отвечающего за блокировку водяного насоса.
вернуться к списку
Е1возникла ошибка в энергонезависимой памяти;
Е2возникла ошибка перехода через ноль;
Е3нет контроля скорости вращения вентилятора внутреннего блока;
Е4действует режим защиты от повышенного уровня напряжения;
Е5отсутствует контакт с управлением открытым температурным датчиком;
Е6отсутствует контакт с управлением температурным датчиком испарителя.

Коды ошибок кондиционеров Electrolux (Электролюкс)

вернуться к списку
Е1превышен уровень давления;
Е2произошло замерзание внутреннего блока;
Е3слишком низкий уровень давления;
Е4сбои в работе компрессора;
Е5произошел перегруз по току;
Е6отсутствует связь между внутренним и наружным блоками;
Е7произошел конфликт в режимахработы внутренних блоков;
Е8перегружен вентилятор внутреннего блока;
Е9переполнена дренажная ванна;
ЕНнеисправности в работе дополнительного нагревателя.
F0неисправности в работе температурного датчика во внутреннем блоке;
F1неисправности в работе температурного датчика входа в теплообменник во внутреннем блоке;
F2неисправности в работе датчика температуры в средней части теплообменника во внутреннем блоке;
F3неисправности в работе температурного датчика на выходе из теплообменника во внутреннем блоке;
F4неисправности в работе температурного датчика окружающего воздуха;
F5неисправности в работе датчика температуры наружного блока;
F6неисправности в работе температурного датчика входа в теплообменник в наружном блоке;
F7неисправности в работе температурного датчика выхода из теплообменника во внутреннем блоке;
F8неисправности в работе датчика температуры нагнетания первого компрессора;
F9неисправности в работе датчика температуры нагнетания второго компрессора;
FAнеисправности в работе датчика температуры картера 1-го компрессора;
FBнеисправности в работе датчика температуры картера 2-го компрессора;
FCнеисправности в работе датчика высокого давления;
FDнеисправности в работе датчика низкого давления;
вернуться к списку
Е00возникла ошибка в связи дистанционного управления с внутренним блоком;
Е01произошла ошибка в связи между внутренним и наружным модулями;
Е02сбои в работе комнатного датчика температуры;
Е03произошло короткое замыкание на комнатном датчике температуры;
Е04произошла ошибка в работе датчика температуры на внутреннем теплообменнике;
Е05произошло короткое замыкание на датчике температуры внутреннего теплообменника;
Е06произошла ошибка в работе датчика температуры на наружном теплообменнике;
Е07произошло короткое замыкание на датчике температуры наружного теплообменника;
Е08нарушена подача электрической энергии;
Е09произошло переполнение емкости, предназначенной для сбора конденсата;
Е0Стребуется открытие температурного датчика на сливной трубе;
Е0Bпроизошло короткое замыкание на датчике температуры наружного блока;
Е0Dпроизошло короткое замыкание на температурном датчике сливной трубы;
Е0Fна выходе наблюдается слишком высокая или слишком низкая температура;
Е0Rсбои в работе датчика температуры наружного блока;
Е11сбои в работе платы управления;
Е12сбои в работе вентилятора внутреннего блока;
Е13подача системой некорректных сигналов;
Е14ошибка в энергонезависимой памяти.
вернуться к списку
E2замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру внутреннего воздуха.
E3замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру испарителя.
E4замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру конденсатора.
E5в работе дренажной помпы произошла ошибка.
E6ошибка в защите внешнего блока.
E7произошла ошибка EEPROM.
E8сработала защита дренажного поддона от переполнения.
вернуться к списку
E0сработала защита частотного регулятора от слишком низкого пускового напряжения.
E1сработала защита компрессора от слишком высокого давления.
E2сработала защита внутреннего блока от обмерзания.
E3сработала защита компрессора от слишком низкого давления.
E4сработала защита нагнетающей трубки от высокой температуры.
E5сработала защита системы или компрессора от перегрузок.
E6выявлены неполадки в сигнальных или питающих кабелях.
E7противоречия в установленном режиме.
E8сработала защита электродвигателя или испарителя от перегрева.
E9сработала защита от поступления холодного воздуха во время нагрева.
F0датчик температурного нагнетания неисправен.
F1неисправен датчик, отвечающий за температуру испарителя.
F2неисправен датчик, отвечающий за температуру конденсатора.
F3неисправен датчик, отвечающий за температуру воздуха в системе.
F4несправен датчик, отвечающий за температуру нагнетателя.
F5неисправен датчик, отвечающий за нагнетающую трубку компрессора.
F6обнаружен перегрев конденсатора.
F7зафиксирован унос масла из компрессора.
F8сработала защита системы или компрессора от перегрузок.
F9сработала защита компрессора от высоких температур.
FAсрабатывание защиты конденсатора или испарителя от перегрева.
FFнет питания в одной из фаз или неисправен монитор фаз.
FHсрабатывание защиты испарителя от обмерзания.
H0срабатывание защиты от перегрева.
h2происходит размораживание.
h3сработала защита электростатического фильтра.
h4сработала защита от сильного перегрева.
h5произошел системный сбой.
H5срабатывание защиты блока IPM.
H6нет обратного сигнала от электродвигателя вентилятора.
H7неполадки в компрессоре.
H8срабатывание защиты дренажной системы от переполнения.
H9неполадки электрического нагревателя.

Коды ошибок кондиционеров Haier (Хаер)

вернуться к списку
E0Нарушение функции отвода конденсата.
E1В компрессоре повышено давление.
E2Теплообменник внутреннего модуля покрылся льдом.
E3Недостаточное давление в компрессоре.
E4Перегрев компрессора.
E5Компрессор отключен в связи с повышенной нагрузкой.
E6Нет связи между блоками.
E7Не отвечает внутренний модуль на команды с пульта.
E8Перегрузка электромотора внутреннего модуля.
F0Отключился термодатчик температуры в комнате.
F1Отключился термодатчик теплообменника внутреннего модуля.
F2Отключился термодатчик теплообменника внешнего модуля.
F3Отключился уличный термодатчик.
F4Отключился термодатчик на подаче воздуха.
FFНарушена подача электричества.

Коды ошибок кондиционеров Hitachi (Хитачи)

вернуться к списку
01неисправность реверсивного клапана или не соответствует норме температура носителя.
02активирован режим, принудительно запускающий внешний модуль.
03отсутствует связь между внешним и внутренним модулем.
04неполадки оборудования, следует обратить внимание на показания других индикаторов.
06выявлены нарушения в работе помпы, которая откачивает конденсат.
07требуется ручной запуск помпы.
08нарушены функции двигателя.
09отсутствует связь с термистором PCB.
10некорректная работа вентилятора.
13PCB не функционирует.

Коды ошибок кондиционеров Hyundai (Хундай)

вернуться к списку
0ошибка в энергонезависимой памяти;
Е1произошла ошибка в соединении блоков: внутреннего и наружного;
Е2сбои в работе датчика наружного блока;
Е3сбои в работе двигателя вентилятора внутреннего блока;
Е4произошел обрыв (замыкание) датчика температуры внутреннего воздуха;
Е5произошел разрыв (замыкание) датчика температуры испарителя;
ЕСпроизошла утечка охлаждающей жидкости.

Коды ошибок кондиционеров Jax (Джакс)

вернуться к списку
Е2возникли неисправности в датчике температуры воздуха внутри помещения;
Е3возникли неисправности в датчике температуры испарителя;
Е4возникли неисправности в датчике температуры конденсатора;
Е5возникла ошибка в работе дренажной помпы;
Е6сработала защита во внешнем блоке;
Е7сбои в энергонезависимой памяти;
Е8переполнен дренажный поддон.

Коды ошибок кондиционеров Kentatsu (Кентатсу)

вернуться к списку
Е1отсутствует контакт с температурным датчиком воздуха во внутреннем блоке;
Е10произошел сбой давления в компрессоре;
Е13не подается электричество из-за перепутывания проводов;
Е14подача электричества не на ту фазу;
Е2отсутствует контакт с температурным датчиком испарителя;
Е3отсутствует контакт с температурным датчиком конденсатора;
Е4отсутствует контакт с температурным датчиком уличного воздуха;
Е5отсутствует контакт между внутренним и наружным блоком;
Е6предупреждение о перегреве или обмерзании наружного модуля;
НSосуществляется оттаивание наружного модуля.
Р10значение воздуха на выходе является некорректным;
Р11давление при всасывании воздуха превышает допустимые нормы;
Р12подача тока повышенного напряжения;
Р4произошел перегрев испарителя;
Р5произошел перегрев конденсатора;
Р7превышение уровня температуры в компрессоре;
Р9включилась защита от обмерзания;

Коды ошибок кондиционеров Kentatsu (Кентатсу) KSFU/KSRU

Е1нет напряжения на температурные датчики;
Е2отсутствует связь с температурным датчиком испарителя;
Е3отсутствует контакт с температурным датчиком конденсатора;
Е6возникли неисправности во внешнем модуле.
Р4произошел перегрев испарителя внутреннего модуля;
Р5произошел перегрев конденсатора наружногомодуля;
Р9идет оттаивание;
Е1возникли ошибки в энергонезависимой памяти;
Е2произошел сбой в процессе трансформации нулевого цикла;
Е3неправильное вращение вентилятора;
Е4подача чересчур высокого напряжения на компрессор;
Е5произошло нарушение связи с температурным датчиком воздуха внутри;
Е6произошло нарушение связи с температурным датчиком испарителя.
вернуться к списку
Е0возникла ошибка в датчике протока;
Е1совершено неправильное чередование фаз;
Е2возникла ошибка связи;
Е3возникла ошибка в температурном датчике прямой воды;
Е4возникла ошибка в температурном датчике кожухотрубного теплообменника;
Е5возникла ошибка в температурном датчике трубы конденсатора А;
Е6возникла ошибка в температурном датчике трубы конденсатора В;
Е7возникла ошибка в температурном датчике наружного воздуха;
Е8возникла ошибка в температурном датчике нагнетания компрессора системы А;
Е9возникла ошибка в температурном датчике протока;
ЕАпроизошла потеря связи с ведомыми блоками;
Р0превышено давление или температура в системе А;
Р1понизилось давление в системе А;
Р2превышено давление или температура в системе В;
Р3понизилось давление в системе В;
Р4произошло превышение тока в системе А;
Р5произошло превышение тока в системе В;
Р6превышена температура конденсации в системе А;
Р7превышена температура конденсации в системе В;
Р8превышение температуры в компрессоре;
Рbзащита от обмерзания.

Коды ошибок кондиционеров LG (Элджи)

вернуться к списку
01произошло замыкание в датчике, отвечающем за температуру воздуха, или обрыв цепи.
02произошло замыкание в датчике, отвечающем за температуру испарителя, или обрыв цепи.
03зафиксировано плохое соединение между приводным пультом и внутренним блоком.
04произошла ошибка в работе дренажного насоса или поплавкового датчика, отвечающего за уровень конденсата.
05зафиксирована ошибка межблочного соединения внутреннего и внешнего блоков.
06произошло замыкание в датчике температуры, отвечающем за наружный блок, или обрыв цепи.
07внутренние мультисистемные блоки функционируют в разных режимах.
CLактивирован замок от детей.
HLпроизошло размыкание поплавкового датчика.
Poустройство работает в режиме jet cool.

Коды ошибок кондиционеров Midea (Мидеа)

вернуться к списку
E0произошла ошибка в энергонезависимой памяти внутреннего блока.
E1произошла ошибка в соединении наружного и внутреннего блока.
E2при переходе через ноль произошла ошибка.
E3при работе двигателя вентилятора произошла ошибка.
E4замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру внутреннего воздуха.
E5замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру испарителя.
зафиксирована утечка хладагента.

Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Electric (Митсубиши Электрик)

вернуться к списку
E0, E3потеряна связь с пультом управления.
E1, E2неполадки в плате управления.
E9, EEотсутствует связь между внешним и внутренним блоком.
Fbнеполадки в плате управления внешним блоком.
P1зафиксирована ошибка датчиков на входе.
P2ошибка в работе датчика, отвечающего за теплообменник TH5.
P4дренажный поддон переполнен или произошел обрыв датчика CN4F.
P5произошла ошибка в дренажной помпе.
P6произошел перегрев или обмерзание.
P9ошибка в работе датчика, отвечающего за теплообменник Th3.
компрессор остановлен принудительно.
U1, Udсработала защита от перегрева, или в датчике 63H зафиксировано высокое давление.
U2зафиксировано низкое давление в нагнетателе, недостаточно хладагента.
U3, U4короткое замыкание или обрыв в термодатчике внешнего блока.
U5не соответствует норме температура конденсатора.
U6зафиксирована принудительная остановка компрессора или неполадки силового модуля.
U7недостаток хладагента или низкое давление в нагнетателе.
U8остановлен двигатель вентилятора, установленного на внешнем блоке.
U9, UНпониженное или повышенное напряжение питания, или неполадки в токовом датчике.
UFзаклинило компрессор или зафиксирована токовая перегрузка.
UPиз-за перегрузки остановлен компрессор.

Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Heavy (Митсубиши Хэви)

вернуться к списку
Е1произошел сбой в печатной плате внутреннего блока или возникли неисправности в пульте управления;
Е10с пультом управления соединены более 16-ти блоков;
Е11с пультом управления соединены более 1-го блока при занятом адресе;
Е12ошибки в настройках адресов;
Е14совершены неправильные настройки ведущих и ведомых соединений;
Е16возникли неисправности в работе вентилятора внутреннего блока;
Е2произошло дублирование адресов внутренних блоков;
Е28возникли неисправности в датчике пульта управления;
Е3адрес наружного блока является некорректным;
Е30возникла ошибка в соединении наружного и внутреннего блоков;
Е31осуществление неверной настройки адресов;
Е32возник обрыв провода или неверно выполнена последовательность фаз;
Е33произошел обрыв обмотки провода;
Е34произошло размыкание фазы обмотки;
Е35неисправности в работе датчика или повышение температуры в конденсаторе;
Е36произошло отклонение температуры выходного воздуха выше нормы;
Е37возникли неисправности в температурном датчике конденсера;
Е38возникли неисправности в температурном датчике наружного воздуха;
Е39возникли неисправности в температурном датчике нагнетательной трубы;
Е40произошло повышение давления в системе;
Е49произошло понижение давления или хладагента является недостаточно;
Е5возникли неисправности в плате управления наружного бока;
Е53возникли неисправности в термисторе всасывающей трубы;
Е54отсоединился датчик низкого давления;
Е55возникли неисправности в термисторе температуры внутри компрессора;
Е56возникли неисправности или обрыв температурного датчика силового транзистора;
Е57недостаточное число охлаждающей жидкости;
Е59не осуществляется запуск компрессора;
Е6произошел обрыв (замыкание) датчика испарителя;
Е60возникла ошибка в позиционировании компрессора;
Е63произошло аварийное отключение внутреннего блока.
Е7произошел обрыв (замыкание) сенсора внутреннего блока;
Е8произошла перегрузка испарителя;
Е9ошибка в работе дренажного насоса;
вернуться к списку
F11четырехходовой клапан работает некорректно.
F17обмерз внутренний блок.
F90оборвана обмотка компрессора.
F91холодильный контур работает некорректно.
F93оборвана обмотка компрессора.
F94не работает защита нагнетателя от высокого давления.
F95теплообменник наружного блока перегрелся.
F96силовой модуль перегрелся.
F97превышена температура компрессора.
H00проблем не обнаружено.
h21отсутствует связь между внешним и внутренним блоком или неполадки платы управления.
h22мощность внутренних блоков не соответствует наружному.
h24замыкание датчика воздуха.
h25замыкание датчика, отвечающего за температуру компрессора.
h26недостаток фреона во внешнем блоке или оборвана цепь токового трансформатора платы.
h27обрыв датчика, отвечающего за температуру на трубке, предназначенной для высыхания хладагента.
h29произошло заклинивание платы, двигателя вентилятора или разъемов проводов.
h31неисправна или засорена система дренажа поплавкового датчика.
h33оборван датчик 1, отвечающий за температуру испарителя.
h34оборван датчик 2, отвечающий за температуру испарителя.
h35неполадки в блоке ионизации или внутренней плате.
h36вышел из строя ионизатор.
h37замыкание датчика, отвечающего за температуру уличного воздуха.
h38замыкание датчика, отвечающего за температуру конденсатора.
h40оборван датчик, отвечающий за температуру нагнетания.
h42замыкание датчика, отвечающего за температуру конденсатора на выходе.
h43произошла ошибка в межблочном соединении.
h44замыкание датчика, отвечающего за температуру радиатора модуля.
h45зафиксирована неисправность насоса или засор дренажа.
h46замыкание датчика, отвечающего за температуру газовой трубки.
h47замыкание датчика, отвечающего за температуру жидкостной трубки.
h48выявлено несоответствие наружного и внешнего блока.
h49перепутаны фреоновые контуры и провода, или не работает соленоидный клапан.
h51провода соединены неправильно.
H50неполадки в плате или двигателе вентилятора.
H51засорилось сопло.
H52выключатель ограничителя неисправен.
H58блок Patrol Sensor неисправен.
H64датчик, отвечающий за высокое давление, неисправен.
H97неполадки в двигателе компрессора или плате внутреннего блока.
H98неисправна защита от перегрева.
H99зафиксировано обмерзание испарителя.

Коды ошибок кондиционеров Samsung (Самсунг)

вернуться к списку
E101превышено время, отведенное на соединение.
E121замыкание в датчике, отвечающем за температуру внутреннего воздуха.
E122замыкание в датчике, отвечающем за температуру испарителя.
E154произошла ошибка в вентиляторе внутреннего блока.
E186зафиксирована ошибка MPI.
E202истекло время, отведенное на соединение.
E221произошла ошибка в датчике, отвечающем за температуру наружного воздуха.
E237произошла ошибка в обмотке температурного датчика.
E251произошла ошибка в температурном датчике.
E416зафиксирован перегрев.
E458произошла ошибка в работе вентилятора.
E461невозможно запустить компрессор.
E464произошла перегрузка в силовом модуле.
E465произошла ошибка в работе компрессора.
E466неправильное напряжение в DC модуле платы.
E467произошла ошибка при вращении компрессора.
E468произошла ошибка в датчике тока.
E469произошла ошибка в датчике напряжения.
E471произошла ошибка в работе ОТР.
E472ошибка в переменном напряжении.
E473произошла блокировка компрессора.
E554выявлена утечка хладагента.
вернуться к списку
00-0Cошибка в плате внутреннего блока или датчика, отвечающего за температуру воздуха внутри устройства.
00-0dошибка в плате управления или датчика, отвечающего за температуру радиатора.
00-11неполадки в двигателе или плате вентилятора.
00-12требуется ремонт или замена платы управления.
01-04сгорела плата или предохранители на ней, межблочное соединение установлено неправильно.
01-05зафиксирована ошибка в инверторной плате.
02-14зафиксирована перегрузка в инверторе.
02-16произошло замыкание в обмотках компрессора.
02-17произошла ошибка в датчике тока.
02-18произошла ошибка в датчиках температуры.
02-19произошла ошибка в датчике температуры платы.
02-1Асгорел или заблокирован двигатель или плата.
02-1Сза отведенное время компрессор не успел запуститься.
02-1bнеисправность в плате или датчике, отвечающем за температуру платы.
03-07в инверторной плате произошла ошибка или замечен недостаток хладагента.
03-08четырехходовой клапан неисправен.
03-1Епроизошла ошибка в датчике, отвечающем за всасывающую трубку.
03-1dкомпрессор неисправен.
03-1Fперегружен холодильный контур или слабое напряжение в компрессоре.

Коды ошибок кондиционеров Zanussi (Зануси)

вернуться к списку
E2Неисправность датчика температуры в помещении Лампа ТАЙМЕРА мигает с частотой 5 Гц
E3Неисправность датчика испарителя Лампа ЗАПУСКА мигает с частотой 5 Гц
E5Неисправность датчика конденсатора Лампа размораживания мигает с частотой 5 Гц Система автоматически будет работать правильно после устранения неисправности
F2Неисправность во внешнем блоке Лампа размораживания и тревоги мигает с частотой 5 Гц
F5Неисправность поплавкового выключателя дренажного поддона Лампа тревоги мигает с частотой 5 Гц
P6Неисправность EEPROM Лампы ЗАПУСКА и ТАЙМЕРА мигает с частотой 5 Гц Система будет работать нормально после полного отключения.

Само-диагностика кондиционеров Gree: коды

Само-диагностика кондиционеров Gree: коды

С кондиционерами и сплит системами Gree, дела по ремонту по проще чем у моделей серии hi-fay.

Само-диагностика кондиционеров Gree

Чем это объясняется спросит обыватель?

Объяснение простое Gree: коды. На кондиционерах и сплит системах Gree, не так много датчиков системы защит. Т.е. всё упрощено.

  • Внутренняя само-диагностика кондиционеров Gree унифицирована и практически идентична по позициям ошибок недорогих кондиционеров, например таких как Pioneer, General Climate , Lessar и других.

Будете хохотать, но например каталог кондиционеров Supra, даже не поменял название наружного блока, возможно не хватает навыков работы в фотошопе, возможно не посчитали нужным.

Словом, как кондиционеры Supra, сертифицировались в России? Для меня загадка. Каталог Супра!! На поверку. Хе…

Само-диагностика кондиционеров Gree это, —

  • защита по высокому давлению,
  • зашита от обмерзания испарителя,
  • Защита от перегрузки компрессора,
  • Ошибки в коммутации кондиционера при монтаже, путаю провода,
  • И ошибки температурных датчиков испарителя и конденсатора.

Всё, согласитесь не много. Gree, как кондиционер, —   простой функционально, поэтому кодов ошибок не много.
Есть недостатки этой упрощённости, — это слабые варисторы платы управления, недостаточное сглаживание

Коды ошибок таблица, продолжение.

токов при бросках напряжения. Мелочь, но это надо иметь ввиду при ремонте кондиционеров Gree и их аналогов.

Пример: дачный загородный домик. Хозяева уезжая с дачи обычно обесточивают здание общим рубильником.
Т.е. потушили и всё, успокоились. Приехали… Включили свет тем -же рубильником, а кондиционер, холодильник, или другая бытовая техника не работает. Почему? Ответ простой.

При включении питания с нагрузкой происходят токовые и броски напряжения.

Варисторы, сглаживающие броски напряжения не справляются с токовой нагрузкой и выгорают, горят хорошо с дымком и копотью, при отсутствии защитной оболочки, как правило вместе с предохранителем платы управления внутреннего блока сплит системы.

Есть «специалисты» пользующиеся при сгорании предохранителя проволокой. Можно так делать? Можно, но тогда кроме варисторов перегорит и плата управления, двигатель вентилятора внутреннего блока, и… понеслась вплоть до обмоток компрессора наружнего блока кондиционера.

Фейерверк на даче. — Дорогой ремонт.

Поиск неисправностей и поломок кондиционера, Gree: коды мы как обычно начинаем с…

неисправности холодильного контура,

неисправности электрической части, системы эл. питания и управления кондиционером.
Источник:

Карта ошибок, составление карты. Первичная диагностика системы.

GREE Кондиционеры полупромышленного, промышленного назначения, — коды ошибок.

Код ошибки = E1
Компрессор, броски давления (звуковой сигнал).

Код ошибки = E2
Неисправна катушка

Код ошибки = E3
Сработал компрессор кондиционера по низкому давлению (звуковой сигнал)

Код ошибки = F0
Неисправный датчик температуры в помещении.

Код ошибки = F1
Неправильное сопротивление датчика.

Код ошибки = F2

  • Сработал датчик температуры наружнего блока кондиционера.

Код ошибки = F3
Разомкнута цепь датчика температуры.

GREE Сплит кондиционеры Код ошибки…

Причина неисправности, — хладагента системы высокой степенью защиты, — давление.
код = E1

Светодиод запуск кондиционера = светодиод Gree мигает 1 раз.
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности Gree, — защита от замерзания.
код = E2

Светодиод запуск кондиционера = светодиод мигает 2 раза .
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Компрессор выхлопных высокотемпературной защиты .
код = E4

Светодиод запуск кондиционера = мигает 4 раза
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — AC защита от тока перегрузки
код = E5

Светодиод запуск кондиционера = светодиод мигает 5 раз
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — сбой связи между внутренним блоком кондиционера и наружным блоком сплит системы.
код = E6

Светодиод запуск кондиционера Gree = мигает 6 раз
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Anti-высокая температура защиты
код = E8

Светодиод запуск кондиционера = мигает 8 раз
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Нет обратной связи внутреннего двигателя вентилятора
код = H6

Светодиод запуск кондиционера = мигает 11 раз
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Jumper шапка неисправен.защиты
код = C5

Светодиод запуск кондиционера = мигает 15 раз
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Замкнут датчик окружающего разомкнут, нет контакта или короткое замыкание
код = F1

Индикатор, — охлаждение = светодиод мигает 1 раз
Индикатор нагрева =

Название неисправность или поломка датчика = Крытый трубки разомкнут, нет контакта или короткое замыкание
код = F2

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = светодиод мигает 2 раза
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — наружный датчик окружающего разомкнут, нет контакта или короткое замыкание
код = F3

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = светодиод мигает 3 раза
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Датчик наружной трубки разомкнут, нет контакта или короткое замыкание
код = F4

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 4 раза
Индикатор нагрева =

Название = неисправность или поломка датчика выхлопных разомкнут, нет контакта или короткое замыкание
код = F5

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = светодиод мигает 5 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — За предельной нагрузки / снижение частоты
код = F6

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = Blink 6 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — За ограничение тока / вывода частоты
код = F8

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 8 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — High температура выхлопных газов предел / снижение частоты
код = F9

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение мигают = 9 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Защита от перенапряжения для Ру
код = PH

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 11 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — переменный ток обнаружения неисправен.схемы
код = U5

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 13 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Компрессор защиту от обратной
код = U4

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 14 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — За компрессора фазного тока защиты
код = Р5

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 15 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — входе malfucntion трубкой-датчиком
код = b5

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 19 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Открытый DC двигатель вентилятора неисправен.
код = L3

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 21 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Выходной неисправность или поломка датчика трубки
код = b7

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигают 22 раза
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Компрессор перегрузки датчик неисправен.
код = FE

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Размораживание
код = h4

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = светодиод мигает 1 раз

Причина неисправности, — статическое защита от пыли очистки
код = h3

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = светодиод мигает 2 раза

Причина неисправности, — Компрессор защиты от перегрузки
код = h4

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = светодиод мигает 3 раза

Причина неисправности, — System ненормальным защиты
код = h5

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 4 раза

Причина неисправности, — ИПМ защиты
код = H5

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = светодиод мигает 5 раз

Причина неисправности, — PFC защита
код = HC

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 6 раз

Причина неисправности, — Компрессор потери шага защиты
код = H7

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева мигают = 7 раз

Причина неисправности, — Отопление против высоких частот падение температуры
код = HO

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 10 раз

Причина неисправности, — Запуск провал
код = Lc

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 11 раз

Причина неисправности, — Компрессор защиты от обрыва фазы
код = U2

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 12 раз

Причина неисправности, — Компрессор фазного тока неисправен.схемы обнаружения
код = U1

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 13 раз

Причина неисправности, — Компрессор размагничивания защита
код = HE

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 14 раз

Причина неисправности, — Загрузка EEPROM неисправен.
код = EE

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 15 раз

Причина неисправности, — сбой связи между материнской платы и драйвера платы
код = P6

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 16 раз

Причина неисправности, — неисправность заряда конденсатор
код = PU

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 17 раз

Причина неисправности, — ИПМ цепи датчика неисправен.
код = P7

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 18 раз

Причина неисправности, — ИПМ высокотемпературной защиты
код = P8

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 19 раз

Причина неисправности, — PN защиты падение напряжения
код = U3

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение = мигает 20 раз
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — низкая защита напряжения PN
код = PL

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева = мигает 21 раз

Причина неисправности, — Текущая схема обнаружения неисправен.или неисправность или поломка датчика ток
код = Рс

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Компрессор обрыва фазы защиты
код = Ld

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Компрессор или заблокирован поворотные защиты
код = LE

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — ИПМ больше лимита температуры / снижение частоты
код = ЕС

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — 4-ходовой клапан разворота ненормальным
код = U7

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — отключение датчика температуры выхлопных газов
код = U8

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — переменного тока нулевого напряжения обнаружения ошибки
код = U9

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — За трубки перепад температур частоты
код = FA

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Причина неисправности, — Anti-замораживания предел / снижение частоты
код = FH

Светодиод запуск кондиционера =
Индикатор, — охлаждение =
Индикатор нагрева =

Модели: ремонт кондиционеров марок KFR-32GW/BP, KFR-45LW / D, KFR-3502GW/BP, KFR-2501GW, KFR-45LW, KFR-3301GW, KFR-3201GWCPU, KFR-2608GW/BP и другие серии KFR , PDF fail.    Тык.

Неисправности и коды ошибок кондиционеров Samsung

Современные кондиционеры SAMSUNG имеют очень развитую систему самодиагностики, по результатам которой система управления при обнаружении той или иной неисправности блокирует работу всего аппарата и одновременно сообщает о причине неисправности.

В некоторых кондиционерах Samsung (напр., AQ09/12/18/24MWBN) предусмотрен тестовый режим. Чтобы войти в тестовый режим, необходимо в течение пяти секунд удерживать нажатой кнопку включения на внутреннем блоке устройства.

Система управления кондиционеров SAMSUNG сообщает о возникших неисправностях посредством мигания светодиода на панели внутреннего (в некоторых случаях и наружного) блока. При обнаружении той или иной неисправности кондиционера светодиоды горят или мигают в определенной последовательности, что соответствует выявленной ошибке. Если система управления кондиционера обнаружила более одной ошибки, то сначала индицируется неисправность, имеющая наибольший приоритет, а затем все остальные.

Коды ошибок кондиционеров SAMSUNG

КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ VIVACE: ДИАГНОСТИКА ОШИБОК

Главное их новшество — плазменный ионизатор воздуха Micro Plasma Ion (только в серии ВА). Этот узел вряд ли будет ломаться, ну а даже если вдруг такое и произойдет, его следует просто заменить целиком. Зато как диагностировать и ремонтировать обычные, характерные для кондиционеров неисправности — прекрасно известно. Полное руководство по замене частей кондиционера и его ремонту можно найти в сервисных инструкциях (доступны для авторизованных центров), там же есть и полные описания режимов диагности­ки. Компоненты кондиционеров серии Vivace смонтированы точно так же, как и в кондиционерах других серий.

Мы же расскажем о том, что делать с самыми распро­страненными неисправностями.

Перед диагностикой любой неисправности следует проверить входное напряжение (оно должно быть в пределах нормы плюс-минус 10%) и правильность соединения внешнего и внутреннего блоков. Если блоки соединены некорректно, любая диаг­ностика будет давать неверный результат.

Все кондиционеры серии Vivace имеют семисегментный дисплей, высвечиваю­щий код ошибки.

Всего ошибок пять:

  • неисправность датчика температуры помещения дает о себе знать ошибкой с кодом 21 (на дисплее мигает Е1-21-Е1)
  • неисправность датчика температуры теплообменника — ошибкой 22
  • неис­правность вентилятора внутреннего блока — ошибкой 54
  • неисправность процессора кондиционера — ошибкой 52
  • если плата кондиционера не запрограммирована, дисплей будет мигать.

Для того чтобы справиться с ошибкой 21 (неисправность термопары, замеряющей температуру воздуха на входе), необходи­мо отсоединить соответствующий датчик от платы (соединитель (коннектор) обозначен на схеме как CN43) и измерить его сопротивле­ние. При температуре воздуха +25 °С оно должно равняться 10 кОм с погрешностью 3% (значения сопротивлений при других температурах приведены в сервис­ных руководствах). Если это не так, датчик нуждается в замене. Если же с сопротивлением все в порядке, необхо­димо подсоединить термопару на место, включить питание кондиционера и с помо­щью мультиметра померить напряжение на коннекторе CN43. Если оно ниже 0,5 В или выше 4,9 В, то менять придется плату. Если же с напряжением все в порядке, неисправен MICOM (микропроцессор) или имеется повреждение в самом соединителе. В любом случае придется менять плату. Ошибка, связанная с неисправностью датчика температуры теплообменника, исправляется точно так же, сопротивле­ние данной термопары при температуре 25 °С — те же 10кОм.

Проблема с вентилятором внутреннего блока (ошибка 54) решается следующим образом: вытащите шнур питания из ро­зетки и снова присоедините его в течение 5 секунд. Если лампа Operation мигает и питание на блок подается, проверьте состояние полупроводникового реле (на схеме — SS71). Если на контактах 1 и 2 есть напряжение 12В (оно подается с процессо­ра), то реле должно сработать и на контак­те 3 появится напряжение 220В (питание мотора вентилятора). Если же напряжения 12В, необходимого для срабатывания реле, нет в то время, когда вентилятор должен работать, то неисправен процессор, а это, как мы уже говорили, влечет за собой замену платы. Кстати, заменить плату придется, даже если неисправно само реле, так как оно отдельно от платы не поставляется. Если же оно функционирует нормально, нужно проверить напряжение на контактах 3 и 5 соединителя CN72. Оно должно быть около 180В. Если это не так, придется менять РСВ. Если же и с напря­жением все хорошо, неисправен пусковой конденсатор электродвигателя или сам электродвигатель вентилятора, и, соответ­ственно, в замене нуждается что-то из этих компонентов.

Ошибка, связанная с неисправностью процессора, всегда означает замену платы кондиционера, а вот ошибка типа «Плата не запрограммирована» потребует программирования платы. Для этого понадобится пульт дистанционного управления и таблица кодов программи­рования. Каждой модели кондиционера соответствует свой код, в частности для серии Vivace, состоящей из четырех моде­лей, потребуется четыре различных кода, в зависимости от того, с каким конкретно кондиционером вы имеете дело. Для выполнения процедуры перепрограммирования платы следует обращаться в уполномоченный сервисный центр Samsung.

В заключение напоминаем, что схему РСВ, руководство по монтажу и демонтажу компонентов, полную таблицу сопротивлений датчиков температуры, а также рекомендации по устранению других рас­пространенных неисправностей кондицио­неров Samsung, в том числе моделей серии Vivace, вы всегда можете найти в сервис­ных руководствах на конкретную модель кондиционера Samsung.

Важно! Обращение в уполномоченный сервисный центр SAMSUNG гарантирует Вам оперативный и квалифицированный ремонт с использованием оригинальных запасных частей от производителя.

Очень часто на форумах по кондиционерам встречаются крики о помощи следующего содержания:

«Привет всем. Слетела прошивка на Самсунге Sh22ZSGX (мигают все светодиоды сразу). Как войти с пульта в сервис-меню и какой код вбить для установки программных настроек для данной модели?. Помогите!!! Заранее благодарен. Счастливый обладатель кондиционера Samsung».

Сразу оговоримся — информация о кодах программных настроек кондиционеров Samsung является конфиденциальной и предоставляется производителем только своим уполномоченным сервисным центрам.

Если вам все-таки удалось узнать код для своей модели кондиционера, то сама методика программирования платы управления достаточна проста.

1 вариант

Код модели Samsung состоит из 12 знаков. Пример кода: 01258b – 1b037А.

  1. Вытащить одну батарейку из пульта. Нажать одновременно и удерживать кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» установки температуры на пульте. Удерживая эти 2-е кнопки, вставить батарейку на место. На пульте появятся шесть нулей. Отпустить кнопки установки температуры.
  2. Первая половина кода начинается с цифры «0». Переключение между первой и второй половиной кода осуще-ствляется кнопкой «MODE». Выбрать первую цифру – «0».
  3. Нажимая указанные на рисунке кнопки, ввести первую половину кода (шесть цифр, первая из которых — ноль). Каждая кнопка отвечает за изменение своей цифры кода. При каждом нажатии на кнопку цифра меняется по кругу в последовательности 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C-d-E-F.
  4. Вторая половина кода начинается с цифры «1». Переключение между первой и второй половиной кода осуще-ствляется кнопкой «MODE». Выбрать первую цифру – «1».
  5. Нажимая указанные на рисунке кнопки, ввести вторую половину кода (шесть цифр, первая из которых — единица). Процедура такая же, как и в п.п.2.
  6. Нажимая кнопку «MODE» убедиться в правильности первой и второй половины кода (переключением).
  7. Направив пульт с набранным кодом на внутренний блок, нажать кнопку «ON/OFF». Внутренний блок проиграет мело-дичный звук, показывая, что воспринял новый код прошивки платы. Возможно потребуется нажать кнопку несколько раз.

После того как код принят (загорается индикатор готовности к работе), необходимо вытащить и вставить обратно батарейки в пульт (не нажимая на кнопки) для его переключения в обычный режим работы.

2 вариант

Возможен и другой вариант ввода программных установок, когда код модели Samsung состоит из 10 знаков. Напр., для моделей Sh28ZWJ, Sh34ZW6. Пример кода: 25 02 57 03 40. Ввод кода осуществляется парами знаков. Всего пять пар (итого десять знаков) Переключение между парами кода осуществляется кнопкой «MODE».

  1. Вытащить одну батарейку из пульта. Нажать одновременно и удерживать кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» установки температуры на пульте. Удерживая эти 2-е кнопки, вставить батарейку на место. На пульте появятся два ноля с треугольником напротив верхнего символа – «AUTO». Отпустить кнопки установки температуры.
  2. Ввести первую пару кода. Кнопка «ВНИЗ» отвечает за изменение первой цифры. Кнопка «ВВЕРХ» отвечает за изменение второй цифры. При каждом нажатии на кнопку цифра меняется по кругу в последова-тельности 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C-d-E-F.
  3. Кнопкой «MODE» выбрать вторую пару знаков – треугольник напротив второго сверху символа – «Охлаждение».
  4. Ввести вторую пару кода. Кнопка «ВНИЗ» отвечает за изменение первой цифры. Кнопка «ВВЕРХ» отвечает за изменение второй цифры. При каждом нажатии на кнопку цифра меняется по кругу в последова-тельности 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C-d-E-F.
  5. То же самое сделать по аналогии для оставшихся трех пар знаков.
  6. Нажимая кнопку «MODE» убедиться в правильности всех пяти пар кода (переключением).
  7. Направив пульт с кодом на внутренний блок, нажать кнопку «ON/OFF». Внутренний блок проиграет мелодичный звук, показывая, что воспринял новый код прошивки платы.

Вытащить и вставить обратно батарейки в пульт (не нажимая на кнопки) для его переключения в обычный режим работы.

ошибок наблюдений и статистики глобальной средней температуры

статистики ошибок наблюдений и глобальной средней температуры
Государственный университет Сан-Хосе
applet-magic.com
Thayer Watkins
Кремниевая долина
и Tornado Alley
США
Ошибки наблюдений и
Статистика глобальной средней температуры

Одно из разочарований при попытке получить статистически достоверные выводы относительно временной тренд глобальной средней температуры — отсутствие каких-либо мер степени точности цифр температуры.Все признают, что измерения температуры в середине 19 века менее точны, чем образцы 20 века, которые, в свою очередь, могут быть менее точными. точнее, чем более поздние измерения в 21 веке. Однако, видимо, даже Составители цифр средней глобальной температуры не знают относительной точности.

Без более конкретной информации по этому поводу нельзя с полным основанием сказать, были ли какие-либо метеорологические характеристика действительно изменилась или нет.

Пример важности


степени точности измерений

Рассмотрим статистику популяций белых медведей. В 1950 году популяция белых медведей сократилась до пяти тысяч человек. Это было из-за чрезмерной охоты. Народы, имеющие популяцию белых медведей, начали ограничивать охоту на них и к 1970 г. численность населения достигла 10-тысячного уровня. В 1973 году нации белых медведей оформили договор о защите белых медведей.Благодаря договору Ограничения на охоту население поднялось до уровня около двадцати пяти тысяч человек.

Любая оценка должна сопровождаться показателем погрешности. Двадцать пять тысяча может быть плюс-минус пять тысяч или может быть плюс-минус тысяча. Это имеет большое значение.

В последние годы оценочная численность населения составляет около 23,5 тысяч человек. Тот может означать, а может и не означать сокращение популяции белых медведей. Все зависит от точность оценок за два года.

Предположим, что показатель степени точности для 25-тысячного числа 1973 г. представлен следующим образом: стандартное отклонение составляет 3 тысячи, а цифра в 23,5 тысячи в 2005 году — 1 тысяча. Грубо можно сказать, что цифра 1973 г. охватывала диапазон от 22 до 28 тыс., тогда как 2005 г. Цифра охватывала диапазон от 22,5 до 24,5 тысячи. Поскольку эти диапазоны перекрываются, можно видеть, что возможно, численность населения не уменьшилась.

Более строгий подход — вычислить стандартное отклонение разницы двух цифры.Стандартное отклонение разницы — это квадратный корень из суммы квадратов. индивидуальных стандартных отклонений; т.е.

ул. дев. разницы = (3 * 3 + 1 * 1)
½
= √10 = 3,16 тысячи

Разница двух показателей численности населения — -1,5 тыс. Человек. Отношение этого к Стандартное отклонение разницы составляет 0,474. Это называется t-отношением разницы. Чтобы разница была значимо отличной от нуля при 95-процентном уровне достоверности t-отношение должно быть примерно 2 или больше по величине.Таким образом, со стандартными отклонениями предполагается, что нет свидетельств того, что популяция белых медведей сократилась.

Забота о точности ранних измерений температуры состоит в том, что стандартное отклонение разницы искажено большим стандартным отклонением. Даже если начальная и конечная цифры имеют одинаковую степень точности, разница может отсутствовать. быть статистически значимым. Для точек с одинаково точными данными стандартное отклонение разница равна √2 = 1.414-кратное стандартное отклонение отдельных измерений.

Разница в температуре между 1850 и настоящим временем составляет около 0,7 ° F. Термометры 1850-х годов, вероятно, не могли считывать показания с точностью до 0,1 градуса. Дело в том, что глобальная средняя температура является средней, что значительно улучшает точность. Разные ошибки наблюдений имеют тенденцию к усреднению. Обычно стандартное отклонение среднего значения n независимое наблюдение составляет 1 / √n от индивидуального наблюдения.

Альтернативный подход к определению


компонента ошибки наблюдения
температурного ряда

Динамика температуры физического тела задается уравнением вида

С (dT / dt) = H (t) — αT

где T — температурная аномалия, отклонение от долгосрочной средней температуры. H (t) — чистый приток тепла, а C — теплоемкость тела. Член αT выводится от излучения энергии от тела.Излучение пропорционально четвертой степени абсолютной температуры, но это можно аппроксимировать линейным членом αT.

Чистый приток тепла может быть циклическим. Для поверхности Земли существует суточный цикл и сезонный цикл.

Одним из эффективных методов анализа и решения таких дифференциальных уравнений является использование метода Фурье. преобразовать. Преобразование Фурье — это метод разложения временного ряда на сумму циклов разные частоты. Функциональная связь между амплитудой циклов и частота называется спектром .Когда преобразование Фурье применяется к приведенному выше уравнению, результатом является

iCωF
T (ω) = F H (ω) — αF T (ω)
, которое можно представить в виде
F T (ω) = F H (ω) / (iCω + α)

где ω — частота, а i — √-1.

Приведенное выше уравнение дает способ выразить решение для T (t) через H (t). Это не объект анализа на данный момент. Объект — спектр температуры.Последнее выражение говорит, что спектр для T — это спектр для H, деленный на функцию от ω.

Проблема в том, что мы никогда не знаем T (t) напрямую. У нас есть T ‘(t), наблюдаемая температура, которая представляет собой фактическую температуру T плюс погрешность наблюдения; т.е.

Т ‘(t) = T (t) + v

Ошибка наблюдения v может считаться равной белого шума . Спектр белого шума просто постоянная в некотором диапазоне частот ω

Тогда спектр наблюдаемой температуры F T ‘ имеет вид

F
T ‘ = F T + ч

Следовательно, спектр наблюдаемой температуры T ‘имеет вид

F
T ‘ = F H / (iCω + α) + h

Это означает, что ошибка наблюдения приводит к сдвигу спектра вверх на величину h.Часть, полученная из притока тепла H, может асимптотически стремиться к нулю из-за деления термином, включающим ω, но элемент белого шума обеспечивает минимальный уровень. Есть предел спектр белого шума, потому что частота не может уходить в бесконечность.

Эмпирические результаты

Сделана оценка спектра средней глобальной температуры с использованием годовых данных для 1850 по 2003 год.

Имеется указание на асимптотический предел выше нуля в этом спектре.

Явление пика на нуле и высоких значений около нуля является проявлением того факта, что среднее значение не равно нулю. Когда Среднее значение вычисляется и вычитается из каждого элемента данных, спектр результата показан ниже.

Эта улучшенная оценка неподвижных изображений спектра показывает свидетельство асимптотического предела выше нуля.

(продолжение следует.)


моделей климата с ошибками | Институт Гувера

Атмосфера около 0.На 8˚ по Цельсию теплее, чем было в 1850 году. Учитывая, что концентрация углекислого газа в атмосфере выросла на 40 процентов с 1750 года и что CO 2 является парниковым газом, разумная гипотеза состоит в том, что увеличение CO 2 вызвало, и вызывает глобальное потепление.

Но гипотеза — это всего лишь гипотеза. У нас практически нет возможности проводить контролируемые эксперименты, такие как повышение и понижение уровня CO 2 в атмосфере и измерение результирующего изменения температуры.Что еще мы можем сделать? Мы можем создавать сложные компьютерные модели, которые используют физику для расчета того, как энергия течет в, через и из земли, воды и атмосферы нашей планеты. Действительно, такие модели были созданы и часто используются сегодня, чтобы делать мрачные прогнозы о судьбе нашей Земли.

Проблема в том, что у этих моделей есть серьезные ограничения, которые резко ограничивают их ценность при прогнозировании и проведении политики. В частности, существуют три основные проблемы. Они описаны ниже, и каждого достаточно, чтобы усомниться в предсказаниях.Все три вместе наносят сокрушительный удар по прогнозам нынешних моделей.

  1. Ошибка измерения

Представьте, что вы измеряете время спортсмена средней школы, бегущего на 400 метров в начале учебного года, и вы измеряете 56 секунд с помощью ручного секундомера, который показывает точность ± 0,01 секунды. Представьте также, что время вашей реакции составляет ± 0,2 секунды. С вашим оборудованием вы можете измерить улучшение до 53 секунд к концу года. Разница между этими двумя временами намного больше, чем разрешение секундомера в сочетании с вашим несовершенным временем реакции, что позволяет сделать вывод, что бегун действительно стал быстрее.Чтобы получить представление об улучшениях этого бегуна, вы рассчитываете тенденцию в 0,1 секунды в неделю (3 секунды за 30 недель). Но если вы попытаетесь повторно протестировать этого бегуна через пол недели, пытаясь измерить ожидаемое улучшение на 0,05 секунды, вы столкнетесь с проблемой. Сможете ли вы измерить такую ​​небольшую разницу с имеющимся прибором? Нет. Нет смысла даже пытаться, потому что у вас не будет возможности определить, быстрее ли бегун: размер того, что вы пытаетесь измерить, меньше, чем размер ошибок в ваших измерениях.

Ученые представляют ошибку измерения, описывая диапазон вокруг своих измерений. Например, они могут сказать, что температура составляет 20 ° C ± 0,5 ° C. Температура, вероятно, составляет 20,0 ° C, но в разумных пределах может достигать 20,5 ° C или даже 19,5 ° C.

Теперь рассмотрим температуры, которые фиксируют метеостанции по всему миру.

Патрик Франк — ученый из Стэнфордского источника синхротронного излучения (SSRL), входящего в Национальную ускорительную лабораторию SLAC в Стэнфордском университете.Фрэнк опубликовал статьи, в которых объясняется, как неправильно обрабатывались ошибки в температурах, регистрируемых метеостанциями. Он обнаружил, что показания температуры имеют погрешности более чем в два раза больше общепризнанных. Исходя из этого, Франк заявил в статье 2011 года в Energy & Environment : «… аномалия глобальной приземной температуры воздуха в 1856–2004 годах с ее 95% доверительным интервалом составляет 0,8 ° C ± 0,98 ° C». Планки погрешностей шире, чем измеренное увеличение. Похоже, есть тенденция к повышению температуры, но мы не можем сказать однозначно.Мы не можем отвергнуть гипотезу о том, что мировая температура вообще не изменилась.

  1. Энергия Солнца

Климатические модели используются для оценки гипотезы глобального потепления CO 2 и количественной оценки антропогенного «отпечатка пальца» CO 2 .

Насколько велик антропогенный отпечаток CO 2 по сравнению с другими неопределенностями в нашей климатической модели? Для отслеживания потоков энергии в нашей модели мы используем ватты на квадратный метр (Втм –2 ).Солнечная энергия, которая достигает атмосферы Земли, дает 342 Вт · м –2 — среднее значение дня и ночи, полюсов и экватора, — поддерживая ее достаточно теплой для нашего благополучия. По оценкам Франка, дополнительная энергия за счет избыточного CO 2 — годовой вклад антропогенных парниковых газов — намного меньше и составляет 0,036 Вт · м –2 , или 0,01 процента солнечной энергии. Если бы наша оценка солнечной энергии была ошибочной более чем на 0,01 процента, эта ошибка поглотила бы оценочную дополнительную энергию из-за избытка CO 2 .К сожалению, солнце — не единственная неопределенность, которую нам нужно учитывать.

  1. Облако ошибок

Облака отражают входящее излучение, а также задерживают его на выходе. В мире, полностью окруженном облаками, температура атмосферы резко отличается от температуры в мире без облаков. Но моделирование облаков и их эффектов оказалось трудным. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), признанный глобальный орган по вопросам изменения климата, признает это в своем последнем отчете Assessment за 2013 г .:

Моделирование облаков в климатических моделях остается сложной задачей. Существует очень высокая степень достоверности , что неопределенности в облачных процессах объясняют большую часть разброса смоделированной чувствительности климата. [в оригинале полужирный курсив]

Каков чистый эффект облачности? Облака делают атмосферу более прохладной за счет снижения чистой энергии солнца примерно на 28 Вт · м –2 . Без облаков больше энергии достигло бы земли, и наша атмосфера была бы намного теплее. Почему сложно моделировать облака? Они аморфны; они расположены на разных высотах и ​​наложены друг на друга, поэтому их трудно различить; они не твердые; они бывают разных типов; и ученые не до конца понимают, как они образуются.В результате облака моделируются плохо. Это вносит среднюю неопределенность ± 4,0 Вт · м –2 в баланс тепловой энергии атмосферы моделируемой атмосферы во время проекции глобальной температуры. Эта тепловая неопределенность в 110 раз больше расчетной годовой дополнительной энергии от избытка CO 2 . Если бы расчет облаков в нашей климатической модели был отклонен всего на 0,9 процента — 0,036 составляет 0,9 процента от 4,0, — эта ошибка поглотила бы оценочную дополнительную энергию из-за избытка CO 2 .Суммарные комбинированные ошибки в нашей климатической модели оцениваются примерно в 150 Вт · м –2 , что более чем в 4000 раз превышает расчетную годовую дополнительную энергию от более высоких концентраций CO 2 . Можем ли мы выделить такой слабый сигнал?

В нашем примере легкоатлета это эквивалентно ошибке времени реакции ± 0,2 секунды при попытке измерить разницу во времени 0,00005 секунды между любыми двумя пробежками. Как можно измерить такую ​​небольшую разницу во времени с такими огромными ошибками? Как может слабый сигнал CO 2 быть обнаружен климатическими моделями с такими гигантскими ошибками?

Прочие осложнения

Даже взаимосвязь между концентрациями CO 2 и температурой сложна.

Ледниковая летопись показывает геологические периоды с повышением CO 2 и глобальным похолоданием, а также периоды с низкими уровнями атмосферного CO 2 и глобальным потеплением. Действительно, согласно статье 2001 года астрофизика и геолога Уилли Соуна и его коллег в Climate Research , «атмосферный CO 2 имеет тенденцию следовать, а не опережать изменения температуры и биосферы».

Большая часть потепления, произошедшего в 20-м веке, пришлась на первую половину века, когда количество антропогенного CO 2 в воздухе составляло четверть от его общего количества сейчас.Скорость потепления тогда была очень похожа на скорость потепления в последнее время. У нас не может быть обоих вариантов. Текущее потепление не может быть однозначно вызвано антропогенными выбросами CO 2 , если в более ранний период наблюдалось такое же потепление без вредных выбросов.

Climate Model Secret Sauce

Оказывается, климатические модели — это не просто штука. Многочисленные вводы не являются прямым результатом научных исследований; исследователям необходимо «обнаружить» их с помощью настройки параметров, или, как ее еще называют, настройки.Если в климатической модели используется сетка ящиков размером 25×25 км для разделения атмосферы и океанов на управляемые фрагменты, грозовые облака и низкие морские облака у побережья Калифорнии будут слишком малы для непосредственного моделирования. Вместо этого, согласно статье журналиста Пола Воусена, опубликованной в журнале Science за 2016 год, разработчики моделей должны настраиваться на формирование облаков в каждой ключевой сетке в зависимости от температуры, стабильности атмосферы, влажности и наличия гор. Разработчики моделей продолжают настраивать климатические модели до тех пор, пока они не совпадут с известным рекордом температуры или осадков в 20 веке.И все же, в этот момент нам придется спросить, являются ли эти модели более субъективными, чем объективными. Если модель показывает, например, уменьшение арктического морского льда — а мы знаем, что арктический морской лед, на самом деле, уменьшился, — говорит ли модель нам что-то новое или просто повторяет свои корректировки?

Ошибки климатической модели

Прежде чем мы будем слишком доверять какой-либо климатической модели, нам необходимо оценить ее прогнозы. Следующие пункты подчеркивают некоторые трудности текущих моделей.

Ванкувер, Британская Колумбия, нагрелся на полный градус в первые 20 лет 20-го века, затем охладился на два градуса в течение следующих 40 лет, а затем нагрелся до конца века, закончившись почти там, где он начался. Ни одна из шести климатических моделей, протестированных МГЭИК, не воспроизводила эту закономерность. Кроме того, по словам ученого Патрика Франка в статье 2015 года в журнале Energy & Environment , прогнозируемые температурные тренды моделей, которые все использовали одни и те же теории и исторические данные, разошлись на 2.5˚C.

Согласно статье климатологов Виталия Семенова и Леннарта Бенгтссона в 2002 году в Climate Dynamics , климатические модели плохо справляются с сопоставлением известных общих сумм и моделей глобальных осадков.

Климатические модели были подвергнуты «идеальным модельным испытаниям», в которых они использовались для прогнозирования эталонного климата, а затем, с некоторыми незначительными изменениями начальных условий, воссоздали температуры в том же эталонном климате. Это в основном просьба к модели сделать одно и то же дважды — задача, для которой она должна идеально подходить.В этих тестах, как обнаружил Фрэнк, результаты первого года очень хорошо коррелировали между двумя прогонами, но годы 2-9 показали такую ​​слабую корреляцию, что результаты могли быть случайными. Неудача при проверке идеальной модели показывает, что результаты нестабильны, и указывает на фундаментальную неспособность моделей предсказывать климат.

Окончательный тест для климатической модели — точность ее прогнозов. Но модели предсказывали, что между 1998 и 2014 годами будет гораздо большее потепление, чем произошло на самом деле.Если бы модели работали хорошо, их прогнозы симметрично группировались бы вокруг фактических измеренных температур. Здесь этого не было; По словам климатолога Института Катона Патрика Майклса, бывшего метеоролога Массачусетского технологического института Ричарда Линдзена и исследователя климата Института Катона Чипа Кнаппенбергера, лишь 2,4 процента прогнозов занижают фактические температуры и превышают 97,6 процента. Группа климатических моделей «накаляется», предсказывая примерно в 2,2 раза большее потепление, чем на самом деле произошло за период 1998–2014 годов.Конечно, это не означает, что потепления не происходит, а скорее, что прогнозы моделей были преувеличены.

Выводы

Если кто-то с ручным секундомером скажет вам, что бегун сократил свое время на 0,00005 секунды, вы должны отнестись к этому скептически. Если кто-то с моделью климата скажет вам, что сигнал 0,036 Вт · м –2 CO 2 может быть обнаружен в среде с ошибкой 150 Вт · м –2 , вы должны быть столь же скептичными.

Как обнаружили Уилли Сун и его соавторы: «Наше нынешнее непонимание климатической системы Земли не позволяет нам надежно определить масштабы изменения климата, которое будет вызвано антропогенными выбросами CO. 2 , не говоря уже о том, будет ли это изменение к лучшему или к худшему.”

Источники систематических ошибок в климатологии региональной климатической модели в Европе

Сравниваются два десятилетних моделирования, выполненных с помощью европейской региональной климатической модели (RCM). На них влияют одни и те же наблюдаемые температуры поверхности моря, но используются разные боковые граничные воздействия. Для одного моделирования, RCM AMIP, это воздействие получается из стандартной интеграции глобальной модели общей циркуляции (GCM AMIP), тогда как для другого моделирования, RCM ASSIM, оно получается из временных рядов оперативного анализа.Архив аналитических полей (приземное давление плюс ветер и температура на различных уровнях давления) не является достаточно полным, чтобы непосредственно предоставить полный набор управляющих полей, необходимых для RCM (в частности, поля влажности отсутствуют), поэтому они получаются с помощью интеграция GCM, GCM ASSIM, в которой модель непрерывно приближается к анализируемым полям с использованием техники ассимиляции данных. Ошибки в RCM AMIP могут возникать либо из-за внутренней физики RCM, либо из-за ошибок в форсировании боковой границы, унаследованном от GCM AMIP.Ошибки в RCM ASSIM могут возникать из-за внутренней физики RCM или граничной влажности, но не из-за движущейся циркуляции. Хотя в предыдущих исследованиях рассматривались интеграции RCM, обусловленные либо результатами стандартных интеграций GCM, либо операционным анализом, наше исследование является первым, в котором сравниваются параллельные интеграции каждого типа. Это позволяет разделить общую систематическую ошибку в интеграции RCM, управляемую стандартным выходным сигналом GCM, на компоненты, возникающие из движущей циркуляции и внутренней физики RCM.Эти компоненты указывают на возможности уменьшения смещений регионального моделирования за счет улучшения либо управляющего GCM, либо самого RCM. Результаты относятся в основном к элементам приземного климата, на которые, вероятно, влияют как движущая циркуляция, так и региональные физические процессы, действующие в РКМ. Для облачного покрова ошибки в основном возникают из-за внутренней физики RCM. Значения слишком низкие, несмотря на положительное смещение относительной влажности, что указывает на недостатки в схеме параметризации, используемой для расчета облачного покрова.Летом погрешности приземной температуры и осадков также в основном объясняются региональными процессами. Например, чрезмерное солнечное нагревание приводит к аномально высоким температурам поверхности над южной Европой, а чрезмерное высыхание почвы снижает количество осадков в юго-восточном секторе территории. Воздействие на боковую границу уменьшает количество осадков в юго-восточном секторе области. Воздействие на боковую границу также оказывает определенное влияние, в основном за счет смещения тропосферы к холоду, которое частично компенсирует потепление над южной Европой, а также увеличивает количество осадков.В другие сезоны и боковая граница, и региональная физика вносят значительный вклад в ошибки в приземной температуре и осадках. Зимой граничное воздействие (помимо влажности) является причиной около 60% общей дисперсии ошибок для температуры и около 40% для осадков из-за смещения холода и ошибок циркуляции, таких как смещение на юг траектории шторма. Остальные ошибки связаны с региональной физикой, хотя при выпадении осадков также вносит свой вклад чрезмерный приток влаги через боковые границы.Уровень мезомасштабной составляющей поверхностной температуры и распределения осадков превосходит предыдущие оценки из-за более реалистичной наблюдаемой климатологии. Мезомасштабные модели очень похожи в двух моделировании RCM, что указывает на то, что ошибки в моделировании мелкомасштабных деталей возникают в основном из-за неадекватного представления локальных воздействий, а не из-за ошибок в крупномасштабной циркуляции. Ошибки циркуляции в RCM AMIP (например, смещение холода, смещение траектории шторма на юг) также присутствуют в GCM AMIP, но в основном отсутствуют в RCM ASSIM, за исключением лета.Это подтверждает данные предыдущей работы о том, что ключ к уменьшению большинства ошибок циркуляции в RCM лежит в улучшении ведущего GCM. Региональные процессы вносят основной вклад в ошибки циркуляции только летом, когда уменьшение адвекции от границ позволяет более эффективно передавать ошибки в приземной температуре в тропосферу. Наконец, мы находим свидетельства балансов ошибок в GCM, которые действуют, чтобы минимизировать систематические ошибки в важных климатологических переменных. Это отражает настройку физики модели при разрешении GCM.Чтобы достичь одновременной оптимизации RCM и GCM при сильно различающихся разрешениях, может потребоваться ввести явные зависимости от масштаба в некоторые аспекты физики.

Что такое климатические модели и насколько они точны?

Что такое климатические модели и насколько они точны?

Лорен Харпер

Прогнозы температуры на основе климатической модели.Источник: NOAA

Есть известная поговорка: «Климат — это то, что вы ожидаете; погода — это то, что вы получаете ». Как уроженец Техаса, переехавший в Нью-Йорк, я имел представление о том, чего ожидать, но не был полностью готов к тому, что получу. Поскольку климат Нью-Йорка кардинально отличается от того, к которому я привык, каждое утро, прежде чем покинуть квартиру, я неукоснительно проверяю прогноз погоды. Я очень быстро знаю, пойдет ли дождь, надвигается ли у берега шторм или мне понадобятся дополнительные слои.

В то время как погода может резко меняться изо дня в день, климат означает средние условия примерно за 30 лет — насколько в среднем регион теплый и сколько осадков выпадает за год? Климат Техаса, например, имеет тенденцию быть теплее большую часть года, тогда как в Нью-Йорке в среднем прохладнее с четко определенными сезонами.

Погода и климат иногда используются как синонимы, но ученые, метеорологи и исследователи изучают и моделируют их по-разному.

Что такое погодная модель?

«Сегодняшний прогноз погоды переменная, возможны ливни ближе к вечеру…» Это знакомая сводка погоды, которую вы, вероятно, слышали раньше от метеоролога. Чтобы делать эти прогнозы, метеорологи используют данные о погоде и модели прогнозов для определения текущих и будущих атмосферных условий.

Метеорологи NASA Dryden готовятся к запуску метеозонда рядом с устройством для определения профиля ветра с помощью звукового сигнала и определения дальности.Фотография: NASA Dryden / Tom Tshida

Поскольку погода меняется час за часом, модели прогнозов используют текущие атмосферные и океанические условия для предсказания погоды в будущем. В прогнозе учитываются влажность, температура, атмосферное давление, скорость и направление ветра, а также облачность. Географическое положение, близость к воде, городские постройки, широта и высота над уровнем моря также могут влиять на погоду, которую вы испытываете.

Погодные модели работают с разрешениями, достаточно высокими для создания различных прогнозов для соседних городов, в некоторых случаях, но только на короткие сроки, максимум около двух недель.

Что такое климатическая модель?

По сути, климатические модели являются продолжением прогнозов погоды. Но в то время как погодные модели делают прогнозы на определенные территории и короткие промежутки времени, климатические модели шире и анализируют длительные промежутки времени. Они предсказывают, как изменятся средние условия в регионе в ближайшие десятилетия.

Иллюстрация трехмерной сетки климатической модели. Изображение: Ruddiman

Климатические модели включают больше атмосферных, океанических и наземных процессов, чем погодные модели, такие как циркуляция океана и таяние ледников.Эти модели обычно создаются на основе математических уравнений, в которых используются тысячи точек данных для моделирования передачи энергии и воды, происходящей в климатических системах.

Ученые используют климатические модели для понимания сложных земных систем. Эти модели позволяют им проверять гипотезы и делать выводы о прошлых и будущих климатических системах. Это может помочь им определить, являются ли аномальные погодные явления или штормы результатом изменений климата или просто частью обычных климатических изменений.Например, при прогнозировании тропических циклонов во время сезона ураганов ученые могут использовать климатические модели для прогнозирования количества тропических штормов, которые могут образоваться у побережья, и того, в каких регионах они могут обрушиться на сушу.

При создании моделей климата ученые используют один из трех распространенных типов простых моделей климата: модели энергетического баланса, модели средней сложности и модели общей циркуляции. В этих моделях используются числа, чтобы упростить сложности, возникающие при учете всех факторов, влияющих на климат, таких как атмосферное перемешивание и океаническое течение.

Модели энергетического баланса помогают прогнозировать изменения климата в результате энергетического баланса Земли. Эта модель учитывает поверхностные температуры от солнечной энергии, альбедо или отражательной способности, а также естественное охлаждение от Земли, излучающее тепло обратно в космос. Чтобы предсказать климат, ученые используют уравнение, которое представляет количество поступающей энергии по сравнению с ее уходом, чтобы понять изменения в накоплении тепла — например, когда более поглощающий тепло CO2 заполняет атмосферу. Затем ученые берут это уравнение и вставляют его в прямоугольные модели, которые представляют квадрат суши в трехмерной сетке, чтобы выразить климат в регионе или даже на континенте.

Этот видеоролик, объясняющий моделирование климата, был создан Организацией научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) в сотрудничестве с Австралийским бюро метеорологии.

Модели средней сложности аналогичны моделям энергетического баланса, но они включают и объединяют несколько географических структур Земли, например сушу, океаны и лед. Эти географические особенности позволяют моделям средней сложности моделировать крупномасштабные климатические сценарии, такие как ледниковые колебания, сдвиги океанских течений и изменения состава атмосферы в течение длительного времени.Модели средней сложности описывают климат с меньшими пространственными и временными деталями, поэтому их лучше всего использовать для крупномасштабных и низкочастотных изменений в климатической системе Земли.

Ледяной керн. Предоставлено: Центр космических полетов имени Годдарда НАСА / Людовик Брукер

.

Модели общей циркуляции являются наиболее сложными и точными моделями для понимания климатических систем и прогнозирования изменения климата. Эти модели включают информацию о химическом составе атмосферы, типе суши, углеродном цикле, циркуляции океана и ледниковом составе изолированной территории.В этом типе модели также используется трехмерная сетка, где каждый прямоугольник представляет около 100 квадратных километров суши, воздуха или моря, что является лучшим разрешением, чем типичные 200-600 километров на квадрат. Эта модель более сложна, чем модели баланса энергии и модели промежуточной сложности, но она требует большего количества вычислительного времени — выполнение каждой симуляции может занять несколько недель.

Что модели климата могут рассказать нам о будущем и прошлом?

На протяжении многих десятилетий ученые собирали данные о климате, используя керны льда, деревьев и кораллов, а также датируя углерод.Благодаря этому исследованию они узнали подробности о прошлой деятельности человека, изменениях температуры в наших океанах, периодах сильной засухи и многом другом.

По мере сбора большего количества точек данных они повышают точность существующих климатических моделей. Это улучшает прогнозирование климата, поскольку прошлые климатические данные помогают установить исходный уровень для типичных климатических систем. Отсюда исследователи устанавливают климатические переменные, которые они хотят сохранить неизменными, такие как облачный покров, и переменные, которые они хотят проверить, такие как увеличение углекислого газа, чтобы оценить гипотезы о будущих изменениях.Они могут оценить что угодно, от повышения уровня моря до повышения температуры и риска засухи и лесных пожаров.

Насколько точны климатические модели?

Поскольку мир не может позволить себе ждать десятилетия, чтобы измерить точность прогнозов климатических моделей, ученые проверяют точность модели, используя прошлые события. Если модель точно предсказывает прошлые события, которые, как мы знаем, произошли, то она также должна неплохо предсказывать будущее. И чем больше мы узнаем о прошлых и настоящих условиях, тем точнее становятся эти модели.

Климатические модели сложны из-за того, что все элементы изменяются в системах Земли. Если бы наша атмосфера была похожа на лунную, моделировать климат было бы довольно просто, потому что на Луне почти нет атмосферы. На Земле климатологи должны учитывать колебания температуры, характер ветра, океанские течения, характеристики поверхности земли и многое другое. Из-за этого в моделях всегда учитывается некоторый уровень неопределенности, но модели, измеряющие меньшие площади с более высоким разрешением, создают более точные модели.Несмотря на небольшую неопределенность, ученые считают климатические модели 21-го века довольно точными, поскольку они основаны на хорошо обоснованных физических принципах процессов в земной системе. Эта основа укрепляет уверенность научного сообщества в том, что выбросы человека изменяют климат, что повлияет на всю планету.

Почему важны климатические модели?

Понимание климата прошлого, настоящего и будущего помогает нам понять, как естественным образом функционируют системы Земли.Эта информация в сочетании с климатическими моделями позволяет нам определить, как природные и антропогенные воздействия оказывают и будут влиять на изменения нашего климата. Эти прогнозы и результаты могут также подсказать, как смягчить наихудшие последствия изменения климата, и помогают лицам, принимающим решения, определять приоритеты экологических проблем на основе научных данных.

Уязвимость к изменению климата. Предоставлено: Уэслианский и Колумбийский университет

.

Многочисленные модели показали, что климат меняется.Увеличение выбросов парниковых газов в результате деятельности человека приводит к положительной обратной связи в наших климатических системах. Эти положительные обратные связи могут привести к не очень положительным изменениям в земных системах, таким как таяние ледникового льда, повышение температуры океана, повышение вероятности сильных наводнений и засух, а также повышение температуры поверхности.

Модель климата предсказывает будущие температуры. Эта модель была разработана несколькими исследовательскими группами по моделированию климата, включая Институт космических исследований имени Годдарда НАСА.

Крайне важно, чтобы мы продолжали собирать данные и улучшать модели, повышая их точность для уточнения наших знаний о климате и погоде. Также крайне важно, чтобы мы осознавали важность результатов, основанных на данных и подтвержденных наукой фактов, поскольку они влияют на то, как сообщества и лица, определяющие политику, планируют будущее. И климатические, и погодные модели могут улучшить то, как мы планируем наши города, влиять на возможности для бизнеса и даже то, как мы планируем свой день. Эти модели — наш лучший шанс найти способы смягчить опасные последствия изменения климата.

Лорен Харпер — стажер в отделе связи Института Земли. Она является аспирантом программы экологических наук и политики Колумбийской школы международных и общественных отношений.


Анализ

: Насколько хорошо климатические модели прогнозируют глобальное потепление?

Ученые делали прогнозы будущего глобального потепления, используя климатические модели все большей сложности в течение последних четырех десятилетий.

Эти модели, основанные на физике атмосферы и биогеохимии, играют важную роль в нашем понимании климата Земли и его вероятных изменений в будущем.

Carbon Brief собирает важные прогнозы климатических моделей с 1973 года, чтобы увидеть, насколько хорошо они прогнозируют прошлые и будущие глобальные температуры, как показано на анимации ниже. (Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать.)

Хотя некоторые модели прогнозировали меньшее потепление, чем мы испытали, а некоторые прогнозировали большее, все показали повышение температуры поверхности в период с 1970 по 2016 год, которое было не слишком далеко от того, что произошло на самом деле, особенно с учетом различий в предполагаемых будущих выбросах.

Как преуспели прошлые климатические модели?

Хотя прошлые прогнозы климатических моделей основаны на знаниях о концентрациях парниковых газов в атмосфере, извержениях вулканов и других радиационных воздействиях, влияющих на климат Земли, переход в будущее по понятным причинам более неопределенный. Климатические модели можно оценивать как по их способности ретроспективно прогнозировать прошлые температуры, так и прогнозировать будущие.

Ретроспективные прогнозы — тестирование моделей по прошлым температурам — полезны, потому что они могут контролировать радиационные воздействия.Прогнозы полезны, потому что модели нельзя неявно настроить так, чтобы они были похожи на наблюдения. Климатические модели не соответствуют историческим температурам, но разработчики моделей обладают некоторыми знаниями наблюдений, которые могут помочь им в выборе параметризации моделей, таких как физика облаков и аэрозольные эффекты.

В приведенных ниже примерах прогнозы климатических моделей, опубликованные между 1973 и 2013 годами, сравниваются с наблюдаемыми температурами, полученными пятью различными организациями. Модели, используемые в прогнозах, различаются по сложности: от простых моделей энергетического баланса до моделей полностью связанных систем Земли.

(Обратите внимание, что в этих сравнениях моделей и наблюдений используется базовый период 1970-1990 гг. Для согласования наблюдений и моделей в первые годы анализа, что более четко показывает, как температура менялась с течением времени).

Сойер, 1973

Один из первых прогнозов будущего потепления был сделан Джоном Сойером в Метеорологическом бюро Великобритании в 1973 году. В статье, опубликованной в журнале Nature в 1973 году, он выдвинул гипотезу, что в период с 1969 по 2000 год мир нагреется на 0,6 ° C, а содержание CO2 в атмосфере увеличится на 25%.Сойер утверждал, что чувствительность климата — насколько долгосрочное потепление произойдет при удвоении уровня CO2 в атмосфере — составляет 2,4 ° C, что не слишком далеко от лучшей оценки 3 ° C, используемой сегодня Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

В отличие от других прогнозов, рассмотренных в этой статье, Сойер не предоставил оценку потепления для каждого года, а только ожидаемое значение 2000 года. Его оценка потепления в 0,6 ° C была почти точной — наблюдаемое потепление за этот период было между 0.51C и 0,56C. Однако он переоценил атмосферные концентрации CO2 в 2000 году, предположив, что они составят 375-400 частей на миллион — по сравнению с фактическим значением 370 частей на миллион.

Брокер, 1975

Первый доступный прогноз будущих температур из-за глобального потепления появился в статье в Science в 1975 году, опубликованной ученым из Колумбийского университета профессором Уолли Брокером. Брокер использовал простую модель энергетического баланса, чтобы оценить, что произойдет с температурой Земли, если содержание CO2 в атмосфере продолжит быстро расти после 1975 года.Прогнозируемое по Брокеру потепление было достаточно близко к наблюдениям в течение нескольких десятилетий, но в последнее время оно было значительно выше.

Это в основном связано с переоценкой Брокером того, как увеличатся выбросы CO2 и концентрация в атмосфере после публикации его статьи. Он был довольно точен до 2000 года, предсказав 373 ppm CO2 — по сравнению с фактическими наблюдениями на Мауна-Лоа 370 ppm. Однако в 2016 году он оценил, что CO2 будет 424 ppm, тогда как наблюдалось только 404 ppm.

Брокер также не учел в своей модели другие парниковые газы.Однако, поскольку воздействие метана, закиси азота и галоидоуглеродов на потепление было в значительной степени нивелировано общим охлаждающим воздействием аэрозолей с 1970 года, это не имеет большого значения (хотя оценки воздействия аэрозолей имеют большую неопределенность).

Как и в случае с Сойером, Брокер использовал равновесную чувствительность климата 2,4 ° C на удвоение CO2. Брокер предположил, что Земля мгновенно нагревается до уровня СО2 в атмосфере, в то время как современные модели учитывают отставание между скоростью нагрева атмосферы и океанов.(Более медленное поглощение тепла океанами часто называют «тепловой инерцией» климатической системы.)

Вы можете увидеть его проекцию (черная линия) по сравнению с наблюдаемым повышением температуры (цветные линии) на диаграмме ниже.

Прогноз потепления по Брокеру 1975 года (толстая черная линия) по сравнению с данными наблюдений о температуре от НАСА, NOAA, HadCRUT, Cowtan and Way и Земли Беркли (тонкие цветные линии) с 1970 по 2020 год. Базовый период 1970–1990. Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.

Брокер сделал свой прогноз в то время, когда многие ученые считали, что наблюдения показывают умеренное охлаждение Земли. Он начал свою статью с прозорливого заявления о том, что «есть веские основания полагать, что нынешняя тенденция к похолоданию в течение примерно десятилетия уступит место явному потеплению, вызванному углекислым газом».

Хансен и др., 1981

Доктор Джеймс Хансен и его коллеги из НАСА опубликовали в 1981 году статью, в которой также использовалась простая модель энергетического баланса для прогнозирования будущего потепления, но учитывалась тепловая инерция из-за поглощения тепла океаном.Они предположили, что чувствительность климата составляет 2,8 ° C на удвоение CO2, но также рассмотрели диапазон 1,4-5,6 ° C на удвоение.

Прогноз потепления от Хансена и др., 1981 (быстрый рост — толстая черная линия — и медленный рост — тонкая серая линия). Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.

Хансен и его коллеги представили ряд различных сценариев, варьирующих будущие выбросы и чувствительность климата. На приведенной выше диаграмме вы можете увидеть как сценарий «быстрого роста» (жирная черная линия), при котором выбросы CO2 увеличиваются на 4% ежегодно после 1981 г., так и сценарий медленного роста, при котором выбросы увеличиваются на 2% ежегодно (тонкая серая линия ).Сценарий быстрого роста несколько переоценивает текущие выбросы, но в сочетании с несколько меньшей чувствительностью климата он дает оценку потепления в начале 2000-х годов, близкую к наблюдаемым значениям.

Общая скорость потепления в период с 1970 по 2016 год, прогнозируемая Хансеном и др. В 1981 году в сценарии быстрого роста, была примерно на 20% ниже, чем наблюдаемые.

Хансен и др., 1988

Статья, опубликованная Хансеном и его коллегами в 1988 году, представляет собой одну из первых современных климатических моделей.Он разделил мир на дискретные ячейки сетки с восьмью градусами широты и 10 градусами долготы, с девятью вертикальными слоями атмосферы. Он включал аэрозоли, различные парниковые газы в дополнение к CO2 и основную динамику облаков.

Хансен и др. Представили три различных сценария, связанных с различными будущими выбросами парниковых газов. Сценарий B показан на диаграмме ниже в виде толстой черной линии, а сценарии A и C показаны тонкими серыми линиями. Сценарий A показал экспоненциальный рост выбросов, при этом концентрация CO2 и других парниковых газов значительно выше, чем сегодня.

Прогноз потепления по данным Хансена и др. 1988 г. (сценарий B — толстая черная линия — и сценарии A и C — тонкие сплошные и пунктирные серые линии). Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.

Сценарий B предполагал постепенное замедление выбросов CO2, но имел концентрации 401 ppm в 2016 году, что было довольно близко к наблюдаемым 404 ppm. Однако сценарий B предполагал продолжающийся рост выбросов различных галоидоуглеродов, которые являются мощными парниковыми газами, но впоследствии был ограничен Монреальским протоколом 1987 года.В сценарии C выбросы близки к нулю после 2000 года.

Из трех сценариев B был наиболее близок к реальному радиационному воздействию, хотя все еще на 10% выше. Хансен и др. Также использовали модель с чувствительностью климата 4,2 ° C на удвоение CO2, что является лучшим показателем для большинства современных климатических моделей. Из-за сочетания этих факторов в сценарии B прогнозировалась скорость потепления в период с 1970 по 2016 год, которая была примерно на 30% выше, чем наблюдалась.

Первый оценочный доклад МГЭИК, 1990 г.

Первый оценочный отчет (FAR) МГЭИК за 1990 год содержал относительно простые модели энергетического баланса / восходящей диффузии океана для оценки изменений глобальной температуры воздуха.В представленном ими сценарии обычной работы (BAU) предполагается быстрый рост атмосферного CO2, достигнув 418 ppm CO2 в 2016 году по сравнению с 404 ppm в наблюдениях. В FAR также предполагается, что концентрация галоидуглерода в атмосфере будет расти намного быстрее, чем это произошло на самом деле.

FAR дал наилучшую оценку чувствительности климата как потепление на 2,5 ° C для удвоения CO2 с диапазоном 1,5-4,5 ° C. Эти оценки применяются к сценарию BAU на рисунке ниже, где толстая черная линия представляет наилучшую оценку, а тонкие пунктирные черные линии представляют верхнюю и нижнюю границы диапазона чувствительности климата.

Прогнозируемое потепление из Первого оценочного отчета МГЭИК (средняя проекция — толстая черная линия, верхняя и нижняя границы показаны тонкими пунктирными черными линиями). Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.

Несмотря на лучшую оценку чувствительности климата немного ниже, чем 3C, используемая сегодня, FAR переоценил скорость потепления в период с 1970 по 2016 год примерно на 17% в своем сценарии BAU, показывая потепление на 1C за этот период по сравнению с наблюдаемым 0,85C. В основном это связано с прогнозом гораздо более высоких концентраций CO2 в атмосфере, чем это было на самом деле.

Второй оценочный доклад МГЭИК, 1995 г.

Во втором отчете об оценке (SAR) МГЭИК опубликованы доступные прогнозы только с 1990 года. Они использовали чувствительность климата 2,5 ° C с диапазоном 1,5-4,5 ° C. Их сценарий средних выбросов «IS92a» прогнозировал в 2016 году уровень CO2 на уровне 405 частей на миллион, что почти идентично наблюдаемым концентрациям. SAR также включает гораздо более эффективную обработку антропогенных аэрозолей, которые оказывают охлаждающее воздействие на климат.

Прогноз потепления из Второго оценочного отчета МГЭИК (средняя проекция — толстая черная линия, верхняя и нижняя границы показаны тонкими пунктирными черными линиями).Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.

Как вы можете видеть на приведенной выше диаграмме, прогнозы SAR оказались заметно ниже наблюдений, потепление примерно на 28% медленнее в период с 1990 по 2016 год. Вероятно, это было связано с комбинацией двух факторов: более низкой чувствительностью климата, чем найдено в современных оценках (2,5C против 3C) и завышена оценка радиационного воздействия CO2 (4,37 ватт на квадратный метр против 3,7, использованных в последующем отчете IPCC и до сих пор использующихся).

Третий оценочный доклад МГЭИК, 2001 г.

Третий доклад об оценке (ТДО) МГЭИК основан на моделях общей циркуляции атмосферы и океана (ОЦМ) семи различных групп моделирования.Они также представили новый набор сценариев социально-экономических выбросов, названный SRES, который включает четыре различных траектории будущих выбросов.

Здесь Carbon Brief исследует сценарий A2, хотя все они имеют довольно схожие траектории выбросов и потепления до 2020 года. Сценарий A2 прогнозирует концентрацию CO2 в атмосфере в 2016 году на уровне 406 ppm, что почти такое же, как наблюдаемое. Сценарии СДСВ были с 2000 г. и далее, с моделями до 2000 г., использующими оценочные исторические воздействия.Пунктирная серая линия на рисунке выше показывает точку, в которой модели переходят от использования наблюдаемых выбросов и концентраций к прогнозируемым будущим.

Прогноз потепления из Третьего оценочного доклада МГЭИК (средняя проекция — толстая черная линия, верхняя и нижняя границы показаны тонкими пунктирными черными линиями). Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts. В прогнозе заголовка

TAR использовалась простая климатическая модель, которая была настроена так, чтобы соответствовать средним выходным данным семи более сложных GCM, поскольку в TAR не было опубликовано никакого конкретного многомодельного среднего, а данные для отдельных прогонов моделей не всегда доступны.Чувствительность к климату составляет 2,8 ° C на удвоение CO2 с диапазоном 1,5-4,5 ° C. Как показано на диаграмме выше, скорость потепления в период с 1970 по 2016 год в ТДО была примерно на 14% ниже, чем фактически наблюдалось.

Четвертый оценочный доклад МГЭИК, 2007 г.

В Четвертом отчете об оценке (AR4) МГЭИК представлены модели со значительно улучшенной атмосферной динамикой и разрешением моделей. В нем более широко использовались модели системы Земли, которые включают биогеохимию углеродных циклов, а также улучшенное моделирование поверхности суши и процессов льда.

В

ДО4 использовались те же сценарии СДСВ, что и в ТДО, с историческими выбросами и атмосферными концентрациями до 2000 года и прогнозами после этого. Модели, использованные в ДО4, имели среднюю чувствительность климата 3,26 ° C с диапазоном от 2,1 ° C до 4,4 ° C.

Прогнозируемое потепление из Четвертого оценочного доклада МГЭИК (средняя проекция — толстая черная линия, верхняя и нижняя границы двух сигм показаны тонкими пунктирными черными линиями). Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.

На рисунке выше показаны прогоны модели для сценария A1B (который является единственным сценарием с легкодоступными прогонами модели, хотя его концентрации CO2 в 2016 году почти идентичны таковым из сценария A2).Прогнозы AR4 между 1970 и 2016 годами показывают потепление, довольно близкое к наблюдениям, только на 8% выше.

Пятый оценочный доклад МГЭИК, 2013 г.

Самый последний отчет МГЭИК — Пятая оценка (ДО5) — содержит дополнительные уточнения климатических моделей, а также небольшое снижение неопределенности будущих моделей по сравнению с ДО4. Климатические модели в последнем отчете МГЭИК были частью Проекта взаимного сравнения связанных моделей 5 (CMIP5), в рамках которого десятки различных групп моделирования по всему миру запускали климатические модели с использованием одного и того же набора исходных данных и сценариев.

Прогнозируемое потепление из Пятого оценочного отчета МГЭИК (средняя проекция — толстая черная линия, верхняя и нижняя границы двух сигм показаны тонкими пунктирными черными линиями). Пунктирная черная линия показывает поля смешанной модели. Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.

AR5 представил новый набор сценариев будущей концентрации парниковых газов, известных как репрезентативные траектории концентрации (RCP). У них есть прогнозы на будущее, начиная с 2006 года, с историческими данными до 2006 года. Серая пунктирная линия на рисунке выше показывает, где модели переходят от использования наблюдаемых воздействий к прогнозируемым будущим воздействиям.

Сравнение этих моделей с наблюдениями может быть довольно сложной задачей. Наиболее часто используемые поля климатических моделей — это глобальные температуры приземного воздуха. Однако наблюдаемые температуры зависят от температуры приземного воздуха над сушей и температуры поверхности моря над океаном.

Чтобы учесть это, недавно исследователи создали смешанные модельные поля, которые включают температуру поверхности моря над океанами и температуру приземного воздуха над сушей, чтобы соответствовать тому, что фактически измеряется в наблюдениях.Эти смешанные поля, показанные пунктирной линией на рисунке выше, показывают немного меньшее потепление, чем глобальные температуры приземного воздуха, поскольку в моделях воздух над океаном нагревается быстрее, чем температура поверхности моря в последние годы.

Глобальные температуры приземного воздуха в моделях CMIP5 нагреваются примерно на 16% быстрее, чем наблюдаемые с 1970 года. Около 40% этой разницы связано с тем, что температура воздуха над океаном нагревается быстрее, чем температура поверхности моря в моделях; поля смешанной модели показывают потепление только на 9% быстрее, чем наблюдения.

Недавняя статья Иселина Медхауга и его коллег в Nature предполагает, что остальная часть расхождения может быть объяснена сочетанием краткосрочной естественной изменчивости (в основном в Тихом океане), небольших вулканов и более низкой, чем ожидалось, солнечной энергии, не были включены в модели в их прогнозах на период после 2005 года.

Ниже приводится краткое изложение всех моделей, которые рассматривала компания Carbon Brief. В таблице ниже показана разница в скорости потепления между каждой моделью или набором моделей и данными наблюдений НАСА за температурой.Все данные наблюдений за температурой довольно похожи, но НАСА входит в группу, которая включает более полный глобальный охват в последние годы и, таким образом, более напрямую сопоставима с данными климатических моделей.

* Различия в тенденциях SAR рассчитываются за период с 1990 по 2016 год, поскольку оценки до 1990 года недоступны.
# Различия в скобках на основе смешанной модели полей суши / океана

Заключение

Климатические модели, опубликованные с 1973 года, в целом достаточно умело прогнозируют потепление в будущем.Хотя некоторые из них были слишком низкими, а некоторые — слишком высокими, все они показывают результаты, достаточно близкие к тому, что произошло на самом деле, особенно с учетом расхождений между прогнозируемыми и фактическими концентрациями CO2 и других климатических воздействий.

Модели

далеки от совершенства и со временем будут совершенствоваться. Они также показывают довольно большой диапазон будущего потепления, который нельзя легко сузить, используя только наблюдаемые нами изменения климата.

Тем не менее, близкое соответствие между прогнозируемым и наблюдаемым потеплением с 1970 года предполагает, что оценки будущего потепления могут оказаться столь же точными.

Методическая записка

Ученый-эколог Дана Нуччителли любезно предоставила список прошлых сравнений моделей и наблюдений, который доступен здесь. Программное обеспечение PlotDigitizer использовалось для получения значений из более старых цифр, когда данные не были доступны иным образом. Данные моделей CMIP3 и CMIP5 были получены из KNMI Climate Explorer.

Анимация Розамунд Пирс.

Линии публикации из этой истории

глобальных климатических соглашений: успехи и неудачи

Образование

Проблемы с получением визы и осенний набор иностранных студентов

Адам Джулиан, директор по работе с иностранными студентами и учеными в Университете Мэриленда, округ Балтимор, и председатель комитета по регулированию практики иностранных студентов и ученых NAFSA с 2021 года, обсуждает визовые проблемы для иностранных студентов и набор иностранных студентов с возвращением в человек, обучающийся этой осенью. ИРИНА ФАСКИАНОС: Добрый день и добро пожаловать на веб-семинар CFR по высшему образованию. Я Ирина Фаскианос, вице-президент Национальной программы и связей с общественностью Совета по международным отношениям. Сегодняшнее обсуждение записано, а видео и стенограмма будут доступны на нашем веб-сайте CFR.org/academic. Как всегда, CFR не занимает институциональных позиций по вопросам политики. Мы рады, что Адам Джулиан с нами поговорил о проблемах с визами для иностранных студентов и сокращении набора иностранных студентов.Мы поделились с вами его биографией, но я расскажу вам несколько основных моментов. Г-н Джулиан является директором по работе с иностранными студентами и учеными в Университете Мэриленда, округ Балтимор, и с 2021 по 2022 год возглавляет Комитет по нормативной практике международных студентов и ученых в NAFSA: Association of International Educators. С 2015 по 2020 год он был директором по работе с иностранными студентами и учеными и по связям с общественностью в Аппалачском государственном университете в Северной Каролине. Адам, большое спасибо за то, что были с нами сегодня.Очевидно, мы выходим из этой пандемии. Я подумал, что мы могли бы начать с рассмотрения основных проблем с визами, с которыми сейчас сталкиваются иностранные студенты, и того, что это означает для набора иностранных студентов, поскольку школы возвращаются к очному обучению этой осенью. АДАМ ДЖУЛИАН: Да, большое спасибо за то, что пригласили меня, Ирина. И я ценю приглашение и всю работу, которую Совет по международным отношениям делает в этой сфере. И для меня большая честь быть здесь сегодня. Итак, я хотел начать сегодня просто с обсуждения нескольких моментов.И я знаю, что многое из этого — информация, которая никому не будет новой, но, надеюсь, она спровоцирует хороший разговор и хороший диалог в группе. И поэтому сегодня я в основном коснусь некоторых проблем с визами для иностранных студентов, которые хотят учиться в США, не обязательно только в данный момент, вроде как в смысле COVID, но также и в целом некоторых из проблем для иностранных студентов. . Кроме того, я хочу немного рассказать о своем опыте в качестве председателя Комитета по нормативной практике международных студентов и ученых в NAFSA, а также о том, как взаимодействовать с федеральными агентствами и нашими партнерскими агентствами, как это действительно изменилось, в частности, при администрации Байдена. , за последние пару лет.И затем, наконец, я хочу немного поговорить о некоторых проблемах с международным зачислением и напряженности в осеннем семестре, действительно о текущих моментах. Итак, что я хочу сказать о проблемах с визами для иностранных студентов, и на самом деле, обо всех англоязычных странах назначения для получения высшего образования, так что подумайте о Великобритании, подумайте о Австралии, Новой Зеландии и других странах, о визе в США, я Можно утверждать, что это дороже и труднее получить, и дает меньше преимуществ с точки зрения возможностей работы после окончания учебы, с точки зрения путей к гражданству или постоянному месту жительства, чем у любого из его конкурентов.Но, несмотря на это, я думаю, что США по-прежнему в значительной степени рассматриваются как одна из лучших систем высшего образования в мире, а образование в США по-прежнему пользуется большим спросом среди иностранных студентов. Итак, когда я говорю, что студентам сложно и сложно получить визу, когда вы думаете об этом только с точки зрения стоимости, правильно, если вы принимаете во внимание сбор SEVIS, который является иммиграционной базой данных Министерства внутренней безопасности и другие используют сбор за регистрацию самой визы.Только это стоит 510 долларов. И это не говоря уже о стоимости поездки в другой город. В большинстве случаев консульства США, в зависимости от страны, как вы все знаете, находятся либо в столице, либо в региональном городе, заявителю, возможно, придется предоставить или, возможно, придется поехать и остаться на ночь, отвлечься от работы, все эти разные вещи просто ради возможности подать заявку на собеседование. Это особенно усложняется в других геополитических осложнениях, например, в случае с иранским студентом, у которого нет U.S. Посольство в своей родной стране, чтобы подать заявку, и должно идти в стороннюю страну, как правило, в третье консульство Еревана или Анкары, и это добавляет дополнительные расходы. Итак, есть та часть, которая представляет собой стоимость самой визы, даже для того, чтобы просто получить письмо-приглашение или так называемую форму I-20 от высшего учебного заведения или любого типа учреждения, уполномоченного выдавать визы в США, студенты должны предоставить доказательство финансовой платежеспособности в течение двенадцати календарных месяцев, чтобы иметь право на его получение.Таким образом, в дополнение к стоимости самого процесса подачи заявки и самой подачи, эта система установления финансовой платежеспособности в течение двенадцати месяцев или более на самом деле, я бы сказал, создает некоторую реальную несправедливость в отношении того, кто может получить доступ к высшему образованию в стране. США, и это в основном доступно только богатым, поскольку мобильность в США действительно, по большей части, доступна только тем, у кого есть средства. Итак, после того, как вы подали заявку на визу и явились в посольство, вы прошли все эти шаги, а затем путь U.S. иммиграционные законы и правила структурированы, это бремя доказательства, чтобы преодолеть эту идею о намерении иммигранта или идею о том, что вы, заявитель, намереваетесь иммигрировать в Соединенные Штаты, и сотрудники консульства обучены делать это предположение, бремя преодоления этого лежит на заявителе. И в большинстве случаев те из вас, кто, я уверен, бывал во многих посольствах США за границей, возможно, это не самые гостеприимные и дружелюбные места. Часто эти собеседования проходят в очень стрессовых условиях, в большинстве случаев они должны проводиться лично на языке, который не является родным языком заявителя.Итак, если заявитель ставит своей целью преодолеть неиммиграционное намерение, доказать сотруднику консульства, что он действительно планирует вернуться в свою страну, он должен установить так называемые связи с родной страной. Если вы 17-летний или 18-летний студент, который собирается учиться в США и подает заявление на визу, как вы владеете собственностью? Как вы сформулируете свой план на будущее, если вы даже не знаете, что собираетесь изучать в США? Еще один, я думаю, аспект этого, который делает это очень трудным, особенно со стороны получения визы, это действительно просто, честно говоря, получить визу в «образцовом» государственном университете труднее, чем в Гарварде, или Айви, или университет, имеющий международное признание, не так ли? Таким образом, преодоление предвзятости, которая может исходить от консульского должностного лица, также является серьезной проблемой.Итак, в целом, для процесса получения визы и некоторых проблем в целом, это действительно самый сложный процесс для любой, на мой взгляд, любой студенческой визы с наименее благоприятными результатами — пути к гражданству нет. , действительно строгие правила, действительно строгая проверка, очень ограниченные возможности работы для студентов в США Итак, теперь я хочу обратиться к моей роли в NAFSA и Международном комитете по нормативной практике для студентов и ученых, а также к тому, как все было по-другому при администрации Байдена.И, как упомянула Ирина, я являюсь членом ISSRP в некотором качестве с 2016 года. Я возглавляю группу с 2020 года. И разница между последними шестью месяцами и предыдущими пятью годами действительно дневная и ночь, как мне кажется. Я хотел бы описать это, поскольку эта администрация действительно менее преднамеренно упряма, или мы вернулись к тому, чтобы иметь партнера, а не противника. Жизнь более предсказуема, более стабильна для людей, у которых есть работа, такая как моя, работа с иностранными студентами и учеными и выполнение большой нормативной работы.И я приведу вам несколько примеров того, как это изменилось за первые пару месяцев этого администрирования. Многие люди, участвующие в звонке, могут знать, что Министерство внутренней безопасности выпустило временное облегчение или дополнительные инструкции или исключения для иностранных студентов во время пандемии COVID. И это был процесс, который продолжал обновляться и расширяться, как бы частичный, и это очень беспокоило администраторов, а в высшем образовании — студентов и ученых, которые влияют на него, но в течение нескольких месяцев новый руководство выпускало руководство на протяжении всего учебного года.И я думаю, что многие из нас действительно рассматривают это как заявление солидарности и поддержки, что мы находимся в этом вместе, и мы не собираемся и дальше создавать ситуацию, которая постоянно меняется, нестабильна и ненадежна и может быстро меняться. Администрация также отменила план администрации Трампа по созданию подразделения по обеспечению соблюдения требований OPT. В рамках ICE — это был один из последних нескольких месяцев правления Трампа — было объявлено, что Министерство внутренней безопасности и ICE собираются создать OPT, факультативное практическое обучение, форму разрешения на работу для иностранных студентов, они собирались создать подразделение правоприменения.Это было отменено в течение первых нескольких недель после введения администрации. Кроме того, идея внесения некоторых значительных изменений, менее благоприятных для студентов OPT, факультативного практического обучения, продолжительности статуса или продолжительности, в течение которой студент или ученый может оставаться в США, мы всегда находимся на горизонте регулирования. , или повестку дня прошлой администрации. И эти вещи, так сказать, больше не на рубеже. И на самом деле, это было другое ощущение наличия партнера, противника в нашей работе по прямому взаимодействию, мы только что завершили нашу ежегодную конференцию в NAFSA.Моя группа отвечает за организацию сессий, на которые мы приглашаем представителей правительства прийти и обсудить тенденции, темы и вопросы, касающиеся иностранных студентов, ученых и нормативных актов. Честно говоря, последние четыре года организация этих мероприятий была очень сложной, потому что, я думаю, наши партнерские агентства боялись того, что они могут сказать, или того, что им может быть запрещено говорить, что они не хотят, чтобы их видели. как говорят что-то в протоколе. Это был принципиально другой опыт, в этом году более коллегиальный, более позитивный по своему характеру.Впервые за много-много лет мы смогли наладить связь со Службой гражданства и иммиграции. И в целом это действительно помогло, я бы сказал, восприятию и общему чувству оптимизма среди международных преподавателей и иностранных студентов и ученых, которые хотят приехать и учиться в США. Итак, наконец, где сейчас дела с международной регистрацией? Какая напряженность? Я думаю, что чьи-либо предположения не хуже моих. Я думаю, что сейчас самая большая проблема, с которой сталкиваются многие из нас, — это просто влияние пандемии COVID-19 на консульские операции, очень, очень сложно, если не невозможно, записаться на прием, получить визу.Многие посты просто не работают. Это часто от случая к случаю, от страны к стране, от каждой отдельной почты в зависимости от ситуации в области общественного здравоохранения. Те, которые работают, имеют значительные отставания. Говоря немного об опыте студентов в UMBC, у нас было много студентов, которые изначально планировали прибыть в августе 2020 года, но из-за пандемии отложили до января и снова отложили до августа. Таким образом, это привело к значительному отставанию.И Государственный департамент США, я думаю, очень любезно объявил о своем намерении сделать действительно приоритетным мобильность студентов и ученых. Но мы можем сделать так много только с теми ресурсами, которые у нас есть. Я думаю, что другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, помимо простого отсутствия визы или простого обхода ограничений на поездки, в верхней части я упомянул случай с иранским студентом, которому, возможно, придется поехать в Армению или в Азербайджан, чтобы подать заявление на получение статуса США. студенческая виза, как этот студент или ученый преодолевает ограничения на поездки, введенные из-за COVID? Независимо от того, находятся ли они на национальном уровне, независимо от того, относятся ли они к конкретной авиакомпании, на конкретной консоли, это очень сложно отслеживать и ориентироваться, и это очень сложно и зависит от конкретного случая.Одна из вещей, которые, на мой взгляд, интересны, — это то, что вы скажете о том, как США справились с ситуацией с COVID, но в некотором смысле то, где мы сейчас находимся, в некотором смысле превратилось в небольшое конкурентное преимущество, это проще чтобы приехать в США, чем во многие наши конкуренты англоязычных стран, получающих высшее образование. И я думаю, для конкретного примера, Великобритания требует обязательного десятидневного карантинного пребывания в отеле по прибытии, и это оплачивается путешественником.Австралия и Новая Зеландия приняли другие более строгие меры для предотвращения передвижения иностранных посетителей и путешественников. В каком-то смысле это превратилось в небольшое конкурентное преимущество. Но на самом деле все дело в том, смогут ли студенты и ученые получить визы? Прямо сейчас многие из нас сталкиваются с напряженностью и вопросами, связанными с вакцинацией. Это баланс между личной безопасностью. Мы хотим, чтобы у студентов был опыт работы в кампусе, мы осознаем важность экономики кампуса.И, честно говоря, я думаю, что это то, что держит на плаву многие высшие учебные заведения США. И поэтому для тех из нас, кому требуются вакцины в наших кампусах, и если вы студент из страны X, который может не иметь доступа к вакцине, одобренной ВОЗ или одобренной FDA, как с этим будут поступать, когда вы прибыть? Будем ли мы считать вас вакцинированным, предоставим ли вам вакцину, рискуете ли вы своим личным здоровьем и безопасностью и не получите вакцину, возможно, вакцину Sputnik российского производства или вакцину, не одобренную ВОЗ, а затем придете U.S. и университет требует от университета получить вакцину, одобренную Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA)? Насколько мне известно, на самом деле нет научного понимания эффекта наслоения вакцины. Итак, студенты принимают эти трудные решения прямо сейчас. Получу ли я вакцину, к которой у меня есть доступ, а затем рискну снова пройти вакцинацию, когда приеду в США? Не так ли? Я думаю, что последнее, что я действительно хотел бы сказать, я думаю, два заключительных момента о своего рода напряженности и, возможно, о том, как мы должны думать об этом прямо сейчас.На мой взгляд, пандемия действительно подчеркнула важность наличия более стратегического международного плана приема учащихся. И под стратегическим я имею в виду диверсификацию источников приема. Для студентов многие учебные заведения находятся на расстоянии одной геополитической проблемы, одной пандемии или одного стихийного бедствия от значительного сокращения набора. Я думаю, что недавний всплеск вакцины против COVID в Индии — хороший тому пример. Конечно, в новейшей истории есть и другие случаи, отношения с Китаем, валютная ситуация в Южной Корее несколько лет назад, разные типы вещей, которые имели место.Итак, я думаю, второй момент в том, что мы, я думаю, в Соединенных Штатах, действительно, мы живем настоящим моментом, мы не думаем о будущем, верно? Насколько мне известно, мы единственные из наших конкурентов, у которых нет национальной политики в области международного образования. У нас нет общегосударственного подхода, у нас нет стратегического плана того, как мы будем поддерживать себя в качестве предпочтительного направления для получения высшего образования для студентов и ученых со всего мира. И я думаю, что это близорукость, и, на мой взгляд, для этого есть много причин.На этом я оставлю свои замечания и открою их для вопросов и, надеюсь, приятного разговора. ФАСКИАНОС: Отлично, спасибо, Адам, за это. Это так сложно, и, как вы описали, нужно так много ориентироваться. Мы собираемся обратиться ко всем с вашими вопросами, комментариями. Таким образом, вы можете поднять руку, щелкнув поднятую руку, или написать свой вопрос в поле «Вопросы и ответы», если вы предпочитаете это делать. Но, конечно, мы хотели бы услышать ваше мнение и услышать ваш голос.Итак, я собираюсь сначала обратиться к Кэтрин Мур, которая подняла руку. Сообщите нам, в каком учреждении вы работаете, это даст нам контекст. Не забудьте включить звук для себя. Кэтрин, ты все еще… вот так. Q: [неразборчиво]. ФАСКИАНОС: Адам, ты понял это или это было слишком сложно, чтобы получить это? ДЖУЛИАН: К сожалению, я не понял. ФАСКИАНОС: Хорошо. Кэтрин, не могли бы вы просто ввести свой вопрос в поле для вопросов и ответов? Поскольку у вас такое плохое соединение, мы не смогли его расшифровать.Если это нормально, отлично. Отлично. Я собираюсь перейти к написанному вопросу Моджубаолу Олуфунке Окоме, профессору политологии в Бруклинском колледже. У нее есть два вопроса: «Есть ли какие-либо оценки того, сколько США потеряли при зачислении из-за обременительных правил получения студенческих виз с точки зрения иностранных студентов, обучающихся здесь?» И затем ее второй вопрос: «Можно было ожидать, что COVID-19 увеличит барьеры для доступа иностранных студентов к U.С. образование. Но, судя по вашей презентации, США более доступны, чем другие англоязычные страны. Надеюсь, у нас не будет новой волны инфекций, поскольку большинство кампусов снова откроются, но если мы это сделаем, как это усложнит ситуацию? » Итак, это двоякое. ДЖУЛИАН: Я начну с первого вопроса. Мне не известно о каких-либо конкретных опросах или исследованиях, которые были проведены, чтобы действительно понять, как иммиграционная политика влияет на мобильность студентов. Я знаю, что Институт международного образования ежегодно публикует отчет Open Doors, и это, по сути, перепись или учет международной студенческой мобильности.Вы можете найти это легко доступным, и это покажет вам сравнение по годам. Я также знаю, что Государственный департамент США публикует их расценки на выдачу виз. Итак, они также общедоступны. И вторая часть вопроса — Ирина, помоги мне здесь — я думаю, мы могли предположить, что пандемия COVID-19 увеличит бремя, но это не обязательно так или увеличило препятствия для студентов. FASKIANOS: Справа. ДЖУЛИАН: Я бы сказал, что это определенно увеличило препятствия.Весь прошлый год большинство университетов США работали в принципиально разных условиях — лично или виртуально и т. Д., А консульства были в основном закрыты. И поэтому, я бы сказал, в то время, безусловно, проблем было существенно больше. Но я думаю, я думаю, что сейчас я пытаюсь подчеркнуть, что, поскольку мы в Соединенных Штатах, откровенно говоря, приняли гораздо более невмешательский подход к общественному здравоохранению, теперь нет никаких национальных ограничений на вход, как и для других конкурентов.Итак, если я, в частности, студент, который последние два года пытался думать о том, что я хочу приехать в Соединенные Штаты, я хочу учиться за границей для получения ученой степени, у вас есть отложенная потребность, и прямо сейчас, действительно, единственным легкодоступным источником поставок являются Соединенные Штаты, в некотором смысле. Я имею в виду, что, безусловно, есть способы поехать в другие страны-конкуренты, но с меньшими ограничениями. Я надеюсь, что это касается вопроса. FASKIANOS: Отлично. Давайте перейдем к Сьюзан Брициарелли, которая является помощником проректора по глобальным вопросам в Университете Адельфи: «Мы слышали о планах разрешить проведение собеседований на получение визы на консолях виртуально, это все еще возможно?» ДЖУЛИАН: Это отличный вопрос.Я видел много, много слухов, и я знаю, что AIEA и другие предпринимают попытки отстаивать это. Я не слышал ничего от Государственного департамента или кого-либо из моих коллег, что заставляет меня думать, что это произойдет в ближайшем будущем. Я просто — это мое, Адам Джулиан, мое личное мнение, а не тот университет Мэриленда, округа Балтимор или NAFSA, — что я просто не думаю, что это будет в картах в ближайшем будущем. Я знаю, что многие люди этого хотят. И я знаю, что это, казалось бы, избавило бы от многих проблем, скорее, устранило бы множество препятствий, с которыми мы сталкиваемся.Но я просто не думаю, что это происходит. Надеюсь, я ошибаюсь. FASKIANOS: Следующий вопрос от Мартина Эдвардса, доцента Университета Сетон Холл: «Известны ли вам какие-либо разговоры на более высоком уровне, чтобы лучше координировать взаимодействие между CBP DOS и USCIS?» ДЖУЛИАН: Еще один интересный вопрос. И я думаю об этом. И причина, по которой я говорю, что это отличный вопрос, заключается в том, что мы постоянно задаем его и постоянно получаем разные ответы, и это действительно важно.Вспомните первые дни администрации Трампа с мусульманским запретом, если вы помните, когда этот указ был подписан и вступил в силу, в воздухе буквально были люди, которые, когда они были в воздухе, Служба таможенной охраны границы США не понимали, что это происходит, и получали эту информацию только по мере поступления. И поэтому я считаю, что такого рода межведомственное общение абсолютно необходимо, особенно в реальной ситуации, в которой мы оказались за последние четыре или пять лет, когда у вас такие быстро меняющиеся правила и тому подобное.Каждый раз, когда мы задаем этот вопрос, мы получаем разную степень, в частности, я думаю, что с CBP вы получите гораздо больше общения между агентствами Министерства внутренней безопасности, и не обязательно с Консульскими отделами Государственного департамента или программой обмена посетителями, потому что Если вы помните, CBP является частью Министерства внутренней безопасности, а Государственный департамент — отдельным в этом смысле. Так что межведомственного сотрудничества гораздо больше. Я знаю, что пару раз мы задавали этот вопрос на последней ежегодной конференции NAFSA наших агентств-партнеров, каждому человеку, каждый из которых выражал важность этого и что они прилагают большие усилия для этого.Но я не знаю о каких-либо конкретных действиях или планах, которые предпринимаются для улучшения межведомственного взаимодействия, кроме того, чтобы просто думать прямо сейчас, в нынешней обстановке это легче осуществить естественным путем, особенно среди основных профессиональных дипломатов и карьерные бюрократы, которые являются администрацией для администрации, которые, возможно, больше не боятся выходить за рамки. ФАСКИАНОС: Спасибо. Я собираюсь пойти рядом с Хамди Эльнузахи, который поднял руку, помощником директора по спонсируемым студентам в Государственном университете Миннесоты, Манкато.Итак, если бы вы могли включить звук самостоятельно. Q: Здравствуйте. Спасибо, Адам и вы, за то, что подняли это здесь. Я думаю, что сейчас это очень важная тема. И многие школы ищут, как стратегически решить эту проблему, чтобы осенью увеличить число учащихся. Это не вопрос, но я просто хочу поделиться кое-чем, что очень важно, что может уменьшить или уменьшить количество зачислений осенью, — это время ожидания визы во многих странах. Основываясь на имеющейся у меня информации, в более чем восьмидесяти шести странах время ожидания визы может превышать шестьдесят пять календарных дней, возможно, до двухсот с лишним дней, а в большинстве стран США.У посольств С. в этих странах может быть только один вариант — срочная встреча. Я думаю, что у заявителей из этих восьмидесяти шести стран нет надежды даже на получение визы, и они не смогут приехать, даже если их примут. Во-вторых, если они хотят записаться, им нужно просто выбрать один вариант — зарегистрироваться онлайн из стран, пока они не назначат встречу. Мистер Адам, не могли бы вы рассказать нам об этом и как мы можем помочь этим студентам в этих странах? ДЖУЛИАН: Спасибо, это несколько замечательных моментов, и я был бы очень рад затронуть их.Я думаю, что вопрос о значительных задержках и назначениях на получение визы, времени между тем, когда вы действительно можете назначить встречу, это, я думаю, то, с чем большинство из нас имеет дело прямо сейчас, это самый важный момент. И я думаю, что все, что я хотел бы сказать на это, было бы в положительном смысле, я знаю это, возвращаясь к этой идее ощущения, что у нас есть коллега, а не противник. Государственный департамент указал, что они будут отдавать приоритет студенческим визам, как только это позволят условия общественного здравоохранения.Итак, если оптимист во мне ищет и надеется, что это будет означать, что будет больше ресурсов, будет доступно больше встреч, события будут приближаться, и мы сможем иметь некоторых студентов, которые получат больше виз и быстрее получат больше встреч. Очевидно, это не дано. Но такова ситуация, как сейчас. Ваша точка зрения на регистрацию онлайн действительно интересна. И поэтому, по крайней мере, с моей точки зрения, здесь, в Университете Мэриленда, округ Балтимор, многие наши студенты — мы действительно предлагали нашим студентам возможность в течение прошлого года зарегистрироваться полностью онлайн, если они захотят, из-за пределов U.S. Но из-за этих ограниченных разрешений на работу существует программа, известная как Curricular Practical Training, которая, по сути, является разрешением на работу, работой вне кампуса или стажировкой или разрешением студенту получить практический опыт в своей области. И по большей части, по большому счету, вы должны физически присутствовать в Соединенных Штатах в течение года, прежде чем вы сможете иметь право на получение CPT. И поэтому мы обнаружили, что, я думаю, в прошлом году многие наши студенты просто не хотели этого, особенно наши магистранты или студенты-прикладники, для которых CPT является такой важной частью того, за чем они едут. , просто не хотели регистрироваться онлайн, просто хотели подождать, чтобы получить право на получение CPT, которое может начаться только тогда, когда они находятся в Соединенных Штатах.Так что это очень важный момент. И затем я также думаю — возвращаясь к онлайн-материалу — одна из вещей, с которыми, как я знаю, сталкиваются многие коллеги по всей стране, — это то, как мы открываемся и когда мы возвращаемся к большему количеству личного обучения в наших кампусах, возможно, те доступные онлайн-варианты могут исчезнуть, возможно, их станет меньше. Итак, то, что мы пытаемся сделать, — это найти золотую середину, в которой мы все еще можем предложить студенту полный набор онлайн или гибридных курсов, на которые они могут записаться из-за границы, если такая ситуация дойдет до это, но не ограничивающим образом.И я думаю, время покажет, я думаю, что в следующем месяце шесть недель будут действительно, очень важными для того, как будет выглядеть осеннее зачисление с международной точки зрения. И я надеюсь на лучшее, думаю, как и все. ФАСКИАНОС: Да, большое спасибо. Я собираюсь пойти рядом с Дженнифер Тишлер, заместителем директора Университета Висконсина в Мэдисоне. В нашем центре есть несколько иностранных докторантов, а также несколько постдокторантов из других стран.У постдока будет статус занятости в нашем университете, а не статус студента. Они будут поступать как студенты F-1 и / или стипендиаты J-1. Этим летом ситуация начинает открываться, знаете ли вы, будет ли одна визовая классификация приоритетнее другой? ДЖУЛИАН: Короткий ответ: нет. Я так много знаю о разговоре, когда мы проводили нашу конференцию с консульскими отделами, и NAFSA было вокруг студентов F-1, но я знаю, что они также уделяют приоритетное внимание — и, как мы видели в прошлом в этих исключениях для национальных интересов для «Академики», и поэтому я думаю, что было много манипуляций — это не слово, много переговоров, скорее, вокруг того, что означает академический.Означает ли это, что кто-то с визой J-1, означает ли это h2B, который приезжает преподавать и тому подобное. Итак, я не знаю ответа на этот вопрос, но я думаю, что в целом я знаю, что консульские отделы понимают потребности высшего образования в этом отношении. И я думаю, есть понимание, что это касается не только студентов категории F-1. Так что да, не совсем хороший ответ, но, как говорится, это то, что есть. FASKIANOS: Справа. Я имею в виду, что еще так много предстоит уладить, поскольку штаты открываются снова и так много всего переживают этим летом, поскольку мы видим, как разворачиваются дела в этой стране.Итак, следующий вопрос исходит от Деви Потлури, декана аспирантуры Чикагского государственного университета. Если бы вы могли включить звук самостоятельно, это было бы потрясающе. Q: Спасибо. Добрый день, Адам. Вы упомянули о трудностях, с которыми у тех из нас, кто учится в небольших государственных университетах, есть наши студенческие визы. До COVID мы часто слышали новости о том, что, поскольку мы не требуем GRE, сотрудники консульства смотрели бы на это скорее как на негатив, чем на позитив. Считаете ли вы, что COVID изменил это, потому что большинство университетов теперь отказываются от требования GRE? У нас были несколько студентов, которые рассказывали нам, они задавали вопрос, есть ли в вашем университете GRE, в каком университете его нет, даже если мы государственный университет, точные данные и все остальное.Не знаю, слышали ли вы что-нибудь подобное или какие-то другие идеи. ДЖУЛИАН: В общем, эта идея — это то, что я случайно слышал от людей, коллег, таких как вы, со всей страны, и коллег, с которыми я работал в своем качестве в NAFSA, которые годами говорили: «О, вы не можете «не требуется GRE» на «О, ваши [неразборчиво] требования очень низкие. Это те вопросы, которые мы задавали консульским работникам в прошлом, и я, конечно, признаю, что такая практика имела место.Я бы предположил, что они немного более изолированы, чем я думаю, это убеждение, я думаю, что мы, человеческая природа, просто как бы улавливаем эти идеи, что когда есть воспринимаемая несправедливость или несправедливость, я думаю, что есть человеческая природа действительно думать об этом как о тенденции, а не о нескольких отдельных инцидентах. Но это не значит, что этого абсолютно не происходит, я, конечно, думаю, что это происходит. И, исходя из моего опыта работы в прошлом в государственном государственном университете без особого международного признания, я сам сталкивался с некоторыми из этих вещей.Я думаю, что есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. Я думаю, что одна из вещей, на которых мы действительно сосредоточены в UMBC и в других местах, на протяжении всей моей карьеры, где я работал, действительно актуальна, я не хочу говорить о коучинге, это не коучинг студентов по визе. процесс подачи заявки, но помогает им понять, что они должны сформулировать. И часть этого процесса объясняет сотруднику консульства, почему штат Чикаго? Где находится штат Чикаго? Что вы изучаете, каковы ваши будущие цели, почему вы выбрали именно этот университет? Я думаю, вы поднимаете действительно интересный вопрос — особенно потому, что многие из нас собираются пройти тестирование по желанию, даже не только с GRE и для поступления в бакалавриат, SAT и ACT и тому подобных вещей, но и в области тестирования по английскому языку.Думаю, Duolingo значительно продвинулась в английском языке. Итак, сотрудники консульства сообщают: у них есть предвзятость в отношении TOEFL или Duolingo, или типа тестирования, будь то государственный университет, муниципальный колледж и тому подобное. Я не слышал ничего конкретного, но, как я предполагаю, моя стратегия или то, что моя команда пытается сделать, — это действительно научить наших студентов и наших абитуриентов тому, как это бремя доказывания лежит на них. И не обязательно просто бремя доказательства того, что они не собираются иммигрировать, но бремя помощи в том, чтобы помочь сформулировать, каков их план на будущее, почему ваш конкретный университет, школа или учреждение вписывается в эти планы и что это такое.И я думаю, что это будет иметь большое значение. ФАСКИАНОС: Спасибо. У нас есть еще один вопрос от Мартина Эдвардса: «Многие университеты сократили свой штат и ресурсы для иностранных студентов в кампусах за последний год, чтобы компенсировать трудности пандемии и снижение набора иностранных студентов. Не могли бы вы предложить какие-либо ресурсы данных, на которые мы могли бы указать, чтобы обосновать необходимость увеличения штата и ресурсов для поддержки ожидаемого увеличения числа иностранных студентов? » ДЖУЛИАН: Итак, пытаясь ломать себе голову над любыми конкретными данными, я знаю о некоторых сравнительных исследованиях, которые некоторые из моих коллег, особенно люди в моей роли директора международных студенческих и научных служб, провели с NAFSA, чтобы действительно поговорите о том, как выглядит идеальное укомплектование кадрами в зависимости от набора.В остальном, если бы вы могли отправить мне сообщение, я мог бы связаться с вами по этому поводу. Я мог бы поделиться этой информацией; Я должен его найти. Я не знаю, где это и насколько легко или легко доступно. Я бы сказал, один момент, который мы могли бы затронуть в этом разговоре, — как вы подойдете к созданию дополнительного персонала и поддержке увеличения числа студентов? Я знаю, что существует множество различных моделей, которые используют люди, будь то плата за обучение иностранных студентов за семестр или плата за услуги, которые вы взимаете за обрабатываемые вами заявки OPT, или заявки H-1B, которые вы обрабатываете.Очевидно, что у всех нас есть свой политический и культурный контекст, в котором мы можем работать в рамках возможностей наших университетских городков и учебных заведений. Но я бы сказал, что одно место, на котором я хотел бы сосредоточиться, — это то, как мы можем творчески увеличить эти ресурсы. Но я был бы счастлив поделиться этим сравнительным опросом, если мы сможем каким-то образом подключиться к сети в автономном режиме. FASKIANOS: Конечно, мы можем в этом убедиться. Следующий вопрос от Даниэль МакМартин, директора по глобальному образованию Калифорнийского государственного университета в Сан-Маркосе.«Мы действительно ожидаем изменения в правилах F-1, касающихся допуска к онлайн-занятиям, поскольку многие учебные заведения и преподаватели стали более дружелюбными к онлайн при планировании своих учебных программ. Возможно, вы затронули этот вопрос, но я хочу просто снова упомянуть об этом ». ДЖУЛИАН: Это отличный вопрос. И тем из вас, кто тесно сотрудничает с правилами для учащихся F-1, вы должны помнить, что большая часть формулировок, связанных с гибридным, дистанционным или виртуальным образованием, в лучшем случае устарела. Я думаю, что в правилах есть ссылка на замкнутое телевидение. мы должны использовать, чтобы ориентироваться в этом.Итак, я надеюсь, что есть некоторые изменения, я думаю, что в прошлом году произошло много вещей, которые никуда не денутся. Я думаю, что когда я слышу этот вопрос, я думаю о том, что именно означает гибрид? Как вы определяете гибрид? Правильно? Это было руководство, с которым нам приходилось работать на протяжении большей части пандемии с нашими студентами F-1. Как вы определяете гибрид? Это одна минута личного обучения? Это одно занятие? Это большинство? Нет, как и в большинстве наших работ, нет черного и белого, это то, что есть.И поэтому я думаю, что это своего рода виртуальное обучение, гибридное, онлайн или личное, я думаю, одна из важнейших областей, требующих ясности в правилах для студентов F-1 в Своде федеральных правил США. Так что, надеюсь, с этим что-нибудь выйдет. Я надеюсь, что мы извлечем из этого урок и расставим приоритеты в дальнейшем. ФАСКИАНОС: Спасибо. Я собираюсь ответить на следующий письменный вопрос Кэти Кроссли-Фролик, доцента Университета Денисон: «Вы обсуждали необходимость долгосрочного стратегического мышления в отношении международного набора и мобильности.Чувствуете ли вы сдвиг в администрации Байдена с точки зрения поворота в этом направлении? И что нужно предпринять в первую очередь? » Если бы ты собирался дать им 1, 2, 3, что бы ты посоветовал, Адам? ДЖУЛИАН: О, да, мне это нравится, я внезапно получил некоторую силу. Это здорово. Чувствую ли я его смену? Да, я думаю, в целом, я думаю, что это просто более дружелюбная администрация, вы видите это не только в международном образовании, но и в более дружественном к высшему образованию. Вы видели это в некоторых недавних действиях Title Nine, вы видели это в некоторых других вещах.Я знаю, что эту идею национальной политики выдвинули и отстаивали другие ассоциации и другие группы. Для меня это номер один — я не знаю, смогу ли я придумать три, — но номер один, который я бы исправил или решился бы в рамках этой политики, — это расширить возможности для работы для иностранных студентов и облегчить который иностранный студент имеет возможность получить ПМЖ или гражданство. Я знаю, что проповедую хору или, так сказать, здесь.Но ценность иностранных студентов для этой страны и мира поистине неизмерима. Верно, сколько из наших лауреатов Нобелевской премии и других, а также основателей и руководителей компаний из списка Fortune 500 являются бывшими иностранными студентами, верно. Сделать США более привлекательным местом для будущих лучших и ярких умов мира, облегчить им работу, получить практический опыт, инвестировать в эту страну в эту экономику, и если они в конечном итоге решат найти путь к постоянному Я считаю, что резидентство должно быть элементом номер один любой стратегии.Иностранные студенты создают рабочие места, иностранные студенты вводят новшества, иностранные студенты, на мой взгляд, несут ответственность за некоторые из величайших достижений этой страны. Я также сосредоточился на возможностях учиться за границей или учиться за границей. Я думаю, что ценность взаимопонимания, особенно если вспомнить свой опыт, полученный в небольших государственных школах или когда я вырос в сельской местности на юго-западе Индианы, как и я, ценность взаимодействия с людьми с разными взглядами и опытом неизмерима, поэтому я бы попытался найти способ создать поддержку для учебы или поездки за границу для U.Студенты на базе С. Думаю, их всего два, но это первые два, которые приходят на ум. ФАСКИАНОС: Отлично, и Адам, говоря с вашего поста в UMBC, что вы сделали в ходе пандемии, чтобы укрепить чувство общности у ваших иностранных студентов? И каковы стратегии, которые вы применяете для возвращения этой осенью, особенно если некоторые из них не собираются попасть в кампус, если они пытаются пройти эти собеседования, и они не собираются там присутствовать? осенью или дожить до осени, вы предлагаете онлайн-вариант? Как ты обо всем этом думаешь? ДЖУЛИАН: Ну, я думаю, это вопрос номер один, над которым мы думаем каждый день.Итак, первая часть: что мы сделали за осень, мы фактически учредили новую программу — я уверен, что у большинства людей, участвующих в телефонных разговорах с университетами, есть аналогичные программы — наша программа Global Ambassadors Programme. И он действительно предназначен для одновременного выполнения двух задач: обеспечения финансирования и поддержки иностранных студентов, у которых уже есть ограниченные возможности трудоустройства в США, которые, возможно, потеряли работу из-за того, что трудоустройство в кампусе недоступно из-за COVID. И поэтому мы нанимаем их, чтобы они действительно служили послами для новых студентов и принятых студентов, чтобы помочь им подключиться, создать чувство сообщества в Интернете, на виртуальных платформах разных типов, в различных видах деятельности, в которых они участвуют вместе.И действительно, это было своего рода заменой попытки во времена COVID создать чувство общности и попытаться воспроизвести эти узы и важность взаимопонимания и доверия, которые приходят с опытом работы в кампусе. Но опыт университетского городка, опыт учебы в американском университете с активной кампусной жизнью — это действительно в некотором смысле то, что отличает систему высшего образования США от других систем высшего образования в мире. И я думаю, что все мы были бы наивны, если бы сказали, что это не очень ценно.Итак, мы ищем способы сделать это безопасно, как, я уверен, и все остальные, это то, что, по нашему мнению, должно иметь решающее значение, это приоритет. И вдобавок у нас есть целая группа студентов, их немного, но они приехали осенью или весной во время COVID, но никогда не посещали кампус. Итак, в этом есть настоящая скрытая потребность. Итак, мы планируем кое-что на осенний семестр, мы проводим своего рода гибридную ориентацию, встречи и приветствия, а также своего рода приветственный прием с нашей старшей администрацией для иностранных студентов, чтобы они признали значительные препятствия, которые они преодолели, чтобы присоединиться к нам. .И мы действительно хотим отпраздновать это и признать это на самом высоком уровне, поэтому мы планируем такие вещи на осень. FASKIANOS: Спасибо, а затем наденьте свою NAFSA или свою роль в NAFSA. Что вы делаете — очевидно, это во многом зависит от нашей иммиграционной политики США и ее реформирования — что вы делаете, чтобы поговорить с Конгрессом, чтобы отстаивать некоторые из этих изменений, которые вы упомянули здесь и которые необходимо на месте, чтобы уменьшить препятствия для приезда в эту страну для учебы? ДЖУЛИАН: Да, у NAFSA есть отличное правозащитное крыло, группа профессиональных сотрудников, которые действительно посвятили себя защите интересов Ассоциации и ее членов.Они делают несколько вещей, которые вы можете себе представить, от дня защиты интересов до конкретных призывов к действию. В частности, одна из вещей, которые группа практики регулирования, с которой я работал, делала в прошлом, — это когда предлагались эти предлагаемые изменения в иммиграционных правилах, способ работы процесса, как правило, есть период общественного обсуждения, когда любой может прокомментировать, как это правило повлияет на них или повлияет на их штат, их университет, их институт, их семью. И поэтому мы действительно работали с NAFSA, чтобы собрать энергию среди людей, чтобы написать эти письма с комментариями и чтобы наш голос был услышан.Я думаю, что благодаря этому, безусловно, были достигнуты успехи. Я вспоминаю [неразборчиво]. Я знаю, что в какой-то момент продолжительность статуса была на рубеже, так сказать, так сказать, было, это было для общественного обсуждения, и были получены тысячи и тысячи комментариев. И, в конце концов, это было отброшено следующей администрацией, это больше не в опасности. Итак, я бы сказал, в общем, два момента. Подразделение по защите интересов NAFSA действительно тесно сотрудничает с другими ассоциациями и действительно ежедневно работает на холме за наши средства.Кроме того, я думаю, что мы, как члены ассоциации, действительно должны активно участвовать в периодах общественного обсуждения и тому подобном. FASKIANOS: Потрясающе, я просто хочу посмотреть — наше время почти подошло к концу. Итак, я просто хочу посмотреть, есть ли что-нибудь — мы прошли большой путь. Итак, я думаю, что могу просто обратиться к вам за любыми заключительными замечаниями, которые вы хотите сделать, прежде чем мы закончим нашу сессию. ДЖУЛИАН: Спасибо. Что ж, я просто хочу сказать, я действительно ценю всех присутствующих, и я ценю множество замечательных вопросов и комментариев, которые, как я знаю, были — для тех из нас, кто, так сказать, в этой комнате прямо сейчас, в зарослях, это очень напряженное время.Но я вспоминаю прошлое лето, и тут мне напомнили, что это не так напряженно, как было тогда. Так что, имейте надежду, сохраняйте веру, мы увидим, я думаю, что по мере улучшения ситуации откроются встречи, и мы вернемся к какому-то установлению того, что является нашим новым чувством нормальной жизни, и мы будем делать это так, как мы. делать все вместе. И я с нетерпением жду этого, если я когда-нибудь смогу чем-либо помочь, и кому-нибудь, кто звонит, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Я всегда рад рассказать о том, как вы можете принять участие в NAFSA, с иностранными студентами, позвонить в комитет по регулирующей практике или просто попытаться поделиться полезными ресурсами, с которыми я, возможно, столкнулся в своей работе с этой группой.Думаю, это все, что я могу сказать. ФАСКИАНОС: Адам, у меня есть еще один последний вопрос, точно так же, как ваши люди ориентируются в течение лета, есть ли один источник или пара, горстка, которые, по вашему мнению, должны быть точкой соприкосновения: перейти к чтению или пойти проверить, как через день, или ежедневно, или раз в неделю, просто посмотреть, где что? ДЖУЛИАН: Да, я бы сказал так, если вы посмотрите на это с точки зрения того, что меняется с точки зрения регулирования, я думаю, что NAFSA, по крайней мере, для статей студентов и ученых, является окончательным источником.Итак, я бы добавил плагин для NAFSA.org/reginfo, это целевая страница, на которой происходят любые недавние изменения и обновления. Что касается консульства, это действительно зависит от должности. Итак, если вы работаете со студентом или у вас есть население, у которого много студентов из той или иной страны, я бы действительно направил вас в это конкретное посольство или консульство и их каналы в социальных сетях. Они отлично справляются со своей работой с общественностью. И они отличный источник информации. FASKIANOS: Фантастика.И мы разошлем ссылку на этот веб-семинар, некоторые из упомянутых ресурсов, а также эталонное исследование, которое Адам собирается выкопать для нас. Так что цените это. Итак, Адам Джулиан, большое спасибо за то, что были с нами, и всем вам. Я надеюсь, что люди смогут немного отдохнуть. Это был изнурительный год для педагогов. Лето, вероятно, не даст вам особой передышки. Но, надеюсь, у вас будет несколько выходных, чтобы попытаться восстановить силы и позаботиться о себе, что так важно.Так что мы очень ценим это. Так что спасибо тебе. Вы можете следить за Адамом в Twitter @Adam_l_Julian. Так что я надеюсь, что вы последуете за ним туда. Мы ценим ваш опыт. И снова, подпишитесь на нас на @CFR_Academic, и вы можете посетить CFR.org и ForeignAffairs.com для получения дополнительных ресурсов. Мы с нетерпением ждем встречи с вами снова на наших следующих вебинарах, так что оставайтесь здоровыми, оставайтесь в безопасности и берегите себя. (КОНЕЦ)

Вебинар с Адамом Джулианом 22 июня 2021 г. Вебинары по академическим и высшим образованиям

Нет систематических ошибок в климатических моделях, показывает всеобъемлющий статистический анализ — ScienceDaily

Скептики, которые все еще сомневаются в антропогенном изменении климата, теперь лишены одного из своих последних аргументов: это правда, что произошел перерыв в потеплении и Поверхность Земли с начала нового тысячелетия нагрелась гораздо медленнее, чем предсказывали все соответствующие климатические модели.Однако разрыв между расчетным и измеренным потеплением вызван не систематическими ошибками моделей, как подозревали скептики, а тем, что в климате Земли всегда бывают случайные колебания. Недавно Йохем Мароцке, директор Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге, и Пирс М. Форстер, профессор Университета Лидса в Великобритании, убедительно продемонстрировали это с помощью всестороннего статистического анализа. Они также ясно показали, что модели обычно не переоценивают антропогенное изменение климата.Таким образом, глобальное потепление, скорее всего, достигнет критических размеров к концу столетия — если мировое сообщество, наконец, не справится с этой проблемой.

Климат подвержен случайностям и хаосу, что усложняет жизнь исследователям климата. Неудивительно, что эти два непредсказуемых климатических фактора лежат в основе загадки, которая сбивает с толку ученых с начала 21 века. С тех пор температура поверхности Земли увеличилась всего примерно на 0.06 градусов по Цельсию — намного меньше, чем было предсказано всеми 114 модельными расчетами, рассмотренными в климатическом отчете МГЭИК. Йохем Мароцке и Пирс М. Форстер объяснили паузу в потеплении в терминах случайных колебаний, возникающих в результате хаотических процессов в климатической системе. Что еще более важно для двух исследователей и их коллег по всему миру: они не обнаружили концептуальных ошибок в моделях. В частности, модели обычно не слишком чувствительно реагируют на увеличение содержания углекислого газа в атмосфере.

«Утверждение, что климатические модели систематически переоценивают глобальное потепление, вызванное ростом концентрации парниковых газов, неверно», — говорит Йохем Мароцке. Скептики климата часто заявляют именно об этом, ссылаясь на паузу в потеплении в качестве доказательства. Однако они не могут отрицать, что девять из десяти самых теплых лет с момента начала систематических наблюдений за климатом приходятся на новое тысячелетие и что глобальное потепление замедлилось на очень высоком уровне. Скептики также игнорируют тот факт, что температура океана продолжает расти так быстро, как предсказывали многие модели.

«В целом смоделированные тренды хорошо согласуются с наблюдениями»

Чтобы объяснить загадочное несоответствие между модельным моделированием и наблюдениями, Йохем Мароцке и Пирс М. Форстер сделали два шага. Во-первых, они сравнили смоделированные и наблюдаемые тенденции температуры за все 15-летние периоды с начала 20 века. Для каждого года с 1900 по 2012 год они рассмотрели тенденцию изменения температуры, которую каждая из 114 доступных моделей предсказывала на последующие 15 лет.Затем они сравнили результаты с измерениями фактического повышения или понижения температуры. Моделируя среднюю глобальную температуру и другие климатические переменные прошлого и сравнивая результаты с наблюдениями, климатологи могут проверить надежность своих моделей. Если моделирование окажется более или менее точным в этом отношении, они также могут дать полезные прогнозы на будущее.

114 модельных расчетов выдержали сравнение. В частности, как ансамбль, они достаточно хорошо отражают реальность: «В целом смоделированные тенденции согласуются с наблюдениями», — говорит Йохем Мароцке.Самые пессимистические и самые оптимистичные прогнозы потепления на 15 последующих лет для каждого данного года обычно отличались примерно на 0,3 градуса Цельсия. Однако большинство моделей предсказывали повышение температуры примерно на полпути между двумя крайними значениями. Наблюдаемые тенденции иногда находятся на верхнем пределе, иногда на нижнем пределе и часто в середине, так что в совокупности моделирование кажется правдоподобным. «В частности, наблюдаемые тенденции не искажены каким-либо заметным образом по сравнению с моделированием», — объясняет Мароцке.Если бы это было так, это означало бы систематическую ошибку в моделях.

Никакие физические причины не объясняют разброс прогнозов

На втором этапе два ученых сейчас анализируют, почему моделирование дало несопоставимые результаты. Этот анализ также может объяснить, почему различные прогнозы за последние 15 лет отклоняются от фактически наблюдаемой тенденции. Для объяснения этого возникают сомнения в случайных флуктуациях и трех физических причинах: Расчеты модели основаны на различном количестве лучистой энергии Солнца, падающей на поверхность Земли и сохраняющейся в результате парникового эффекта, т.е.г. из-за атмосферного углекислого газа. Однако их прогнозы также с разной степенью чувствительности реагируют на изменения этой лучистой энергии, например, если содержание углекислого газа в атмосфере удвоится. Другими словами, модели предполагают разные пропорции энергии, которая нагревает поверхность Земли, и долю, которая рано или поздно излучается обратно в космос. Наконец, все климатические модели предполагают разное количество энергии, хранящейся на Земле, которая передается в глубины океана, которые действуют как огромный поглотитель тепла.

Используя статистический метод, Мароцке и Форстер проанализировали вклад отдельных факторов и обнаружили, что ни одна из физических причин не объясняет распределение прогнозов и отклонения от измерений. Однако случайная вариация очень хорошо объяснила эти расхождения. В частности, анализ авторов опровергает утверждение о том, что модели слишком чувствительно реагируют на увеличение содержания углекислого газа в атмосфере: «Если из-за чрезмерной чувствительности моделей модели рассчитывали слишком большой температурный тренд за последние 15 лет, модели, которые предполагают «высокая чувствительность позволит рассчитать больший температурный тренд, чем другие», — объясняет Пирс Форстер.Но это не так, несмотря на то, что некоторые модели основаны на степени чувствительности в три раза большей, чем другие.

Земля продолжит нагреваться

«На самом деле разница в чувствительности ничего не объясняет», — говорит Йохем Мароцке. «Я поверил этому только после того, как очень внимательно изучил данные, на которых основаны наши графики». До сих пор даже климатологи предполагали, что их модели моделируют различные повышения температуры, потому что они с разной степенью чувствительности реагируют на увеличение количества солнечной энергии в атмосфере.Сообщество климатологов встретит это открытие с облегчением, но, возможно, и с некоторым разочарованием. Теперь ясно, что невозможно сделать прогнозы модели более точными, изменив их — случайность не реагирует на настройку.

Помимо своей роли ученых, у исследователей есть еще одна причина для того, чтобы встретить исследование со смешанными чувствами: не было подано никакого четкого сигнала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*