Klimadiagramm

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Klimadiagramm nach Walter/Lieth.
In der Überschrift der Stationsname, diegeographischen Koordinatenund dieHöhe über dem Meeresspiegel

EinKlimadiagrammist einegrafischeDarstellungsformderklimatischenVerhältnisse an einem bestimmten Ort im Jahresverlauf. Daraus lassen sich die langjährigen Mittelwerte der inKlimastationenüber Jahrzehnte gemessenen Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse entnehmen.

Zustandekommen der Messwerte

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Bei den am häufigsten verwendeten hygrothermischen (gr.hygros= Wasser, Feuchtigkeit und gr.thermos= warm, Wärme) Klimadiagrammen werden Messwerte fürNiederschlag(N) undTemperatur(T) berücksichtigt. Diese werden entsprechend denKlimanormalperiodenals 30-jährigeMittelwertedargestellt (Definition Klima = Zeitraum von 30 Jahren). Für die Temperatur werden dieTagesmitteltemperaturenfür jeden Monat gemittelt; der Niederschlag eines Monats wird akkumuliert. Diese Durchschnittswerte werden im Klimadiagramm verzeichnet.

Der Nutzen eines Klimadiagramms

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Das Klimadiagramm bietet die Möglichkeit, bereits durch kurze Betrachtung eine schnelle, grobe Einschätzung der regelmäßig wiederkehrenden örtlichenWitterungsverhältnissevorzunehmen. So kann in hygrothermischen Diagrammen eventuelleAriditätund/oderHumiditätbestimmt werden, was wiederum aufTrockenzeitenundVegetationsbedingungenschließen lässt, die die für den Menschen möglicheLandnutzungbestimmen.

Klimadiagramme möglichst vieler Orte bilden die Grundlage (effektiver und integrativer)Klimaklassifikationender Erde, die vergleichbare Klimaregionen sichtbar machen.

Auch bei der Planung einer Fernreise kann ein Blick auf die Klimadiagramme der in Frage kommendenReisezielehilfreich sein.[1]

Typen von Klimadiagrammen

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Man kann verschiedene Typen von Klimadiagrammen unterscheiden: Walter/Lieth-Klimadiagramm, Thermoisoplethendiagramm, Klimogramme und Diagramme, die leicht von den Konventionen dieser Typen abweichen.

Walter/Lieth-Klimadiagramm (hygrothermisch)

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Klimadiagramm von Bombay nach Walter und Lieth

Beim häufig verwendeten Typ nachHeinrich WalterundHelmut Liethwerden traditionell die durchschnittlichen Monatstemperaturen (T) dem langfristigen Mittelwert der monatlichen Gesamtniederschläge (N) im Jahresverlauf gegenübergestellt (= hygrothermisch). Es wird von einer Abhängigkeit derVerdunstungvon derLufttemperaturausgegangen, und zwar davon, dass bei einer monatlichen Mitteltemperatur von 10 °C im Zeitraum des betreffenden Monats etwa 20 mm Niederschlag verdunsten, bei 20 °C etwa 40 mm usw. Dieser Anteil des Niederschlags kann nichtversickernund steht daher denPflanzenwurzelnnicht zur Verfügung. Nur wenn der Niederschlagswert höher liegt als das Doppelte des Temperaturwertes, erhält das Gebiet durch den Regen pflanzenverfügbares Wasser für die natürlicheVegetationund dielandwirtschaftlichenAnbauflächen.

Die Darstellung der Werte wird für die Temperatur durch eine rote Kurve und für die Niederschläge entweder mittels einer blauenSäuleoder einer blauen Kurve vorgenommen. T wird in°Cangegeben und N inmm(entsprichtLiterpro Quadratmeter), und zwar in der Form, dass die einander bezüglich der Verdunstung entsprechenden Skalenwerte auf derselben Linie liegen. Bei den Monaten, in denen dieNiederschlagskurveoberhalb der Temperaturkurve verläuft, spricht man vonhumiden(feuchten) Monaten. Liegt die Temperaturkurve aber oberhalb der Niederschlagskurve, handelt es sich umaride(trockene) Monate. Je nach der Anzahl der ariden und humiden Monate spricht man vonhumidem Klima,aridem Klimaoder auchsemiaridem Klima.

Die Maßstäbe für die Einheiten von T und N stehen im Verhältnis 1:2 (d. h. 10 °C sind auf derselben Höhe der y-Achse verzeichnet wie 20 mm N). Ab 100 mm Niederschlag wird N in der Regel so dargestellt, dass die Skala in diesem oberen Bereich auf ein Fünftel der Höhe gestaucht und dunkelblau dargestellt wird (ein Schritt auf der y-Achse entspricht dann 100 mm N statt vorher 20 mm N). Diese Abflachung ist bei Klimadiagrammen von Orten zu sehen, die (zeitweise) sehr humid sind bspw. bei immerfeuchten, tropischen Klimaten oder saisonal feuchten Monsunklimaten mit jahreszeitlichen extrem hohen Niederschlägen (siehe unten). Durch das 1:2-Verhältnis in den Temperaturbereichen bis +50 °C (entspricht N 100 mm) können bei Betrachtung des Diagramms sofort Aussagen zur Humidität bzw. Aridität getroffen werden, da humide Monate so definiert sind, dass ihrepotentielle Verdunstungdurch die Niederschläge übertroffen wird (also, dass generell Wasser für Pflanzen zurückbleibt). Aridität wird manchmal verdeutlicht, indem die Fläche zwischen der oberhalb der Niederschlagskurve verlaufenden Temperaturkurve und der Niederschlagskurve farblich, meist gelb hervorgehoben wird, also dasIntegralzwischen T und N (wenn keine Niederschläge vorhanden sind, das Integral unter der T-Kurve; siehe Abb. unten in gelb).

Da das Walter/Lieth-Schema häufig Verwendung findet, um globale Vergleiche durchzuführen undKlimatypenfestzulegen, wird die Reihenfolge der Monate für dieSüdhalbkugelum 6 Monate verschoben, damit die Jahreszeiten für beide Erdhälften übereinstimmen.

Deutung und Zuordnung von Klimadiagrammen

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Hat die Temperaturkurve eine sehr hohe Schwankungsbreite (Amplitude) im Verlauf der Jahreszeiten, handelt es sich um einkontinentales Klima.Ist die Amplitude gering, ist ein wärmeausgleichender Meereseinfluss wirksam (Seeklima). Verläuft die Temperaturkurve beinahe in einer horizontalen Linie, liegt die Klimastation in den Tropen mitTageszeitenklima.Sind auf dem Klimadiagramm sowohl aride Monate zu sehen als auch humide mit relativ hohen Niederschlägen, sind letztere entweder Regenzeiten derwechselfeuchten Tropenoder sommerlicheMonsunregen.Bei Sommertrockenheit und Winterregen liegt die Klimastation an einem Ort mitMittelmeerklimabzw. demsubtropischen Winterregenklima der Westseiten.Anhand der Temperaturkurven und Niederschlagswerte kann man jedes Klimadiagramm einerKlimazonezuordnen. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bedingt durch die gleichbleibende Neigung derErdachsewährend des Sommers derNordhemisphäreauf derSüdhemisphäreWinter ist und umgekehrt (Jahreszeiten).

Die Darstellungsform des Niederschlags durch Säulen hat die Vorteile, dass sie zum einen die Art der Messung von N mittels Wassersäule veranschaulicht und zum anderen, dass deutlich gemacht wird, dass Niederschläge in plötzlichen Ereignissen auftreten, die anders als T verteilt sind. Der Nachteil der Darstellung monatlicher Gesamtniederschläge besteht imKonstruktdesgregorianischen Kalenders,in dem Monate unterschiedlich viele Tage haben. So muss die Vergleichbarkeit der Säulen relativiert werden: der Betrachter des Diagramms muss beispielsweise bedenken, dass bei gleichmäßigem Regen Monate mit mehr Tagen eine dementsprechend höhere Gesamtniederschlagsmenge haben werden.

Thermoisoplethendiagramm (thermisch)

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DasThermoisoplethendiagramm(gr.thermos= Wärme;Isoplethen= Linien gleicher Werte) orientiert sich nur an den gemittelten Temperaturwerten eines Ortes. Hier werden zwar keine Niederschläge dargestellt, aber dafür wird unter anderem neben dem Jahresverlauf auch der Tagesverlauf der Temperatur aufgezeigt. Somit wird eine Einordnung inJahres-oderTageszeitenklimamöglich.

Anmerkung: Neben Thermoisoplethen existiert eine weitere Art der Linien gleicher Temperatur: dieIsothermen.Als Isothermen werden jedoch nur die Linien inp-V-DiagrammenoderWetterkartenbezeichnet, daher die davon abweichende BezeichnungThermoisoplethe.

Zu weiteren Formen der Darstellung von klimatischen Verhältnissen gehört beispielsweise dasKlimogramm,welches das Verhältnis zwischen Temperatur- und Niederschlagswerten im Jahresverlauf mittels einer Funktionskurve graphisch darstellt.

Manche Klimadiagramme berücksichtigen bei der Lufttemperatur die durchschnittliche Amplitude im Tagesgang, auch Tag-Nacht-Amplitude genannt, und stellen diese durch vertikale Balken für jeden Monat dar. Das obere Ende des Balkens entspricht der mittleren Tageshöchsttemperatur (typischerweise Nachmittagswerte, da im Allgemeinen die Sonneneinstrahlung die bodennahe Lufttemperatur mit einer gewissen Verzögerung ansteigen lässt). Das untere Ende des Balkens entspricht der mittleren Tagestiefsttemperatur (typischerweise frühmorgendliche Werte kurz vor Sonnenaufgang, da die Luft während der gesamten Nacht auskühlt). Zur besseren Lesbarkeit sind diese Temperatur-Werte häufig im Diagramm mit angegeben.

Eine Klimatabelle ist eine tabellarische Darstellung des Klimas an einem bestimmten Ort. Bei der Aufstellung nach Monat sind beimDeutschen Wetterdienstfolgende Angaben üblich:

  • Mittlere tägliche Maximumtemperatur – die über den Monat gemittelte Tagesmaximumtemperaturen im langjährigen Mittel eines Referenzzeitraums
  • Mittlere tägliche Minimumtemperatur – die über den Monat gemittelte Tagesminimumtemperaturen im langjährigen Mittel eines Referenzzeitraums
  • Mittlerer Gesamtniederschlag im Monat – im langjährigen Mittel eines Referenzzeitraums
  • Mittlerer Anzahl der Tage mit Niederschlag (≥ 1 mm) – im langjährigen Mittel eines Referenzzeitraums. Hier weicht der DWD von seiner Definition ab, nach der ein „Regentag “ein Tag mit insgesamt ≥ 0,1 mmRegenhöheist.[2]

Beispiel:Hamburg

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Hamburg-Fuhlsbüttel
53°33′N/10°0′E
11 m ü. NHN
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Mittl. Tagesmax. (°C) 3,5 4,4 8,0 12,3 17,5 19,9 22,1 22,2 17,9 13,0 7,5 4,6 12,8
Mittl. Tagesmin. (°C) −1,4 −1,2 1,1 3,3 7,4 10,5 12,7 12,5 9,6 6,0 2,4 0,0 5,3
Niederschlag(mm) 64,4 42,4 62,9 45,6 53,7 76,9 74,7 73,0 68,4 63,6 69,4 77,7 Σ 772,7
Sonnenstunden(h/d) 1,4 2,2 3,4 5,2 7,0 7,2 6,7 6,7 4,6 3,2 1,7 1,1 4,2
Regentage(d) 12,1 9,2 11,3 8,9 9,6 11,3 11,4 10,2 10,8 10,5 11,7 12,4 Σ 129,4
Luftfeuchtigkeit(%) 87 84 80 75 71 72 75 76 81 84 86 87 79,8
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
3,5
−1,4
4,4
−1,2
8,0
1,1
12,3
3,3
17,5
7,4
19,9
10,5
22,1
12,7
22,2
12,5
17,9
9,6
13,0
6,0
7,5
2,4
4,6
0,0
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
64,4
42,4
62,9
45,6
53,7
76,9
74,7
73,0
68,4
63,6
69,4
77,7
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Quelle:DWD
  • Dieter Richter:Taschenatlas Klimastationen.Höller und Zwick Verlag, Braunschweig 1983,ISBN 3-89057-001-1.
  • Heinrich Walter, Helmut Lieth:Klimadiagramm-Weltatlas.Gustav Fischer Verlag, Jena 1967.
  • Diercke Weltatlas.Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann, 2015,ISBN 978-3-14-100800-5.
Commons:Klimadiagramm– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. Diercke Weltatlas.Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann, 2015,ISBN 978-3-14-100800-5,S. 244 und 254–255.
  2. Regentagim Wetterlexikon desDeutschen Wetterdienstes.