Построение и анализ функций влияния начального поля концентрации примеси на уровень загрязнения в Азовском море

В.С. Кочергин, С.В. Кочергин

Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь

Аннотация

Рассматривается модель переноса пассивной примеси в Азовском море. На основе метода сопряженных уравнений построены функции влияния начальных данных на среднюю концентрацию примеси. Расчеты проведены на примере двух районов интенсивного судоходства в Азовском море. Произведен анализ пространственной структуры решений сопряженных уравнений при различном ветровом воздействии.

Ключевые слова

сопряженные уравнения, функции влияния, Азовское море

Список литературы

  1. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды.-М.: Наука, 1982.-320 с.
  2. Кочергин В.С. Построение функций влияния для различных районов Черного моря//Системы контроля окружающей среды.-Севастополь: МГИ НАНУ, 2008.-С.275-277.
  3. Кочергин В.С. Использование функций влияния при решении экологических задач//Системы контроля окружающей среды.-Севастополь: МГИ НАНУ, 2009.-С.205-208.
  4. Демышев С.Г., Кочергин С.В., Кочергин В.С. Построение функций влияния в модели переноса пассивной примеси//Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.-Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009.-вып.19.-С.228-233.
  5. Кочергин В.С. Определение поля концентрации пассивной примеси по начальным данным на основе решения сопряженных задач//Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.-Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011.-вып.25, т.2.-С.270-376.
  6. Кочергин С.В., Кочергин В.С., Фомин В.В. Определение концентрации пассивной примеси в Азовском море на основе решения серии сопряженных задач//Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.-Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012.-вып.26, т.2.-С.112-118.
  7. Кочергин В.С. Идентификация начального поля концентрации для модели переноса пассивной примеси в Азовском море//Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.-Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012.-вып.26, т.2.-С.123-125.
  8. Кочергин В.С., Кочергин С.В. Идентификация мощности источника загрязнения в Казантипском заливе на основе применения вариационного алгоритма//Морской гидрофизический журнал.-2015.-№ 2.-С.79-88.
  9. Иванов В.А., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Исследование влияния переменного по пространству и времени ветра на течения, сгонно-нагонные процессы и распространение примеси в Азовском море//Метеорология и гидрология.-2012.-№ 8.-С.69-79. () DOI: 10.3103/S1068373912080079
  10. Иванов В.А., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Динамические процессы и их влияние на трансформацию пассивной примеси в Азовском море//Океанология.-2014. -т.54, № 4.-С.464-472. () DOI: 10.1134/S0001437014030023
  11. Blumberg A.F., Mellor G.L. A description of the three-dimensional coastal ocean circulation model/Three-dimensional coastal ocean models, Heaps N. (ed.), Am. Geoph. Union.-1987.-v.4.-P.1-16.
  12. Фомин В.В. Численная модель циркуляции вод Азовского моря//Научные труды УкрНИГМИ.-2002.-вып.249.-С.246-255.
  13. Иванов В.А., Фомин В.В. Математическое моделирование динамических процессов в зоне моря-суша.-Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2008.-363 с.

Скачать статью в PDF-формате