Модель термического режима формирования и таяния льда в мелководных районах Черного и Азовского морей

Ю. Н. Рябцев

Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Аннотация

Рассмотрена локально-одномерная модель термодинамики формирования и таяния льда. Для описания термического режима использовано уравнение баланса тепла для льда. Учтена специфика формирования однолетних тонких льдов в Азовско-Черноморском бассейне. Приводится пример численного расчета формирования и таяния ледового покрова в Таманском заливе. Полученные результаты с учетом постоянства параметров в течение эксперимента хорошо удовлетворяют имеющимся представлениям о сроках и толщинах льдообразования в Таманском заливе. В сочетании с полной трехмерной моделью гидродинамики и учетом суточного хода внешних вынуждающих факторов можно получить пространственное распределение формирования и эволюции ледяного покрова.

Ключевые слова

лед, соленость, солевые карманы, дрейф льда, локально-одномерная термодинамическая модель, Таманский залив, Азовское море

Для цитирования

Рябцев Ю. Н. Модель термического режима формирования и таяния льда в мелководных районах Черного и Азовского морей // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2012. № 26, т. 1. С. 338–346. EDN VUYZGN.

Ruabtzev, Yu.N., 2012. Model of Thermal Mode of Forming and Melting of Ice in the Shallow Areas of the Black Sea and Sea of Azov. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources, 26(1), pp. 338–346 (in Russian).

Список литературы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. http://esimo.oceanography.ru/esp1/index.php?sea_code=11&section=9&menu_code=1040
  2. http://reporter-ua.com/2012/03/20/foto-v-mariupole-led-iz-azovskogo-morya-sozdal-ugrozu-dlya-chastnykh-domov
  3. Maykut G.A. Energy exchange over young sea ice in the Central Arctic // J. Geophys. Res.– 1978.– v.83, C7.– P.3646-3658.
  4. Flato G.M. Chapter 9: Sea Ice Modelling / Mass Balance of the Cryosphere: Observations and Modelling of Contemporary and Future Changes. Eds by Bamber J., Payne A.– Cambridge University Press, 2003.– P.367-389.
  5. Semtner A.J. A model for the thermodynamic growth of sea ice in numerical investigations of climate // J. Phys. Oceanog.– 1976.– v.6.– P.379-389.
  6. Еремеев В.Н., Иванов В.А., Ильин Ю.П. Океанографические условия и экологические условия Керченского пролива // Морской экологический журнал.–2003.– № 3, т.II.– С.27-39.
  7. Боровская Р.В., Ломакин П.Д., Панов Б.Н., Спиридонова Е.О. Современное состояние ледовых условий в Азовском море и Керченском проливе на базе спутниковой информации / Препринт.– Севастополь: НАН Украины. МГИ, 2008.– 42 с.
  8. Букатов А.Е., Завьялов Д.Д., Соломаха Т.А. Численное моделирование дрейфа льда в Азовском море // Метеорология и гидрология.– 2012.– № 6.– С.36-45.
  9. Квон Д.В., Квон В.И., Семчуков А.Н. Численный расчет продольно-вертикальной термической структуры Телецкого озера в годовом цикле // Вычислительные технологии.– 2000.– т.5, № 3.– С.45-51.
  10. Александров И.Я., Квон В.И., Филатова Т.Н., Жуковская О.П. Математическое моделирование ледотермического режима в водоемах при больших тепловых нагрузках // Метеорология и гидрология.– 1992.– № 2.– С.73-81.
  11. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики / 4 изд.– М., 1972.– 267 с.
  12. Ryan P.J., Harleman D.R.F., Stolzenbach K.D. Surface heat loss from cooling ponds // Water Resour. Res.– 1974.– v.10.– Р.930-938.
  13. Wunderlich W.O. Heat and mass transfer between a water surface and the atmosphere. Lab. Report №14.– Engineering Laboratory, Tennessee Valley Authority, Norris, Tenn., 1972.– 36 р.
  14. Brieglieb B.P., Bitz C.M., Hunke T.C., Limpscomb W.H., Schramm J.L. Description of the Community Climate system model version 2: Sea ice model.– National Center for Atmospheric Research, 2002.
  15. Белолипецкий П.В. Численное моделирование гидрофизических процессов в стратифицированных озерах: автореф. дисс. … канд. физ.-мат. наук.– Красноярск, 2008.– 113 с.
  16. Тимофеев Н.А. Радиационный режим океанов.– Киев: Наукова думка, 1983.– 248 с.
  17. Martinerie P., Lipenkov V.Ya., Raynaud D. et al. Air content paleo record in the Vostok ice core (Antarctica): A mixed record of climatic and glaciological parameters // J. Geophys. Res.– 1994.– v.99, D5.– P.10565-10576.
  18. Матишов Г.Г., Бердников С.В., Савицкий P.M. Экосистемный мониторинг и оценка воздействия разливов нефтепродуктов в Керченском проливе. Аварии судов в ноябре 2007 г.– Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008.– 256 с.
  19. Фащук Д.Я., Петренко О.А. Керченский пролив – важнейшая транспортная артерия и рыбопромысловый район Азово-Черноморского бассейна // Юг России: экология, развитие.– 2008.– № 1.– С.15-22.
  20. http://www.meteoprog.ua/ru/climate/Kerch/
  21. http://esimo.oceanography.ru/esp1/index.php?sea_code=11&section=9&menu_code=2170
  22. Букатов А.А. Оценка влияния снега и потока тепла от воды на изменение толщины льда в Азовском море // Системы контроля окружающей среды.– Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011.– вып.15.– С.175-179.

Файлы

 Полный текст (русский)