Оценка состояния морской среды при экстремальных штормовых условиях в некоторых районах нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений у черноморского побережья Крыма

С. В. Довгая, О. А. Дымова, Н. В. Маркова, С. Г. Демышев, Л. В. Черкесов

Морской гидрофизический институт, г. Севастополь

Аннотация

Рассмотрены две штормовые ситуации в зимний и летний сезоны 2006 г.: в конце января и начале июля. Подробно исследованы трехмерные поля температуры морской воды и течений до, после и во время шторма. Выявлены основные особенности отклика гидрофизических полей на изменение ветрового воздействия. Для расчетов использовалась модификация модели МГИ с высоким пространственным разрешением (1,64 км) и с реальным атмосферным воздействием (данные ALADIN).

Ключевые слова

численное моделирование, Черное море, шторм, температура, скорости течений

Для цитирования

Довгая С. В., Дымова О. А., Маркова Н. В., Демышев С. Г. и др. Оценка состояния морской среды при экстремальных штормовых условиях в некоторых районах нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений у черноморского побережья Крыма // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2014. № 28. С. 276–286. EDN VBFSZJ.

Dovgaya, S.V., Dymova, O.A., Markova, N.V., Demyshev, S.G. and Cherkesov, L.V., 2014. [Assessment of the State of the Marine Environment under Extreme Storm Conditions in Certain Areas of Oil, Gas and Gas Condensate Fields on the Black Sea Coast of Crimea]. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources, 28, pp. 276–286 (in Russian).

Список литературы

  1. Демышев С. Г., Коротаев Г. К. Численная энергосбалансированная модель бароклинных течений океана с неровным дном на сетке С. — М.: ОВМ, 1992. — С. 163–231.
  2. Демышев С. Г., Иванов В. А., Маркова Н. В., Черкесов Л. В. Построение поля течений в Черном море на основе вихреразрешающей модели с ассимиляцией климатических полей температуры и солености // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. — вып. 15. — С. 215–226.
  3. Демышев С. Г., Дымова О. А. Численный анализ мезомасштабных особенностей циркуляции в прибрежной зоне Черного моря // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. — 2013. — т. 49, № 6. — С. 655–663.
  4. Ратнер Ю. Б., Мартынов М. В., Баянкина Т. М., Бородин С. В. Информационные потоки в системе оперативного мониторинга гидрофизических полей Черного моря и автоматизация процессов их обработки // Системы контроля окружающей среды. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2005. — С. 140–149.
  5. Демышев С. Г. Численная модель оперативного прогноза течений в Черном море // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. — 2012. — т. 48, № 1. — С. 137–149.
  6. Mesoscale modelling seen as a basic tool for weather forecasting and atmospheric research / members of the ALADIN international team the ALADIN PROJECT // World Meteorological Organization Bulletin. — 1997. — v. 46, № 4. — P. 317–324.
  7. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. IV. Черное море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия. — С-Пб: Гидрометеоиздат, 1991. — 428 с.
  8. Коротаев Г. К., Еремеев В. Н. Введение в оперативную океанографию Черного моря. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2006. — 382 с.
  9. Mellor G. L., Yamada T. Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems // Rev. Geophys. Space Phys. — 1982. — v. 20, № 4. — P. 851–875.

Файлы

 Полный текст (русский)