Климатические тенденции в волновом энергетическом потенциале Черного и Азовского морей по результатам численного моделирования

Б. В. Дивинский, Р. Д. Косьян

Южное отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Геленджик

Аннотация

Основной целью настоящего исследования является анализ штормовой активности и доступной волновой энергии в Черном море в течение последних 25 лет с использованием метода математического моделирования. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что за период с 1990 по 2014 гг. средняя годовая активность штормов на Черном море увеличилась на 10 - 15 %. За эту тенденцию в основном отвечает усиление восточной составляющей атмосферной циркуляции.

Ключевые слова

волновой климат, Черное море, математическое моделирование

Благодарности

Обработка экспериментальных данных проведена в рамках проекта РНФ 14-17-00547. Вычислительная часть исследований поддержана грантом РНФ 14-50-00095.

Для цитирования

Дивинский Б.В., Косьян Р.Д. Климатические тенденции в волновом энергетическом потенциале Черного и Азовского морей по результатам численного моделирования // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2016. № 1. С. 15-22. EDN VUYZLN.

Divinsky, B.V. and Kos'yan, R.D., 2016. The Black Sea and Sea of Azov Wave Regime: Results of Numerical Simulation. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones of Sea, (1), pp. 15-22 (in Russian).

Список литературы

  1. Справочные данные по режиму ветра и волнения Балтийского, Северного, Черного, Азовского и Средиземного морей. Российский морской регистр судоходства.-СПб, 2006.-451 с
  2. Akpinar A., Ihsan Kömürcü M. Assessment of wave energy resource of the Black Sea based on 15-year numerical hindcast data//Applied Energy.-2013.-101.-Р.502-512
  3. Aydogan B., Ayat B., Yüksel Y. Black Sea wave energy atlas from 13 years hindcasted wave data//Renewable Energy.-2013.-57.-Р.436-447
  4. Booij N., Ris R., Holthuijsen L. A third-generation wave model for coastal regions. 1. Model description and validation//J. Geophys. Res.-1999.-104.-Р.7649-7666
  5. Boyle G. Renewable energy: power for a sustainable future. 2nd ed.-Oxford University Press, 2004
  6. Cherneva Z., Andreeva N., Pilar P., Valchev N., Petrova P., Guedes Soares C. Validation of the WAMC4 wave model for the Black Sea//Coastal Engineering. - 2008. - 55. - Р. 881-893
  7. DHI Water & Environment. MIKE 21, Spectral Wave Module, 2007
  8. Galabov V. On the Wave Energy Potential of the Bulgarian Black Sea//SGEM 2013 conference proceedings. - Varna, Bulgaria, 2013
  9. Kos'yan R.D., Divinsky B.V., Pushkarev O.V. Measurements of parameters of wave processes in the open sea near Gelendzhik//The Eight Workshop of NATO TU-WAVES/Black Sea, METU. - Ankara, Turkey, 1998.-P.5-6
  10. Rusu E. Wave energy assessments in the Black Sea//J. Mar. Sci. Technol.-2009.-14:359-372. doi 10.1007/s00773-009-0053-6
  11. Smith J.M., Sherlock A.R., Resio D.T. “STWAVE: Steady-State Spectral Wave Model, user’s guide for STWAVE Version 3.0,”.-ERDC/CHL SR-01-01, U.S. Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, MS, 2001
  12. Wave Climatology of the Turkish Coast: NATO TU-WAVES Project. http://www. medcoast.org.tr/tu-waves/introduction.htm

Файлы

 Полный текст (русский)