Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Dòng nhiệt trong lớp không khí bề mặt với việc phân rã các thành phần ban đầu thành các quy mô khác nhau
Tóm tắt
Kết quả tính toán các dòng nhiệt (dòng nhiệt kinematic) trong lớp không khí bề mặt được thảo luận dựa trên dữ liệu thực nghiệm về sự biến đổi của nhiệt độ không khí và các thành phần vector gió ở các quy mô khác nhau cho một lãnh thổ có cảnh quan tự nhiên (tại hai độ cao trong lớp bề mặt) và một lãnh thổ đô thị hóa. Một kết luận được đưa ra về sự cần thiết phải xem xét các dòng nhiệt quy mô cục bộ cùng với các dòng nhiệt quy mô hỗn loạn khi dự đoán trạng thái của bầu khí quyển bằng cách sử dụng các mô hình có độ phân giải không gian cao.
Từ khóa
#dòng nhiệt #lớp không khí bề mặt #nhiệt độ không khí #thành phần vector gió #quy mô cục bộ #mô hình độ phân giải không gian caoTài liệu tham khảo
A. V. Starchenko, I. V. Kuzhevskaya, L. I. Kizhner, N. K. Barashkova, M. A. Volkova, and A. A. Bart, “Evalution of the TSUNM3 high-resolution mesoscale NWP model,” Opt. Atmos. Okeana 32 (1), 57–61 (2019).
N. A. Kalinin, A. L. Vetrov, E. M. Sviyazov, and E. V. Popova, “Studying intensive convection in Perm Krai using the WRF model,” Rus. Meteorol. Hydrol. 38 (9), 598–604 (2013).
S. O. Romanskii and E. M. Vebitskaya, “Short-period high-resolution numerical weather forecast for Vladivostok based on WRF-ARW model,” Vestn. FEB RAS, No. 5, 48–57 (2014).
A. N. Shikhov and A. V. Bykov, “Assessment of forecast quality of mesoscale convective systems in Western Urals region using WRF model and MODIS satellite data,” Sovr. Probl. Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli Kosmosa 13 (1), 137–148 (2016).
Atmospheric Turbulence and Air Pollution Modelling, Ed. by F.T. Nieuwstadt and H. van Dop (Springer, 1982).
N. L. Byzova, V. N. Ivanov, and E. K. Garger, Turbulence in the Atmospheric Boundary Layer (Gidrometeoizdat, Leningrad, 1989) [in Russian].
B. Zhou, M. Xue, and K. Zhu, “A grid-refinement-based approach for modeling the convective boundary layer in the gray zone: A pilot study,” J. Atmos. Sci. 74 (11), 3497–3513 (2017).
B. Zhou, M. Xue, and K. Zhu, “A grid-refinement-based approach for modeling the convective boundary layer in the gray zone: Algorithm implementation and testing,” J. Atmos. Sci. 75 (4), 1143–1161 (2018).
H. H. Shin and S.-Y. Hong, “Representation of the subgrid-scale turbulent transport in convective boundary layers at gray-zone resolutions,” Mon. Weather. Rev. 143 (1), 250–271 (2015).
G. A. Efstathiou, R. S. Plant, and M.-J. M. Bopape, “Simulation of an evolving convective boundary layer using a scale-dependent dynamic Smagorinsky model at near-gray-zone resolutions,” J. Appl. Meteorol. Climatol. 57 (9), 2197–2214 (2018).
M. Nakanishi and C.-H. Moeng, “An extension of the Mellor–Yamada model to the terra incognita zone for dry convective mixed layers in the free convection regime,” Bound.-Lay. Meteorol. 157 (1), 23–43 (2015).
R. Honnert, F. Couvreux, V. Masson, and D. Lancz, “Sampling the structure of convective turbulence and implications for grey-zone parametrizations,” Bound.-Lay. Meteorol. 160 (1), 133–156 (2016).
D. Lancz, B. Szintai, and R. Honnert, “Modification of a parametrization of shallow convection in the gray zone using mesoscale model,” Bound.-Lay. Meteorol. 169 (3), 483–503 (2018).
R. Honnert, “Grey-zone turbulence in the neutral atmospheric boundary layer,” Bound.-Lay. Meteorol. 170 (2), 191–204 (2019).
J. C. Kealy, G. A. Efstathiou, and R. J. Beare, “The onset of resolved boundary-layer turbulence at grey-zone resolutions,” Bound.-Lay. Meteorol. 171 (1), 31–52 (2019).
V. A. Gladkikh and A. E. Makienko, “Digital ultrasonic weather station,” Pribory, No. 7, 21–25 (2009).
V. A. Gladkih, I. V. Nevzorova, and S. L. Odintsov, “Methodical aspects of determination of the outer scales of turbulence,” Uspekhi Sovrem. Estestvoznaniya, No. 5, 64–70 (2018).
S. L. Odintsov, V. A. Gladkikh, and I. V. Nevzorova, “Statistics of outer turbulence scales in the surface air layer,” Atmos. Ocean. Opt. 32 (4), 450–458 (2019).
S. L. Odintsov and V. A. Fedorov, “Investigation of wind velocity variations on mesometeorological scale from sodar observations,” Atmos. Ocean. Opt. 20 (11), 900–906 (2007).
A. P. Kamardin, V. A. Gladkih, A. S. Dervoedov, I. V. Nevzorova, S. L. Odintsov, and V. A. Fedorov, “Relationship between vertical and horizontal turbulent heat fluxes in the atmospheric boundary layer,” in Proc. of XXV Intern. Symp. “Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics” (Publishing House of IAO SB RAS, Tomsk, 2019), p. D263–D266 [in Russian].