Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU В данной работе представлены результаты моделирования эволюции теплового режима верхних слоев оз. Байкал в периоды с марта 2000 г. по февраль 2001 г. и с марта 2004 г. по март 2005 г. Данные получены в рамках Байкальского нейтринного проекта. В результате проведенного моделирования было установлено, что для описания усредненной эволюции температурного профиля достаточно ограничиться варьированием коэффициента температуропроводности. При этом коэффициент вертикального массопереноса необходимо учитывать только при восстановлении тонкой структуры профиля. В рамках выбранной модели обсуждаются возможный сценарий установления гомотермии и формирования устойчивых форм стратификации.
В данной работе представлены результаты моделирования эволюции теплового режима верхних слоев оз. Байкал в периоды с марта 2000 г. по февраль 2001 г. и с марта 2004 г. по март 2005 г. Данные получены в рамках Байкальского нейтринного проекта. В результате проведенного моделирования было установлено, что для описания усредненной эволюции температурного профиля достаточно ограничиться варьированием коэффициента температуропроводности. При этом коэффициент вертикального массопереноса необходимо учитывать только при восстановлении тонкой структуры профиля. В рамках выбранной модели обсуждаются возможный сценарий установления гомотермии и формирования устойчивых форм стратификации.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Верболов В. И. Течения и водообмен в Байкале // Водные ресурсы. – 1996 – Т. 23, № 4. – С. 413–423. 2. Шимараев М. Н. Об интенсивности вертикального водообмена в отдельных котловинах Байкала / М. Н. Шимараев, Е. С. Троицкая, В. М. Домышева // География и природные ресурсы. – 2003. – № 3. – С. 68–73. 3. The hydrophysical processes in the south Baikal from the point of view of long-term temperature monitoring data / N. M. Budnev [et. al.] // The fourth Vereshchagin Baikal Conference: 26 September – 1 October 2005. – Irkutsk, 2005. – Р. 24–25. 4. Ravens Th. M. Small-scale turbulence and vertical mixing in Lake Baikal / Th. M. Ravens [et. al.] // Limnology and oceanography. – 2000. – T. 45, N 1. – C. 159–173. 5. Shimaraev M. N. Physical Lymnology of Lake Baikal: a review / M. N. Shimaraev [et. al.] // Baikal International Center for Ecological Research. – Irkutsk ; Okayama, 1994. – Print N 2. – C. 80 6. Weiss R. F. Deep-water renewal and biological production in Lake Baikal / R. F. Weiss, E. C. Carmack, V. M. Koropalov // Nature. – 1991. – Т. 349, N 6311. – C. 665–669.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN In this paper the simulation results of Lake Baikal upper layers temperature regime are discussed. The Lake Baikal has a number of unique peculiarities, which distinguish it among others natural reservoirs. That is why the necessity of specializing model creating is appeared. This simulation was based on the experimental data that were obtained in period from March 2000 to February 2001 and from March 2004 to February 2005 in the framework of the Baikal Neutrino Telescope Project. The result of simulation is as follows: the effective diffusivity coefficient varies is enough to describe an averaging evolution of temperature profile. To simulate a fine structure of temperature profile as well as to simulate an anomalous variation of temperature, when a regular course of temperature is broken, the vertical mass-transfer coefficient is need. In the frame of chosen model possible scenarios of gomothermy and stable stratification formation are discussed.
In this paper the simulation results of Lake Baikal upper layers temperature regime are discussed. The Lake Baikal has a number of unique peculiarities, which distinguish it among others natural reservoirs. That is why the necessity of specializing model creating is appeared. This simulation was based on the experimental data that were obtained in period from March 2000 to February 2001 and from March 2004 to February 2005 in the framework of the Baikal Neutrino Telescope Project. The result of simulation is as follows: the effective diffusivity coefficient varies is enough to describe an averaging evolution of temperature profile. To simulate a fine structure of temperature profile as well as to simulate an anomalous variation of temperature, when a regular course of temperature is broken, the vertical mass-transfer coefficient is need. In the frame of chosen model possible scenarios of gomothermy and stable stratification formation are discussed.
Ключевые слова EN
Литература EN