《基于大涡模拟揭示大尺度湍涡导致涡动相关能量不闭合的机制》

  • 来源专题:长江流域资源与环境知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: changjiang
  • 发布时间:2019-09-11
  • 近地层的能量闭合问题,即涡动相关方法(Eddy covariance,EC)测量到的感热通量(H)与潜热通量(LE)之和一般总小于近地层的可利用能量(净辐射Rn与土壤热通量G之差),已经成为困扰地气间相互作用研究的瓶颈之一。研究发现,大部分EC站点观测的感热通量和潜热通量之和低于可利用能量,两者的差值可达可利用能量的10%~30%。而在青藏高原一些站点,两者的差值可达可利用能量的50%。该问题一经发现便引起了学者的广泛探讨与分析,目前已经取得了一些关于EC能量闭合问题的重要认识。但对于EC能量闭合问题的成因和解决方法尚无定论。随着EC站点的广泛建立和EC数据的广泛应用,探讨EC能量闭合问题机制和解决方法,已经成为一项急需解决的科学任务。

      近期,中国科学院青藏高原研究所国家青藏高原科学数据中心周彦昭博士等基于大涡数值模拟,分析了无背景风速和水汽时,非均匀地表诱发的大尺度湍涡(见图1)导致涡动相关能量不闭合的机制。研究结果发现:垂直速度的积分长度lw、大气稳定度参数zi/L、平均水平速度U和平均时间T为直接导致EC能量不闭合的大尺度湍流结构的4个特征量。在这4个变量中,lw决定着大涡的大小,zi/L影响着大涡的结构和协谱形状(即通量在不同大小湍涡的分布);而U和T共同决定着EC能采样到大涡的数量。I与上述这4个变量间的定量关系为:

      I=1-[a*(z/zi)+b]*[K*(zi/L)*(lw/UT)+C]

      其中a,b,K,和C为经验参数。

      与之前的定量关系相比,上述关系式物理机制更清楚,更容易理解。最重要的是,基于上述定量关系,可以推导出目前已知的大部分因子与I的关系。这间接地证实了上述定量关系的合理性、正确性。

      研究成果近期以“The Effects of Surface Heterogeneity Scale on the Flux Imbalance under Free Convection”和“Energy balance closures in diverse ecosystems of an endorheic river basin”为题发表于Journal of Geophysical Research: Atmospheres和Agricultural and Forest Meteorology上。该研究得到了中国科学院战略先导研究计划(XDA20100104)、国家自然科学基金项目(91425303)等资助。

      论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018JD029550

      论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192319301650

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    • 编译者:liguiju
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    • 近日,自然资源部第二海洋研究所周锋研究员团队叶瑞杰助理研究员及合作者在国际高影响力的美国地球物理学会旗下著名期刊Journal of Geophysical Research: Oceans上发表了题为“An energetic mesoscale anticyclonic eddy in the southern Bay of Bengal in June 2020: A case study”的研究成果。该论文是我所发起的“Joint Advanced Marine and Ecological Studies (JAMES)”研究计划的又一个高水平研究成果。JAMES研究计划自2019年开始至今在东印度洋开展了长期观测。论文基于JAMES研究计划获取的长期锚系潜标观测数据,研究了2020年夏季孟加拉湾南部的一个反气旋涡,并结合HYCOM模式数据深入探究了该反气旋涡的垂向结构及其生成机制。论文第一作者为叶瑞杰助理研究员,合作者包括我所周锋研究员(通讯作者)、马晓助理研究员、孟启承副研究员、曾定勇工程师、田娣副研究员、周蓓峰高级工程师、蔺飞龙助理研究员、徐鸣泉助理研究员、胡振涛,寿鹿高级工程师、刘诚刚副研究员,上海交通大学的博士生张家赢以及斯里兰卡国家海洋学与海洋科学研究所W.N.C. Priyadarshani研究员和R. M. R. M. Jayathilake研究员、斯里兰卡鲁胡纳大学的Gayan Pathirana博士和R. G. A. Iroshanie博士。” 海洋中尺度涡旋蕴含了全球海洋约90%的动能,在全球海洋物质能量输送、大尺度环流结构调整以及气候调节等方面扮演着重要角色。孟加拉湾是位于东北印度洋的一个半封闭海湾,受亚洲季风的影响,该海域具有十分活跃的中尺度涡旋过程。其中,孟加拉湾南部海域是阿拉伯海与孟加拉湾发生水体交换的关键区域,具有较为复杂的海洋动力过程。本研究基于JAMES研究计划在孟加拉湾南部的潜标观测资料和海表面高度异常数据,监测到一个活跃的反气旋涡,该反气旋涡于2020年5月底在苏门答腊岛西北部生成,随后向西传播,并于2020年6月底在斯里兰卡南部海域耗散。潜标观测数据显示,该反气旋涡能够引起上层水体较为显著的温盐异常,最大温度异常达6.8°C,最大盐度异常达0.3psu,而且可获取的Argo数据显示,该反气旋涡引起的盐度异常在垂向分布上表现为三层结构。结合HYCOM模式数据,我们探究了该反气旋涡的垂向结构,揭示了其垂向倾斜结构,并指出该倾斜结构是由上层水体强层结以及背景流的强垂向剪切共同导致的。 为了探究该反气旋涡的生成机制,研究者对苏门答腊岛西北海域的局地能量转化进行了分析。结果表明,在反气旋涡形成之前,苏门答腊岛西北海域的涡动能保持较低值,斜压不稳定(BCI)、正压不稳定(BTI)以及风应力做功(WW)等产生的能量也维持在较低值;在反气旋涡形成阶段,苏门答腊岛西北海域的BCI、BTI以及WW等产生的能量逐渐升高,并在5月底达到最大值,此时反气旋涡形成并向西传播。统计分析表明,苏门答腊岛西北海域反气旋涡生成较为频繁,它们的生成与东印度洋赤道Kelvin波具有密切的联系。当东印度洋赤道Kelvin波(沉降型)沿苏门答腊岛西海岸向北传播时,能够引起局地的海表面高度正异常,同时诱发西传的Rossby波,伴随局地风场产生负的风应力旋度,苏门答腊岛西北海域局地海表面高度正异常将进一步加强,以上动力过程为苏门答腊岛西北海域的反气旋涡生成提供了有利条件。 该研究是国家重大专项-自然资源部“全球变化与海气相互作用二期”的重要研究成果之一。在该专项的支持下,海洋二所牵头发起了“孟加拉湾和赤道东印度洋联合海洋与生态研究计划”(Joint Advanced Marine and Ecological Studies,简称JAMES),合作单位包括国家海洋环境预报中心、国家海洋技术中心等国内业务与研发机构,以及来自斯里兰卡、缅甸和泰国等国家的大学或部委机构。本专项旨在研究赤道东印度洋和孟加拉湾海域的生态环境特征及其对季风、气候以及人类活动的响应规律,与海上丝路沿线国家共同落实一带一路愿景和海洋命运共同体建设。 论文引用:Ye, R., Zhou, F., Ma, X., Shou, L., Meng, Q., Zeng, D., et al. (2023). An energetic mesoscale anticyclonic eddy in the southern Bay of Bengal in June 2020: A case study. Journal of Geophysical Research: Oceans, 128, e2022JC019188. https://doi.org/10.1029/2022JC019188
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