Результаты расчетов региональных климатических моделей количества общей облачности в Марокко на период 2020-2050 гг.

Авторы: Юссеф Эль Хадри, Хохлов В.Н.

Год: 2018

Номер: 21

Страницы: 21-27

Аннотация

В статье приводятся результаты расчетов количества общей облачности, полученные с помощью 11 региональных климатических моделей проекта CORDEX на период 2020-2050 гг. в Марокко. Цель работы заключалась в определении возможных количественных показателей общей облачности и определении участков территории, на которых облачность будет оказывать наименьшее влияние на количество поступающей солнечной радиации. В результате проведенного анализа было определено будущее пространственное распределение облачности и характер ее годового хода в Марокко. В будущем большая часть территории Марокко будет характеризоваться низким количеством общей облачности, что в свою очередь окажет незначительное влияние на количество солнечной радиации, поступающей к подстилающей поверхности в этих районах.

Теги: загальна хмарність; загальна хмарність; Марокко; Марокко; общая облачность; региональные климатические модели; регіональні кліматичні моделі; регіональні кліматичні моделі

Список литературы

  1. Roadmap for a renewable energy future. URL: www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_2016_edition_summary.pdf (accessed: 10.01.2017)
  2. Рекомендации по определению климатических характеристик гелиоэнергетических ресурсов на территории СССР / Гл. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова, Гос. н.-и. энерг. ин-т им. Г. М. Кржижановского. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987. 30 с.
  3. Климатические данные для возобновляемой энергетики России (база климатических данных): учебн. пособ. / О. С. Попель и др. Москва: Из-во МФТИ, 2010. 56 с.
  4. Севастьянова Л. М., Никольченко Ю. Н. Потенциальные ветро- и гелиоэнергетические ресурсы в Алтайском крае. Вестник Томского государственного университета. 2012. № 365. С. 187-193.
  5. Шакиров В.А., Артемьев А.Ю. Методика учета влияния облачности на поток солнечной радиации по данным архивов метеостанций. Системы. Методы. Технологии. 2014. № 4(24). С. 79-83
  6. Алисов Б. П., Полтараус Б. В. Климатология. Москва: Изд-во МГУ, 1974. 300 с.
  7. Born, K., Christoph, M., Fink, A.H., Knippertz, P., Paeth, H., Speth, P. (2008). Moroccan climate in the present and future: combined view from observational data and regional climate scenarios. In: Zereini, F.H., Hötzl, A.A. (Eds). Climatic Changes and Water Resources in the Middle East and North Africa: Part of the series Environmental Science and Engineering, pp. 29-45.
  8. ISENES climate4impact portal. URL: https://climate4impact.eu/ (accessed: 23.09.2017)
  9. Павлова Т. В., Катцов В. М., Мелешко В. П., Школьник И. М., Говоркова В. А., Надежина Е. Д. Новое поколение климатических моделей. Труды ГГО. 2014. Вып. 575. С. 5-64.
  10. Marzol, M.V., Sánchez, J.L., Yanes, A. (2011). Meteorological patterns and fog water collection in Morocco and the Canary Islands. Erdkunde, 65(3), 291–303.
  11. Слиже М. О., Семергей-Чумаченко А. Б., Эль Хадри Юссеф. Современное распределение ветра в Марокко. Український гідрометеорологічний журнал. 2016. №17. С. 61-69.
Скачать полный текст (PDF)