به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب سیده صفورا صدیق مروستی

  • سیده صفورا صدیق مروستی، آناند نانادسیکان، عباسعلی علی اکبری بیدختی*، سرمد قادر، محمد صدیق مرتضوی
    در سال های اخیر، افزایشی در شکوفایی کشند قرمز در شمال غربی دریای عرب و دریای عمان مشاهده شده است که این سوال را در ذهن به وجود می آورد: آیا تغییرات اقلیمی باعث افزایش این روند شده است یا خیر؟ با هدف پاسخ به این سوال، در این پژوهش از مدل های مختلف سامانه زمین و داده های ماهواره ای استفاده شده است. داده های ماهواره ای دو شکوفایی را در این منطقه نشان می دهند، شکوفایی زمستانی که بیشینه آن در ماه فوریه و شکوفایی تابستانی که بیشینه آن در ماه سپتامبر است. تغییرات درون سالانه ای نیز در شکوفایی زمستانی حاصل از اثر پیچک های چرخندی که توزیع مکانی متفاوتی از یک سال به سال دیگر دارند، مشخص شده است. دو مدل با تفکیک کم (°1) با بخش زیست زمین شیمیایی تقریبا پیچیده (مدل TOPAZ) چرخه سالانه را نشان می دهند ولی قادر به نمایش پیچک ها و تغییرات درون سالانه نیستند. مدل های با تفکیک بیشتر (GFDL CM2.6) که توانایی مدل سازی پیچک ها را دارند همراه با بخش زیست زمین شیمیایی ساده تر (مدل miniBLING) تغییرات درون سالانه بزرگ تری را نشان می دهند، اما مقدار شکوفایی زمستانی را بیش از اندازه پیش بینی می کنند. این مدل اگرچه رابطه بین شکوفایی و پیچک را در بخش جنوبی به خوبی نشان می دهد، اما در بخش شمالی منطقه موفق نیست. این امر به دلیل نداشتن توانایی در مدل سازی دماشیب (ترموکلاین) و غذاشیب (نوتری کلاین) قوی و درست در آن مناطق می باشد.
    کلید واژگان: کشند قرمز, شکوفایی, مدل سازی عددی, پیچک, مدل سامانه زمین, زیست زمین شیمیایی}
    Seyedeh Safoora Seddigh Marvasti, Anand Gnanadesikan, Abbasali Aliakbari Bidokhti *, Sarmad Ghader, Mohammad Seddigh Mortezavi
    This study evaluates the performance of Earth system models for accurately simulating the phytoplankton productivity and bloom dynamics in the Oman Sea and the northwest of Arabian Sea. Satellite data (SeaWIFS ocean color) show two climatological blooms in this region, a wintertime bloom peaking in February and a summertime bloom peaking in September. On a regional scale, interannual variability of the wintertime bloom is dominated by cyclonic eddies which vary in location from year to year. During the wintertime, while both cooling in the winter and eddies control the blooms, variability in bloom location will arise from variability in the location of eddies, and so may not be predictable. In contrast, during the Southwest Monsoon, the dominant upwelling associated with the intense environmental forcing supersedes the effects of eddies, and the activity of the cold eddies is not pronounced. We consider numerical results from five different 3-D global Earth system models, which are denoted by CORE-TOPAZ, Coupled-TOPAZ, Coupled-BLING, Coupled-miniBLING, and the Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) Climate Model version 2.6 (CM2.6 miniBLING). Two coarse (1° grid resolution) models with a relatively complex biogeochemistry (TOPAZ: Tracers of Ocean Productivity with Allometric Zooplankton) capture the annual cycle but fail to capture both the eddies and the interannual variability. The results showed that the models differ from the observational data in terms of interannual variability. The low-resolution models (CORE- and coupled-TOPAZ) provide an almost uniform seasonal coefficient of variation, while both the data and eddy resolving CM2.6 models show higher interannual variability and seasonal changes. The coefficients of variabilities are particularly higher during the winter and summer blooms in the observations, while the low-resolution models do not see these signals. In other words, the low-resolution models fail to attain enough variability, while the high-resolution models (i.e. CM2.6) produce too much interannual variability. Accordingly, eddies are necessary to explain the variability in the data as opposed to the low-resolution models, but that the high-resolution model does not properly capture this variability. An eddy-resolving model (GFDL CM2.6) with a simpler biogeochemistry (miniBLING) displays larger interannual variability, but overestimates the wintertime bloom and captures eddy-bloom coupling in the south but not in the north. The models fail to capture both the magnitude of the wintertime bloom and its modulation by the eddies in part because of their failure to capture the observed sharp thermocline/nutricline in this region. In the wintertime, this leads to the excessive convective supply of nutrients and too strong of a bloom. However, for a few cases, eddies with blooms at the center are tracked in the southern part of the domain. For the model to simulate the observed wintertime blooms within cyclones, it will be necessary to represent this relatively unusual nutrient structure as well as the cyclonic or cold eddies. Both the temperature and mixed layer biases in the northern part of the Arabian Sea may result from having too much water from the Persian Gulf in this region. This is a challenge in the northern Arabian Sea as it requires capturing the details of the outflow from the Persian Gulf, something that is poorly done in global models.
    Keywords: red tide, bloom, numerical modeling, eddy, Earth system models, biogeochemistry}
  • سیده صفورا صدیق مروستی*، سعیدرضا صباغ یزدی، امیر حسین جاوید
    جانمایی صحیح آبگیر نیروگاه جهت عدم آبگیری از آب گرم تخلیه شده و در نتیجه افزایش راندمان از مهمترین مسائل در طراحی است. در این تحقیق مطالعات پخش گرما در نیروگاه پره سر با استفاده از شبیه سازی عددی انجام شده است. نرم افزار NASIRکه تاکنون ماجولهای متنوع آن برای تحلیل کامپیوتری مسائل علمی و صنعتی مختلفی مثل جریانات دریائی و ساحلی و یا جریان ناشی از ورودی رودها، تبخیر، چرخش زمین و باد بکار برده شده اند، میتواند برای تحلیل دمای آب در اثر شرایط مختلف زمانی و مکانی استفاده شود. این مدل برای یک نیروگاه نمونه با اعمال شرایط مرزی ورود جریان مناسب و جریان جت خروجی برای پیش بینی میدان دما در محیط آبی مجاور نیروگاه ارزیابی می شود. در این تحقیق آلودگی گرمایی ناشی از نیروگاه حرارتی پره سر با مدل فوق مورد بررسی قرار گرفته است و محدوده ای که تحت تاثیر آلودگی گرمایی قرار می گیرد با قوانین و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه می شود.
    Seyedeh Safoura Seddigh Marvasti *, Dr. Saeed Reza Sabbagh-Yazdi, Dr. Amir Hosein Javid
    In this study، NASIR program is implemented to numerically simulate the temperature field near the intake/outlet of Paresar thermal power plant and assess the environmental provisions. According to low depth of coastal regions، two-dimensional depth-average governing equations and convection and temperature diffusion relationships are considered and solved by a finite volume method in NASIR program. Coastal boundary condition، currents and out-let discharges of the power plant are considered in the modeling and the performance of the numerical method is estimated in the coastal region near the thermal power plant to assess the excess water temperature. According to the current environmental provisions، the efficiency of the intake/outlet system is evaluated.
    Keywords: NASIR, Coastal power plant, Finite volume, Diffusion equations}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال