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Simulation de la percolation induite à l'intérieur d'une glace de mer de première année sous l'effet du blocage hydrodynamique d'une quille de glace : analyse de l'impact sur le flux de chaleur latente glace-océan

机译:冰龙骨水动力阻塞作用下第一年海冰内部诱发渗流的模拟:对潜冰海洋热流影响的分析

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摘要

Au printemps, l'accroissement de la température de l'air et de l'irradiation solaire mènent à la réouverture et à l'expansion du réseau de canaux dans la glace de mer. Ainsi qu'illustré par l'épisode de drainage de la saumure au début de la période de fonte, l'accroissement du diamètre des canaux de saumure se traduit par une augmentation de la perméabilité de la glace permettant des éventuels écoulements poreux. ududLes crêtes de pression sont des obstacles de grande échelle qui font un blocage sur le courant marin et génèrent des champs de pression dans leur sillage. L'inversion des courants causée par le cycle de marée conduit à l'établissement d'un cycle semi-diurne sur le champ de pression à l'interface glace-océan aux abords des crêtes. La glace étant perméable au printemps, cela se traduit par un effet de pompage qui suggère l'existence d'un processus d'exportation nette de saumure vers l'océan. D'un point de vue thermodynamique, cela résulterait parallèlement en une exportation de chaleur latente associée à une fonte volumique de la glace. Considérant que les modèles actuels ne prennent en compte qu'une fonte de l'interface glace-océan, cette dynamique serait d'un impact significatif sur les bilans d'énergie des mers recouvertes de glace en période de fonte.ududCe projet de recherche vise à explorer la dynamique des échanges poreux glace-océan aux abords des crêtes. Dans un premier temps, nous avons développé un modèle numérique d'une glace de mer poreuse soumise à un champ de pression à son interface glace-océan. Notre modèle est complètement défini par les équations différentielles de conservation de la masse, du mouvement, des sels et de la chaleur qui sont couplées via l'équation de la température de congélation de l'eau de mer. Les équations sont discrétisées sur une grille numérique rectangulaire de type Arakawa C avec un maillage homogène à pas constant et sont résolues par une méthode numérique aux volumes finis.ududLes résultats obtenus à partir de notre modèle nous ont permis de valider l'hypothèse d'une exportation de saumure de la glace vers l'océan dans le sillage d'une crête de pression. En outre, l'étude de la dynamique du bassin de saumure contenue dans la glace située derrière la crête montre que l'écoulement généré dans la glace est principalement orienté verticalement avec une légère composante horizontale en direction de la quille. Le processus vertical d'adaptation hydrodynamique de la saumure au cours d'un cycle de marée peut être décrit en 2 phases: une phase d'expulsion de la saumure et une phase de retour à l'équilibre hydrostatique avec la condition normale de pression sous la glace. La première phase est associée à la génération d'un champ de pression à l'interface glace-océan dans la zone protégée par la quille et à l'expulsion de la saumure de la glace vers la couche océanique. La seconde phase correspond au retrait du champ de pression et à la remontée de la saumure dans la glace accompagnée d'une infiltration d'eau de mer dans la couche inférieure du pied de glace. Sous certaines conditions, l'épaisseur du pied de glace affecté par la remontée de l'eau de mer peut atteindre une hauteur de plus de 2 cm.ududDans un même ordre d'idées, l'analyse des bilans volumiques dans la zone affectée par la quille a permis de souligner que le bilan expulsion- infiltration est négatif. Ceci suggère que l'écoulement poreux forcé dans le sillage d'une quille par le champ de pression à l'interface induit un effet de pompage qui provoque une migration horizontale interne de la saumure dans la glace depuis les régions hors de la zone d'influence de la crête vers celle-ci.ududAu cours d'un cycle expulsion/infiltration, le bilan d'énergie glace-océan peut alors être établie comme étant la chaleur latente libérée pour produire le volume expulsé de saumure à partir d'un volume équivalent d'eau de mer diluée par la fonte de la matrice de glace pure. En effet, négligeant l'apport d'une fonte de la neige en surface, une exportation d'un volume donné de saumure implique une infiltration d'un volume identique d'eau de mer dans la glace. On peut ainsi scinder le bilan d'énergie extraite de la glace en deux composantes: l'une résultant de la fonte volumique dans la région d'influence de la crête et l'autre résultant de l'advection d'eau de fonte depuis la plaque adjacente.ududEn conclusion, les estimations obtenues à partir de nos simulations suggèrent que l'ordre de grandeur de l'impact global des crêtes de pression sur le bilan énergétique glace-océan est non négligeable et mérite d'être étudié davantage avec un ordre de grandeur sur le flux de chaleur latente glace-océan qui pourrait atteindre jusqu'à 7 W/m2.
机译:在春季,气温升高和太阳辐射增加导致海冰通道网络重新开放和扩大。如果在融化期开始时添加盐水,则盐水通道直径的增加会导致冰的渗透性增加,从而可能出现多孔流动。压力峰值是阻碍海流并在其尾流中产生压力场的大型障碍物。由潮汐循环引起的逆流导致在洋脊附近冰洋界面处的压力场上建立半日循环。由于冰在春季是可渗透的,因此转化为抽水效应,这表明盐水向海洋净输出。从热力学观点来看,这将导致与冰的大量融化相关的潜热输出。考虑到当前模型仅考虑了冰海界面的融化,这种动态变化将对融化过程中被冰覆盖的海洋的能量平衡产生重大影响。研究的目的是探索海岭周围的多孔冰洋交换的动力学。首先,我们建立了一个多孔海冰的数值模型,该模型在其海冰界面处承受压力场。我们的模型完全由质量守恒,运动守恒,盐分和热量守恒的微分方程式定义,这些方程式通过海水的冻结温度方程式耦合,并在网格上离散化。矩形数字Arakawa C型,具有均匀螺距且间距恒定,并通过有限体积的数值方法进行求解。 ud ud从我们的模型中获得的结果使我们能够验证从盐水出口的假设。压力峰值后,冰层向海洋移动。此外,对脊后方冰中所含盐水池动力学的研究表明,冰中产生的流主要是垂直定向的,而向龙骨的水平分量很小。潮汐周期中盐水的垂直流体动力适应过程可以分为两个阶段:盐水排出阶段和在正常压力条件下恢复静水平衡的阶段。冰。第一阶段与在由龙骨保护的区域中的冰-海洋界面处的压力场的产生以及盐水从冰向海洋层的排放有关。第二阶段对应于压力场的撤除和冰中盐水的上升,伴随着冰层下层中海水的渗透。在一定条件下,受海水上升影响的冰足厚度可能会超过2厘米。 Ud ud受龙骨影响的区域可以强调驱逐-渗透平衡为负。这表明在龙骨的尾部被界面处的压力场强迫的多孔流动引起了抽水效应,该抽水效应导致了冰中盐水从内部区域外部的内部水平迁移。在排放/渗透周期中,随着潜热的释放释放出从d排出的盐水,可以建立冰洋能量平衡。 ''通过纯冰基质的融化而稀释的当量海水。确实,忽略积雪在表面上的贡献,一定体积的盐水的出口意味着冰中渗透了相同体积的海水。因此,我们可以将从冰中提取的能量平衡分成两个部分:一个是由于在脊影响区域内的大量融化而产生的,另一个是由于融化水从冰中流向而产生的。总之,从我们的模拟中获得的估计表明,压力峰值对冰-海洋能量平衡的总体影响的数量级不可忽略,值得进一步研究。冰海潜热通量的数量级可以达到7 W / m2。

著录项

  • 作者

    Gosselin Jean-Sébastien;

  • 作者单位
  • 年度 2010
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-31 15:00:52

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