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Numerische Simulationen von Kondensstreifen und deren Übergang in Zirren

机译:凝结尾迹的数值模拟及其向卷云的过渡

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摘要

Der in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende globale Temperaturanstieg wurde teilweise durch anthropogene Emissionen verursacht. Der Flugverkehr trägt durch den Eintrag von direkt oder indirekt strahlungswirksamen Gasen und der Änderung der hohen Bewölkung ebenfalls zum Klimawandel bei. Die größte Unsicherheit besteht momentan bei der Bewertung des Strahlungsantriebs durch gealterte Kondensstreifen, die auch als flugzeuginduzierte Zirren klassifiziert werden.In der vorliegenden Arbeit wurde der Übergang von Kondensstreifen in Zirren mittels numerischer Methoden untersucht und die Entwicklung der geometrischen, mikrophysikalischen und optischen Eigenschaften beleuchtet.Dazu wurde die Entwicklung der Kondensstreifen während der Wirbelphase und der Dispersionsphase separat betrachtet.Unter Verwendung eines vorhandenen LES-Modells mit Eismikrophysik wurde ein 2D-Modell zur Kondensstreifenmodellierung entworfen, das aufgrund seiner Konzipierung eine Vielzahl von Simulationen zuläßt. Somit kann der Einfluß von vielen Parametern wie z.B. der relativen Feuchte, Temperatur, Windscherung oder des Strahlungsszenarios systematisch untersucht werden.Insbesondere wurde ein Modul entwickelt, das im 2D-Modell einen realistischen Wirbelzerfall während der Wirbelphase sicherstellt. Während des Wirbelabsinkens tritt im primären Nachlauf Eiskristallverlust auf und abhängig von der Feuchte (Eisübersättigung) und Temperatur der Umgebungsluft verdampft ein Großteil der Eiskristalle. Bei bestimmten Feuchte- und Temperaturkombinationen hängt die Anzahl überlebender Eiskristalle sensitiv von der Schichtung der Atmosphäre und der Hintergrundturbulenz ab, da diese Größen den Wirbelzerfall beeinflußen. Im Maximalfall überleben 70% der Eiskristalle die Wirbelphase. Bei geringen Übersättigungen und hohen Temperaturen verdampfen alle Eiskristalle im primären Nachlauf und der Kondensstreifen besteht dann nur aus dem sekundärem Nachlauf.Während der Dispersionsphase verbreitern sich Kondensstreifen durch Scherung und in geringerem Maße durch turbulente Diffusion und es findet der Übergang in flugzeuginduzierte Zirren statt.Eine substanzielle Verbreiterung der Kondensstreifen ist nur bei Umgebungsfeuchten größer 120% sichtbar.Die Klimawirksamkeit der Kondensstreifen hängt hauptsächlich von der relativen Feuchte und in kleinerem Maße von der Temperatur und der Scherung ab.In den Standarduntersuchungen sind im Modell die Hintergrundbedingungen statisch angenommen und es tritt kein großräumiges Aufgleiten oder Absinken der Luftmassen auf. In diesem Fall ist die Lebenszeit der Kondensstreifen aufgrund der Sedimentation begrenzt und beträgt zwischen 4-6 Stunden.Der Strahlungseinfluß führt bei geeigneten Umgebungsbedingungen zu einem Aufgleiten der Kondensstreifen, wodurch deren Auflösung aufgrund des zusätzlichen Wasserdampfangebotes verlangsamt wird.Sofern die Kondensstreifen nicht durch synoptischskaliges Aufgleiten der gesamten Luftschicht gestärkt werden, nimmt die optische Dicke der Kondensstreifen mit der Zeit ab, weil die Eiskristallkonzentrationen sowie Eiswassergehalte verdünnt werden und das Höhenwachstum des Kondensstreifens gering ist.
机译:近几十年来观察到的全球温度升高部分是由于人为排放造成的。空中交通还通过直接或间接辐射有效气体的进入以及高云量的变化来促进气候变化。目前最大的不确定因素是老化的凝结尾迹对辐射的推进力的评估,这也被归类为飞机诱发的卷云,在目前的工作中,使用数值方法研究了从凝结尾迹向卷云的过渡,并研究了几何,微物理和光学性质的发展。分别考虑了涡流阶段和弥散阶段的轨迹变化,利用现有的具有冰微物理学的LES模型,设计了二维轨迹转换模型,由于其设计,可以进行多种模拟。因此,许多参数的影响,例如系统地研究了相对湿度,温度,风切变或辐射情况,特别是开发了一个模块,该模块可确保二维模型中涡旋相期间的实际涡旋衰减。在涡旋沉没期间,冰晶损失发生在初级尾流中,并且取决于水分(冰过饱和)和环境空气的温度,大部分冰晶会蒸发。在某些水分和温度的组合下,幸存的冰晶的数量敏感地取决于大气的分层和背景湍流,因为这些变量会影响涡旋的衰减。最多,有70%的冰晶能幸存于涡旋相。在较低的过饱和度和高温下,所有的冰晶都在一次尾流中蒸发,而凝结尾流仅由第二次尾流组成;在分散阶段,凝结尾流因剪切作用而变宽,在湍流扩散作用下程度较小,并发生了向飞机诱发的卷云的转变-相当大的一个只有在环境湿度大于120%时才能看到凝结尾迹的加宽,凝结尾迹对气候的影响主要取决于相对湿度,在较小程度上取决于温度和剪切力,在标准研究中,该模型的背景条件被假定为静态,并且没有大范围的滑动或减少空气质量。在这种情况下,由于沉淀的原因,凝结尾迹的寿命受到限制,并且在4-6小时之间;在适当的环境条件下,辐射的影响会使凝结尾迹滑开,这意味着由于额外的蒸汽供应,它们的分辨率降低了如果整个空气层都得到增强,则由于冰晶浓度和冰水含量被稀释,并且凝结尾迹的高度增加较小,因此凝结尾迹的光学厚度随着时间的流逝而减小。

著录项

  • 作者

    Unterstraßer Simon;

  • 作者单位
  • 年度 2008
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