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Modélisation de la circulation dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent en réponse aux variations du débit d’eau douce et des vents

机译:根据淡水流量和风的变化,模拟河口和圣劳伦斯湾的环流

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摘要

Nous examinons des résultats récents issus d’observations et de simulations numériques de la circulation générale et du climat de l’estuaire moyen et du golfe du Saint-Laurent. Nous focalisons cette étude sur l’intensité de la circulation estuarienne. L’approche méthodologique est présentée avec une emphase sur l’intégration, à l’aide de simulations numériques, des processus clés tels que le mélange turbulent associé aux marées à la tête du chenal Laurentien et les échanges atmosphère-océan dans l’ensemble de l’estuaire maritime et du golfe. Les simulations numériques permettent de suivre l’évolution de la circulation et du climat sur des périodes de quelques heures à plusieurs années. Nous examinons d’une part la variabilité tidale de la circulation à la tête du chenal Laurentien et dans l’estuaire moyen, illustrant l’importance des processus qui gouvernent largement la circulation estuarienne du Saint-Laurent. Ces principaux processus sont les instabilités dynamiques associées à l’étirement de marée et aux sauts hydrauliques internes aux abords des seuils. D’autre part, la contrainte du vent est dominante pour propulser les eaux douces vers l’océan Atlantique dans l’estuaire maritime et le golfe. À l’aide d’expériences de sensibilité, les effets sur la circulation de variations dans l’apport d’eau douce et dans l’intensité des vents sont isolés. Les résultats montrent que notre modèle du Saint-Laurent répond aux forçages externes à l’instar d’un estuaire classique à deux couches lors des périodes de forte stratification (printemps et été), c’est-à-dire lorsque l’apport en eau douce entraîne une intensification de la circulation de la couche intermédiaire froide du golfe vers le continent jusqu’à une profondeur d’environ 150 m. D’autre part, lors des périodes de plus faible stratification (automne et hiver), la contrainte du vent gouverne la circulation des couches d’eau profondes (plus de 150 m) vers le continent. Un excès dans l’apport d’eau douce inhibe partiellement leur ventilation, comme dans une mer marginale nordique. Ces résultats suggèrent qu’une diminution éventuelle de l’apport en eau douce du fleuve Saint-Laurent, associée au réchauffement climatique ou au développement, pourrait diminuer l’intensité de la circulation estuarienne au printemps et à l’été. Durant l’hiver, une diminution du débit pourrait favoriser l‘apport en eaux profondes du chenal Laurentien.
机译:我们从中河口和圣劳伦斯湾的总体环流和气候的观测和数值模拟中检查了最近的结果。我们将研究重点放在河口环流的强度上。提出的方法论方法着重于通过数值模拟整合关键过程,例如与劳伦河道顶部的潮汐相关的湍流混合以及所有区域的大气-海洋交换。海洋河口和海湾。数值模拟使得在几小时到几年的时间内跟踪交通和气候的变化成为可能。一方面,我们检查了Laurentian河道顶部和河口中部环流的潮汐变化,说明了在很大程度上控制圣劳伦斯河口环流的过程的重要性。这些主要过程是与潮汐拉伸有关的动态不稳定性以及阈值附近的内部水力跃迁。另一方面,在海河口和海湾中,风的约束主要是将淡水推向大西洋。使用敏感性实验,隔离了淡水供应和风强度变化对循环的影响。结果表明,我们的圣劳伦斯模型在高分层(春季和夏季)期间,即经典的两层河口时,即当摄入了淡水导致冷中间层从海湾到大陆到约150 m深度的循环加剧。另一方面,在较低的分层(秋季和冬季)期间,风的约束控制着深水层(超过150 m)向大陆的循环。如在北部边缘海中,过多的淡水供应会部分抑制其通风。这些结果表明,圣劳伦斯河的淡水供应可能减少,与全球变暖或发展有关,可能会降低春季和夏季河口环流的强度。在冬季,流量减少可能有利于Laurentian河道的深水供应。

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