Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Параметры и траектории циклонов, приводящих к наводнениям в Финском заливе

Работа №171923

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

природопользование

Объем работы39
Год сдачи2024
Стоимость4350 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
1
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 2
Глава 1. Причины и механизмы, приводящие к значительным подъемам уровня в Балтийском море и наводнениям в Финском заливе 4
1.1 Физико-географическое описание Балтийского моря, отражающее
причины и механизмы опасных поднятий уровня и наводнений в Финском заливе 4
1.2 Синоптические и климатические условия возникновения наводнений
восточной части Финского залива 8
Глава 2. Параметры и траектории циклонов, приводивших к подъемам уровня в Финском заливе в период с 2018 по 2023г 10
Глава 3. Анализ циклонической деятельности над районом Балтийского моря и повторяемости наводнений в Финском заливе в период с 1879 по 2023гг. . 31
Заключение 34
Список использованных источников 35
Приложение А 37

Наводнения на побережье Финского залива являются важной проблемой для жизнеобеспечения данного региона. С начала ХХХ века отмечается некоторое усиление деятельности циклонов над Северной Атлантикой и повышение уровня Мирового океана. Данные факторы способствуют повышению количества наводнений в Невской губе.
Колебания уровня воды рассчитываются от среднего многолетнего положения водной поверхности Балтийского моря у острова Котлин. Он принимается за исходный горизонт измерения высот на суше и глубин на морях. Данный исходный уровень был назван «нулем Кронштадского футштока». В настоящее время применяется термин «Нуль Балтийской системы».
Подъемы уровня воды в Санкт-Петербурге, Невской губе и Финском заливе представляют собой опасные гидрометеорологические явления, поэтому их анализ и прогноз является актуальной и практически важной задачей для океанологов и метеорологов.
В данной работе используются данные об опасных подъемах уровня, представленные Дирекцией комплекса защитных сооружений города Санкт- Петербурга от наводнений (КЗС)[8]. Для выбора синоптических карт был использован архив карт Британской метеослужбы [4].
Целью данной работы является анализ траекторий и параметров циклонов, которые приводили к подъемам уровня с 2018 по 2023 гг. с учетом более ранних данных.
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие цели и задачи:
1. Создание архива синоптических карт приземного давления за сроки, которые соответствуют датам максимального подъема уровня воды.
2. Выявление параметров и траекторий циклонов, приведших к наводнениям за период с 2018 по 2023 гг.
3. Приведение траекторий циклонов, влияющих на возникновение наводнений, в соответствие с типизацией, представленной в работе Псаломщиковой и др. [13].
4. Определение координат и давления в центре циклонов, вызвавших наводнения в случаях максимального подъема уровня и в моменты минимального давления в центре циклона.
5. Анализ параметров, траекторий и частоты циклонов, приводящих к наводнениям в Финском заливе за период до 2023 гг. и за более ранние периоды.
Исходные данные: для получения дат опасных подъемов уровня в НГ, были задействованы архивы дирекции КЗС и архив карт с сайта Британской метеослужбы [4].
Был использован метод анализа приземных синоптических карт с дискретностью в 12 часов, приблизительно за 2 суток до максимального подъема уровня воды, для того, чтобы отследить траекторию циклона в начальной точке в Атлантическом океане до времени прохождения меридиана г. Санкт-Петербурга. По синоптическим картам прослежена траектория циклона, изменение давления в центре с фиксацией минимального давления и времени, а также координат его наступления.
В некоторых случаях высота подъема показана, но время указано не точно. Траектории циклонов были приведены в соответствие с классификацией типов Псаломщиковой и др.[13].
В результате были составлены таблицы с указанием параметров циклонов, приводивших к опасным подъемам уровня, типов их траекторий, значений максимальных подъемов уровня.
Будем придерживаться следующей терминологии и сокращений, которые были предоставлены в статьях и на сайте Дирекции КЗС:
ВЧФЗ - восточная часть Финского залива; НГ - Невская губа, часть ВЧФЗ, отделенная КЗС; КЗС - Комплекс защитных сооружений Санкт- Петербурга от наводнений; UTC - Всемирное координированное время.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


Сформулируем основные выводы, полученные в работе.
1. Произведен анализ синоптических ситуаций и траекторий циклонов, приведших к опасным подъемам уровня в восточной части Финского залива с 2018 по 2023 гг.
За этот период произошло 17 подъемов уровня выше критических значений в ВЧФЗ, при этом к опасным подъемам в 7 случаях приводили циклоны с северо-западной траекторией движения и в 8 случаях с юго¬западной траекторией. Примерно такая же ситуация наблюдалась с 2006 по 2017 гг. Из наиболее опасных, близких к западным траекторий циклонов, отмечено только два случая. Поэтому все подъемы уровня в ВЧФЗ не превышали 236 см, то есть не относились к категории особо опасных и катастрофических.
2. Произведен анализ повторяемости опасных подъемов уровня по 5-ти летним периодам с 1904 по 2023 гг. с 1984 года наблюдается значительное увеличение количества наводнений или опасных подъемов уровня.
За последнее сорокалетие с 1984 года случаи опасных поднятий уровня наблюдались почти в два раза чаще, чем в такие же сорокалетние периоды ХХ века. С 1904 по 1943 - 51 случай, с 1944 по 1983 - 49 случаев, а с 1984 по 2023 - 94 случая.
Это объясняется, по-видимому, современными изменениями климата, что привело к более частым случаям прохождениям активных циклонов над бассейном Балтийского моря и Финского залива.



1. Аверкиев А.С. Определение траекторий и скоростей циклона,
приводящих к максимальным подъемам воды в Финском заливе //А.С. Аверкиев, К.А. Клеванный // Метеорология и гидрология.-2007.- № 8.-С.55 - 63.
2. Аверкиев А.С. Оценка влияния циклонической активности на колебания уровня воды в Невской губе // Уч. зап. РГГМУ, 2011, № 18. С. 100-111
3. Аверкиев А.С. Колебания уровня воды в Финском заливе и типы атмосферной циркуляции в сборнике: Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы раз-вития /MGO 2020 имени Л. Н. Карлина. труды IV Всероссийской конференции. Санкт-Петербруг, 2020. С. 5-9.
4. Архив карт Британской метеослужбы : офиц. сайт. - URL:
https://www.metoffice.gov.uk/services/data
5. Богданов В. И. Кронштадтский футшток и его Шепелевский дублер. -С- Петербургский Научный центр РАН, 2015. - 248 с.
6. 8. Гордеева С.М., Малинин В.Н. Изменчивость морского уровня Финского залива. -СПб.: РГГМУ, 2014. -179с.
7. Дмитриев А.А., Дубравин В.Ф., Белязо В.А. «Атмосферные процессы Северного полушария (1891-2018 гг.), их классификация и использование».- СПб., СУПЕР Издательство, 2018.-306с.
8. Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга : офиц. сайт. - URL: https://dambaspb.ru/#intro
9. Ефимова Ю.В. Моделирование полей ветра и давления для гидродинамического прогноза штормовых нагонов: Дис. ...
канд.геогр.наук: 25.00.30; защищена 2003/ Ефимова Юлия Викторовна.- СПб., 2003.-136 с.
10. Захарчук Е.А., Сухачев В.Н., Тихонова Н.А. Механизмы опасных подъёмов уровня моря в Финском заливе. Изд. «Петербург-XXI век», С- Петербург, 2017.-152с.
11. Лопатухин Л.И., Миронов М.Е., Померанец К.С., Трапезников Ю.А., Чернышова Е.С. Оценки экстремального ветра и волнения в восточной части Финского залива // Известия ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева. Гидравлика гидротехнических сооружений. 2006. Т. 245. С.145-155.
12. Мостаманди, М.С.В. Моделирование полей ветра и давления для гидродинамического прогноза штормовых нагонов: Дис. ... канд.геогр.наук: 25.00.30; защищена 2013/ Мостаманди Мохаммад Сулейман Вахидулла.- СПб., 2013.-113 с.
13. Псаломщикова Л.М., Н.П.Мироничева, Г.Н. Бессан, Н.Р. Швецова. Метеоспектр №10 - статья "Характеристики значительных наводнений в устье Невы при разных синоптических ситуациях”, 2010.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ