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1、近地層湍流通量交換是地(陸地和海洋)表和大氣相互作用過程中的重要環(huán)節(jié),是大氣邊界層研究中的一個(gè)重要方向。深入研究近地層湍流通量交換,進(jìn)一步改進(jìn)湍流通量參數(shù)化方案,對(duì)于提高天氣和氣候模式的數(shù)值模擬能力、更好地理解氣候變化和地表過程的相互作用,以及氣候變化預(yù)測(cè)具有深刻意義。本文立足于前人方案,對(duì)前人具有代表性的方案進(jìn)行了回顧、比較和總結(jié),并在此基礎(chǔ)之上提出了一種新的非迭代湍流通量參數(shù)化方案,新的湍流通量參數(shù)化方案無需循環(huán)迭代,并且保持了較高
2、的計(jì)算精度。 近四十年來,眾多科學(xué)家依據(jù)各自不同的試驗(yàn)資料提出了一系列湍流通量計(jì)算方案,其中具有代表性的八種方案是:Businger等(1971)、Dyer(1974)、Louis等(1982)、Beljarts and Holtslag(1991)、Launiainen(1995)、Hogstrom(1996)、Wang等(2002)和胡艷冰等(2006)。其中,Businger等(1971)、 Dyer(1974)、Beli
3、aars and Holtslag(1991)和Hogstrom(1996)為迭代方案,他們通過循環(huán)迭代計(jì)算湍流通量;Louis等(1982)、Launiainen(1995)、Wang等(2002)和胡艷冰等(2006)為非迭代方案,在計(jì)算過程中采取整體理查森數(shù)Ri<,B>直接參數(shù)化湍流通量整體輸送系數(shù)(C<,M>、C<,H>和C<,E>)或穩(wěn)定度參數(shù)ζ,從而不需要迭代運(yùn)算即可求得湍流通量。Guilloteau(1998)等認(rèn)為:在不
4、穩(wěn)定情況下Hogstrom(1996)的計(jì)算結(jié)果以及在穩(wěn)定情況下Beljaars and Holtslag(1991)的計(jì)算結(jié)果更為合理;為了方便引用起見,本文將它們合稱為BHH方案。迭代方案因完整地保持了Monin-Obukhov相似理論,未作更多的近似,因此其計(jì)算結(jié)果更為合理,但迭代過程需要耗費(fèi)大量的CPU時(shí)間;而非迭代方案由于做了近似處理,需要的CPU時(shí)間較少,因此計(jì)算結(jié)果的可信度較低。為了進(jìn)一步精確了解各方案,本文對(duì)這些方案進(jìn)行
5、了全面的比較和詳細(xì)的分析,結(jié)果表明,通過各方案計(jì)算得到的湍流通量存在很大差異,并且在不同的大氣層結(jié)穩(wěn)定性、不同的下墊面動(dòng)力和熱力粗糙度條件下,各方案計(jì)算結(jié)果間的差異也不同。從總體上說,在強(qiáng)不穩(wěn)定或者大的動(dòng)力粗糙度條件下,各方案的計(jì)算結(jié)果偏差較大;在近中性以及小的動(dòng)力粗糙度條件下,各方案的計(jì)算結(jié)果偏差較小。此外,本文基于BHH方案的計(jì)算結(jié)果,采用多元回歸分析的方法,研發(fā)了一種新的非迭代湍流通量參數(shù)化方案。新方案直接由整體理查森數(shù)Ri<,B
6、>、空氣動(dòng)力學(xué)粗糙度長度Z<,0>和熱力學(xué)粗糙度長度Z<,0h>參數(shù)化穩(wěn)定度參數(shù)ζ(即z/L),從而避免了通過循環(huán)迭代來計(jì)算湍流通量。該方案不僅有效地節(jié)省了CPU計(jì)算時(shí)間,而且,其計(jì)算結(jié)果與BHH方案的計(jì)算結(jié)果更為接近:在不穩(wěn)定情況下新方案C<,M>和C<,H>的誤差最大僅為3.1%和2.9%;在穩(wěn)定情況下,在Z<,0>/Z<,0h>=0.5、1和10時(shí)C<,M>的誤差絕對(duì)值最大不超過14.4%、C<,H>的誤差最大不超過21.5%;在
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