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Modelado sin fisuras de los efectos directos e indirectos de los aerosoles durante el episodio de incendios forestales de abril de 2020 en Ucrania

Autores: Savenets, Mykhailo; Rybchynska, Valeriia; Mahura, Alexander; Nuterman, Roman; Baklanov, Alexander; Kulmala, Markku; Petäjä, Tuukka

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Modelado sin fisuras de los efectos directos e indirectos de los aerosoles durante el episodio de incendios forestales de abril de 2020 en Ucrania


Categoría

Ciencias Naturales y Subdisciplinas

Subcategoría

Astronomía

Palabras clave

Incendios forestales
Concentraciones de aerosoles
Procesos meteorológicos
Zona de Exclusión de Chernobyl
Efectos de aerosoles
Sistema de modelado

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 6

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Los incendios forestales ocurren con frecuencia en Ucrania durante las temporadas de quema agrícola en primavera y otoño. Las altas concentraciones de aerosoles provenientes de las emisiones de fuego pueden afectar significativamente los procesos meteorológicos a través de efectos directos e indirectos de los aerosoles. Para estudiar estos impactos, seleccionamos un episodio severo de incendio forestal de abril de 2020 en la Zona de Exclusión de Chornobyl (CEZ) y su área circundante como estudio de caso. Utilizamos el sistema de modelado Enviro-HIRLAM para simular las condiciones meteorológicas de referencia (REF), junto con los efectos directos (DAE), indirectos (IDAE) y combinados (COMB) de los aerosoles. En nuestras simulaciones, el carbono negro (BC) y el carbono orgánico (OC) representaron entre el 70 y el 80% de toda la masa de aerosoles en la región, representados en dos capas de mayores concentraciones: una cerca de la superficie y la otra a 3-4 km sobre la superficie. Nuestras simulaciones mostraron que la inclusión de los efectos de los aerosoles en el marco de modelado llevó a condiciones más frías (hasta -3 grados C) y más secas (caída de la humedad relativa de hasta -20%) cerca de la superficie. También observamos cambios localizados en la nubosidad, la precipitación (principalmente redistribución) y la velocidad del viento (hasta +/-4 m/s), particularmente durante el movimiento de frentes fríos atmosféricos. Se observaron mayores incertidumbres en las simulaciones del modelo más grueso cuando se consideraron los efectos directos de los aerosoles. Cuantificar los efectos de los aerosoles es crucial para predecir y detectar rápidamente cambios que podrían agravar las condiciones meteorológicas desfavorables y los incendios forestales. Tal conocimiento es esencial para mejorar la efectividad de las medidas de respuesta ante emergencias.

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