Структура моделирования.ppt
- Количество слайдов: 8
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ По способам моделирования Математическое Аналоговое Физическое Химическое По классам (т. е. сами модели) Математические Физические Социальные По принципу реализации Статистические Детерминистические Стохастические По методу реализации Эмпирические Полуэмпирические Теоретические По способу реализации Детерминистические Стохастико детерминистические По точности (качеству) описания объекта Имитационные Качественные По способу описания пространственной структуры Точечные Одно двух и трехмерные По способу описания временного режима Стационарные Нестационарные По способу описания пространственно-временной структуры Резервуарные Сеточные Комбинированные
ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ По способам моделирования Аналогово е Математическо е По классам модели Математически е Физическо е Физически е Химическое Химически е Социальн ые По типу изучаемых проблем Самоочищения Эвтрофировани я Комбинированные По точности описания объекта Имитационны е Качественны е По принципу реализации Способы формализации параметров По методу Детерминистически е Статистические реализации Эмпирические Детерминистические Полуэмпирически е Стохастические Теоретические По способу описания пространственной структуры По способу описания временного режима Точечные Одно двух и трехмерные По способу реализации Стационарны е Нестационарны е Стохастико детерминистические По способу описания пространственновременной структуры Резервуарн ые Сеточные Комбинированны е
Процессы, влияющие на распределение и изменчивость химических элементов в океане (по Якушеву Е. В. , 2002) Процесс Масштаб, сек. Время действия Источник Газообмен океан-атмосфера 101 Десятки сек. Якушев, 1998 Гидролиз газов и процессы в карбонатной системе 101 Десятки сек. Якушев, 1998 Физиологические ритмы морских организмов 105 -6 Часы-месяц Рудяков, 1986 Адвективный и турбулентный перенос (поверхностные воды) 106 -7 Сутки-год Монин и др. , 1974 Химико-биологические 106 -7 Сутки-год Монин и др. , 1974 Антропогенный СО 2 109 30 -40 лет Gruber et al. , 1996 Окисление стойкого водного гумуса 1011 2000 лет Скопинцев, 1950 1011 1000 лет Монин и др. , 1974 > 10 000 лет Монин и др. , 1974 Адвективный и турбулентный перенос (глубинные воды) Седиментация > 1012
Классификация нестационарных процессов в океане (Монин и др. , 1974, с. 16) Наименование явления Временной масштаб Пространственный размер 1. Мелкомасштабные явления Доли сек десятки мин. (до 1 часа) От долей мм до первых десятков м (103 см) 2. Мезомасштабные явления От 1 часа до 1 суток (десятки часов) От 103 см до 1 км 3. Синоптическая изменчивость От 1 сут. до десятков сут. (до месяца) От 1 км до 102 км 4. Сезонные колебания От мес. до десятков мес. (до года) От 102 до 103 км 5. Междугодичная изменчивость От года до десятков лет От 103 до 104 км (глобальный) 6. Внутривековая изменчивость От десятков до сотен лет Глобальный 7. Междувековая изменчивость От 100 лет до тысячелетий Глобальный
Условные обозначения, принятые в СNPSi модели А. В. Леонова Аббревиатура В- Расшифровка Определения и описание процесса Гетеротрофные бактерии Потребляют органические соединения и детрит в процессе метаболизма образуют пул (запас) минеральных веществ FF 1 – F 2 – F 3 – Фитопланктон диатомовые водоросли перидиниевые водоросли зеленые водоросли Утилизируют минеральные вещества и формируют запас органического вещества в водной среде MK - Макрофиты Высшая водная растительность ZZ 1 – Z 2 – Зооплактон растительноядные организмы хищные организмы Регулирует динамику организмов сообщества и влияет на развитие продукционнодеструкционных процессов в водной среде
Продолжение Соединения ФОСФОРА P (DOP) Органические P (DIP) Неорганические Растворенный и минеральный P (PD) Детритные Мертвая органика Соединения АЗОТА N (DON) Органические N (ND) Детритные N (NH 4) Аммонийный азот N (NO 2) Нитритный азот N (NO 3) Нитратный азот N (UR) Азот мочевины N (N 2) Свободный азот Соединения КРЕМНИЯ Si (DOSi) Органические Si (DISi) Неорганические Si (Si. D) Детритные
Общий вид уравнения СNPSi модели d. C(ijk)/d. T = R(ijk) + LOAD(ijk) + TR(ijk), • • • где, i - счетчик выделенных акваторий; j - счетчик выделенных слоев; k - счетчик компонентов модели; R - скорость изменения концентрации за счет химических процессов; LOAD - скорость изменения концентрации за счет биологических процессов; TR - скорость изменения концентрации за счет транспорта и переноса.
Рис. 17. Техническая система мониторинга нефтегазодобывающего комплекса. На схеме обозначены: 1 буровая платформа, 2 вертикальная система гидрохимических датчиков, 3 лазерный измеритель загрязнений поверхности (лидар), 4 управляемый осмотровый аппарат, 5 донный кабельный сейсмограф, 6 автономная дон ная обсерватория, 7 обитаемый подводный аппарат, 8 многоцелевая донная станция с притопленным буем, 9 на учно исследовательское судно, 10 вертикальная гидроакустическая антенна
Структура моделирования.ppt