REGIONALIZACIÓN DEL CAMPO DE VIENTO EN SUPERFICIE EN TERRENO COMPLEJO

Autores/as

  • Pedro A. Jiménez DER-CIEMAT Avd. Complutense 22, 28040 Madrid
  • J. Fidel González Rouco MCAM Universidad Complutense de Madrid
  • Juan P. Montávez Dpt. de Física. Universidad de Murcia
  • Jorge Navarro DER-CIEMAT Avd. Complutense 22, 28040 Madrid
  • Francisco Valero MCAM Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Entender y predecir la variabilidad regional del viento es de gran importancia para una gran variedad de fenómenos tales como la dispersión y el transporte de contaminantes en una región, la toma de decisiones que conlleva la extinción de los incendios forestales, o la predicción de la potencia generada por los parques eólicos necesaria para establecer políticas energéticas nacionales.
 
Las circulaciones en la atmósfera libre están controladas por los gradientes de presión generados por los grandes sistemas de presión. Conforme la altitud decrece, la topografía gana importancia generando forzamientos dinámicos que producen importantes modificaciones en la dirección e intensidad de los vientos generales debido a canalizaciones, ascensos forzados, efectos de barrera... (Whiteman, 2000). Además, existen forzamientos térmicos asociados a calentamientos diferenciales de la superficie que generan circulaciones locales (Blumen, 1990). El forzamiento dinámico depende de los flujos sinópticos mientras que el forzamiento térmico depende de las diferencias de temperatura que se establecen a lo largo de los ejes de los valles o de los ejes de los sistemas plano-montaña (Whiteman, 2000).
 

Citas

Cheng, E. D., Macroscopic extreme wind regionalization, J. Wind Eng. Ind. Aerodyn, 77&78, 13-21, 1998.

Blumen, W., ed., Atmospheric Processes Over Complex Terrain, Meteor. Monogr., 45, 1990.

Fovell, R. G. and Fovell, M. C., Climate Zones on the Conterminous United States Defined Using Cluster Analysis, J. Climatol., 6, 2103-2135, 1993.

McGowan, H. A., and Sturman, A. P., Interacting multi-scale wind systems within an alpine basin, Lake Tekapo, New Zealand, Meteor. Atmos. Phys., 58, 165-177, 1996.

Richman, M. B., Rotation of principal components, J. Climatol., 6, 293-335, 1986.

von Storch, H. and Zwiers, F., Statistical Analysis in Climate Research, Cambridge University Press., 1999.

White, D., Richman, M., and Yarnal, B., Climate regionalization and rotation of principal components, Int. Journal of Climatol., 11, 1 -25, 1991.

Whiteman, C. D., Mountain Meteorology: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 2000.

Whiteman, C. D., and Doran, J. C., The relationship between overlying synoptic-scale flows and winds within a valley, J. Appl. Meteor., 32, 1669-1682, 1990.

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Publicado

2020-03-14

Número

Sección

Climatología, Variablilidad Climática y Cambio Climático