$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 기상자료동화에 따른 CMAQ 모델의 오존농도 모의 민감도 연구
Sensitivity Analysis of Ozone Simulation according to the Impact of Meteorological Nudging 원문보기

한국대기환경학회지 = Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, v.32 no.4, 2016년, pp.372 - 383  

김태희 (부산대학교 지구환경시스템학부) ,  김유근 (부산대학교 대기환경과학과) ,  손장호 (동의대학교 환경공학과) ,  정주희 (부산대학교 대기환경과학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study aimed at analyzing the sensitivity of ozone simulation in accordance with the meteorological nudging for a high nocturnal ozone episode. To demonstrate the effectiveness of nudging methods (e.g., nudging techniques and application domains), the following six experiments were designed: (1)...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 연구에서는 한반도 남동해안 지역의 오존농도 예측 정확도를 향상시키고자 그리드너징과 관측너징을 이용한 너징 종류 및 너징을 적용하는 도메인에 따른 WRF(Weather Research and Forecasting) 모델의 기상 자료동화 효과가 야간 고농도가 포함된 오존일(2012년 5월 4일~8일) 모의에 미치는 영향 분석을 실시하였다. 이는 Kim et al.
  • 본 연구에서는 한반도 남동해안 지역을 대상으로 기상자료동화에 따른 CMAQ 모델의 오존농도 모의 민감도 분석을 실시하였다. 분석을 위해 각기 다른 너징 종류와 적용 도메인에 따라 생산된 기상입력 자료를 적용한 총 6개의 CMAQ 모델링 실험을 구성하였다.
  • 낮/밤 시간의 경우 자료의 연속성과 충분하지 않은 데이터 수로 인하여 통계적으로 유의하지 않은 결과가 나타난다. 따라서 그림 4와 같이 사례일의 오존농도 시계열을 통해 낮/밤 시간의 오존농도 정확도를 정성적 으로 확인하고자 한다. 또한, 공간적 오존모의 특징을 파악하고자 관측값(그림 5)과 각 실험별 모의 결과의 수평분포(그림 6, 7)를 분석하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (23)

  1. Barna, M. and B. Lamb (2000) Improving ozone modeling in regions of complex terrain using observational nudging in a prognostic meteorological model, Atmospheric Environment, 34, 4889-4906. 

  2. Borge, R., V. Alexandrov, J.J. Vas, J. Lumbreras, and E. Rodriguez (2008) A comprehensive sensitivity analysis of the WRF model for air quality applications over the Iberian Peninsula, Atmospheric Environment, 42, 8560-8574. 

  3. Chameides, W.L., R.W. Linsay, J. Richardson, and C.S. Kiang (1988) The role of biogenic hydrocarbons in urban photochemical smog: Atlanta as a case study, Science, 241, 1473-1475. 

  4. Cho, K.T., J.C. Kim, and J.H. Hong (2006) A study on the comparison of biogenic VOC (BVOC) emissions estimates by BEIS and CORINAIR methodologies, Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, 22(2), 167-177. (in Korean with English abstract) 

  5. Choi, H.-J., H.-W. Lee, K. Sung, and M.-J. Kim (2009) The effect of atmospheric flow field according to the - jective analysis on complex area, Journal of the Environmental Sciences, 18(3), 271-281. (in Korean with English abstract) 

  6. Choi, J.W. and J.G. Lee (2015) A sensitivity study of WRF model simulations to nudging methods for a Yeongdong heavy snowfall event, Atmosphere, Korean Meteorological Society, 25(1), 99-115. (in Korean with English abstract) 

  7. Dawson, J.P., P.J. Adams, and S.N. Pandis (2007) Sensitivity of ozone to summertime climate in the eastern USA: A modeling case study, Atmospheric Environment, 41(7), 1494-1511. 

  8. Eliasson, I., S. Thorsson, and Y. Andersson-Skold (2003) Summer nocturnal ozone maxima in Goteborg, Sweden, Atmospheric Environment, 37, 2615-2627. 

  9. Hanna, S.R. (1994) Mesoscale meteorological model evaluation techniques with emphasis on needs of air quality models, Mesoscale Modeling of the Atmosphere, American Meteorological Society, 25, 47-58. 

  10. Jeong, Y.-M., H.-W. Lee, S.-H. Lee, H.-J. Choi, and W.-B. Jeon (2011) Numerical study on the impact of regional - centration over the South-Eastern part of the Korean peninsula, Journal of the Environmental Sciences, 19(12), 1431-1445. (in Korean with English abstract) 

  11. Kim, S.B. and D.W. Byun (2005) Mass consistent on-line and off-line air quality modelng using WRF-CMAQ system, Proceeding of the 40th Meething of KOSAE, Korean Society for Atmospheric Environment, 21, 85-89. 

  12. Kim, T., J.-H. Jeong, and Y.-K. Kim (2016) Sensitivity analysis of the WRF model according to the impact of nudging for improvement of ozone prediction, Journal of the Environmental Sciences, 25(5), 683-694. (in Korean with English abstract) 

  13. Lamb, B., A. Guenther, D. Gay, and H. Westberg (1987) A national inventory of biogenic hydrocarbon emissions, Atmospheric Environment, 21, 1695-1705. 

  14. Lee, D.-G., M.-H. Lee, Y.-M. Lee, C. Yoo, S.-C. Hong, K.-W. Jang, and J.-H. Hong (2013) An impact of meteoroozone predition in the Seoul metropolitan area during June, 2007, Journal of Environmental Impact Assessment, 22(6), 609-628. (in Korean with English abstract) 

  15. Liu, P., A.P. Tsimpidi, Y. Hu, B. Stone, A.G. Russell, and A. Nenes (2012) Differences between downscaling with spectral and grid nudging using WRF, Atmospheric Chemistry and Physics, 12, 3601-3610. 

  16. Mao, Q., L.L. Gautney, T.M. Cook, M.E. Jacobs, S.M. Smith, and J.J. Kelsoe (2006) Numerical experiment on MM5-CMAQ sensitivity to various PBL schemes, Atmospheric Environment, 40(17), 3092-3110. 

  17. National Institute of Environmental Research (NIER) (2014) Studies on the optimization method for improving the accuracy of air quality modeling, Korea, 1-556. 

  18. Otte, T.L. (2008) The impact of nudging in the meteorological model for retrospective air quality simulations. Part Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47, 1853-1867. 

  19. Pielke, R.A. and M. Uliasz (1998) Use of meteorological models as input to regional and mesoscale air quality models - limitations and strengths, Atmospheric Environment, 32, 1455-1466. 

  20. Queen, A.N. and Y. Zhang (2008) Examining the sensitivity of MM5-CMAQ predictions to explicit microphysics schemes and horizontal grid resolutions. Part II - PM concentration and wet deposition predictions, Atmospheric Environment, 42(16), 3856-3868. 

  21. Seaman, N.L. (2000) Meteorological modeling for air-quality assessments, Atmospheric Environment, 34(12-14), 2231-2259. 

  22. Singh, H.B. and P.B. Zimmermann (1992) Atmospheric distribution and sources of nonmethane hydrocarbons, In: Gaseous pollutants: Characterization and cycling, 1, 177-235. 

  23. Yerramilli, A., V.S. Challa, V.B.R. Dodla, H.P. Dasari, J.H. Young, C. Patrick, J.M. Baham, R.L. Hughes, M.G. Hardy, and S.J. Swanier (2010) Simulation of surface ozone pollution in the central Gulf coast region using WRF/Chem model: Sensitivity to PBL and land surface physics, Advances in Meteorology, 3(1), 55-71. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로