Сезонні зміни положення верхньої межі сірководневої зони Чорного моря у зв’язку з характером розвитку динамічних процесів

Автор(и)

  • Р.Р. Белевич ДУ «Відділення гідроакустики Інституту геофізики НАН України», Україна
  • О.Р. Андріанова ДУ «Відділення гідроакустики Інституту геофізики НАН України», Україна
  • М.І. Скіпа ДУ «Відділення гідроакустики Інституту геофізики НАН України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24028/gzh.v44i1.253716

Ключові слова:

Чорне море, температура, солоність, вертикальний розподіл, сірководень, дивергенція, конвергенція, сезонні коливання

Анотація

Положення та сезонні коливання глибини залягання максимального градієнту солоності води в Чорному морі у верхньому 150 метровому шарі (галоклину), що інтерпретується як верхня межа шару сірководня в морі, оцінено на основі аналізу кліматичних матеріалів про вертикальний розподіл солоності за період 1903—1982 років. Побудовано сезонні карти глибини залягання цієї межі на акваторії моря та виділено екстремуми (осі максимуму та мінімуму), за якими оцінено особливості динамічних процесів у Чорному морі за положенням осей зон конвергенцій та дивергенцій і значень їх в полі розглянутої характеристики. Аналогічно було побудовано на цій же глибині карти температури та солоності води в ізолініях з виділенням на них осей екстремумів, що відповідають положенням осей зон вергенцій. Таким чином, отримано уявлення, де в конкретному сезоні та районі слід очікувати положення верхньої межі шару сірководня.

Для порівняння з сучасними гідрофізичними умовами в Чорному морі аналізувалися фактичні матеріали окремих зйомок, виконаних тричі в 2016, 2017 і 2019 роках у теплий період на зональному розрізі у відкритій частині моря. Глибина верхньої межі сірководневої зони відповідно становила 55, 56 та 54 м, тоді як за кліматичними даними — 62 м. Це може свідчити, що протікають зміни, зумовлені потеплінням клімату.

Посилання

Belevich, R.R., Andrianova, O.R., Popov, Yu.I., & Skipa, M.I. (2011). Features of the climatic circulation of the Black Sea waters according to the distribution of dynamic heights along the axis of the Black Sea divergence zone. Ukrainskiy gidrometeorolo-gicheskiy zhurnal, (8), 234—241 (in Russian).

Bogdanova, A.K. (1972). Seasonal and interannual fluctuations in water exchange through the Bosporus. In Biology of the Sea (is. 27, pp. 41—54). Kiev: Naukova Dumka (in Russian).

Boguslavsky, S.G., Sovga, E.E., & Kazakov, S.I. (2006). Influence of the salinity field on the position of the upper boundary of the hydrogen sulfide zone in the Black Sea. Morskoy gidrofizicheskiy zhurnal, (1), 16—21 (in Russian).

Goryachkin, Yu.N. & Ivanov, V.A. (2006). Black Sea level: past, present and future. Sevastopol: Edition of the Marine Hydro-physical Institute of the NAS of Ukraine, 210 p. (in Russian).

Zubov, N.N. (1956). Fundamentals of the doctrine of the strains of the oceans. Moscow: Geografiz, 240 p. (in Russian).

Ivanov, V.A. & Belokopytov, V.N. (2011). Oceanography of the Black Sea. Sevastopol: Edition of the Marine Hydrophysical Institute of the NAS of Ukraine, 213 p. (in Russian).

Kravets, V.N. (2002). Long-term variability and assessment of the balance of hydrogen sulfide in the Black Sea. Trudy UkrNIG-MI, (250), 354—363 (in Russian).

Polonskiy, A.B., & Popov, Yu.I. (2011). Conditions for the formation of waters of the cold intermediate layer of the Black Sea. Sevastopol: Edition of the Marine Hydrophysical Institute of the NAS of Ukraine, 52 p. (in Russian).

Ryabinin, A.I., & Kravets, V.N. (1989). The current state of the hydrogen sulfide zone of the Black Sea (1960—1986). Moskow: Gidrometeoizdat, 232 p. (in Russian).

Skopintsev, B.A. (1975). Formation of the modern chemical composition of the Black Sea waters. Leningrad: Gydrometeoizdat, 336 p. (in Russian).

Altman, E.N. (Ed.). (1987). Statistical characteristics of the thermohaline structure of the Black Sea waters. USSR State Commit-tee for Hydrometeorology and Environmental Control. State Oceanographic Institute. Sevastopol branch, 302 p. (in Russian).

Sukhovey, V.F. (1986). Seas of the World Ocean. Leningrad: Gidrometeoizdat, 287 p. (in Russian).

Titov, V.B. (2003). Influence of long-term variability of climatic conditions on the hydrological structure and interannual renewal of the cold intermediate layer in the Black Sea. Oceanologiya, 43(2), 176—184 (in Russian).

Falina, A., Sarafanov, A., Özsoy, E., & Turunçoğlu, U.U. (2017). Observed basin-wide propagation of Mediterranean water in the Black Sea. Journal of Geophysical Research: Oceans, 122(4), 3141—3151. https://doi.org/10.1002/ 2017JC012729.

Jarosz, E., Teague, W.J., Book, J.W., & Besiktepe, S. (2011). Observed volume fluxes in the Bosphorus Strait. Geophysical Research Letters, 38(21), L21608. https://doi.org/10.1029/2011GL049557.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-03

Як цитувати

Белевич, Р., Андріанова, О., & Скіпа, М. . (2022). Сезонні зміни положення верхньої межі сірководневої зони Чорного моря у зв’язку з характером розвитку динамічних процесів. Геофізичний журнал, 44(1), 145–157. https://doi.org/10.24028/gzh.v44i1.253716

Номер

Розділ

Статті