|
围绕“CMIP6数据获取与质量控制—误差订正与格式转换—WRF-Chem编译运行—未来多情景模拟—污染和风光资源综合评估”这一完整技术链条,系统介绍全球气候预估数据应用、区域模式配置、排放情景构建、模拟结果验证及不确定性分析等内容。通过完整练习,形成历史基准期验证、未来污染演变、风能太阳能资源评估及不确定性说明等成果,为后续科研项目和实际业务应用提供可直接迁移的技术流程,教程注重理论方法与典型案例结合,旨在提升学习者开展区域大气污染、气象—化学耦合模拟和新能源气候资源未来预估的综合实践能力。
【目标】:
1.掌握CMIP6数据获取、质量控制、误差订正、插值和格式转换方法
2.能够独立完成WRF-Chem模式的环境配置、编译安装和案例运行
3.能够设计历史基准期与未来多情景模拟实验,并正确处理气象、化学边界条件和排放情景
4.能够分析PM2.5、臭氧、风速和太阳辐射等变量的未来演变特征
5.初步形成污染—气候协同机制分析以及风能、太阳能资源评估的综合应用能力
专题一 CMIP6多情景数据获取、质量控制与误差订正
1.双碳背景下未来气候变化与污染协同预估的基本思路
2.国际耦合模式比较计划(CMIP)发展历程、情景体系及科学意义
3.CMIP6数据平台、模式筛选、变量选择与数据获取
4.CMIP6数据格式、时间频率、坐标单位和数据质量检查
5.基准期选择、观测资料匹配及常用误差订正方法
6.CMIP6数据插值、格式转换工具及其安装使用
7.多模式集合、不确定性来源及CMIP7发展动态简介
专题二 WRF-Chem区域气象—化学耦合模拟理论基础
1.WRF-Chem研发历程、主要功能、模式结构及典型应用
2.区域气象—化学耦合机制及其对污染、辐射和边界层过程的影响
3.WRF-Chem在PM2.5、臭氧、风能太阳能资源和碳氮沉降模拟中的应用
4.物理过程、气相化学机制与气溶胶方案的适用条件及局限
5.CMIP6驱动WRF-Chem的科学定位:动力降尺度与区域化学耦合
6.模式运行所需基础数据、研究区选择与整体实验流程
专题三 Linux系统环境配置与模式运行基础
1.Linux操作系统:目录、文件、权限、进程及常用操作命令
2.操作系统环境检查、软件源配置与基础依赖安装
3.编译器、并行环境及模式依赖库的总体设置
4.WRF-Chem编译所需前置软件、工具及环境变量配置
5.运行环境一致性检查、常见错误识别与处理方法
专题四 WRF-Chem模式编译、安装与方案配置
1.WRF-Chem编译安装整体流程及版本兼容性说明
2.WPS模块核心功能、模拟区域、投影方式、分辨率及静态地理数据设置
3.再分析气象数据准备、WPS编译安装与前处理操作
4.WRF-Chem主模式编译、测试算例运行及安装结果验证
5.物理过程、气相化学机制与气溶胶模拟方案选择及常见编译问题
专题五 WRF-Chem排放处理与模式运行全流程
1.人为源与自然源排放数据介绍及污染物物种对应关系
2.结合实际案例详解WRF-Chem运行全流程
模式变量与输出诊断设置
化学机制与气溶胶方案对比
排放数据空间分配、时间分配与物种分配
未来排放情景构建及其WRF-Chem输入处理
初始场、边界条件及namelist.input配置
不同化学机制下的模式运行与结果对比
3.模拟区域、嵌套层、时间步长和spin-up设置
4.实际操作:案例运行、结果提取、日志检查与重启运行
5.模式嵌套运行方法及常见运行问题排查
专题六 CMIP6与WRF-Chem数据转换、融合及一致性检查
1.CMIP6与WRF-Chem数据格式、变量结构及坐标体系
2.变量映射、单位转换及时间日历处理
3.气压层—模式层插值与标准中间格式生成
4.静态地理场、海陆分布及边界条件一致性检查
5.多源数据融合、质量控制与结果可视化检查
专题七 CMIP6驱动WRF-Chem的未来多情景模拟实验设计
1.CMIP6驱动WRF-Chem的前处理流程与参数设置
2.历史基准期与未来多情景实验设计
3.气象和化学初始场、边界条件数据前处理
4.未来排放情景与自然源排放协同设置
5.多模式集合、敏感性实验与模拟质量控制
6.基于CMIP6的WRF-Chem未来预估模拟运行
7.预估结果合理性检查、初步分析与可视化
专题八 污染—气候协同与风能、太阳能资源评估案例
1.模拟结果提取、统计分析与可视化表达
2.模式验证、误差订正效果与不确定性分析
历史基准期验证及订正前后对比
多情景污染物时空演变及污染—气候协同机制
太阳能资源评估:辐射分量、光伏潜力及气溶胶影响
风能资源评估:轮毂高度风速、风功率密度与容量系数
污染物演变、碳氮沉降、规划环评与污染溯源
辐射反馈及其对气象、污染和能源资源评估的影响
推荐:区域气象-大气化学在线耦合模式(WRFChem)在大气环境领域实践技术应用
数值模式模拟是分析大气污染物时空分布和成分贡献的重要工具,利用模拟结果可以分析大气污染的来源、成因、污染程度、持续时间、主要成分、相对贡献等问题,有助于分析并合理控制污染源排放,为产业调整提供参考。模拟结果可以分析跨区域的污染物输送问题,可以计算碳、氮等成分的干湿沉降通量,由此估算大气污染物对植被和土壤等生态系统的潜在影响。
WRF-Chem的主流应用涵盖了多个前沿领域:
空气质量预报:通过模拟污染物的时空分布,为空气质量预警和管理提供科学依据
污染物来源解析:追踪污染物的来源与贡献,助力制定精准的减排策略
气候变化与大气成分相互作用:研究气溶胶、温室气体等对气候系统的反馈机制
极端事件评估:模拟沙尘暴、野火等极端事件对空气质量的影响
【目标】:1.掌握WRF-Chem模式原理、调试、运行方法;2.通过案例操作掌握WRF-Chem模式数据准备、前处理及相关参数设置方法;3掌握模拟结果后处理及作图(ARWPOST、NCL等软件操作)方法;4.通过案例分析操作掌握WRF-Chem在大气环境(PM2.5、臭氧)、能见度、城市化方面应用;5.实际项目中遇到的问题进行指导。
第一章 WRF-Chem模式应用案例和理论基础
1.WRF-Chem模式在大气环境(PM2.5、臭氧、能见度)、生态(污染物/元素成分的干湿沉降)等领域的应用个例介绍
2.WRF-Chem模式总体框架、功能介绍
3.模式安装对操作系统环境依赖性的介绍,模式数据介绍
第二章 Linux环境下软件安装
1.Linux系统入门及基本操作介绍,熟悉Linux基本操作命令
2.编译器及Linux环境变量的配置
3.WRF-Chem前置依赖软件和数据可视化软件的安装
第三章 WRF-Chem模式安装,排放源制作软件安装
1.编译安装WRF-Chem
2.气象数据预处理模块WPS安装
3.前处理模块WPS主要功能、参数、静态数据和再分析气象资料的介绍
4.WRF-Chem模式物理过程、排放(人为、生物、燃烧、自然等)处理过程、排放源数据的介绍
5.模式中的气溶胶(沙尘等)
第四章 WRF-Chem数据准备(气象、排放、初边界条件等),运行个例
1.结合例子介绍模式运行(MOZART化学机制)
排放源数据准备(人为、生物等)
初边界条件
WRF-Chem变量表介绍
运行控制文件namelist.input设置介绍
2.运行MOZART个例
3.其他化学机制(CBMZ)
生成人为排放源数据的不同软件(prep_chem、convert_emiss.exe、meic2wrf等)
初边界条件设置随机制的改变
4.模式嵌套
5.野火排放源的制作使用
第五章 模拟结果提取、数据可视化
1.模式结果提取及数据可视化(NCL、ARWPOST等软件)
2.模式结果在相关研究和业务工作中的使用
3.WRF-Chem版本更替的问题
4.高分辨率模拟的注意事项(网格和参数设置等)
关 注【科研充电吧】公 众 号,获取海量教程和资源
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-8-17 12:19
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社