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Roberto Sozzi (ARPA Lazio) Teodoro Georgiadis (CNR-IBIMET ...

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8. MODELLI NUMERICI DEL PBL—————————————————————⎯⎯——————————————dove i coefficienti a e b dipendono dalla categoria di Stabilità Atmosferica come indicato in Tab.8.5.L’ultimo aspetto relativo alla descrizione della turbolenza del PBL è la sua estensione verticale. Tutti imodelli di dispersione stazionari (di vecchia e nuova generazione) richiedono la conoscenza di z i . Ladeterminazione di tale parametro nelle ore diurne si può realizzare senza particolari problemi nel modoseguente:• con uno dei metodi presentati al Cap.10 si stima l’evoluzione oraria di u * e H 0 ,• riferendoci a quanto riportato nel Cap.6, si può stimare z i o col metodo termodinamico o con ilmetodo di Gryning-Batchvarova.Per quanto riguarda l’altezza del PBL stabile, sempre nel Cap.6 sono state riportate correlazioni utili peruna sua stima, una volta noto u * e H 0 .Categoria di stabilità abAtmosfericaA -0.096 0.029B -0.037 0.029C -0.002 0.018D 0. 0E 0.004 -0.018F 0.035 -0.036Ta. 8.5: coefficienti per la relazione tra lunghezza di Moni-Obukhov e Categoria di Stabilità.Fig.8.5: relazione tra Categoria di Stabilità Atmosferica, lunghezza di Monin-Obukhov (L) erugosità superficiale z 0 .A conclusione di questo paragrafo, va detto che la realisticità delle simulazioni operate da un modello didispersione degli inquinanti in aria (anche se di tipo stazionario) è fortemente legata alla realisticità delladescrizione della turbolenza del PBL. Non è quindi sorprendente che quando in un modello stazionario sieliminano le Categorie di Stabilità Atmosferica e si introduce una descrizione della turbolenza del PBLbasata su u * e H 0 la realisticità della simulazione aumenti.—————————————————————————————————————- 310 -

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