Características de las Piscinas de Aire Frío (CAPs) en el interior sureste peninsular

  1. Espín Sánchez, David 1
  2. Ruiz Álvarez, Victor 2
  3. Ruiz Álvarez, Marcos 2
  4. Martí Talavera, Javier 3
  5. Amor Jiménez, Juan Antonio 2
  6. Gómez, Francisco Sandoval 4
  7. Requena Bravo, Miguel Ángel 2
  8. Gómez Cascales, Pedro José 5
  9. Serna García, José María
  1. 1 Universidad de Murcia (Departamento de Geografía)
  2. 2 Universidad de Murcia
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    Universidad de Murcia

    Murcia, España

    ROR https://ror.org/03p3aeb86

  3. 3 Universitat d'Alacant
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    Universitat d'Alacant

    Alicante, España

    ROR https://ror.org/05t8bcz72

  4. 4 University of Padua
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    University of Padua

    Padua, Italia

    ROR https://ror.org/00240q980

  5. 5 Universidad Miguel Hernández de Elche
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    Universidad Miguel Hernández de Elche

    Elche, España

    ROR https://ror.org/01azzms13

Revista:
Acta de las Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española

ISSN: 2605-2199

Año de publicación: 2018

Título del ejemplar: XXXV Jornadas Científicas de la AME - 19º Encuentro hispano-luso de Meteorología

Número: 35

Tipo: Artículo

DOI: 10.30859/AMEJRCN35P432 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

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Resumen

El interior sureste peninsular, se caracteriza por presentar temperaturas mínimas inferiores -15ºC con relativa frecuencia, especialmente en las altiplanicies de la Sierra del Segura (Jaén).Las intensas y habituales inversiones térmicas que registra el área de estudio, generan acumulaciones de aire frío en valles y cuencas montañosas, debido principalmente al gran número de días estables al año. Los episodios nocturnos de piscinas de aire frío (CAPs) que son identificados desde el 1 de diciembre 2016 al 28 de febrero de 2017, se clasifican según la tipología de Dorninger et al., (2011), atendiendo principalmente a la evolución de la temperatura durante las horas nocturnas en diferentes niveles altitudinales (850-1770 m.). Además, se analizan varios episodios de piscinas frías permanentes durante jornadas consecutivas, constituyendo piscinas de aire frío persistentes (PCAPs). Los estudios llevados a cabo a través del análisis de sondeos atmosféricos, la red propia de datalogger, estaciones meteorológicas completas complementarias, y la cartografía sinóptica desde 1000 a 300 hPa, ha determinado que la nubosidad y los flujos intensos en niveles altos (700 hPa) son los principales responsables para la rotura de los ciclos de vida de las CAPs, principalmente debido a circulaciones zonales y nubosidad asociada a dorsales subtropicales marítimas.

Referencias bibliográficas

  • Barr, S., y Orgill, M. 1989. Influence of external meteorology on nocturnal valley drainage winds. Journal of Applied Meteorology, 28(6), 497-517.
  • Burns, P. y Chemel, C. 2014. Evolution of cold-air-pooling processes in complex terrain. Boundary-layer meteorology, 150(3), 423-447.
  • Clements, C.B., Whiteman, C.D., y Horel, J.D. 2003. Cold-air-pool structure and evolution in a mountain basin: Peter Sinks, Utah. Journal of Applied Meteorology, 42(6), 752-768.
  • Daly C., Conklin D.R., Unsworth M.H. 2009. Local atmospheric decoupling in complex topography alters climate change impacts. International Journal of Climatology, doi: DOI: 10.1002/joc.2007.
  • Dorninger, M., Whiteman, C.D., Bica, B., Eisenbach, S., Pospichal, B., y Steinacker, R. 2011. Meteorological events affecting cold-air pools in a small basin. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 50(11), 2223-2234.
  • Espín Sánchez, D., García Lorenzo, R., Álvarez Ruiz, V.., y Conesa García, C. 2017. Las lluvias torrenciales e inundaciones de los días 17 y 18 de diciembre de 2016 en la Región de Murcia con particular incidencia en el área vertiente del Mar Menor. Ingeniería del agua, 21(4), 213-229.
  • Gudiksen, P. H., Leone Jr., J. M., King, C. W., Ruffieux, D., y Neff, W. D. 1992. Measurements and modeling of the effects of ambient meteorology on nocturnal drainage flows. Journal of Applied Meteorology, 31(9), 1023-1032.
  • LeMone, M. A., Ikeda, K., Grossman, R. L., y Rotach, M. W. 2003. Horizontal variability of 2-m temperature at night during CASES-97. Journal of the Atmospheric Sciences, 60(20), 2431-2449.
  • Lareau, N. P., Crosman, E., Whiteman, C. D., Horel, J. D., Hoch, S. W., Brown, W. O., y Horst, T. W. 2013. The persistent cold-air pool study. Bulletin of the American Meteorological Society, 94(1), 51-63.
  • Lareau, N. P., y Horel, J. D. 2015: Dynamically induced displacements of a persistent cold-air pool. Boundary-Layer Meteorology, 154(2), 291-316.
  • Martínez Villagrasa, D., Conangla Triviño, L., Simó, G., Jiménez Cortés, M. A., Tabarelli, D., Miró Cubells, J. R., y Cuxart Rodamillans, J. 2016. Cold-air pooling in the Cerdanya valley (Pyrenees). In EMS Annual Meeting Abstracts.
  • Miró, J. R., Pagès, M., y Kossman, M. 2010. Cold-air pool detection tools in the Pyrenees valleys. In 14th Conference on Mountain Meteorology.
  • Neff, W. D., y King, C. W. 1989. The accumulation and pooling of drainage flows in a large basin. Journal of Applied Meteorology, 28(6), 518-529.
  • Petkovšek, Z. 1992. Turbulent dissipation of cold air lake in a basin. Meteorology and Atmospheric Physics, 47(2-4), 237-245.
  • Pospichal, B., Eisenbach, S., Whiteman, C.D., Steinacker, R., y Dorninger, M. 2003. Observations of the cold air outflow from a basin cold pool through a low pass. En Ext. Abstr., Vol. A, Intl Conf. Alpine Meteor. and the MAP-Meeting 2003 (pp. 153-156).
  • Schmidt, E., y Beckmann, W. 1930. Das Temperatur-und Geschwindigkeitsfeld vor einer Wärme abgebenden senkrechten Platte bei natürlicher Konvektion. Technische Mechanik und Thermodynamik, 1(11), 391-406.
  • Scherhag, R. 1948. Neue Methoden des Wetteranalyse und Wetterprognose. Springer Verlag Berlín, 179, 227–235.
  • Steinacker, R., Dorninger, M., Pospichal, B., Eisenbach, S., Holzer, A.M., Whiteman, C.D., y Baumann, K. 2007. A sinkhole field experiment in the Eastern Alps. Bulletin of the American Meteorological Society, 88(5), 701-716.
  • Vrhovec, T., y Hrabar, A. 1996. Numerical simulations of dissipation of dry temperature inversions in basins. Geofizika, 13(1), 81-96.
  • Whiteman, C. D., y McKee, T. B. 1982. Breakup of temperature inversions in deep mountain valleys: Part II. Thermodynamic model. Journal of Applied Meteorology, 21(3), 290-302.
  • Whiteman, C. D. 1990. Observations of thermally developed wind systems in mountainous terrain. In Atmospheric processes over complex terrain (pp. 5-42). American Meteorological Society, Boston, MA.
  • Whiteman, C.D., Zhong, S., Shaw, W. J., Hubbe, J.M., Bian, X., y Mittelstadt, J. 2001. Cold pools in the Columbia Basin. Weather and Forecasting, 16(4), 432-447.
  • Whiteman, C.D., Pospichal, B., Eisenbach, S., Weihs, P., Clements, C.B., Steinacker, R., y Dorninger, M. 2004. Inversion breakup in small Rocky Mountain and Alpine basins. Journal of applied meteorology, 43(8), 1069-1082.
  • Zängl, G. 2002. An improved method for computing horizontal diffusion in a sigma-coordinate model and its application to simulations over mountainous topography. Monthly Weather Review, 130(5), 1423-1432.
  • Zängl, G. 2005. Formation of extreme cold-air pools in elevated sinkholes: An idealized numerical process study. Monthly weather review, 133(4), 925-941.
  • Zhong, S., Whiteman, C. D., Bian, X., Shaw, W. J., y Hubbe, J. M. 2001. Meteorological processes affecting the evolution of a wintertime cold air pool in the Columbia basin. Monthly Weather Review, 129(10), 2600-2613.
  • Zhong, S., Bian, X., y Whiteman, C. D. 2003. Time scale for cold-air pool breakup by turbulent erosion. Meteorologische Zeitschrift, 12(4), 229-233.