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Enregistrement W4381743298 · doi:10.22541/essoar.168748426.65924684/v1

Fine and Coarse Dust Effects on Radiative Forcing, Mass Deposition, and Solar Devices over the Middle East

2023· preprint· en· W4381743298 sur OpenAlexaff
Suleiman Mostamandi, Alexander Ukhov, Johann Engelbrecht, Illia Shevchenko, Sergey Osipov, Georgiy Stenchikov

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAtmospheric aerosols and clouds
Établissements canadiensKootenay Association for Science & Technology
Organismes subventionnairesKing Abdullah University of Science and Technology
Mots-clésAtmospheric sciencesMineral dustEnvironmental scienceDeposition (geology)ShortwaveRadiative forcingAerosolAir quality indexMass concentration (chemistry)Forcing (mathematics)Radiative transferMeteorologyPhysicsGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In desert regions like the Middle East (ME), dust has a profound impact on the environment, climate, air quality, and solar devices. The size of dust particles determines the extent of these effects. Dust deposition (DD) measurements show that coarse dust particles with geometric radius r > 10 μm comprise most of the deposited mass. Still, these particles are not represented in the current models that are tuned to fit the observed aerosol visible optical depth (AOD). As a result, the existing models and reanalysis products underestimate DD and dust emission (DE) almost three times. This is the first study to constrain the dust simulations by both AOD and DD measurements to quantify the effect of coarse and fine dust using the WRF-Chem model. We found that, on average, coarse dust contributes less than 10% to dust shortwave (SW) radiative forcing (RF) at the surface but comprises more than 70% of DE. Annual mean net RF over the Arabian Peninsula and regional seas locally reaches -25 W m-2. Airborne fine dust particles with radii r < 3 μm are mainly responsible for the significant dimming (5-10%) of solar radiation, cooling the surface and hampering solar energy production. However, dust mass deposition is primarily linked to coarse particles, decreasing the efficiency of Photovoltaic panels by 2-5% per day. Therefore, incorporating coarse dust in model simulations and data assimilation would improve the overall description of the dust mass balance and its impact on environmental systems and solar devices.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,098
Score d'incertitude au seuil0,195

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,020
Tête enseignante GPT0,221
Écart entre enseignants0,201 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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