"Modellazione matematica della dinamica del carbonio e dei flussi di gas serra nel sistema suolo-vegetazione-atmosfera" - corso 25.000 rubli. da MSU, formazione 4 settimane. (1 mese), data: 30 novembre 2023.
Miscellanea / / December 03, 2023
Volume del programma (ore accademiche): 72 (32 ore d'aula)
Forma di studio: Corsi per corrispondenza che utilizzano tecnologie di formazione a distanza
Date delle lezioni: man mano che i gruppi vengono reclutati (piccoli gruppi, da 5 persone)
Requisiti di ammissione: istruzione professionale superiore o istruzione secondaria specialistica
Responsabile del programma: Arkhangelskaya Tatyana Aleksandrovna
Responsabile dell'istruzione aggiuntiva: Timofeeva Elena Aleksandrovna, e-mail: [email protected], tel. 8 (903) 22-33-99-2, 8(495)939-22-33
Se necessario, il programma può essere adattato alle esigenze del cliente: ampliato, rimosso o aggiunto gli argomenti necessari al curriculum del programma di formazione aggiuntivo
A chi è rivolto questo corso?
Questo corso sarà utile agli specialisti nella creazione di poligoni di carbonio
Cosa imparerai?
Come parte del nostro corso:
- farsi un'idea dei moderni approcci alla modellazione matematica della dinamica del carbonio organico nei suoli, modellare la produttività degli ecosistemi terrestri e prevederne i cambiamenti in seguito ai cambiamenti climatici, modellando il metabolismo del carbonio nel suolo e atmosfera;
- acquisire familiarità con i limiti, le approssimazioni, le ipotesi e gli errori dei moderni modelli di trasporto;
- imparare ad utilizzare pacchetti software specializzati utilizzati per ottenere stime previsionali contenuto di carbonio nel suolo ed emissioni di gas serra contenenti carbonio nel sistema suolo-vegetazione atmosfera";
- potrai porre domande a specialisti esperti sulla complessità del lavoro con i moderni modelli matematici.
Come stanno andando le lezioni?
Il corso si svolge in forma di formazione a tempo pieno o a distanza con certificazione a tempo pieno o a distanza. Il corso comprende lezioni frontali, lezioni pratiche e dimostrative e lavoro indipendente. Dopo aver completato con successo il programma educativo, gli studenti riceveranno un certificato di formazione avanzata del tipo stabilito.
1 Modellazione della dinamica della sostanza organica del suolo
1.1 Modellazione della dinamica della sostanza organica del suolo: una breve storia; stato attuale; fonti di incertezza
1.2 Basi matematiche per descrivere la dinamica della sostanza organica del suolo
1.3 Principali direzioni di sviluppo dei modelli per la dinamica della sostanza organica del suolo
1.4 Caratteristiche di modellazione della dinamica della sostanza organica del suolo in funzione della scala spaziotemporale
2 Modellazione della dinamica del carbonio negli ecosistemi terrestri
2.1 Struttura dei modelli matematici degli ecosistemi terrestri
2.2 Proiezioni modello del cambiamento climatico
2.3 Modellazione di simulazione di agroecosistemi
2.4 Modellazione della dinamica del carbonio negli ecosistemi forestali, paludosi e steppici
3 Modellazione degli scambi gassosi tra suolo e ambiente
3.1 Indicatori di base, equazioni di stato e modelli di interazioni interfasiche abiotiche dei componenti gassosi nei suoli
3.2 Sorgenti e pozzi biogenici, trasporto dei gas serra nei suoli, loro descrizione quantitativa e modellizzazione
3.3 Modelli di bilancio e di processo cinetico dello scambio di gas di carbonio tra suolo e ambiente (soluzioni analitiche stazionarie e modellazione numerica in MATLAB)
3.4 Trasporto combinato di calore, umidità e anidride carbonica in mezzi porosi distribuiti (modellazione computerizzata nell'ambiente HYDRUS)
4 Modellazione dei flussi di gas serra nello strato superficiale dell'atmosfera
4.1 Approcci moderni alla modellazione dei flussi di calore sensibile e latente, anidride carbonica nel sistema “suolo - vegetazione - atmosfera”
4.2 Limitazioni, approssimazioni, ipotesi ed errori dei moderni modelli di trasporto. Prospettive di sviluppo
4.3 Parametrizzazione e verifica dell'adeguatezza dei modelli di trasporto
esame finale
Esame – 2 ore