Пограничном слое атмосферы становится самый нижний слой. Это область атмосферы, где поток находится под сильным влиянием свойств поверхности Земли. При контакте с поверхностью возникает турбулентность в этом слое и интенсивное перемешивание. Toky energií (např. tepla) i látek (např. воды, CO2 a dalších) do atmosféry přímo závisí na proudění a turbulenci v mezní vrstvě. В пограничном слое атмосферы и приводит к появлению некоторых важных метеорологических явлений, такие как низкие кучевые облака или даже слоистой тумане.

Screen Shot 2013-11-13 at 3.21.10 PM

Понимание физических процессов в этом слое очень важно в связи с изучением дисперсии и транспортировки загрязнения атмосферы. Описание потока, однако, в пограничном слое резко усложняется благодаря явлению турбулентность. Это один из последних остальных глав классической физики, Это проблема, который не является окончательным комплексное физическое описание.

Потока в пограничном слое зависит от ряда параметров, которой число трудно выразить математически. Для моделирования и изучения конкретных случаев рассматриваются два основных подхода - численное и физическое моделирование. Основе численного моделирования является математическое описание, которая приводит к системе нелинейных дифференциальных уравнений, Навье-Стокса. Численные решения этой системы представляет собой сложную математическую задачу, которая требует сложных математических инструментов и мощных вычислительных. Более простые модели пограничного слоя также выступать в качестве так называемого. parametrizace v modelech většího měřítka (sloužících pro předpověď počasí nebo simulace klimatu).

В некоторых случаях, однако, численное моделирование не дает удовлетворительных результатов. Тогда доступ к моделирование физического потока. Это чаще всего делается в аэродинамических трубах. Экспериментальные результаты также часто используются в качестве эталона при оценке точности численных моделей.

Численное моделирование рассматривается в первую очередь на КМОП с использованием численной модели CLMM (Charles University Large-Eddy Microscale Model), который интенсивно развивается на кафедре. Je používán zvláště k výpočtům rozptylu znečišťujících příměsí v oblastech se složitou geometrií (např. města a průmyslové areály). Он также может быть использован для теоретических исследований турбулентности в стабильности пограничного слоя при различных условиях, в том числе различных вариантов влиять поверхности Земли.

Физическое моделирование осуществляется в основном студентов и аспирантов в сотрудничестве с КМОП FW ASCR. Среди наиболее изученными темы включают распространение загрязнения в городах и структуру турбулентного потока над шероховатой поверхностью.

Эти два упомянутых выше групп работать вместе над проектами, которые включают в себя эксперименты и численное моделирование, среди прочего, такие. GET проект 535412 "Обнаружение вентиляции процесса идеализировал загрязнение городской среды для различных геометрическом расположении". Кроме того, мы принимаем участие в таких. Европейский стоимость проекта сотрудничества ES1006 дело с неопределенностью результатов моделирования и надлежащего использования моделей для распространения опасных веществ чрезвычайного.

Тема пограничном слое атмосферы, turbulence a šíření znečištění je věnováno několik přednášek v základním kurzu meteorologie (Физика пограничного слоя, Турбулентность, Транспорт загрязнения в атмосфере) a jedna přednáška v programu užité meteorologie (Прикладная физика пограничного слоя). Также в настоящее время в данной области с учетом 4 dizertační 1 тезис.