CLIMATE CHANGE AND DYNAMICS OF THE PERMAFROST ON SVALBARD

According to the meteorological station Barentsburg the average positive temperature of air on West Spitsbergen for the period of 1985–2011 years grows by 0,02 °C/year, and for the period of 2002–2011 it is reduced on 0,03 °C/year. The average negative temperature of air for these periods grows with...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Ice and Snow
Main Authors: N. OSOKIN N.OSOKIN, A. SOSNOVSKY V., P. NAKALOV R., R. CHERNOV A., I. LAVRENTIEV I., Н. Осокин И., А. Сосновский В., П. Накалов Р., Р. Чернов А., И. Лаврентьев И.
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Russian
Published: IGRAS 2015
Subjects:
Online Access:https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/233
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-2-115-120
id ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/233
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Ice and Snow (E-Journal)
op_collection_id ftjias
language Russian
topic Climate change
mathematical modeling
permafrost
seasonal freezing and thawing
snow and moss cover
soil temperature
Изменения климата
математическое моделирование
мерзлота
сезонное протаивание и промерзание
снежный и моховой покров
температура почвогрунтов
spellingShingle Climate change
mathematical modeling
permafrost
seasonal freezing and thawing
snow and moss cover
soil temperature
Изменения климата
математическое моделирование
мерзлота
сезонное протаивание и промерзание
снежный и моховой покров
температура почвогрунтов
N. OSOKIN N.OSOKIN
A. SOSNOVSKY V.
P. NAKALOV R.
R. CHERNOV A.
I. LAVRENTIEV I.
Н. Осокин И.
А. Сосновский В.
П. Накалов Р.
Р. Чернов А.
И. Лаврентьев И.
CLIMATE CHANGE AND DYNAMICS OF THE PERMAFROST ON SVALBARD
topic_facet Climate change
mathematical modeling
permafrost
seasonal freezing and thawing
snow and moss cover
soil temperature
Изменения климата
математическое моделирование
мерзлота
сезонное протаивание и промерзание
снежный и моховой покров
температура почвогрунтов
description According to the meteorological station Barentsburg the average positive temperature of air on West Spitsbergen for the period of 1985–2011 years grows by 0,02 °C/year, and for the period of 2002–2011 it is reduced on 0,03 °C/year. The average negative temperature of air for these periods grows with intensity 0.09 °C/year and 0.20 °C/year, accordingly. Tendency of the growth of the snow cover maximal thickness is kept. During 2007–2009 the maximal thickness of snow cover reached 2 m. As a result of it deterioration of soil conditions is freezing. The temperature of soil on the depth of 1 mreaches –6 °С for maximal snow thickness of 0.5 mand it reaches –1 °С for snow thickness of 2 m. During the summer period the growth of soil temperature is interfered by the moss cover. The depth of thawed soil is reduced more than 80% for a moss thickness 10 cm. In winter, the moss is not an essential obstacle for soil freezing and cooling. The moss heat conductivity coefficient in winter corresponds to the snow heat conductivity coefficient for density 400 kg/m3. Results of mathematical modelling and calculations are showed that at real meteorological parameters and absence of the moss cover talik can formed. На Западном Шпицбергене, по данным метеостанции Баренцбург, средняя положительная температура воздуха в период 1985–2011 гг. (с июня по сентябрь) увеличивалась на 0,02 °С/год, а с 2002 по 2011 г. она снижается на 0,03 °С/год. Средняя отрицательная температура воздуха (с октября по май) за указанные периоды росла с интенсивностью 0,09 и 0,20 °С/год соответственно. Cохраняется тенденция роста максимальной толщины снежного покрова. В 2007–2009 гг. она достигала 2 м, что ухудшило условия промерзания грунта. При максимальной толщине снежного покрова 0,5 мтемпература грунта на глубине 1 мдостигает –6 °С, а при толщине 2 мсоставляет –1 °С. Летом нагреванию грунта препятствует моховой покров. При его толщине в 10 смглубина протаивания грунта снижается более чем на 80%. Зимой моховой покров существенно не влияет на промерзание ...
format Article in Journal/Newspaper
author N. OSOKIN N.OSOKIN
A. SOSNOVSKY V.
P. NAKALOV R.
R. CHERNOV A.
I. LAVRENTIEV I.
Н. Осокин И.
А. Сосновский В.
П. Накалов Р.
Р. Чернов А.
И. Лаврентьев И.
author_facet N. OSOKIN N.OSOKIN
A. SOSNOVSKY V.
P. NAKALOV R.
R. CHERNOV A.
I. LAVRENTIEV I.
Н. Осокин И.
А. Сосновский В.
П. Накалов Р.
Р. Чернов А.
И. Лаврентьев И.
author_sort N. OSOKIN N.OSOKIN
title CLIMATE CHANGE AND DYNAMICS OF THE PERMAFROST ON SVALBARD
title_short CLIMATE CHANGE AND DYNAMICS OF THE PERMAFROST ON SVALBARD
title_full CLIMATE CHANGE AND DYNAMICS OF THE PERMAFROST ON SVALBARD
title_fullStr CLIMATE CHANGE AND DYNAMICS OF THE PERMAFROST ON SVALBARD
title_full_unstemmed CLIMATE CHANGE AND DYNAMICS OF THE PERMAFROST ON SVALBARD
title_sort climate change and dynamics of the permafrost on svalbard
publisher IGRAS
publishDate 2015
url https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/233
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-2-115-120
long_lat ENVELOPE(146.601,146.601,59.667,59.667)
ENVELOPE(14.212,14.212,78.064,78.064)
geographic Svalbard
Talik
Barentsburg
geographic_facet Svalbard
Talik
Barentsburg
genre Annals of Glaciology
Barentsburg
permafrost
Svalbard
Spitsbergen
genre_facet Annals of Glaciology
Barentsburg
permafrost
Svalbard
Spitsbergen
op_source Ice and Snow; Том 52, № 2 (2012); 115-120
Лёд и Снег; Том 52, № 2 (2012); 115-120
2412-3765
2076-6734
10.15356/2076-6734-2012-2
op_relation Malkova G.V., Pavlov A.V., Skachkov Yu.B. Assessment of permafrost stability under present-day climate change. Kriosfera Zemli. Earth Cryosphere. 2011, 15 (4): 33–36. [In Russian].
Osnovy geokriologii. Principles of geocryology. Pt. 3. Regional’naya i istoricheskaya geokriologiya mira. Regional and historic geocryology of the World. Moscow State University, 1998: 575 p. [In Russian].
Osokin N.I., Samoilov R.S., Sosnovsky A.V., Sokratiov S.A., Zhidkov V.A. Evaluation of influence in changeability of snow cover characteristics to the ground freezing. Kriosfera Zemli. Earth Cryosphere. 1999, 3 (1): 3–10. [In Russian].
Osokin N.I., Samoilov R.S., Sosnovsky A.V. Evaluation of snow cover influence to the degradation of permafrost under climate warming. Izvestiya Ross. Akad. Nauk, Seriya Geogr. Proc. of the RAS, Geographical Series. 2006, 4: 40–46. [In Russian].
Pavlov A.V. Monitoring kriolitozony. Monitoring of the cryolithozone. Novosibirsk: GEO, 2008: 230 p. [In Russian].
Pavlov A.V., Perlshtein G.Z., Tipenko G.S. Actual aspects of modeling and prediction of cryolithozone thermal state in the conditions of changing climate. Kriosfera Zemli. Earth Cryosphere. 2010, 14 (1): 3–12. [In Russian].
СНиП 2.02.04–88. Osnovaniya i fundamenty na vechno-merzlykh gruntakh. Foundations on the permafrost ground. Moscow, 1997:52 с.
Sosnovsky A.V. Mathematic modeling of snow depth influence to the degradation of permafrost under climate warming. Kriosfera Zemli. Earth Cryosphere. 2006, 10 (3): 83–88. [In Russian].
Osokin N.I., Samoilov R.S., Sosnovskiy A.V., Sokratov S.A., Zhidkov V.A. Model of the influence of snow cover on soil freezing. Annals of Glaciology. 2000, 31: 417–421.
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/233
doi:10.15356/2076-6734-2012-2-115-120
op_rights Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Редакция журнала будет размещать принятую для публикации статью на сайте журнала до выхода её в свет (после утверждения к печати редколлегией журнала). Авторы также имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
op_rightsnorm CC-BY
op_doi https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-2-115-120
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-2
container_title Ice and Snow
container_volume 52
container_issue 2
container_start_page 115
_version_ 1766003457273102336
spelling ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/233 2023-05-15T13:29:50+02:00 CLIMATE CHANGE AND DYNAMICS OF THE PERMAFROST ON SVALBARD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНАЯ ДИНАМИКА МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ НА АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕН N. OSOKIN N.OSOKIN A. SOSNOVSKY V. P. NAKALOV R. R. CHERNOV A. I. LAVRENTIEV I. Н. Осокин И. А. Сосновский В. П. Накалов Р. Р. Чернов А. И. Лаврентьев И. 2015-11-15 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/233 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-2-115-120 ru rus IGRAS Malkova G.V., Pavlov A.V., Skachkov Yu.B. Assessment of permafrost stability under present-day climate change. Kriosfera Zemli. Earth Cryosphere. 2011, 15 (4): 33–36. [In Russian]. Osnovy geokriologii. Principles of geocryology. Pt. 3. Regional’naya i istoricheskaya geokriologiya mira. Regional and historic geocryology of the World. Moscow State University, 1998: 575 p. [In Russian]. Osokin N.I., Samoilov R.S., Sosnovsky A.V., Sokratiov S.A., Zhidkov V.A. Evaluation of influence in changeability of snow cover characteristics to the ground freezing. Kriosfera Zemli. Earth Cryosphere. 1999, 3 (1): 3–10. [In Russian]. Osokin N.I., Samoilov R.S., Sosnovsky A.V. Evaluation of snow cover influence to the degradation of permafrost under climate warming. Izvestiya Ross. Akad. Nauk, Seriya Geogr. Proc. of the RAS, Geographical Series. 2006, 4: 40–46. [In Russian]. Pavlov A.V. Monitoring kriolitozony. Monitoring of the cryolithozone. Novosibirsk: GEO, 2008: 230 p. [In Russian]. Pavlov A.V., Perlshtein G.Z., Tipenko G.S. Actual aspects of modeling and prediction of cryolithozone thermal state in the conditions of changing climate. Kriosfera Zemli. Earth Cryosphere. 2010, 14 (1): 3–12. [In Russian]. СНиП 2.02.04–88. Osnovaniya i fundamenty na vechno-merzlykh gruntakh. Foundations on the permafrost ground. Moscow, 1997:52 с. Sosnovsky A.V. Mathematic modeling of snow depth influence to the degradation of permafrost under climate warming. Kriosfera Zemli. Earth Cryosphere. 2006, 10 (3): 83–88. [In Russian]. Osokin N.I., Samoilov R.S., Sosnovskiy A.V., Sokratov S.A., Zhidkov V.A. Model of the influence of snow cover on soil freezing. Annals of Glaciology. 2000, 31: 417–421. https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/233 doi:10.15356/2076-6734-2012-2-115-120 Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Редакция журнала будет размещать принятую для публикации статью на сайте журнала до выхода её в свет (после утверждения к печати редколлегией журнала). Авторы также имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). CC-BY Ice and Snow; Том 52, № 2 (2012); 115-120 Лёд и Снег; Том 52, № 2 (2012); 115-120 2412-3765 2076-6734 10.15356/2076-6734-2012-2 Climate change mathematical modeling permafrost seasonal freezing and thawing snow and moss cover soil temperature Изменения климата математическое моделирование мерзлота сезонное протаивание и промерзание снежный и моховой покров температура почвогрунтов info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2015 ftjias https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-2-115-120 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-2 2022-12-20T13:30:18Z According to the meteorological station Barentsburg the average positive temperature of air on West Spitsbergen for the period of 1985–2011 years grows by 0,02 °C/year, and for the period of 2002–2011 it is reduced on 0,03 °C/year. The average negative temperature of air for these periods grows with intensity 0.09 °C/year and 0.20 °C/year, accordingly. Tendency of the growth of the snow cover maximal thickness is kept. During 2007–2009 the maximal thickness of snow cover reached 2 m. As a result of it deterioration of soil conditions is freezing. The temperature of soil on the depth of 1 mreaches –6 °С for maximal snow thickness of 0.5 mand it reaches –1 °С for snow thickness of 2 m. During the summer period the growth of soil temperature is interfered by the moss cover. The depth of thawed soil is reduced more than 80% for a moss thickness 10 cm. In winter, the moss is not an essential obstacle for soil freezing and cooling. The moss heat conductivity coefficient in winter corresponds to the snow heat conductivity coefficient for density 400 kg/m3. Results of mathematical modelling and calculations are showed that at real meteorological parameters and absence of the moss cover talik can formed. На Западном Шпицбергене, по данным метеостанции Баренцбург, средняя положительная температура воздуха в период 1985–2011 гг. (с июня по сентябрь) увеличивалась на 0,02 °С/год, а с 2002 по 2011 г. она снижается на 0,03 °С/год. Средняя отрицательная температура воздуха (с октября по май) за указанные периоды росла с интенсивностью 0,09 и 0,20 °С/год соответственно. Cохраняется тенденция роста максимальной толщины снежного покрова. В 2007–2009 гг. она достигала 2 м, что ухудшило условия промерзания грунта. При максимальной толщине снежного покрова 0,5 мтемпература грунта на глубине 1 мдостигает –6 °С, а при толщине 2 мсоставляет –1 °С. Летом нагреванию грунта препятствует моховой покров. При его толщине в 10 смглубина протаивания грунта снижается более чем на 80%. Зимой моховой покров существенно не влияет на промерзание ... Article in Journal/Newspaper Annals of Glaciology Barentsburg permafrost Svalbard Spitsbergen Ice and Snow (E-Journal) Svalbard Talik ENVELOPE(146.601,146.601,59.667,59.667) Barentsburg ENVELOPE(14.212,14.212,78.064,78.064) Ice and Snow 52 2 115