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Modelling the transfer of long-term temperature changes in the atmosphere to the vadose zone of karst regions: from glacial cycles to the ongoing global warming

Description du projet

Modéliser les températures des grottes pendant le changement climatique à long terme

Les karsts couvrent environ 20 % des terres émergées de la planète, et la plupart des grottes se situent dans ces régions. Des études expérimentales dans les régions karstiques ont montré que les modèles de conduction thermique reproduisent la température des grottes des dernières décennies. Le projet MOTKA, financé par l’UE, simulera la température des grottes pendant les changements climatiques à long terme à l’aide de modèles de conduction thermique et étudiera l’effet sur les mesures d18O paléoclimatiques des spéléothèmes. Cette nouvelle approche combinera les données paléoclimatiques des océans et les environnements des grottes pour simuler les températures passées des grottes. Le chargé de recherche appliquera pour la première fois des modèles thermiques aux changements climatiques à long terme, y compris les cycles glaciaires, les oscillations millénaires, le réchauffement planétaire en cours et sa projection à l’avenir. Les simulations ajouteront une dimension temporelle à la dynamique complexe des environnements souterrains.

Objectif

Karst covers approximately 20% of land on Earth, and most caves are in these regions. Temperature records of most caves in the vadose zone (above the phreatic level) have a limited variability through the year and its value is close to the mean annual temperature of the atmosphere above the cave. This thermal coupling is the result of the atmospheric thermal signal being transferred underground by conduction and its anomalies being attenuated and delayed with depth. However, during persistent climate changes, cave and external atmosphere temperatures are temporarily decoupled. The change in cave temperatures (and in the full vadose zone) has major implications for numerous disciplines: ecology of underground environments, conservation of cave art, endurance/formation of ice in alpine caves or in permafrost regions, geochemistry of groundwater and paleoclimate records of speleothems, and also climate change because of the radiation of ground heat to the atmosphere. Experimental studies in karst regions already confirmed that thermal conduction models reproduce the cave temperature of past decades. So, the MOTKA proposal aims to simulate the temperature of caves during long-term climate changes using thermal conduction models, as well as to study the consequences of those changes in one particular discipline: paleoclimate d18O records from speleothems. Our integrated view of ocean paleoclimate records and cave environments is pioneer and enables to simulate past cave temperature records. The MOTKA proposal will apply for the first time thermal models to long-term climate changes, including glacial cycles, millennial oscillations, the ongoing global warming and its projection into the future. The simulations of this research will add a temporal dimension to the complex dynamics in underground environments. As an applied example, MOTKA proposal will explore the impact of thermal decoupling in the paleoclimate interpretation of speleothem d18O records.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

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Coordinateur

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Contribution nette de l'UE
€ 160 932,48
Adresse
CALLE PATIO DE ESCUELAS 1
37008 Salamanca
Espagne

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Région
Centro (ES) Castilla y León Salamanca
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 160 932,48