Descripción del proyecto
Estudio detallado de la dinámica de las aguas subterráneas y el régimen térmico
La estabilidad térmica de las aguas subterráneas reviste importancia para la supervivencia de los ecosistemas de aguas subterráneas y arroyos, que dependen de un estrecho margen de temperaturas para mantener sus componentes bióticos y abióticos. El equipo del proyecto CONCRETER, financiado con fondos europeos, estudiará el impacto de la dinámica de las aguas subterráneas en el régimen térmico de la zona crítica. Se trata de la subsuperficie poco profunda donde interactúan el agua, los elementos, la energía y los ciclos biológicos. En CONCRETER se evaluará el papel del caudal de aguas subterráneas en la configuración del régimen térmico de la zona crítica. Se desarrollarán modelos numéricos originales y experimentos de laboratorio con imágenes de temperaturas para estudiar la interacción de la heterogeneidad de la subsuperficie con los procesos de transporte de calor. De este modo, el proyecto proporcionará nuevos marcos físicos y herramientas de modelización.
Objetivo
The foundations of modern hydrogeology have been built within the paradigm of quasi-equilibrium temperature distribution within groundwater systems. The presumed thermal stability of groundwater is vitally important for many groundwater and stream ecosystems which cannot tolerate a wide temperature range and face growing threats from climate and land-use changes. Yet, recent results evidenced the great impact of ongoing atmospheric warming on shallow groundwater temperatures. Groundwater flow is expected to strongly affect groundwater and stream warming trends. A major issue is that existing modeling frameworks have largely sidestepped (1) the complexities associated with the multi-scale heterogeneity in groundwater flow, and/or (2) the transient nature of groundwater fluxes and surface temperature. Furthermore, direct field evidences of the impact of climate and anthropogenic forcings on the temperature distribution are still rare. The CONCRETER will therefore assess the role of groundwater dynamics in shaping the thermal regime of the critical zone, the shallow subsurface where the water, element, energy and biological cycles interact. The focus on the interaction of subsurface heterogeneity with heat transport processes will require the development of original numerical models (WP1) and novel temperature imaging laboratory experiments (WP2). WP3 will bring critical in situ data to constrain these newly developed models. WP4 will further develop advanced numerical models to separate the effects of fluid flow and of surface warming. With the help of the developed numerical approaches, WP5 will study the evolution of temperature at field sites (characterized in WP3) chosen to isolate the role of different forcings (climatic, anthropogenic) on critical zone thermal regime. CONCRETER will provide new physical frameworks and modelling tools for multi-scale heat transport processes in the critical zone, with the potential to re-define their quantitative understanding.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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- ciencias naturalesciencias de la tierra y ciencias ambientales conexashidrologíahidrogeología
- ciencias naturalesciencias biológicasecologíaecosistemas
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstitución de acogida
75794 Paris
Francia