Description: Basales Schmelzen der Eisschelfe Grönlands (GrIS) ist einer der Hauptquellen für den GrIS Masseverlust und für den Meeresspiegelanstieg. Darüber hinaus ist das beschleunigte Abschmelzen in den letzten 20 Jahren auch durch den Einstrom von wärmerem Wasser in die Fjorde verursacht. Die basalen Abschmelzraten sind jedoch unsicher und offene Fragen bestehen bezüglich der relevanten Prozesse in den Fjorden, und wie viel und wie das Schmelzwasser aus den Fjorden in den Randstrom und weiter in den offenen Ozean gelangt. Diese Unsicherheiten können in Klimamodellen zu Fehlern in der zukünftigen Rolle des Schmelzwassers für die Zirkulation und Wassermassen Verteilung und somit zu Fehlern in der Projektion des regionalen Meeresspiegels führen. Bis jetzt gibt es nicht genügend geeignete Messungen, um Schmelzwasser im Inneren des Ozeans zu quantifizieren und die Pfade zu identifizieren. Wir beantragen hier die Messung von Helium und Neon Verteilungen um zu verfolgen wo und wie viel Schmelzwasser aus GrIS in den Randstrom und ins Ozeaninnere gelangt. Dazu wird eine Prozessstudie am 79N Gletscher durchgeführt sowie Messungen im Randstrom und im Inneren der Labradorsee. Die Ziele sind: (i) Abschätzung der basalen Schmelzwasseranteile im Nah und Fernfeld des 79N Gletschers, und der Menge an Schmelzwasser, die in den Randstrom befördert wird, (ii) Berechnung der Anteile an Schmelzwasser, die aus dem Randstrom in die Labradorsee gelangen, einer der Schlüsselregionen für die Atlantische Meridionale Umwälzbewegung, Abschätzung der Zunahme seit Anfang 2000, (iii) Auswertung von hochauflösenden Modellläufen die mit basalen Schmelzwasserquellen versehen wurden, um die Verteilung des Schmelzwassers und die beteiligten Prozesse zu analysieren und um (iv) die Auswirkungen der zunehmenden Schmelzraten auf die Entwicklung des regionalen Meeresspiegels im subpolaren Nordatlantik abzuschätzen.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Grönland
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Helium
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Hydrodynamik
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Neon
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Klimatologie
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Meerwasser
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Glaziologie
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Gletscher
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Hydrogeologie
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Meereskunde
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Meeresspiegelanstieg
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Süßwasser
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Topographie
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Prognose
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Binnenmeer
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Prognosedaten
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Golfstromsystem
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Grönlandstrom
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Labradorstrom
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Ozeanzirkulation
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Gletscherschwund
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Regionales Klimamodell
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Schelfeis
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Prognosemodell
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Labradorsee
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Nordatlantik
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Meeresspiegel
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Hochrechnung
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Meeresströmung
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Meeresgewässer
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Klimamodell
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Meeresnutzung
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Schmelzen
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Regionale Verteilung
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Heizung
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Zirkulation
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Atlantischer Ozean
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Schmelzwasser
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Vermehrung
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Meeresspiegeländerung
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Region:
Bremen
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2016-01-01 - 2025-06-30
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Estimates of basal melt from Greenland: a driver for sea level changes
Description: Greenland Ice Sheet (GrIS) basal melting is one of the major contributors to GrIS ice mass loss and thus sea level rise. The observed accelerating melt rates are caused by intrusions of warm Atlantic water into the glacier terminating fjords. However, estimates of submarine melt rates are usually based on indirect methods and are, thus, still highly uncertain. Large uncertainties also still exist in the processes in the fjords and how the glacial melt is transformed before released into the Greenland boundary current and subsequently into the interior of the adjacent ocean basins. These uncertainties might cause erroneous projections of GrIS mass loss rates and its influence on the circulation and water mass distribution and thus regional sea level for the next centuries. So far, there are no sufficient data available that might allow to trace and quantify the glacial melt water in the ocean. Here we propose to measure and use the distributions of helium and neon isotopes in ocean water in the vicinity of one of the major outlet glaciers in northeastern Greenland (79N Glacier) and in the Greenland boundary current and the Labrador Sea (one of the key regions for the strength of the AMOC) to (i) Estimate the basal melt water fraction in the near- and the far field of the 79N Glacier and how much of the glacial melt water is transported into the Greenland boundary current and the western Fram Strait, (ii) Estimate how much of the glacial melt water of the GrIS is transferred into the Labrador Sea and the LSW formation region and quantify whether the fractions of glacial melt has increased, (iii) Analyse from high resolution ice-ocean model how and where and to what amount subsurface melt water is transferred from the Greenland boundary current into the interior of the adjacent ocean basins, (iv) Analyse how an increase in the melt rate changes the regional sea level in the Labrador Sea and the subpolar North Atlantic and which mechanisms are involved (mass increase, changes in the 3-D thermohaline structure and thus dynamic topography, changes in the large-scale circulation and associated changes in freshwater and heat distribution)
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1073983
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