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TitrePermafrost modelling in northern Great Slave region, Northwest Territories, Phase 1: Climate data evaluation and 1-d sensitivity analysis
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AuteurRiseborough, D W; Wolfe, S A; Duchesne, C
SourceCommission géologique du Canada, Dossier public 7333, 2013, 50 pages, https://doi.org/10.4095/292366
Année2013
ÉditeurRessources naturelles Canada
Documentdossier public
Lang.anglais
DOIhttps://doi.org/10.4095/292366
Mediaen ligne; numérique
Formatspdf
ProvinceTerritoires du Nord-Ouest
SNRC75L; 75M; 76D; 85I; 85J; 85N; 85O; 85P; 86A; 86B; 86C
Lat/Long OENS-117.0000 -110.0000 65.0000 62.0000
Sujetspergélisol; congélation du sol; glace fossile; températures au sol; sensitivité de terrain; types de terrain; analyse de terrains; géologie de l'arctique; établissement de modèles; techniques de cartographie; climat arctique; climat; géologie des dépôts meubles/géomorphologie; géologie de l'ingénieur
Illustrationslocation maps; tables; plots; stratigraphic sections
Consultation
Endroit
 
Bibliothèque de Ressources naturelles Canada - Ottawa (Sciences de la Terre)
 
ProgrammeInfrastructures terrestres, Géosciences de changements climatiques
Diffusé2013 03 13
Résumé(disponible en anglais seulement)
Climate variables were examined to evaluate their use in permafrost models, using data for Yellowknife Northwest Territories, Canada as an example. Results suggest that conversion of the annual temperature cycle to a sine wave is an acceptable approximation, as long as the wave retains the correct values for the annual freezing and thawing degree-day totals. Changes in snow depth can be approximated by a parabolic accumulation function. The delay of snow cover initiation with respect to the start of the freezing season, the snow accumulation function, and snow density are all critical, whereas end-of-season snowpack evolution is of secondary importance.
Modelling results show that any difference in substrate materials produces a change in the mean annual temperature at the top-of-perennially frozen/unfrozen ground (TTOP) and annual maximum freezing/thawing layer thickness (AFTT). The greatest differences in TTOP were produced by changes in the thickness and degree of saturation of the surface organic layer. Intermediate differences were due to differences in substrate materials within and immediately below the annual freezing/thawing layer itself, and the smallest differences were due to variations in the substrate well below the thickness of the annual freezing/thawing layer. These results suggest that knowledge or consideration of the thickness and moisture content of organic soil veneers will be vital to permafrost mapping in this environment.
Résumé(Résumé en langage clair et simple, non publié)
Le pergélisol (sol dont la température demeure sous 0°C) se retrouve dans les endroits ayant à la fois un climat froid et des propriétés de sol favorables. Dans la région au nord du Grand lac des Esclaves, le pergélisol est situé près de sa limite sud. Il peut donc être facilement affecté par des changements à la surface du sol et des variations du climat. Les résultats initiaux de cette étude contribuent à un projet qui utilise des modèles générés par ordinateur pour cartographier le pergélisol dans la région au nord du Grand lac des Esclaves. En tenant compte de l¿influence du climat de Yellowknife, le pergélisol est représenté en simulant sur ordinateur les conditions de terrain typique de cette région. Les résultats mettent en évidence l¿importance de connaître l¿épaisseur et la teneur en eau de la couche de matière organique accumulée à la surface du sol afin que les prédictions de la distribution du pergélisol soient fiables.
GEOSCAN ID292366