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Grieco, G.
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Grieco, G.
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- PublicationOpen AccessAn Intercomparison of Precipitable Water Vapor Measurements Obtained During the ECOWAR Field Campaign(2009-03-11)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Fiorucci, I.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma2, Roma, Italia ;Muscari, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma2, Roma, Italia ;Bianchi, C.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma2, Roma, Italia ;Di Girolamo, P.; Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Università della Basilicata, Potenza, Italy ;Esposito, F.; Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Università della Basilicata, Potenza, Italy ;Grieco, G.; Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Università della Basilicata, Potenza, Italy ;Summa, D.; Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Università della Basilicata, Potenza, Italy ;Bianchini, G.; Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara", IFAC-CNR, Sesto Fiorentino, Firenze, Italy ;Palchetti, L.; Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara", IFAC-CNR, Sesto Fiorentino, Firenze, Italy ;Cacciani, M.; Dipartimento di Fisica, Università di Roma "La Sapienza", Roma, Italy ;Di Iorio, T.; Dipartimento di Fisica, Università di Roma "La Sapienza", Roma, Italy ;Pavese, G.; Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, IMAA-CNR, Tito Scalo, Potenza, Italy ;Cimini, D.; CETEMPS, Dipartimento di Fisica, Università di L’Aquila, L’Aquila, Italy ;de Zafrah, R. L.; Department of Physics and Astronomy, and Institute for Terrestrial and Planetary Atmospheres, State University of New York, Stony Brook, U.S.A.; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; In this study we present an intercomparison of measurements of very low water vapor column content obtained with a Ground-Based Millimeter-wave Spectrometer (GBMS), Vaisala RS92k radiosondes, a Raman Lidar, and an IR Fourier Transform Spectrometer. These sets of measurements were carried out during the primary field campaign of the ECOWAR (Earth COoling by WAter vapor Radiation) project which took place on the Western Italian Alps from 3 to 16 March, 2007.403 271 - PublicationOpen AccessImplementation of NEMO-OPA in configuration ORCA-r025(2009-11)
; ; ;Grieco, G.; Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti Climatici, Bologna, Italy ;Masina, S.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Bologna, Bologna, Italia; This document describes the NEMO-OPA (Nucleus for European Modelling of the Ocean, Ocean PArallelise) Ocean General Circulation Model (OGCM) in the configuration ORCAR025 implemented at CMCC. In the first part it gives a description of the most important technical aspects of the model, the physical parameterization adopted and the forcing used. In the second part, the results of the benchmarks on the vector and scalar systems of the CMCC Computer Center are presented and compared.187 559 - PublicationOpen AccessVolcanic spreading forcing and feedback in geothermal reservoir development, Amiata Volcano, Italia(2014)
; ; ; ; ; ; ; ; ;Borgia, A.; EDRA ;Mazzoldi, A.; UMSNH-IIM, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Edif. "U" Ciudad Universitaria CP 58060, Morelia, Mich., México ;Brunori, C. A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia ;Allocca, C.; EDRA via di Fioranello 31, 00134 Roma, Italia ;Delcroix, C.; EDRAvia di Fioranello 31, 00134 Roma, Italia ;Micheli, L.; Regione Toscana, via di Novoli 26, Firenze, 50127 Italia. ;Vercellino, A.; Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, via Botticelli 23, Milano, 20133 Italia. ;Grieco, G.; Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, via Botticelli 23, Milano, 20133 Italia.; ; ; ; ; ; ; We made a stratigraphic, structural and morphologic study of Amiata Volcano in Italy. We find that the edifice is dissected by intersecting grabens that accommodate the collapse of the higher sectors of the volcano. In turn, a number of compressive structures and diapirs exist all around the margin of the volcano. These structures create an angular drainage pattern, with stream damming and captures, and a set of lakes within and around the volcano. We interpret these structures as the result of volcanic spreading of the edifice of Amiata onto its weak substratum, formed by the late Triassic evaporites (Anidriti of Burano) and the Middle-Jurassic to Early-Cretaceous clayey chaotic complexes (Ligurian Complex). Regional doming created a slope in the basement forcing the outward flow and spreading of the ductile layers below the volcano. We model the dynamics of spreading with a scaled lubrication approximation of the Navier Stokes equations, and numerically study a solution. In the model we include simple functions for volcanic deposition and surface erosion that change the topography over time. Scaling indicates that spreading at Amiata could still be active. The numerical solution shows that, as the central part of the edifice sinks into the weak basement, diapiric structures of the underlying formations form around the base of the volcano. Deposition of volcanic rocks within the volcano and surface erosion away from it both enhance spreading. In addition, a sloping basement may constitute a trigger for the formation of trains of adjacent diapirs. Finally, we observe that volcanic spreading has created ideal heat traps that constitute todays’ exploited geothermal fields at Amiata. Normal faults generated by volcanic spreading, volcanic conduits, and direct contact between volcanic rocks (which host an extensive fresh-water aquifer) and the rocks of the geothermal field, constitute ideal pathways for water recharge during vapour extraction for geothermal energy production. We think that volcanic spreading could maintain faults in a critically stressed state, facilitating the occurrence of triggered seismicity.243 613 - PublicationRestrictedMeasurements of low amounts of precipitable water vapor by millimeter wave spectroscopy: An intercomparison with radiosonde, Raman lidar, and Fourier transform infrared data(2008-07)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Fiorucci, I.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma2, Roma, Italia ;Muscari, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma2, Roma, Italia ;Bianchi, C.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma2, Roma, Italia ;Di Girolamo, P.; Università della Basilicata ;Esposito, F.; Università della Basilicata ;Grieco, G.; Università della Basilicata ;Summa, D.; Università della Basilicata ;Bianchini, G.; Istituto di Fisica Applicata, CNR ;Palchetti, L.; Istituto di Fisica Applicata, CNR ;Cacciani, M.; Università di Roma "La Sapienza" ;Di Iorio, T.; Università di Roma "La Sapienza" ;Pavese, G.; Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale, CNR ;Cimini, D.; Università di L'Aquila ;de Zafra, R.; State University of New York at Stony Brook; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Observations of very low amounts of precipitable water vapor (PWV) by means of the Ground-Based Millimeter wave Spectrometer (GBMS) are discussed. Low amounts of column water vapor (between 0.5 and 4 mm) are typical of high mountain sites and polar regions, especially during winter, and are difficult to measure accurately because of the lack of sensitivity of conventional instruments to such low PWV contents. The technique used involves the measurement of atmospheric opacity in the range between 230 and 280 GHz with a spectral resolution of 4 GHz, followed by the conversion to precipitable water vapor using a linear relationship. We present the intercomparison of this data set with simultaneous PWV observations obtained with Vaisala RS92k radiosondes, a Raman lidar, and an IR Fourier transform spectrometer. These sets of measurements were carried out during the primary field campaign of the Earth Cooling by Water vapor Radiation (ECOWAR) project which took place at Breuil-Cervinia (45.9N, 7.6E, elevation 1990 m) and Plateau Rosa (45.9N, 7.7E, elevation 3490 m), Italy, from 3 to 16 March 2007. GBMS PWV measurements show a good agreement with the other three data sets exhibiting a mean difference between observations of 9%. The considerable number of data points available for the GBMS versus lidar PWV correlation allows an additional analysis which indicates negligible systematic differences between the two data sets.286 31 - PublicationRestrictedSpectrally resolved observations of atmospheric emitted radiance in the H2O rotation band(2008-02)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Bhawar, R.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Bianchini, G.; Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, CNR, Sesto Fiorentino, Italy ;Bozzo, A.; Dipartimento di Fisica, Universita` di Bologna, Bologna, Italy ;Cacciani, M.; Dipartimento di Fisica, Universita di Roma La Sapienza, Roma, Italy ;Calvello, M. R.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Carlotti, M.; Dipartimento di Chimica Fisica ed Inorganica, Universita` di Bologna, Bologna, Italy ;Castagnoli, F.; Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, CNR, Sesto Fiorentino, Italy ;Cuomo, V.; Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, CNR, Tito Scalo, Italy ;Di Girolamo, P.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Di Iorio, T.; Dipartimento di Fisica, Universita di Roma La Sapienza, Roma, Italy ;Di Liberto, L.; Dipartimento di Fisica, Universita di Roma La Sapienza, Roma, Italy ;di Sarra, A.; Dipartimento di Fisica, Universita di Roma La Sapienza, Roma, Italy ;Esposito, F.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Fiocco, G.; Dipartimento di Fisica, Universita di Roma La Sapienza, Roma, Italy ;Fuà, D.; Dipartimento di Fisica, Universita di Roma La Sapienza, Roma, Italy ;Grieco, G.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Maestri, T.; Dipartimento di Fisica, Universita` di Bologna, Bologna, Italy ;Masiello, G.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Muscari, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma2, Roma, Italia ;Palchetti, L.; Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, CNR, Sesto Fiorentino, Italy ;Papandrea, E.; Dipartimento di Chimica Fisica ed Inorganica, Universita` di Bologna, Bologna, Italy ;Pavese, G.; Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, CNR, Tito Scalo, Italy ;Restieri, R.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Rizzi, R.; Dipartimento di Fisica, Universita` di Bologna, Bologna, Italy ;Romano, F.; Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, CNR, Tito Scalo, Italy ;Serio, C.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Summa, D.; Dipartimento di Ingegeneria e Fisica dell’Ambiente, Universita` della Basilicata, Potenza, Italy ;Todini, G.; Dipartimento di Fisica, Universita` di Bologna, Bologna, Italy ;Tosi, E.; Dipartimento di Fisica, Universita` di Bologna, Bologna, Italy; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; This paper presents the project Earth Cooling by Water Vapor Radiation, an observational programme, which aims at developing a database of spectrally resolved far infrared observations, in atmospheric dry conditions, in order to validate radiative transfer models and test the quality of water vapor continuum and line parameters. The project provides the very first set of far-infrared spectral downwelling radiance measurements, in dry atmospheric conditions, which are complemented with Raman Lidar-derived temperature and water vapor profiles.261 32