Хохлов, В.В.ХохловЕль Хадрі, Ю.Ю.Ель Хадрі2026-05-082026-05-082018-06-15Хохлов, В., & Ель Хадрі, Ю. (2018). Просторово-часовий розподіл показників швидкості вітру на території Марокко у 2020-2050 рр. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, (70), 68–71. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.12УДК: 551.553, 551.581.110.17721/1728-2721.2018.70.12https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/20001Алисов Б.П. Климатология / Б.П. Алисов, Б.В. Полтараус. М., 1974. Воробьев В.И. Синоптическая метеорология. Л., 1991. Де Рензо Д. Ветроэнергетика / Под ред. Д. де Рензо: Пер. с англ.; под ред. Я.И. Шефтера. М., 1982. Дроздов О.А. Климатология / О.А. Дроздов, В.А. Васильев, Н.В. Кобышева, А.Н. Раевский, Л.К. Смекалова, Е.П. Школьный. Л., 1989. Методические указания «Проведение изыскательских работ по оценке ветроэнергетических ресурсов обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок». РД 52.04.275-89. М., 1991. Павлова Т.В., Катцов В.М., Мелешко В.П., Школьник И.М., Говоркова В.А., Надежина Е.Д. Новое поколение климатических моделей // Труды ГГО. 2014. Вып. 575. С. 5-64. Слиже М.О., Семергей-Чумаченко А.Б., Эль Хадри Ю. Современное распределение ветра в Марокко // Український гідрометеорологічний журнал. 2016. №17. С. 61-69. Donat M.G., Leckebusch G.C., Wild S., Ulbrich U. Future changes in European winter storm losses and extreme wind speeds inferred from GCM and RCM multi-model simulations. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 2011. no. 11. рр. 1351-1370. doi:10.5194/nhess-11-1351-2011 Graybeal D.Y. Relationships among daily mean and maximum wind speeds, with application to data quality assurance. Int. J. Climatol. 2006, no 26. pp. 29-43. DOI: 10.1002/joc.1237 Harris A.R. On Establishing a Climatology of Gust Factors and Assessing Their Ability to Forecast Wind Gusts in Milwaukee, WI. Theses and Dissertations. 2016. URL:https://dc.uwm.edu/etd/1150 IS-ENES climate4impact portal. URL:https://climate4impact.eu/ (дата звернення: 23.09.2017) Renewable Energy Transitions in Jordan and the MENA Region. Amman, 2015. URL:http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/12045.pdf (дата звернення: 10.03.2018) Roadmap for a renewable energy future. URL:http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_2016_edition_summary.pdf (дата звернення: 10.01.2018) Tong W. Wind Power Generation and Wind Turbine Design. Southampton, 2010.The Moroccan energy system is highly dependent on external energy markets. Therefore, the current renewable energy strategy is focused on deployment of large-scale renewable technologies projects. Morocco has abundant wind resources. Estimations made by development organizations in Morocco quantify that the economic and technical potential of wind energy in Morocco amount to 26 GW. The aim of this study is to determine the possible quantitative indicators of wind speed, the daily maximum wind speed and their space-time distribution in the period 2020-2050 on the territory of Morocco. In study used data from regional climate modelling with a high spatial resolution of the project CORDEX. Simulations of regional climate models provide opportunities for a better understanding of atmospheric processes in the region and their possible future change. In the study use of regional climate models simulations for the RCP 4.5 scenario for the Africa region, presented in a rectangular coordinate system with a spatial resolution of ≈ 44 km. As a result of the regional climate models calculation, the mean monthly Near-Surface Wind Speed, and Daily Maximum Near-Surface Wind Speed values for the period 2020-2050 for the territory of Morocco were obtained. Regional climate models simulations showed that in Morocco will be dominated by gentle and moderate winds. The smallest values of the average wind speed are predicted in Fez − Meknes and Beni-Mellal − Henifra regions and will be about 3 m/s, the highest values can reach 9 m/s on the Atlantic coast to the south of Dakhla village. An analysis showed that in the future a character of annual course, in general, will have two types: in central mountain regions of Atlas, in the northeastern part of country and on the Mediterranean coast maximum wind speed will be register in winter; summer seasonal maximum of wind speed will be typical on the flat areas of the Atlantic coast, in the southern part of the country and on areas located behind the ridges of the Atlas mountains on the border with Algeria. The most favorable for the development of wind energy will be areas located on the shore of the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean and in the southern part of Morocco.У статті викладено аналіз результатів розрахунків середньорічної і середньомісячної швидкості вітру та добового максимуму швидкості вітру за 11-ма регіональними кліматичними моделями проекту CORDEX-Africa на період 2020-2050 рр. у Марокко. Визначено можливі кількісні показники середньої швидкості вітру, добового максимуму швидкості вітру та їх просторово-часового розподілу у період 2020-2050 рр. в Марокко. Встановлено, що у майбутньому на більшої частині території Марокко переважатимуть слабкі та помірні вітри, і спостерігатиметься два типи річного ходу швидкості вітру. Найбільш сприятливими для розвитку вітроенергетики будуть ділянки, розташовані на березі Середземного моря та Атлантичного океану, а також південна частина Марокко.ukшвидкість вітрудобовий максимум швидкості вітрупіковий фактор пориву вітрурегіональні кліматичні моделіМароккоCORDEX-Africawind speeddaily maximum wind speedgust factorregional climate modelsMoroccoSpatio-Temporal Distribution of Wind Speed and Daily Maximum Wind Speed in Morocco for the Period 2020-2050Просторово-часовий розподіл показників швидкості вітру на території Марокко у 2020-2050 рр.Стаття