Смекни!
smekni.com

Исследование метеорологических характеристик погоды (стр. 4 из 8)

Лучистая энергия, поступающая на деятельную поверхность непосредственно от солнца в виде параллельных лучей, называется прямой солнечной радиацией.

На актинометрических стациях измеряется прямая солнечная радиация, поступающая на перпендикулярную солнечным лучам поверхность (S). солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность (S’) вычисляется по формуле:

S’ = S

Sinh0,

где h0 – высота солнца над горизонтом.

Часть солнечной радиации, проходят через атмосферу, рассеивается молекулами газов, входящих в состав атмосферы частичками водяного пара (облаками) и твердых веществ, взвешенных в атмосфере. Солнечная радиация, которая приходит на деятельную поверхность после рассеяния в атмосфере, а также отражение облаками называется рассеянной радиацией (D).

Суммарная радиация (Q) складывается из прямой и рассеянной:

Q=S+D.

Часть суммарной радиации, отраженной от деятельной поверхности, называется отраженной радиацией R. Величина характеризующая отраженную способность деятельной поверхности, называется альбедо (А). альбедо определяется отношением отраженной радиацией к приходящей суммарной радиации:

A=R

100%/Q.

Наибольшее альбедо имеет поверхность покрытая снегом (70-90%), наименьшее альбедо наблюдается на участках черноземной почвы и темно-бурых торфяных 7-10%.

К земной поверхности поступает также и длинноволновое излучение (встречное) атмосферы Еα. В свою очередь, земная поверхность в зависимости от температуры тоже излучает длинноволновую радиацию (собственное излучение) Ез.

Разность между ними – эффективное излучение:

Еэф = Ез- Еα.

Алгебраическая сумма приходных и расходных составляющих радиации называется радиационным балансом:

В = S’+ D + ЕαR - Ез

или

В= Q(1-А/100)- Еэф.

3.2. Описание актинометрических приборов

Прямая радиация измеряется актинометрами. Они построены на принципе превращения лучистой энергии в тепловую. Приемной частью приборов являются зачерненные тонкие пластинки с поглощающей способностью абсолютно черного тела. Разность температур пластинок и окружающей среды вызывает в термобатареях электродвижущую силу, которая регистрируется чувствительными гальванометрами.

Суммарная радиация замеряется пиранометрами системы Янишевского. Приемной частью служит термобатарея. Спаи батареи поочередно зачернены и выбелены. Разность температур спаев термобатареи приводит к возникновению электродвижущей силы, которая регистрируется гальванометром.

Для измерения суммарной, рассеянной и отраженной радиации предназначен альбедометр. Он состоит из головки пиранометра, карданного подвеса и рукояти. Для измерения рассеянной радиации приемник альбедометра затеняют экраном. Для измерения отраженной радиации головку прибора поворачивают вниз. Для суммарной – вверх.

Радиационный баланс измеряется балансомером. Он имеет две приемные поверхности в виде верхней и нижней зачерненных пластинок толщиной 0,04 мм. Верхняя облучается суммарной радиацией, а также радиацией атмосферы. На нижнюю пластинку попадает отраженная радиация R и излучение земли. К пластинкам прикреплены спаи термоэлементов, посредством которых измеряется температура приемных поверхностей прибора. Возникающий термоток регистрируется чувствительным гальванометром.

Измерения заключаются в снятии отсчетов показаний балансомера и анемометра. По показанию балансомера рассчитывается величина радиационного баланса:

В = (N-N0)

Фv
a0,

где N – показания гальванометра при балансомере;

N0 – положение стрелки гальванометра при разомкнутой цепи «нуль» гальванометра;

Фv – поправочный множитель на скорость ветра;

a0 – переводной множитель.

По аналогичной формуле по показаниям альбедометра рассчитывается величина суммарной, рассеянной и отраженной радиации; при этом следует учитывать, что показания прибора не зависят от скорости ветра (Фv=1).

3.3 Проведение работы

Производится установка балансомера и альбедометра. Определяется «нуль» гальванометра, берутся пробные отсчеты показаний действующих приборов.

Непосредственные измерения ведутся в камере искусственного климата при 4-5 значениях интенсивности облучения. Измерения проводятся незатененным балансомером.

После установки приборов и подключении гальванометра включаются источники радиации и вентилятор. Измерения начинаются после стабилизации режима в камере (показания термометра стабилизируются).

Измерения сводятся к следующему:

· размыкается электроцепь и определяется (устанавливается) «нуль» гальванометра;

· гальванометр включается в цепь, после чего с интервалом 20-30 с берутся отсчеты по анемометру;

· в то же время берутся отсчеты по анемометру;

· гальванометр отключается и проверяется положение «нуля».

Данные измерений вносятся в табл. 3.1.

Результаты измерений по балансомеру и альбедометру

«нуль» гальванометра Показания гальванометра Фv кВт/м2
1 2 среднее 1 2 3 среднее
Балансомер В
50 50 50 60 60 60 60 1 0,167
50 50 50 56 55 55 55,3 1 0,088
50 50 50 54 55 54 54,3 1 0,072
50 50 50 53 53 53 53 1 0,05
50 50 50 51 50 50 50,3 1 0,005
Альбедометр Q
50 50 50 60 60 60 60 1 0,284
50 50 50 57 57 57 57 1 0,198
50 50 50 56 57 56 56,3 1 0,178
50 50 50 56 55 55 55,3 1 0,15
50 50 50 54 54 53 54,3 1 0,122
Отраженная радиация R
50 50 50 59 60 60 59,6 1 0,272

В1 = (60-50)*1*0,024*0,698 = 0,167 кВт/м2;

B2 = (55,3-50)*1*0,024*0,698 = 0,088 кВт/м2;

B3 =(54,3-50)*1*0,024*0,698 = 0,072кВт/м2;

B4 =(53-50)*1*0,024*0,698 = 0,05кВт/м2;

B5 =(50,3-50)*1*0,024*0,698 =0,005 кВт/м2;

Q1 = (60-50)*1*0,0407*0,698 = 0,284 кВт/м2;

Q2 = (57-50)*1*0.0407*0.698 = 0,198 кВт/м2;

Q3 = (56,3-50)*1*0.0407*0.698 = 0,178кВт/м2;

Q4 = (55,3-50)*1*0.0407*0.698 = 0,15кВт/м2;

Q5 = (54,3-50)*1*0.407*0.698 = 0,122 кВт/м2;

R = (59,6-50)*1*0.0407*0.698 = 0,272 кВт/м2;

А = R/ Q1 100% = 0,272 кВт/м2 / 0,284 кВт/м2 * 100% = 96%;

График зависимости радиационного баланса от величины суммарной радиации.

=


В2 = 0,150 кВт/м2;

В3 = 0,210 кВт/м2;

В4 = 0,075 кВт/м2;

3.4. Перечень приборов и оборудования

Балансомер 1шт.

Альбедометр 1шт.

Гальванометр ГСА 1шт.

Анемометр 1шт.

Лабораторная работа №4

Анализ метеорологической и климатической информации

Цель работы: собрать и проанализировать метеорологическую и климатическую информацию для заданного района застройки.

Задачи: ознакомиться со СНиПом №23-01-99 «Строительная климатология» и со справочником по климату; дать анатацию каждой части справочника; дать сводную характеристику условия района застройки; построить розу ветров.

Используемая литература.

1. Справочник по климату СССР « Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние» (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9, часть I, Гидрометеорологическое изд-во, 1966.

2. Справочник по климату СССР «Температура воздуха и почвы» (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9, частьII, Гидрометеорологическое изд-во, 1966.

3. Справочник по климату СССР «Ветер» (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9, частьIII, Гидрометеорологическое изд-во, 1966.

4. Справочник по климату СССР «Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров» (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9, частьIV, Гидрометеорологическое изд-во, 1966.

5. Справочник по климату СССР «Облачность и атмосферные явления» (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9, частьV, Гидрометеорологическое изд-во, 1966.