Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Результаты измерений прямой солнечной радиации




 

Из формулы Бугэ видно, что при неизменной прозрачности атмосферы интенсивность прямой солнечной радиации зависит от оптической массы атмосферы, т. е. в конечном счете от высоты солнца. Поэтому в течение дня солнечная радиация должна сначала быстро, по­том медленнее нарастать от восхода солнца до полудня и сначала медленно, потом быстро убывать от полудня до захода солнца.

Но прозрачность атмо­сферы в течение дня ме­няется в некоторых преде­лах. Поэтому кривая днев­ного хода радиации даже в совершенно безоблачный день обнаруживает некото­рые неправильности.

Однако в средних выво­дах нерегулярности отдель­ных суточных кривых сглаживаются, и изменение радиации в течение дня представляется более равномерным. Приводим для примера осредненный за 20-летний период дневной ход интенсивности прямой солнечной радиации в Павловске (под Ленинградом) в январе и в июле (рис. 12). На рисунке приведен также дневной ход инсоляции горизонтальной поверхности.

Рис. 12. Дневной ход интенсивности прямой солнечной радиации в Павловске в январе и в июле.

Сплошные линии — на поверхность, перпенди­кулярную к лучам, прерывистые линии — на горизонтальную поверхность.

 

Различия в интенсивности радиации в полдень в первую очередь связаны с различиями в полуденной высоте солнца, которая зимой меньше, чем летом. Минимальная интенсивность в умеренных широтах приходится на декабрь, когда высота солнца всего меньше. Но максимальная интенсивность прихо­дится не на летние месяцы, а на весенние. Дело в том, что вес­ной воздух наименее замутнен продуктами конденсации и мало запылен. Летом запыление возрастает, а также увеличивается содержание водяного пара в атмосфере, что несколько умень­шает интенсивность радиации.

Средняя полуденная интенсивность в Павловске в декабре 0,79, в апреле и в мае 1,26, в июне 1,21 и в июле 1,22 калIсм? мин. Влияние поглощения водяным паром на интенсивность пря­мой радиации хорошо видно на примере Павловска. При одной и той же высоте солнца над горизонтом (30°) интенсивность ради­ации так убывает с возрастанием абсолютной влажности а (в граммах на кубический метр воздуха):

 

а г/м3 2,8 4,8 6,4 8,7 11,6
I кал/см2 мин 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95

 

Максимальные значения интенсивности прямой радиации для некоторых пунктов СССР таковы (в кал/см2мин): Бухта Тикси 1,30, Павловск 1,43, Иркутск 1,47, Москва 1,48, Курск 1,51, Тбилиси 1,51, Владивосток 1,46, Ташкент 1,52.

Из этих данных видно, что максимальные значения интен­сивности радиации очень мало растут с убыванием географиче­ской широты, несмотря на рост высоты солнца. Это объясняется увеличением влагосодержания, а отчасти и запылением воздуха в южных широтах. На экваторе максимальные значения радиа­ции не очень превышают летние максимумы умеренных широт. В сухом воздухе субтропических пустынь (Сахара) наблюда­лись, однако, значения до 1,58 кал/см2 мин.

С высотой над уровнем моря максимальные значения радиа­ции возрастают вследствие уменьшения оптической массы ат­мосферы при той же высоте солнца. На каждые 100 м высоты интенсивность радиации в тропосфере увеличивается на 0,01--0,02 кал/см2 мин. Мы уже говорили, что максимальные значе­ния интенсивности радиации, наблюдающиеся в горах, дости­гают 1,7 кал/см2 мин и более.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.