So finden Sie die gesamte Sonneneinstrahlung. Gesamtstrahlung

Sonnenstrahlung ist die Strahlung, die dem Leuchtkörper unseres Planetensystems innewohnt. Die Sonne - Hauptstern, um die sich die Erde dreht, sowie Nachbarplaneten. Tatsächlich ist dies ein riesiger heißer Gasball, der ständig Energie in den Raum um ihn herum abgibt. Das nennen sie Strahlung. Tödlich, gleichzeitig ist es diese Energie – einer der Hauptfaktoren, die das Leben auf unserem Planeten möglich machen. Wie alles auf dieser Welt sind Nutzen und Schaden der Sonnenstrahlung für organisches Leben eng miteinander verbunden.

Gesamtansicht

Um zu verstehen, was Sonnenstrahlung ist, müssen Sie zuerst verstehen, was die Sonne ist. Die Hauptwärmequelle, die die Bedingungen für die organische Existenz auf unserem Planeten liefert, ist in den universellen Räumen nur ein kleiner Stern am galaktischen Rand der Milchstraße. Aber für Erdbewohner ist die Sonne das Zentrum eines Mini-Universums. Schließlich dreht sich unser Planet um diesen Gasklumpen. Die Sonne spendet uns Wärme und Licht, dh sie liefert Energieformen, ohne die unsere Existenz nicht möglich wäre.

In der Antike war die Quelle der Sonnenstrahlung - die Sonne - eine Gottheit, ein Objekt, das der Anbetung würdig war. Die Bahn der Sonne über den Himmel schien den Menschen ein offensichtlicher Beweis für Gottes Willen zu sein. Versuche, sich mit dem Wesen des Phänomens zu befassen, um zu erklären, was diese Leuchte ist, wurden seit langem unternommen, und Copernicus hat einen besonders bedeutenden Beitrag dazu geleistet, indem er die Idee des Heliozentrismus geprägt hat, die sich auffallend von der unterscheidet Geozentrismus in dieser Zeit allgemein akzeptiert. Es ist jedoch mit Sicherheit bekannt, dass Wissenschaftler schon in der Antike mehr als einmal darüber nachgedacht haben, was die Sonne ist, warum sie für alle Lebensformen auf unserem Planeten so wichtig ist, warum die Bewegung dieser Leuchte genau so ist, wie wir sie sehen .

Der technologische Fortschritt hat es ermöglicht, besser zu verstehen, was die Sonne ist, welche Prozesse im Inneren des Sterns, auf seiner Oberfläche, ablaufen. Wissenschaftler haben herausgefunden, was Sonnenstrahlung ist, wie ein Gasobjekt die Planeten in seiner Einflusszone beeinflusst, insbesondere das Erdklima. Jetzt verfügt die Menschheit über eine ausreichend große Wissensbasis, um mit Zuversicht sagen zu können: Es war möglich herauszufinden, was die von der Sonne emittierte Strahlung ist, wie man diesen Energiefluss misst und wie man die Merkmale seiner Auswirkungen auf verschiedene Formen des organischen Lebens formuliert Erde.

Über Begriffe

Die meisten wichtiger Schritt bei der Beherrschung der Essenz des Konzepts wurde im letzten Jahrhundert gemacht. Damals formulierte der bedeutende Astronom A. Eddington eine Annahme: In den Tiefen der Sonne findet eine thermonukleare Fusion statt, die es ermöglicht, eine große Menge Energie in den Raum um den Stern freizusetzen. Um die Menge der Sonnenstrahlung abzuschätzen, wurden Anstrengungen unternommen, um die tatsächlichen Parameter der Umgebung auf dem Stern zu bestimmen. So erreicht die Kerntemperatur laut Wissenschaftlern 15 Millionen Grad. Dies reicht aus, um der gegenseitigen abstoßenden Beeinflussung durch Protonen standzuhalten. Die Kollision von Einheiten führt zur Bildung von Heliumkernen.

Neue Informationen erregten die Aufmerksamkeit vieler prominenter Wissenschaftler, darunter A. Einstein. Bei einem Versuch, die Menge der Sonnenstrahlung abzuschätzen, haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Masse von Heliumkernen geringer ist als der Gesamtwert von 4 Protonen, die zur Bildung erforderlich sind neue Struktur. Somit wurde ein Merkmal der Reaktionen, das als "Massendefekt" bezeichnet wird, aufgedeckt. Aber in der Natur kann nichts spurlos verschwinden! Bei dem Versuch, "entwichene" Mengen zu finden, verglichen die Wissenschaftler die Energierückgewinnung und die Besonderheiten der Massenänderung. Damals konnte gezeigt werden, dass die Differenz von Gamma-Quanten emittiert wird.

Die bestrahlten Objekte bahnen sich ihren Weg vom Kern unseres Sterns bis zu seiner Oberfläche durch zahlreiche gasförmige Atmosphärenschichten, was zur Fragmentierung von Elementen und zur Bildung elektromagnetischer Strahlung auf ihrer Grundlage führt. Zu den anderen Arten der Sonnenstrahlung gehört das vom menschlichen Auge wahrgenommene Licht. Ungefähre Schätzungen gehen davon aus, dass der Durchgangsprozess von Gammastrahlen etwa 10 Millionen Jahre dauert. Noch acht Minuten – und die abgestrahlte Energie erreicht die Oberfläche unseres Planeten.

Wie und was?

Sonnenstrahlung wird als Gesamtkomplex der elektromagnetischen Strahlung bezeichnet, die sich durch eine ziemlich große Reichweite auszeichnet. Dazu gehört der sogenannte Sonnenwind, also der Energiefluss, der von Elektronen, Lichtteilchen, gebildet wird. An der Grenzschicht der Atmosphäre unseres Planeten wird ständig die gleiche Intensität der Sonnenstrahlung beobachtet. Die Energie eines Sterns ist diskret, ihre Übertragung erfolgt durch Quanten, während die korpuskulare Nuance so unbedeutend ist, dass man die Strahlen als elektromagnetische Wellen betrachten kann. Und ihre Verteilung erfolgt, wie Physiker herausgefunden haben, gleichmäßig und geradlinig. Um also die Sonnenstrahlung zu beschreiben, ist es notwendig, ihre charakteristische Wellenlänge zu bestimmen. Basierend auf diesem Parameter ist es üblich, mehrere Arten von Strahlung zu unterscheiden:

  • herzlich;
  • Radiowelle;
  • Weißes Licht;
  • ultraviolett;
  • Gamma;
  • Röntgen.

Das Verhältnis von Infrarot, sichtbarem und ultraviolettem Licht wird am besten wie folgt geschätzt: 52%, 43%, 5%.

Für eine quantitative Strahlungsbewertung ist es notwendig, die Energieflussdichte zu berechnen, dh die Energiemenge, die in einem bestimmten Zeitraum einen begrenzten Bereich der Oberfläche erreicht.

Studien haben gezeigt, dass die Sonnenstrahlung hauptsächlich von der Planetenatmosphäre absorbiert wird. Aus diesem Grund erfolgt die Erwärmung auf eine für das organische Leben angenehme Temperatur, die für die Erde charakteristisch ist. Die vorhandene Ozonhülle lässt nur ein Hundertstel der ultravioletten Strahlung durch. Gleichzeitig werden für Lebewesen gefährliche kurze Wellenlängen vollständig blockiert. Atmosphärenschichten können fast ein Drittel der Sonnenstrahlen streuen, weitere 20 % werden absorbiert. Folglich erreicht nicht mehr als die Hälfte aller Energie die Oberfläche des Planeten. Dieser „Rückstand“ wird in der Wissenschaft als direkte Sonnenstrahlung bezeichnet.

Wie wäre es im Detail?

Es sind mehrere Aspekte bekannt, die bestimmen, wie intensiv die Direktstrahlung sein wird. Die wichtigsten sind der Einfallswinkel, der vom Breitengrad (einer geografischen Eigenschaft des Geländes auf der Erde) und der Jahreszeit abhängt, die bestimmt, wie groß die Entfernung zu einem bestimmten Punkt von der Strahlungsquelle ist. Viel hängt von den Eigenschaften der Atmosphäre ab - wie verschmutzt sie ist, wie viele Wolken es zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt. Schließlich spielt die Beschaffenheit der Oberfläche, auf die der Strahl fällt, nämlich ihre Fähigkeit, die einfallenden Wellen zu reflektieren, eine Rolle.

Die Gesamtsonnenstrahlung ist ein Wert, der gestreute Volumina und direkte Strahlung kombiniert. Der zur Schätzung der Intensität verwendete Parameter wird in Kalorien pro Flächeneinheit geschätzt. Gleichzeitig wird daran erinnert, dass sich zu verschiedenen Tageszeiten die der Strahlung innewohnenden Werte unterscheiden. Außerdem kann Energie nicht gleichmäßig über die Oberfläche des Planeten verteilt werden. Je näher am Pol, desto höher die Intensität, während die Schneedecken stark reflektieren, was bedeutet, dass die Luft keine Möglichkeit hat, sich zu erwärmen. Je weiter vom Äquator entfernt, desto niedriger sind daher die Gesamtindikatoren für die Sonnenwellenstrahlung.

Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, hat die Energie der Sonnenstrahlung einen gravierenden Einfluss auf planetarisches Klima, unterwirft die lebenswichtige Aktivität verschiedener Organismen, die auf der Erde existieren. In unserem Land sowie auf dem Territorium seiner nächsten Nachbarn, wie auch in anderen Ländern der nördlichen Hemisphäre, gehört im Winter der überwiegende Anteil der Streustrahlung, im Sommer jedoch dominiert die Direktstrahlung.

Infrarotwellen

Von der Gesamtmenge der gesamten Sonnenstrahlung gehört ein beeindruckender Prozentsatz zum Infrarotspektrum, das vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird. Aufgrund solcher Wellen wird die Oberfläche des Planeten erhitzt und allmählich Wärmeenergie auf Luftmassen übertragen. Dies trägt dazu bei, ein angenehmes Klima aufrechtzuerhalten und die Bedingungen für die Existenz organischen Lebens aufrechtzuerhalten. Wenn keine schwerwiegenden Ausfälle auftreten, bleibt das Klima bedingt unverändert, was bedeutet, dass alle Lebewesen unter ihren gewohnten Bedingungen leben können.

Unsere Leuchte ist nicht die einzige Quelle von Infrarotwellen. Eine ähnliche Strahlung ist für jedes erhitzte Objekt charakteristisch, einschließlich einer gewöhnlichen Batterie in einem menschlichen Haus. Zahlreiche Geräte arbeiten nach dem Prinzip der Infrarotstrahlungswahrnehmung, die es ermöglichen, erhitzte Körper im Dunkeln zu sehen, ansonsten unangenehme Bedingungen für die Augen. Übrigens, nach einem ähnlichen Prinzip, diejenigen, die in so beliebt geworden sind In letzter Zeit kompakte Geräte zur Beurteilung, durch welche Gebäudeteile die größten Wärmeverluste entstehen. Diese Mechanismen sind besonders bei Bauherren, aber auch bei Eigentümern von Privathäusern weit verbreitet, da sie dabei helfen, zu erkennen, durch welche Bereiche Wärme verloren geht, deren Schutz zu organisieren und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Unterschätzen Sie nicht die Auswirkungen der infraroten Sonnenstrahlung auf den menschlichen Körper, nur weil unsere Augen solche Wellen nicht wahrnehmen können. Insbesondere wird Strahlung in der Medizin aktiv eingesetzt, da sie es ermöglicht, die Konzentration von Leukozyten im Kreislaufsystem zu erhöhen und den Blutfluss durch Vergrößerung des Lumens der Blutgefäße zu normalisieren. Auf dem IR-Spektrum basierende Geräte werden zur Prophylaxe gegen Hautpathologien, therapeutisch bei entzündlichen Prozessen in akuter und chronischer Form eingesetzt. Die modernsten Medikamente helfen, mit kolloidalen Narben und trophischen Wunden fertig zu werden.

Es ist neugierig

Basierend auf der Untersuchung der Sonneneinstrahlungsfaktoren war es möglich, wirklich einzigartige Geräte zu schaffen, die als Thermographen bezeichnet werden. Sie ermöglichen die rechtzeitige Erkennung verschiedener Krankheiten, die auf andere Weise nicht erkannt werden können. So finden Sie Krebs oder ein Blutgerinnsel. IR schützt bis zu einem gewissen Grad vor ultravioletter Strahlung, die für organisches Leben gefährlich ist, was es ermöglichte, Wellen dieses Spektrums zu verwenden, um die Gesundheit von Astronauten wiederherzustellen, die lange Zeit im Weltraum waren.

Die Natur um uns herum ist bis heute geheimnisvoll, das gilt auch für Strahlung verschiedener Wellenlängen. Insbesondere Infrarotlicht ist noch nicht vollständig erforscht. Wissenschaftler wissen, dass seine unsachgemäße Verwendung zu Gesundheitsschäden führen kann. Daher ist es nicht akzeptabel, Geräte zu verwenden, die solches Licht für die Behandlung von eitrigen entzündeten Bereichen, Blutungen und bösartigen Neubildungen erzeugen. Das Infrarotspektrum ist kontraindiziert für Menschen mit eingeschränkter Funktion des Herzens, der Blutgefäße, einschließlich der im Gehirn befindlichen.

sichtbares Licht

Einer der Bestandteile der gesamten Sonnenstrahlung ist das für das menschliche Auge sichtbare Licht. Wellenstrahlen breiten sich geradlinig aus, es gibt also keine Überlagerung. Zu einer Zeit wurde dies das Thema einer beträchtlichen Anzahl wissenschaftliche Arbeiten: Wissenschaftler wollten verstehen, warum es so viele Schattierungen um uns herum gibt. Es stellte sich heraus, dass die Schlüsselparameter des Lichts eine Rolle spielen:

  • Brechung;
  • Betrachtung;
  • Absorption.

Wie die Wissenschaftler herausfanden, können Objekte selbst keine Quellen für sichtbares Licht sein, aber sie können Strahlung absorbieren und reflektieren. Reflexionswinkel, Wellenfrequenz variieren. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Sehfähigkeit eines Menschen schrittweise verbessert, aber bestimmte Einschränkungen sind auf die biologische Struktur des Auges zurückzuführen: Die Netzhaut ist so beschaffen, dass sie nur bestimmte Strahlen reflektierter Lichtwellen wahrnehmen kann. Diese Strahlung ist eine kleine Lücke zwischen ultravioletten und infraroten Wellen.

Zahlreiche merkwürdige und mysteriöse Lichterscheinungen wurden nicht nur zum Gegenstand vieler Arbeiten, sondern waren auch die Grundlage für die Geburt einer neuen physikalischen Disziplin. Gleichzeitig tauchten nichtwissenschaftliche Praktiken und Theorien auf, deren Anhänger glauben, dass Farbe den physischen Zustand einer Person, die Psyche, beeinflussen kann. Basierend auf solchen Annahmen umgeben sich Menschen mit Objekten, die für ihre Augen am angenehmsten sind und den Alltag angenehmer machen.

Ultraviolett

Ein ebenso wichtiger Aspekt der gesamten Sonnenstrahlung ist die Ultraviolettstudie, die durch Wellen großer, mittlerer und kleiner Länge gebildet wird. Sie unterscheiden sich sowohl in physikalischen Parametern als auch in den Besonderheiten ihres Einflusses auf die Formen des organischen Lebens. Lange ultraviolette Wellen werden beispielsweise in den atmosphärischen Schichten hauptsächlich gestreut, und zwar vorher Erdoberfläche bekommen nur einen kleinen Prozentsatz. Je kürzer die Wellenlänge, desto tiefer kann diese Strahlung in die menschliche (und nicht nur) die Haut eindringen.

Einerseits ist ultraviolette Strahlung gefährlich, aber ohne sie ist die Existenz von vielfältigem organischem Leben unmöglich. Diese Strahlung ist für die Bildung von Calciferol im Körper verantwortlich, und dieses Element ist für den Aufbau von Knochengewebe notwendig. Das UV-Spektrum ist eine wirksame Vorbeugung gegen Rachitis, Osteochondrose, die besonders im Kindesalter wichtig ist. Darüber hinaus solche Strahlung:

  • normalisiert den Stoffwechsel;
  • aktiviert die Produktion essentieller Enzyme;
  • verbessert regenerative Prozesse;
  • regt die Durchblutung an;
  • erweitert die Blutgefäße;
  • stimuliert das Immunsystem;
  • führt zur Bildung von Endorphinen, wodurch die nervöse Übererregung abnimmt.

andererseits

Oben wurde gesagt, dass die gesamte Sonnenstrahlung die Menge an Strahlung ist, die die Oberfläche des Planeten erreicht hat und in der Atmosphäre gestreut wird. Dementsprechend ist das Element dieses Bandes das Ultraviolett aller Längen. Es muss daran erinnert werden, dass dieser Faktor sowohl positive als auch negative Seiten Einfluss auf das organische Leben. Sonnenbaden ist zwar oft vorteilhaft, kann aber gesundheitsschädlich sein. Zu lange unter direkt Sonnenlicht, insbesondere bei erhöhter Aktivität der Leuchte, ist schädlich und gefährlich. Langzeitwirkungen auf den Körper sowie zu hohe Strahlungsaktivität verursachen:

  • Verbrennungen, Rötungen;
  • Ödem;
  • Hyperämie;
  • Wärme;
  • Brechreiz;
  • Erbrechen.

Kontinuierlich UV-Bestrahlung provoziert eine Verletzung des Appetits, die Funktion des Zentralnervensystems, des Immunsystems. Außerdem beginnt mein Kopf zu schmerzen. Die beschriebenen Symptome sind klassische Manifestationen Sonnenstich. Die Person selbst kann nicht immer erkennen, was passiert - der Zustand verschlechtert sich allmählich. Wenn auffällt, dass jemand in der Nähe krank geworden ist, sollte Erste Hilfe geleistet werden. Das Schema ist wie folgt:

  • helfen, sich von direktem Licht an einen kühlen, schattigen Ort zu bewegen;
  • legen Sie den Patienten so auf den Rücken, dass die Beine höher sind als der Kopf (dies hilft, den Blutfluss zu normalisieren);
  • kühlen Sie den Hals und das Gesicht mit Wasser und legen Sie eine kalte Kompresse auf die Stirn.
  • Krawatte aufknöpfen, Gürtel, enge Kleidung ausziehen;
  • eine halbe Stunde nach dem Anfall kühles Wasser trinken (eine kleine Menge).

Wenn das Opfer das Bewusstsein verloren hat, ist es wichtig, sofort einen Arzt aufzusuchen. Das Rettungsteam wird die Person an einen sicheren Ort bringen und eine Injektion mit Glukose oder Vitamin C verabreichen. Das Medikament wird in eine Vene injiziert.

Wie sonnen Sie sich richtig?

Um nicht aus Erfahrung zu lernen, wie unangenehm die übermäßige Sonneneinstrahlung beim Bräunen sein kann, ist es wichtig, die Regeln für einen sicheren Aufenthalt in der Sonne zu beachten. Ultraviolettes Licht initiiert die Produktion von Melanin, einem Hormon, das der Haut hilft, sich davor zu schützen negative Auswirkung Wellen. Unter dem Einfluss dieser Substanz wird die Haut dunkler und der Farbton wird bronzefarben. Bis heute lassen die Streitigkeiten darüber, wie nützlich und schädlich es für eine Person ist, nicht nach.

Einerseits ist ein Sonnenbrand ein Versuch des Körpers, sich vor übermäßiger Strahlenbelastung zu schützen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit der Bildung bösartiger Neubildungen. Andererseits gilt Bräune als modisch und schön. Um die Risiken für sich selbst zu minimieren, ist es sinnvoll, vor Beginn der Strandbehandlungen zu analysieren, wie gefährlich die Menge der beim Sonnenbaden empfangenen Sonnenstrahlung ist und wie die Risiken für sich selbst minimiert werden können. Um das Erlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten, sollten Sonnenanbeter:

  • viel Wasser trinken;
  • Hautschutzmittel verwenden;
  • abends oder morgens ein Sonnenbad nehmen;
  • nicht unter direkter Sonneneinstrahlung betreiben mehr als eine Stunde;
  • Trinke keinen Alkohol;
  • Nehmen Sie Lebensmittel auf, die reich an Selen, Tocopherol und Tyrosin sind. Vergessen Sie nicht Beta-Carotin.

Der Wert der Sonnenstrahlung für den menschlichen Körper ist außerordentlich hoch, sowohl positive als auch negative Aspekte sollten nicht außer Acht gelassen werden. Es sollte anerkannt werden, dass bei verschiedenen Menschen biochemische Reaktionen mit auftreten individuelle Merkmale, also für jemanden und eine halbe Stunde Sonnenbaden kann gefährlich sein. Es ist sinnvoll, vor der Strandsaison einen Arzt zu konsultieren, um den Typ und Zustand der Haut zu beurteilen. Dies hilft, gesundheitlichen Schäden vorzubeugen.

Im Alter, während der Schwangerschaft, sollte Sonnenbrand nach Möglichkeit vermieden werden. Nicht kompatibel mit Sonnenbaden Krebserkrankungen, psychische Störungen, Hautpathologien und Insuffizienz der Herzfunktion.

Gesamtstrahlung: Wo ist der Mangel?

Sehr interessant zu betrachten ist der Prozess der Verteilung der Sonnenstrahlung. Wie oben erwähnt, kann nur etwa die Hälfte aller Wellen die Oberfläche des Planeten erreichen. Wohin verschwinden die anderen? Die verschiedenen Schichten der Atmosphäre und die mikroskopischen Partikel, aus denen sie bestehen, spielen ihre Rolle. Ein beachtlicher Teil wird, wie bereits angedeutet, von der Ozonschicht absorbiert - das sind alles Wellen, deren Länge weniger als 0,36 Mikrometer beträgt. Darüber hinaus ist Ozon in der Lage, einige Arten von Wellen aus dem für das menschliche Auge sichtbaren Spektrum, dh dem Intervall von 0,44 bis 1,18 Mikrometern, zu absorbieren.

Das Ultraviolett wird zu einem gewissen Grad von der Sauerstoffschicht absorbiert. Dies ist charakteristisch für Strahlung mit einer Wellenlänge von 0,13–0,24 Mikrometer. Kohlendioxid und Wasserdampf können einen kleinen Prozentsatz des Infrarotspektrums absorbieren. Atmosphärisches Aerosol absorbiert einen Teil (IR-Spektrum) der gesamten Sonnenstrahlung.

Wellen der kurzen Kategorie werden in der Atmosphäre gestreut, da hier mikroskopisch kleine inhomogene Partikel, Aerosole und Wolken vorhanden sind. Inhomogene Elemente, Partikel, deren Abmessungen kleiner als die Wellenlänge sind, provozieren molekulare Streuung, und für größere ist das durch die Indikatrix beschriebene Phänomen, dh Aerosol, charakteristisch.

Der Rest der Sonnenstrahlung erreicht die Erdoberfläche. Es kombiniert direkte Strahlung, diffus.

Gesamtstrahlung: wichtige Aspekte

Der Gesamtwert ist die Menge an Sonnenstrahlung, die vom Gebiet empfangen und in der Atmosphäre absorbiert wird. Wenn keine Wolken am Himmel sind, hängt die Gesamtstrahlungsmenge vom Breitengrad des Gebiets, der Höhe des Himmelskörpers, der Art der Erdoberfläche in diesem Gebiet und der Luftdurchlässigkeit ab. Je mehr Aerosolpartikel in der Atmosphäre gestreut werden, desto geringer ist die Direktstrahlung, aber der Anteil der Streustrahlung nimmt zu. Normalerweise beträgt diffus in Abwesenheit von Trübungen in der Gesamtstrahlung ein Viertel.

Unser Land gehört zu den nördlichen, also fast das ganze Jahr über südlichen Regionen Strahlung ist deutlich größer als in den nördlichen. Dies liegt an der Position des Sterns am Himmel. Aber der kurze Zeitraum Mai-Juli ist ein einzigartiger Zeitraum, in dem selbst im Norden die Gesamtstrahlung ziemlich beeindruckend ist, da die Sonne hoch am Himmel steht, und die Dauer Tageslichtstunden mehr als in anderen Monaten des Jahres. Gleichzeitig ist die Gesamtstrahlung in der asiatischen Hälfte des Landes ohne Wolken im Durchschnitt signifikanter als im Westen. Die maximale Stärke der Wellenstrahlung wird mittags beobachtet, und das Jahresmaximum tritt im Juni auf, wenn die Sonne am höchsten am Himmel steht.

Die gesamte Sonneneinstrahlung ist die Menge Solarenergie unseren Planeten erreichen. Gleichzeitig muss bedacht werden, dass verschiedene atmosphärische Faktoren dazu führen, dass die jährliche Gesamtstrahlung weniger ankommt als sie sein könnte. Die größte Differenz zwischen dem tatsächlich Beobachteten und dem maximal Möglichen ist typisch für fernöstliche Regionen im Sommer. Monsune provozieren außergewöhnlich dichte Wolken, wodurch die Gesamtstrahlung um etwa die Hälfte reduziert wird.

neugierig zu wissen

Der größte Anteil der maximal möglichen Sonneneinstrahlung wird tatsächlich (auf 12 Monate gerechnet) im Süden des Landes beobachtet. Der Indikator erreicht 80%.

Bewölkung führt nicht immer zu der gleichen Menge an Sonnenstreuung. Dabei spielt die Form der Wolken eine Rolle, die Beschaffenheit der Sonnenscheibe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ist sie offen, so bewirkt die Bewölkung eine Abnahme der Direktstrahlung, während die Streustrahlung stark ansteigt.

Es gibt auch Tage, an denen die Direktstrahlung etwa gleich stark ist wie die Streustrahlung. Der Tagesgesamtwert kann sogar größer sein als die Strahlungskennlinie eines völlig wolkenlosen Tages.

Ausgehend von 12 Monaten sollte astronomischen Phänomenen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie die numerischen Gesamtindikatoren bestimmen. Gleichzeitig führt die Bewölkung dazu, dass das tatsächliche Strahlungsmaximum nicht im Juni, sondern einen Monat früher oder später zu beobachten ist.

Strahlung im Weltraum

Ab der Grenze der Magnetosphäre unseres Planeten und weiter in den Weltraum hinein wird die Sonnenstrahlung zu einem Faktor, der mit einer tödlichen Gefahr für den Menschen verbunden ist. Bereits 1964 wurde ein wichtiges populärwissenschaftliches Werk über Verteidigungsmethoden veröffentlicht. Seine Autoren waren die sowjetischen Wissenschaftler Kamanin, Bubnov. Es ist bekannt, dass die Strahlendosis für eine Person pro Woche nicht mehr als 0,3 Röntgen betragen sollte, während sie für ein Jahr innerhalb von 15 R liegen sollte. Für eine kurzfristige Exposition liegt die Grenze für eine Person bei 600 R. Insbesondere bei Weltraumflügen unter unvorhersehbaren Bedingungen Sonnenaktivität, kann mit einer erheblichen Exposition von Astronauten einhergehen, was zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Wellen unterschiedlicher Länge erforderlich macht.

Nach den Apollo-Missionen, bei denen Schutzmethoden getestet und Faktoren untersucht wurden, die die menschliche Gesundheit beeinflussen, ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen, aber bis heute finden Wissenschaftler keine effektiven und zuverlässigen Methoden zur Vorhersage geomagnetischer Stürme. Sie können eine Prognose für Stunden, manchmal für mehrere Tage erstellen, aber selbst bei einer Wochenprognose liegen die Realisierungschancen bei nicht mehr als 5%. Der Sonnenwind ist ein noch unberechenbareres Phänomen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu drei können Astronauten, die zu einer neuen Mission aufbrechen, in starke Strahlungsflüsse geraten. Dies macht die Frage der Erforschung und Vorhersage von Strahlungseigenschaften sowie die Entwicklung von Methoden zum Schutz dagegen noch wichtiger.

Die Sonnenstrahlung ist der führende klimabildende Faktor und praktisch die einzige Energiequelle für alle physikalischen Prozesse, die auf der Erdoberfläche und in ihrer Atmosphäre ablaufen. Es bestimmt die lebenswichtige Aktivität von Organismen und schafft das eine oder andere Temperaturregime; führt zur Bildung von Wolken und Niederschlägen; ist die grundlegende Ursache der allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre und übt dadurch einen enormen Einfluss auf das menschliche Leben in all seinen Erscheinungsformen aus. In Bauwesen und Architektur ist die Sonneneinstrahlung der wichtigste Umweltfaktor – die Ausrichtung von Gebäuden, ihre konstruktiven, raumplanerischen, farblichen, plastischen Lösungen und viele weitere Merkmale hängen davon ab.

Gemäß GOST R 55912-2013 "Bauklimatologie" werden die folgenden Definitionen und Konzepte in Bezug auf Sonneneinstrahlung übernommen:

  • direkte Strahlung - ein Teil der gesamten Sonnenstrahlung, die in Form eines Bündels paralleler Strahlen, die direkt von der sichtbaren Sonnenscheibe kommen, in die Oberfläche eindringt;
  • gestreute Sonnenstrahlung- ein Teil der gesamten Sonnenstrahlung, die nach Streuung in der Atmosphäre vom gesamten Himmel auf die Oberfläche gelangt;
  • reflektierte Strahlung- Teil der gesamten Sonnenstrahlung, die von der darunter liegenden Oberfläche reflektiert wird (einschließlich von Fassaden, Dächern von Gebäuden);
  • Intensität der Sonneneinstrahlung- die Menge an Sonnenstrahlung, die pro Zeiteinheit durch einen einzelnen Bereich geht, der senkrecht zu den Strahlen liegt.

Alle Werte der Sonneneinstrahlung in modernen Haushalts-GOSTs, SP (SNiPs) und anderen bau- und architekturbezogenen Regulierungsdokumenten werden in Kilowatt pro Stunde pro 1 m 2 (kWh / m 2) gemessen. Als Zeiteinheit wird in der Regel ein Monat genommen. Um den momentanen (zweiten) Wert der Leistung des Sonnenstrahlungsflusses (kW / m 2) zu erhalten, sollte der für den Monat angegebene Wert durch die Anzahl der Tage in einem Monat, die Anzahl der Stunden in einem Tag und Sekunden geteilt werden in Stunden.

In vielen frühen Ausgaben von Bauvorschriften und in vielen modernen Nachschlagewerken zur Klimatologie werden Sonneneinstrahlungswerte in Megajoule oder Kilokalorien pro m 2 (MJ/m 2, Kcal/m 2) angegeben. Die Koeffizienten für die Umrechnung dieser Größen ineinander sind in Anlage 1 angegeben.

physikalische Einheit. Sonnenstrahlung kommt von der Sonne auf die Erde. Die Sonne ist der uns am nächsten gelegene Stern, der im Durchschnitt 149.450.000 km von der Erde entfernt ist. Anfang Juli, wenn die Erde am weitesten von der Sonne entfernt ist (Aphel), erhöht sich dieser Abstand auf 152 Millionen km, und Anfang Januar verringert er sich auf 147 Millionen km (Perihel).

Im Inneren des Sonnenkerns übersteigt die Temperatur 5 Millionen K und der Druck ist mehrere Milliarden Mal höher als der der Erde, wodurch Wasserstoff zu Helium wird. Bei dieser thermonuklearen Reaktion entsteht Strahlungsenergie, die sich in Form von elektromagnetischen Wellen von der Sonne in alle Richtungen ausbreitet. Gleichzeitig kommt ein ganzes Wellenlängenspektrum auf die Erde, das in der Meteorologie üblicherweise in kurzwellige und langwellige Abschnitte unterteilt wird. Kurzwelle nennen Sie Strahlung im Wellenlängenbereich von 0,1 bis 4 Mikrometer (1 Mikrometer \u003d 10 ~ 6 m). Strahlung mit großen Längen (von 4 bis 120 Mikrometer) wird als bezeichnet lange Welle. Sonnenstrahlung ist überwiegend kurzwellig – der angegebene Wellenlängenbereich macht 99 % der gesamten Sonnenstrahlungsenergie aus, während Erdoberfläche und Atmosphäre langwellige Strahlung aussenden und nur kurzwellige Strahlung reflektieren können.

Die Sonne liefert nicht nur Energie, sondern auch Licht. Sichtbares Licht nimmt einen schmalen Wellenlängenbereich ein, nur von 0,40 bis 0,76 Mikrometer, aber 47 % der gesamten Sonnenstrahlungsenergie sind in diesem Intervall enthalten. Licht mit einer Wellenlänge von etwa 0,40 Mikrometer wird als violett wahrgenommen, mit einer Wellenlänge von etwa 0,76 Mikrometer - als rot. Alle anderen Wellenlängen werden vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen; sie sind für uns unsichtbar 1 . Infrarotstrahlung (von 0,76 bis 4 Mikron) macht 44% und Ultraviolett (von 0,01 bis 0,39 Mikron) - 9% der gesamten Energie aus. Die maximale Energie im Spektrum der Sonnenstrahlung an der oberen Grenze der Atmosphäre liegt im blau-blauen Bereich des Spektrums und nahe der Erdoberfläche - im gelb-grünen Bereich.

Ein quantitatives Maß für die auf eine bestimmte Oberfläche einfallende Sonnenstrahlung ist Energiebeleuchtung, oder Sonnenstrahlungsfluss, - die Menge an Strahlungsenergie, die pro Zeiteinheit auf eine Flächeneinheit einfällt. Die maximale Menge an Sonnenstrahlung tritt in die obere Grenze der Atmosphäre ein und wird durch den Wert der Sonnenkonstante gekennzeichnet. Sonnenkonstante - ist der Fluss der Sonnenstrahlung an der oberen Grenze der Erdatmosphäre durch eine Fläche senkrecht zu den Sonnenstrahlen in einem mittleren Abstand der Erde von der Sonne. Nach den neuesten von der World Meteorological Organization (WMO) im Jahr 2007 genehmigten Daten beträgt dieser Wert 1,366 kW / m 2 (1366 W / m 2).

Viel weniger Sonnenstrahlung erreicht die Erdoberfläche, da die Sonnenstrahlen, wenn sie sich durch die Atmosphäre bewegen, eine Reihe von Strahlungen durchlaufen bedeutsame Änderungen. Ein Teil davon wird von atmosphärischen Gasen und Aerosolen absorbiert und geht in Wärme über, d.h. geht, um die Atmosphäre zu erwärmen, und ein Teil wird zerstreut und geht hinein Sonderform Streustrahlung.

Verfahren Übernahmen Strahlung in der Atmosphäre ist von Natur aus selektiv – verschiedene Gase absorbieren sie in verschiedenen Teilen des Spektrums und in unterschiedlichem Maße. Die Hauptgase, die Sonnenstrahlung absorbieren, sind Wasserdampf (H 2 0), Ozon (0 3) und Kohlendioxid (CO 2). Beispielsweise absorbiert stratosphärisches Ozon, wie oben erwähnt, für lebende Organismen schädliche Strahlung mit Wellenlängen von weniger als 0,29 Mikrometer vollständig, weshalb die Ozonschicht ein natürlicher Schutzschild für die Existenz von Leben auf der Erde ist. Im Durchschnitt absorbiert Ozon etwa 3 % der Sonnenstrahlung. Im roten und infraroten Spektralbereich absorbiert Wasserdampf die Sonnenstrahlung am stärksten. Im gleichen Bereich des Spektrums liegen jedoch die Absorptionsbanden von Kohlendioxid

Weitere Details zu Licht und Farbe werden in anderen Abschnitten der Disziplin "Bauphysik" behandelt.

im Allgemeinen ist seine Absorption von direkter Strahlung gering. Die Absorption der Sonnenstrahlung erfolgt sowohl durch Aerosole natürlichen als auch anthropogenen Ursprungs, besonders stark durch Rußpartikel. Insgesamt werden etwa 15 % der Sonnenstrahlung von Wasserdampf und Aerosolen und etwa 5 % von Wolken absorbiert.

Streuung Strahlung ist ein physikalischer Vorgang der Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer Strahlung und Materie, bei dem Moleküle und Atome einen Teil der Strahlung absorbieren und dann in alle Richtungen wieder abgeben. Das ist sehr wichtiger Prozess, die vom Verhältnis der Größe der streuenden Teilchen zur Wellenlänge der einfallenden Strahlung abhängt. In absolut reiner Luft, wo Streuung nur durch Gasmoleküle erzeugt wird, gehorcht sie Rayleigh-Gesetz, d.h. umgekehrt proportional zur vierten Potenz der Wellenlänge der gestreuten Strahlen. Somit ist die blaue Farbe des Himmels aufgrund der Streuung des Sonnenlichts darin die Farbe der Luft selbst, da violette und blaue Strahlen viel besser von der Luft gestreut werden als orange und rote.

Wenn sich Partikel in der Luft befinden, deren Abmessungen mit der Wellenlänge der Strahlung vergleichbar sind - Aerosole, Wassertröpfchen, Eiskristalle -, gehorcht die Streuung nicht dem Rayleigh-Gesetz, und die gestreute Strahlung ist nicht so reich an kurzwelligen Strahlen. An Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 1–2 Mikrometern tritt jedoch keine Streuung auf diffuse Reflexion, die die weißliche Farbe des Himmels bestimmt.

Streuung spielt eine große Rolle bei der Entstehung von natürlichem Licht: In Abwesenheit der Sonne tagsüber entsteht gestreutes (diffuses) Licht. Gäbe es keine Streuung, wäre es nur dort hell, wo direktes Sonnenlicht einfallen würde. Auch die Abend- und Morgendämmerung, die Farbe der Wolken bei Sonnenauf- und -untergang werden mit diesem Phänomen in Verbindung gebracht.

Die Sonnenstrahlung erreicht die Erdoberfläche also in Form von zwei Strömen: direkte und diffuse Strahlung.

direkte Strahlung(5) kommt direkt von der Sonnenscheibe auf die Erdoberfläche. In diesem Fall wird die maximal mögliche Strahlungsmenge von einem einzigen Ort empfangen, der senkrecht zu den Sonnenstrahlen steht (5). pro Einheit horizontal Oberfläche wird eine kleinere Menge an Strahlungsenergie Y haben, auch genannt Sonneneinstrahlung:

Y \u003d? -8shA 0, (1,1)

wo Und 0- Die Höhe der Sonne über dem Horizont, die den Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf einer horizontalen Fläche bestimmt.

Streustrahlung(/)) kommt von allen Punkten des Firmaments, mit Ausnahme der Sonnenscheibe, an die Erdoberfläche.

Alle Sonnenstrahlung, die die Erdoberfläche erreicht, wird als bezeichnet Gesamte Sonneneinstrahlung (0:

  • (1.2)
  • 0 = + /) = Und 0+ /).

Das Eintreffen dieser Strahlungsarten hängt maßgeblich nicht nur von astronomischen Ursachen, sondern auch von der Bewölkung ab. Daher ist es in der Meteorologie üblich, zu unterscheiden mögliche Strahlungsmengen beobachtet unter wolkenlosen Bedingungen, und tatsächliche Strahlungsmengen findet unter realen Bewölkungsbedingungen statt.

Nicht alle auf die Erdoberfläche fallende Sonnenstrahlung wird von dieser absorbiert und in Wärme umgewandelt. Ein Teil davon wird reflektiert und geht daher an der darunter liegenden Oberfläche verloren. Dieser Teil heißt reflektierte Strahlung(/? k), und sein Wert hängt von ab Albedo Bodenfläche (L bis):

Ein k = - 100%.

Der Albedo-Wert wird in Bruchteilen einer Einheit oder in Prozent gemessen. Im Bauwesen und in der Architektur werden häufiger Bruchteile einer Einheit verwendet. Sie messen auch das Reflexionsvermögen von Bau- und Ausbaumaterialien, die Helligkeit von Fassaden usw. In der Klimatologie wird die Albedo in Prozent gemessen.

Die Albedo hat einen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung des Erdklimas, da sie ein integraler Indikator für das Reflexionsvermögen der darunter liegenden Oberfläche ist. Sie ist abhängig vom Zustand dieser Oberfläche (Rauheit, Farbe, Feuchtigkeit) und variiert in einem sehr weiten Bereich. Die höchsten Albedo-Werte (bis zu 75 %) sind charakteristisch für frisch gefallenen Schnee, während die niedrigsten Werte für die Wasseroberfläche bei praller Sonne charakteristisch sind („3 %). Die Albedo der Boden- und Vegetationsoberfläche variiert im Durchschnitt zwischen 10 und 30 %.

Wenn wir die gesamte Erde als Ganzes betrachten, beträgt ihre Albedo 30%. Dieser Wert wird aufgerufen Die planetare Albedo der Erde und repräsentiert das Verhältnis der reflektierten und gestreuten Sonnenstrahlung, die in den Weltraum austritt, zur Gesamtmenge der in die Atmosphäre eintretenden Strahlung.

Auf dem Territorium von Städten ist die Albedo in der Regel niedriger als in natürlichen, ungestörten Landschaften. Charakteristischer Wert der Albedo für das Gebiet Großstädte gemäßigtes Klima beträgt 15-18%. In südlichen Städten ist die Albedo durch hellere Fassaden- und Dachfarben in der Regel höher, in nördlichen Städten mit dichter Bebauung und dunkler Farbgebung der Gebäude ist die Albedo geringer. Dies ermöglicht es in heißen südlichen Ländern, die Menge der absorbierten Sonnenstrahlung zu reduzieren, wodurch der thermische Hintergrund von Gebäuden reduziert wird, und in den nördlichen kalten Regionen dagegen den Anteil der absorbierten Sonnenstrahlung zu erhöhen und den gesamten thermischen Hintergrund zu erhöhen.

Absorbierte Strahlung(*U P0GL) wird auch aufgerufen Gleichgewicht der kurzwelligen Strahlung (VK) und ist die Differenz zwischen der gesamten und der reflektierten Strahlung (zwei kurzwellige Flüsse):

^ abs \u003d 5 k = 0~ I K- (1.4)

Sie erwärmt die oberen Schichten der Erdoberfläche und alles, was sich darauf befindet (Vegetationsdecke, Straßen, Gebäude, Bauwerke usw.), wodurch sie langwellige Strahlung abgeben, die für das menschliche Auge unsichtbar ist. Diese Strahlung wird oft als Eigenstrahlung der Erdoberfläche(? 3). Sein Wert ist nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz proportional zum vierten Grad Absolute Temperatur.

Auch die Atmosphäre sendet langwellige Strahlung aus, die größtenteils die Erdoberfläche erreicht und von dieser fast vollständig absorbiert wird. Diese Strahlung heißt Gegenstrahlung der Atmosphäre (E a). Die Gegenstrahlung der Atmosphäre nimmt mit zunehmender Bewölkung und Luftfeuchtigkeit zu und ist eine sehr wichtige Wärmequelle für die Erdoberfläche. Die langwellige Strahlung der Atmosphäre ist jedoch immer etwas geringer als die der Erde, wodurch die Erdoberfläche Wärme verliert und die Differenz zwischen diesen Werten genannt wird effektive Strahlung der Erde (E ef).

Im Durchschnitt verliert die Erdoberfläche in gemäßigten Breiten durch effektive Strahlung etwa die Hälfte der Wärmemenge, die sie durch absorbierte Sonnenstrahlung erhält. Indem sie terrestrische Strahlung absorbiert und Gegenstrahlung an die Erdoberfläche sendet, reduziert die Atmosphäre die nächtliche Abkühlung dieser Oberfläche. Tagsüber trägt es wenig dazu bei, die Erwärmung der Erdoberfläche zu verhindern. Diesen Einfluss der Erdatmosphäre auf das thermische Regime der Erdoberfläche nennt man Treibhauseffekt. Das Phänomen des Treibhauseffekts besteht also in der Speicherung von Wärme in der Nähe der Erdoberfläche. Eine wichtige Rolle spielen dabei Gase technogenen Ursprungs, vor allem Kohlendioxid, dessen Konzentration in städtischen Gebieten besonders hoch ist. Die Hauptrolle gehört aber nach wie vor den Gasen natürlichen Ursprungs.

Die Hauptsubstanz in der Atmosphäre, die langwellige Strahlung von der Erde absorbiert und Strahlung zurücksendet, ist Wasserdampf. Es absorbiert fast alle langwellige Strahlung außer dem Wellenlängenbereich von 8,5 bis 12 Mikrometer, der als "Transparenzfenster" Wasserdampf. Nur in diesem Intervall gelangt die Erdstrahlung durch die Atmosphäre in den Weltall. Neben Wasserdampf absorbiert Kohlendioxid stark langwellige Strahlung, und im Transparenzfenster von Wasserdampf ist Ozon viel schwächer, ebenso wie Methan, Stickoxide, Fluorchlorkohlenwasserstoffe (Freone) und einige andere Gasverunreinigungen.

Wärme in der Nähe der Erdoberfläche zu halten, ist ein sehr wichtiger Prozess für die Erhaltung des Lebens. Ohne sie wäre die Durchschnittstemperatur der Erde um 33 ° C niedriger als die aktuelle, und lebende Organismen könnten kaum auf der Erde leben. Es geht also nicht um den Treibhauseffekt als solchen (schließlich entstand er im Moment der Entstehung der Atmosphäre), sondern darum, dass unter dem Einfluss anthropogener Aktivitäten gewinnen dieser Effekt. Der Grund liegt in der schnell ansteigenden Konzentration von Treibhausgasen technogenen Ursprungs, hauptsächlich CO 2 , das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe emittiert wird. Dies kann dazu führen, dass bei gleicher einfallender Strahlung der auf dem Planeten verbleibende Wärmeanteil zunimmt und damit auch die Temperatur der Erdoberfläche und der Atmosphäre ansteigt. In den vergangenen 100 Jahren hat sich die Lufttemperatur unseres Planeten um durchschnittlich 0,6 °C erhöht.

Es wird angenommen, dass sich die CO 2 -Konzentration im Vergleich zu ihrem vorindustriellen Wert verdoppelt globale Erwärmung wird etwa 3 ° C betragen (nach verschiedenen Schätzungen - von 1,5 bis 5,5 ° C). In diesem Fall sollten die größten Veränderungen in der Troposphäre der hohen Breiten in der Herbst-Winter-Periode auftreten. Infolgedessen beginnt das Eis in der Arktis und Antarktis zu schmelzen und der Pegel des Weltozeans beginnt zu steigen. Dieser Anstieg kann zwischen 25 und 165 cm betragen, was bedeutet, dass viele Städte in den Küstenzonen der Meere und Ozeane überflutet werden.

Daher ist dies ein sehr wichtiges Thema, das das Leben von Millionen von Menschen betrifft. Vor diesem Hintergrund fand 1988 in Toronto die erste internationale Konferenz zum Problem des anthropogenen Klimawandels statt. Wissenschaftler sind zu dem Schluss gekommen, dass die Folgen einer Verstärkung des Treibhauseffekts aufgrund eines Anstiegs des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre nur von den Folgen eines globalen Atomkriegs übertroffen werden. Gleichzeitig wurde bei den Vereinten Nationen (UN) der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gegründet. IPCC - Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimawandel), das die Auswirkungen eines Anstiegs der Oberflächentemperatur auf das Klima, das Ökosystem des Weltozeans, die Biosphäre als Ganzes, einschließlich des Lebens und der Gesundheit der Erdbevölkerung, untersucht.

1992 wurde in New York das Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen (FCCC) verabschiedet, dessen Hauptziel die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau war, das dies verhinderte gefährliche Folgen Eingriffe des Menschen in das Klimasystem. Zur praktischen Umsetzung der Konvention im Dezember 1997 in Kyoto (Japan) z Internationale Konferenz Das Kyoto-Protokoll wurde angenommen. Es legt spezifische Quoten für Treibhausgasemissionen der Mitgliedsländer fest, darunter Russland, das dieses Protokoll 2005 ratifiziert hat.

Eine der jüngsten Konferenzen zum Klimawandel ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buches die Klimakonferenz in Paris, die vom 30. November bis 12. Dezember 2015 stattfand. Ziel dieser Konferenz ist es, ein internationales Abkommen zur Eindämmung des Anstiegs zu unterzeichnen in der Durchschnittstemperatur des Planeten um 2100 nicht höher als 2°C.

Durch das Zusammenwirken verschiedener kurz- und langwelliger Strahlungsströme nimmt die Erdoberfläche also kontinuierlich Wärme auf und gibt sie wieder ab. Der resultierende Wert der ein- und ausgehenden Strahlung ist Strahlungsbilanz (BEIM), die den thermischen Zustand der Erdoberfläche und der oberflächlichen Luftschicht bestimmt, nämlich deren Erwärmung oder Abkühlung:

BEIM = Q- «k - ?ef \u003d 60 - SONDERN)-? ef =

= (5 "sünde / ^ > + D) (l-A) -E ^ f \u003d B bis + B a. (

Zur Abschätzung des Erwärmungs- und Abkühlungsgrads werden Strahlungsbilanzdaten benötigt verschiedene Oberflächen sowohl unter natürlichen Bedingungen als auch in der architektonischen Umgebung, Berechnung des thermischen Regimes von Gebäuden und Bauwerken, Bestimmung der Verdunstung, Wärmereserven im Boden, Regelung der Bewässerung landwirtschaftlicher Felder und anderer nationaler wirtschaftlicher Zwecke.

Messmethoden. Die zentrale Bedeutung der Untersuchung der Strahlungsbilanz der Erde für das Verständnis der Klimamuster und der Entstehung mikroklimatischer Bedingungen bestimmt die grundlegende Rolle von Beobachtungsdaten über ihre Bestandteile - Aktinometrische Beobachtungen.

An meteorologischen Stationen in Russland, thermoelektrische Methode Messungen von Strahlungsflüssen. Die gemessene Strahlung wird von der schwarzen Empfangsfläche der Geräte absorbiert, wandelt sich in Wärme um und erwärmt die aktiven Verbindungen der Thermosäule, während die passiven Verbindungen nicht durch Strahlung erwärmt werden und eine niedrigere Temperatur haben. Aufgrund der Temperaturdifferenz von aktivem und passivem Übergang entsteht am Ausgang der Thermosäule eine thermoelektromotorische Kraft, die proportional zur Intensität der gemessenen Strahlung ist. So sind die meisten aktinometrischen Instrumente relativ- Sie messen nicht die Strahlungsflüsse selbst, sondern dazu proportionale Größen - Stromstärke oder Spannung. Dazu werden Geräte beispielsweise an Digitalmultimeter und früher an Zeigergalvanometer angeschlossen. Gleichzeitig wird im Pass jedes Geräts die sogenannte "Umrechnungsfaktor" - Teilungspreis eines elektrischen Messgeräts (W / m 2). Dieser Multiplikator wird berechnet, indem die Messwerte des einen oder anderen relativen Instruments mit den Messwerten verglichen werden absolut Haushaltsgeräte - Pyrheliometer.

Das Funktionsprinzip absoluter Geräte ist anders. Also, im Angström-Kompensationspyrheliometer, das geschwärzt Metallplatte der Sonne ausgesetzt, während eine andere ähnliche Platte im Schatten bleibt. Zwischen ihnen entsteht eine Temperaturdifferenz, die sich auf die an den Platten befestigten Verbindungsstellen des Thermoelements überträgt und somit einen Thermostrom erregt. In diesem Fall wird Strom von der Batterie durch die abgeschattete Platte geleitet, bis sie sich auf die gleiche Temperatur wie die Platte in der Sonne erwärmt, wonach der thermoelektrische Strom verschwindet. Anhand der Stärke des durchgelassenen "Ausgleichsstroms" können Sie die von der geschwärzten Platte aufgenommene Wärmemenge bestimmen, die wiederum der von der ersten Platte von der Sonne aufgenommenen Wärmemenge entspricht. Somit ist es möglich, die Menge der Sonneneinstrahlung zu bestimmen.

An den meteorologischen Stationen Russlands (und früher der UdSSR), die Beobachtungen der Komponenten der Strahlungsbilanz durchführen, wird die Homogenität der Reihe aktinometrischer Daten auch durch die Verwendung gleicher Instrumententypen und deren sorgfältige Kalibrierung sichergestellt wie die gleichen Mess- und Datenverarbeitungsmethoden. Als Empfänger der integralen Sonnenstrahlung (

Im thermoelektrischen Aktinometer Savinov-Yanishevsky, dessen Aussehen in Abb. 1.6 ist das Aufnahmeteil eine dünne metallisch geschwärzte Scheibe aus Silberfolie, auf die die ungeradzahligen (aktiven) Übergänge der Thermosäule durch die Isolierung geklebt sind. Während der Messung absorbiert diese Scheibe Sonnenstrahlung, wodurch die Temperatur der Scheibe und der aktiven Sperrschichten ansteigt. Die geraden (passiven) Übergänge sind durch die Isolierung mit dem Kupferring im Gerätegehäuse verklebt und haben eine Temperatur nahe der Außentemperatur. Diese Temperaturdifferenz erzeugt bei geschlossenem Außenkreis der Thermosäule einen thermoelektrischen Strom, dessen Stärke proportional zur Intensität der Sonneneinstrahlung ist.

Reis. 1.6.

In einem Pyranometer (Abb. 1.7) ist der Empfangsteil meistens eine Batterie von Thermoelementen, beispielsweise aus Manganin und Konstantan, mit geschwärzten und weißen Übergängen, die sich unter Einwirkung einfallender Strahlung unterschiedlich erwärmen. Der Empfangsteil des Gerätes muss eine horizontale Position haben, um Streustrahlung vom gesamten Firmament wahrzunehmen. Vor direkter Strahlung ist das Pyranometer durch einen Schirm abgeschirmt und vor der entgegenkommenden Strahlung der Atmosphäre ist es durch eine Glaskappe geschützt. Bei der Messung der Gesamtstrahlung wird das Pyranometer nicht von direkten Strahlen abgeschattet.

Reis. 1.7.

Eine spezielle Vorrichtung (Klappplatte) ermöglicht es Ihnen, dem Kopf des Pyranometers zwei Positionen zu geben: Empfänger oben und Empfänger unten. Im letzteren Fall misst das Pyranometer kurzwellige Strahlung, die von der Erdoberfläche reflektiert wird. Bei Streckenbeobachtungen werden die sog Camping-Albe-Meter, Dies ist ein Pyranometerkopf, der mit einer kippbaren kardanischen Aufhängung mit einem Griff verbunden ist.

Das thermoelektrische Waagenmessgerät besteht aus einem Körper mit einer Thermosäule, zwei Aufnahmeplatten und einem Griff (Abb. 1.8). Der scheibenförmige Körper (/) hat einen quadratischen Ausschnitt, an dem die Thermosäule befestigt ist (2). Handhaben ( 3 ), an den Körper gelötet, dient zur Installation des Waagenmessers auf dem Gestell.

Reis. 1.8.

Eine geschwärzte Aufnahmeplatte des Waagebalkens ist nach oben gerichtet, die andere nach unten, zur Erdoberfläche. Das Funktionsprinzip eines unschattierten Waagezählers beruht darauf, dass alle Arten von Strahlung auf die aktive Fläche (Y, /) kommen und Ea), werden von der geschwärzten, nach oben gerichteten Empfangsfläche des Gerätes absorbiert und alle Arten von Strahlung verlassen die aktive Fläche (/? k, /? l und E 3), von der nach unten gerichteten Platte absorbiert. Jede Empfangsplatte selbst sendet ebenfalls langwellige Strahlung aus, zudem findet ein Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft und dem Gerätekörper statt. Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit des Gehäuses tritt jedoch ein großer Wärmeübergang auf, der die Ausbildung einer nennenswerten Temperaturdifferenz zwischen den Aufnahmeplatten nicht zulässt. Aus diesem Grund kann die Eigenstrahlung beider Platten vernachlässigt werden und aus der Differenz ihrer Erwärmung kann der Wert der Strahlungsbilanz einer beliebigen Fläche bestimmt werden, in deren Ebene sich das Waagenmessgerät befindet.

Da die Empfangsflächen des Balancemeters nicht mit einer Glaskuppel abgedeckt sind (andernfalls wäre es unmöglich, langwellige Strahlung zu messen), hängen die Messwerte dieses Geräts von der Windgeschwindigkeit ab, wodurch sich der Temperaturunterschied zwischen den Empfangsflächen verringert. Aus diesem Grund führen die Messwerte des Balancemeters zu ruhigen Bedingungen, nachdem zuvor die Windgeschwindigkeit auf der Höhe des Geräts gemessen wurde.

Für automatische Registrierung Messungen wird der in den oben beschriebenen Geräten entstehende Thermostrom einem selbstregistrierenden elektronischen Potentiometer zugeführt. Änderungen der Stromstärke werden auf einem sich bewegenden Papierband aufgezeichnet, während sich das Aktinometer automatisch drehen muss, damit sein Empfangsteil der Sonne folgt, und das Pyranometer immer durch einen speziellen Ringschutz vor direkter Strahlung geschützt werden muss.

Aktinometrische Beobachtungen werden im Gegensatz zu den meteorologischen Hauptbeobachtungen sechsmal täglich zu folgenden Zeiten durchgeführt: 00:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30 und 18:30. Da die Intensität aller Arten kurzwelliger Strahlung von der Höhe der Sonne über dem Horizont abhängt, wird der Zeitpunkt der Beobachtungen entsprechend festgelegt mittlere Sonnenzeit Stationen.

charakteristische Werte. Die Werte der direkten und gesamten Strahlungsflüsse spielen eine der wichtigsten Rollen in der Architektur- und Klimaanalyse. Mit ihrer Betrachtung sind die Ausrichtung der Gebäude an den Seiten des Horizonts, ihre raumplanerische und koloristische Lösung, die innere Anordnung, die Abmessungen der Lichtöffnungen und eine Reihe anderer architektonischer Merkmale verbunden. Daher der Tages- und Jahresverlauf charakteristische Werte wird genau für diese Werte der Sonneneinstrahlung berücksichtigt.

Energiebeleuchtung direkte Sonneneinstrahlung bei wolkenlosem Himmel hängt von der Höhe der Sonne ab, die Eigenschaften der Atmosphäre im Weg des Sonnenstrahls, charakterisiert durch Transparenzfaktor(ein Wert, der angibt, welcher Anteil der Sonnenstrahlung bei reinem Sonnenlichteinfall die Erdoberfläche erreicht) und die Länge dieses Wegs.

Die direkte Sonneneinstrahlung bei wolkenlosem Himmel hat einen recht einfachen Tagesgang mit einem Maximum um die Mittagszeit (Abb. 1.9). Wie aus der Abbildung hervorgeht, nimmt der Sonnenstrahlungsfluss tagsüber von Sonnenaufgang bis Mittag zunächst schnell, dann langsamer zu und von Mittag bis Sonnenuntergang zunächst langsam und dann schnell ab. Unterschiede in der Energiebeleuchtung am Mittag um klarer Himmel im Januar und Juli sind vor allem auf Unterschiede in der Mittagshöhe der Sonne zurückzuführen, die im Winter niedriger ist als im Sommer. Gleichzeitig wird in kontinentalen Regionen aufgrund der unterschiedlichen Transparenz der Atmosphäre in den Morgen- und Nachmittagsstunden häufig eine Asymmetrie des Tagesverlaufs beobachtet. Die Transparenz der Atmosphäre beeinflusst auch den Jahresverlauf der Monatsmittelwerte der direkten Sonneneinstrahlung. Das Strahlungsmaximum bei wolkenlosem Himmel kann sich verschieben Frühlingsmonate, da im Frühjahr Staubgehalt und Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre geringer sind als im Herbst.

5 1 , kW/m 2

b", kW / m 2

Reis. 1.9.

und bei mittlerer Bewölkung (b):

7 - auf der Oberfläche senkrecht zu den Strahlen im Juli; 2 - auf einer horizontalen Fläche im Juli; 3 - auf einer senkrechten Fläche im Januar; 4 - auf einer horizontalen Fläche im Januar

Bewölkung reduziert das Eintreffen der Sonnenstrahlung und kann deren Tagesverlauf deutlich verändern, was sich im Verhältnis von vor- und nachmittäglichen Stundensummen manifestiert. So sind in den meisten kontinentalen Regionen Russlands in den Frühlings- und Sommermonaten die stündlichen Mengen direkter Strahlung in den Vormittagsstunden größer als am Nachmittag (Abb. 1.9, b). Diese wird maßgeblich durch den Tagesverlauf der Bewölkung bestimmt, die sich um 9-10 Uhr zu entwickeln beginnt und am Nachmittag ein Maximum erreicht und somit die Strahlung reduziert. Die allgemeine Abnahme des Zuflusses direkter Sonnenstrahlung unter tatsächlich bewölkten Bedingungen kann sehr signifikant sein. In Wladiwostok mit seinem Monsunklima beispielsweise betragen diese Verluste im Sommer 75%, und in St. Petersburg übertragen die Wolken selbst im Jahresdurchschnitt nicht 65% der direkten Strahlung auf die Erdoberfläche, in Moskau - etwa halb.

Verteilung jährliche Beträge direkte Sonneneinstrahlung unter durchschnittlicher Bewölkung über dem Territorium Russlands ist in Abb. 1 dargestellt. 1.10. Dieser Faktor, der die Sonneneinstrahlung verringert, hängt weitgehend von der Zirkulation der Atmosphäre ab, was zu einer Verletzung der Breitenverteilung der Strahlung führt.

Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, steigen insgesamt die jährlichen Mengen an direkt auf eine horizontale Fläche treffender Strahlung von hohen zu niedrigeren Breiten von 800 auf fast 3000 MJ/m 2 . Eine große Anzahl von Wolken im europäischen Teil Russlands führt zu einem Rückgang der Jahressummen im Vergleich zu den Regionen Ostsibiriens, wo, hauptsächlich aufgrund des Einflusses des asiatischen Hochdruckgebiets, die Jahressummen im Winter zunehmen. Gleichzeitig führt der Sommermonsun zu einem Rückgang der jährlichen Strahlungszufuhr in Küstengebieten durch Fernost. Der Bereich der Änderungen der Mittagsintensität der direkten Sonneneinstrahlung auf dem Territorium Russlands variiert von 0,54 bis 0,91 kW / m 2 im Sommer bis 0,02 bis 0,43 kW / m 2 im Winter.

Streustrahlung, Das Erreichen einer horizontalen Fläche ändert sich auch im Laufe des Tages, nimmt vor Mittag zu und nimmt danach ab (Abb. 1.11).

Wie bei der direkten Sonnenstrahlung wird die Ankunft der diffusen Strahlung nicht nur von der Höhe der Sonne und der Länge des Tages beeinflusst, sondern auch von der Transparenz der Atmosphäre. Eine Abnahme letzterer führt jedoch zu einer Zunahme der Streustrahlung (im Gegensatz zur Direktstrahlung). Darüber hinaus hängt die Streustrahlung in einem sehr weiten Bereich von der Bewölkung ab: Bei einer durchschnittlichen Bewölkung ist ihre Ankunft mehr als doppelt so hoch wie die bei klarem Himmel beobachteten Werte. An manchen Tagen erhöht die Bewölkung diese Zahl um das 3-4-fache. So kann Streustrahlung gerade bei tief stehender Sonne die direkte Linie deutlich ergänzen.


Reis. 1.10. Direkte Sonnenstrahlung, die auf einer horizontalen Oberfläche unter durchschnittlicher Bewölkung eintrifft, MJ / m 2 pro Jahr (1 MJ / m 2 \u003d 0,278 kWh / m 2)

/), kW / m 2 0,3 g

  • 0,2 -
  • 0,1 -

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Stunden

Reis. 1.11.

und bei durchschnittlich bewölktem Himmel (b)

Der Wert der gestreuten Sonnenstrahlung in den Tropen beträgt 50 bis 75% der direkten; bei 50-60° Breite ist sie nahezu geradlinig und in höheren Breitengraden übertrifft sie fast das ganze Jahr über die direkte Sonneneinstrahlung.

Höchst ein wichtiger Faktor, die den gestreuten Strahlungsfluss beeinflusst, ist Albedo darunterliegende Oberfläche. Wenn die Albedo groß genug ist, dann wird die von der darunter liegenden Oberfläche reflektierte Strahlung von der Atmosphäre hinein gestreut umgekehrte Richtung, kann eine deutliche Zunahme des Eintreffens von Streustrahlung bewirken. Der Effekt ist am ausgeprägtesten in Gegenwart einer Schneedecke, die das höchste Reflexionsvermögen aufweist.

Gesamtstrahlung bei wolkenlosem Himmel (mögliche Strahlung) hängt vom Breitengrad des Ortes, der Höhe der Sonne, den optischen Eigenschaften der Atmosphäre und der Beschaffenheit der darunter liegenden Oberfläche ab. Bei klarem Himmel hat sie einen einfachen Tagesgang mit einem Maximum um die Mittagszeit. Die für die Direktstrahlung charakteristische Asymmetrie des Tagesverlaufs kommt in der Gesamtstrahlung kaum zum Ausdruck, da die Abnahme der Direktstrahlung durch eine Zunahme der atmosphärischen Trübung in der zweiten Tageshälfte durch eine Zunahme der Streustrahlung kompensiert wird der gleiche Faktor. Im Jahresverlauf liegt die maximale Intensität der Gesamtstrahlung bei wolkenlosem Himmel über dem größten Teil des Territoriums

Das Territorium Russlands wird im Juni aufgrund der maximalen Mittagshöhe der Sonne beobachtet. In einigen Regionen wird dieser Einfluss jedoch vom Einfluss der atmosphärischen Transparenz überlagert und das Maximum in den Mai verschoben (z. B. in Transbaikalia, Primorje, Sachalin und in einigen Regionen Ostsibiriens). Die Verteilung der monatlichen und jährlichen Gesamtsonnenstrahlung bei wolkenlosem Himmel ist in der Tabelle angegeben. 1.9 und in Abb. 1,12 als Breitenmittelwerte.

Aus obiger Tabelle und Abbildung ist ersichtlich, dass in allen Jahreszeiten sowohl die Intensität als auch die Strahlungsmenge entsprechend der Änderung des Sonnenstandes von Norden nach Süden zunehmen. Die Ausnahme ist die Zeit von Mai bis Juli, wenn die Kombination aus einem langen Tag und der Höhe der Sonne ziemlich hohe Werte der Gesamtstrahlung im Norden und im Allgemeinen auf dem Territorium Russlands im Strahlungsfeld liefert verschwommen, d. h. hat keine ausgeprägten Steigungen.

Tabelle 1.9

Gesamte Sonnenstrahlung auf einer horizontalen Fläche

bei wolkenlosem Himmel (kW h / m 2)

Geografische Breite, ° N

September

Reis. 1.12. Gesamtsonnenstrahlung auf eine horizontale Oberfläche mit wolkenlosem Himmel in verschiedenen Breiten (1 MJ / m 2 \u003d 0,278 kWh / m 2)

In Gegenwart von Wolken Die gesamte Sonneneinstrahlung wird nicht nur durch die Anzahl und Form der Wolken bestimmt, sondern auch durch den Zustand der Sonnenscheibe. Wenn die Sonnenscheibe durch die Wolken durchscheint, kann die Gesamtstrahlung im Vergleich zu wolkenlosen Bedingungen durch den Anstieg der Streustrahlung sogar zunehmen.

Bei mittlerer Bewölkung ist ein völlig regelmäßiger Tagesverlauf der Gesamtstrahlung zu beobachten: eine allmähliche Zunahme von Sonnenaufgang bis Mittag und eine Abnahme von Mittag bis Sonnenuntergang. Gleichzeitig verletzt der tägliche Bewölkungsverlauf die für einen wolkenlosen Himmel charakteristische Symmetrie des Verlaufs zum Mittag. So sind in den meisten Regionen Russlands während der Warmzeit die Vormittagswerte der Gesamtstrahlung um 3-8% höher als die Nachmittagswerte, mit Ausnahme der Monsunregionen im Fernen Osten, wo sich das Verhältnis umkehrt . Im Jahresverlauf der durchschnittlichen mehrjährigen Monatssummen der Gesamtstrahlung zeigt sich neben dem bestimmenden astronomischen Faktor ein Zirkulationsfaktor (durch Bewölkungseinfluss), sodass sich das Maximum von Juni auf Juli und sogar bis Mai verschieben kann ( Abb. 1.13).

  • 600 -
  • 500 -
  • 400 -
  • 300 -
  • 200 -

m. Tscheljuskin

Salechard

Archangelsk

St. Petersburg

Petropawlowsk

Kamtschatski

Chabarowsk

Astrachan

Reis. 1.13. Gesamte Sonneneinstrahlung auf einer horizontalen Fläche in einzelnen Städten Russlands unter realen Bewölkungsbedingungen (1 MJ / m 2 \u003d 0,278 kWh / m 2)

5", MJ/m2 700

Die tatsächliche monatliche und jährliche Ankunft der Gesamtstrahlung ist also nur ein Teil des Möglichen. Die größten Abweichungen der realen Mengen von den im Sommer möglichen werden im Fernen Osten festgestellt, wo Bewölkung die Gesamtstrahlung um 40-60% reduziert. Im Allgemeinen variiert die jährliche Gesamteinnahme der Gesamtstrahlung über das Territorium Russlands in Breitenrichtung und steigt von 2800 MJ / m 2 an den Küsten der Nordmeere auf 4800-5000 MJ / m 2 in den südlichen Regionen Russlands - der Nordkaukasus, die untere Wolgaregion, Transbaikalia und Primorsky Krai (Abb. 1.14).


Reis. 1.14. Gesamtstrahlung, die in eine horizontale Oberfläche eindringt, MJ / m 2 pro Jahr

Im Sommer sind die Unterschiede in der Gesamtsonneneinstrahlung unter realen Bewölkungsbedingungen zwischen Städten auf verschiedenen Breitengraden nicht so „dramatisch“, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Für den europäischen Teil Russlands von Astrachan bis Kap Tscheljuskin liegen diese Werte im Bereich von 550-650 MJ/m 2 . Im Winter beträgt die Gesamtstrahlung in den meisten Städten mit Ausnahme der Arktis, wo die Polarnacht einsetzt, 50-150 MJ / m 2 pro Monat.

Zum Vergleich: Die durchschnittlichen Heizwerte für Januar für 1 Stadtgebiet (berechnet nach aktuellen Daten für Moskau) reichen von 220 MJ/m2 pro Monat in städtischen Stadtentwicklungszentren bis zu 120-150 MJ/m2 in Zwischenhauptgebieten mit Wohnbebauung mit geringer Bebauungsdichte. Auf den Gebieten der Industrie- und kommunalen Speicherzonen beträgt der Wärmeindex im Januar 140 MJ/m 2 . Die gesamte Sonneneinstrahlung in Moskau beträgt im Januar 62 MJ/m 2 . Also hinein Winterzeit Aufgrund der Nutzung der Sonnenstrahlung ist es möglich, nicht mehr als 10-15% (unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades von Sonnenkollektoren 40%) des berechneten Heizwerts von Gebäuden mittlerer Dichte selbst in Irkutsk und Jakutsk zu decken, bekannt für ihr sonniges Winterwetter, auch wenn ihr Revier komplett mit Photovoltaikpaneelen bedeckt ist.

Im Sommer erhöht sich die Gesamtsonneneinstrahlung um das 6- bis 9-fache und der Wärmeverbrauch wird um das 5- bis 7-fache im Vergleich zum Winter reduziert. Heizwerte im Juli sinken auf 35 MJ/m 2 oder weniger in Wohngebieten und 15 MJ/m 2 oder weniger in Industriegebieten, d.h. bis zu Werten, die nicht mehr als 3-5% der gesamten Sonneneinstrahlung ausmachen. Daher gibt es im Sommer, wenn der Bedarf an Heizung und Beleuchtung minimal ist, in ganz Russland einen Überschuss an dieser erneuerbaren Energie. natürliche Ressource, die nicht recycelt werden können, was die Machbarkeit der Verwendung von Photovoltaikmodulen erneut in Frage stellt wenigstens, in Städten und Mehrfamilienhäusern.

Stromverbrauch (ohne Heizung und Warmwasser), auch verbunden mit ungleichmäßiger Verteilung gesamtes Gebiet Entwicklung, Bevölkerungsdichte und funktionaler Zweck verschiedener Territorien, ist in der

Wärme - ein durchschnittlicher Indikator für den Verbrauch aller Energiearten (Strom, Heizung, Warmwasserversorgung) pro 1 m 2 der Gebäudefläche.

Fällen ab 37 MJ/m 2 pro Monat (berechnet als 1/12 der Jahresmenge) in dicht bebauten Gebieten und bis zu 10-15 MJ/m 2 pro Monat in Gebieten mit geringer Bebauung. Tagsüber und im Sommer sinkt der Stromverbrauch naturgemäß. Die Stromverbrauchsdichte im Juli in den meisten Gebieten mit Wohn- und gemischter Bebauung beträgt 8-12 MJ/m 2 , bei einer Gesamtsonneneinstrahlung unter wirklich bewölkten Bedingungen in Moskau etwa 600 MJ/m 2 . Um den Bedarf in der Stromversorgung von städtischen Gebieten (z. B. Moskau) zu decken, ist es daher erforderlich, nur etwa 1,5-2% der Sonnenstrahlung zu nutzen. Der Rest der Strahlung ist, wenn er entsorgt wird, überflüssig. Gleichzeitig bleibt die Frage der Akkumulation und Erhaltung der Tagessonnenstrahlung für die Beleuchtung am Abend und in der Nacht, wenn die Belastung der Stromversorgungssysteme am höchsten ist und die Sonne fast oder nicht scheint, zu lösen. Dies erfordert die Übertragung von Strom über große Entfernungen zwischen Gebieten, in denen die Sonne noch hoch genug steht, und solchen, in denen die Sonne bereits unter dem Horizont untergegangen ist. Gleichzeitig werden die Stromverluste in den Netzen mit den Einsparungen durch den Einsatz von Photovoltaikmodulen vergleichbar sein. Oder es erfordert den Einsatz von Hochleistungsbatterien, deren Herstellung, Installation und spätere Entsorgung Energiekosten verursachen, die voraussichtlich nicht durch die über die gesamte Betriebsdauer angesammelten Energieeinsparungen gedeckt werden können.

Ein weiterer, nicht weniger wichtiger Faktor, der die Machbarkeit einer Umstellung auf Solarzellen als alternative Stromquelle im gesamten Stadtgebiet in Frage stellt, ist, dass der Betrieb von Photovoltaikzellen letztendlich zu einer deutlichen Erhöhung der in der Stadt absorbierten Sonnenstrahlung führen wird folglich zu einer Erhöhung der Lufttemperatur in der Stadt im Sommer. Gleichzeitig mit der Abkühlung durch Fotopaneele und damit betriebene Klimaanlagen wird es also zu einem allgemeinen Anstieg der Lufttemperatur in der Stadt kommen, was letztendlich alle wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile der Einsparung von Strom durch die Verwendung von immer noch sehr teurem Strom zunichte machen wird Photovoltaikmodule. .

Daraus folgt, dass sich die Installation von Geräten zur Umwandlung von Sonnenstrahlung in Strom nur in sehr begrenzten Fällen rechtfertigt: nur im Sommer, nur in Klimaregionen mit trockenem, heißem, bewölktem Wetter, nur in kleinen Städten oder einzelnen Hüttensiedlungen und nur wenn dieser Strom zum Betrieb von Anlagen zur Klimatisierung und Belüftung des Innenraums von Gebäuden verwendet wird. In anderen Fällen – andere Gebiete, andere städtische Bedingungen und zu anderen Jahreszeiten – ist die Verwendung von Fotovoltaikmodulen und Sonnenkollektoren für den Strom- und Wärmebedarf gewöhnlicher Gebäude in mittlerer und mittlerer Höhe vorgesehen Großstädte befindet sich in gemäßigten Klimazonen ist ineffizient.

Bioklimatische Bedeutung der Sonnenstrahlung. Die entscheidende Rolle der Einwirkung der Sonnenstrahlung auf lebende Organismen wird auf die Beteiligung an der Bildung ihrer Strahlungs- und Wärmebilanzen aufgrund thermischer Energie im sichtbaren und infraroten Teil des Sonnenspektrums reduziert.

Sichtbare Strahlen sind für Organismen von besonderer Bedeutung. Die meisten Tiere können wie Menschen die spektrale Zusammensetzung des Lichts gut unterscheiden, und einige Insekten können sogar im ultravioletten Bereich sehen. Das Vorhandensein von Lichtsehen und Lichtorientierung ist ein wichtiger Überlebensfaktor. Zum Beispiel hat eine Person Farbsehen- einer der psycho-emotionalsten und optimierenden Faktoren des Lebens. Im Dunkeln zu bleiben hat den gegenteiligen Effekt.

Wie Sie wissen, synthetisieren grüne Pflanzen organische Stoffe und produzieren folglich Nahrung für alle anderen Organismen, einschließlich des Menschen. Dieser für das Leben wichtigste Prozess findet während der Assimilation von Sonnenstrahlung und Pflanzennutzung statt bestimmten Bereich Spektrum im Wellenlängenbereich von 0,38–0,71 μm. Diese Strahlung heißt photosynthetisch aktive Strahlung(PAR) und ist sehr wichtig für die Pflanzenproduktivität.

Der sichtbare Teil des Lichts erzeugt natürliches Licht. In Bezug darauf werden alle Pflanzen in lichtliebende und schattentolerante Pflanzen eingeteilt. Unzureichende Beleuchtung verursacht Stängelschwäche, schwächt die Bildung von Ähren und Kolben an Pflanzen, verringert den Zuckergehalt und die Menge an Ölen kultivierte Pflanzen, macht es ihnen schwer, mineralische Nahrung und Düngemittel zu verwenden.

Biologische Aktion Infrarotstrahlen besteht aus thermische Wirkung wenn sie von den Geweben von Pflanzen und Tieren aufgenommen werden. Dabei ändert sich die kinetische Energie von Molekülen, elektrische und chemische Prozesse werden beschleunigt. Durch Infrarotstrahlung wird der Wärmemangel (insbesondere in Hochgebirgsregionen und in hohen Breiten) von Pflanzen und Tieren aus dem umgebenden Weltraum ausgeglichen.

UV-Strahlung nach biologischen Eigenschaften und Wirkungen auf den Menschen ist es üblich, in drei Bereiche zu unterteilen: Bereich A - mit Wellenlängen von 0,32 bis 0,39 Mikrometer; Bereich B von 0,28 bis 0,32 µm und Bereich C von 0,01 bis 0,28 µm. Bereich A ist durch eine relativ schwach ausgeprägte biologische Wirkung gekennzeichnet. Es bewirkt lediglich die Fluoreszenz einer Reihe organischer Substanzen, beim Menschen trägt es zur Pigmentbildung der Haut und zu leichten Erythemen (Hautrötungen) bei.

Viel aktiver sind die Strahlen des Bereichs B. Vielfältige Reaktionen von Organismen auf UV-Strahlung, Veränderungen der Haut, des Blutes usw. hauptsächlich wegen ihnen. Die bekannte vitaminbildende Wirkung der UV-Strahlung ist das Ergosteron Nährstoffe geht in Vitamin O über, das stark wachstums- und stoffwechselanregend wirkt.

Das mächtigste biologische Wirkung auf lebende Zellen wirken Strahlen der C-Region bakterizid Sonnenlicht hauptsächlich wegen ihnen. BEIM kleine Dosen Ultraviolette Strahlen sind für Pflanzen, Tiere und Menschen, insbesondere Kinder, notwendig. Die Strahlen der Region C sind jedoch in großen Mengen schädlich für alle Lebewesen, und das Leben auf der Erde ist nur möglich, weil diese kurzwellige Strahlung von der Ozonschicht der Atmosphäre fast vollständig blockiert wird. Besonders aktuelle Lösung Die Frage nach den Auswirkungen übermäßiger Dosen ultravioletter Strahlung auf die Biosphäre und den Menschen ist in den letzten Jahrzehnten aufgrund des Abbaus der Ozonschicht der Erdatmosphäre geworden.

Die Wirkung von ultravioletter Strahlung (UVR), die die Erdoberfläche erreicht, auf einen lebenden Organismus ist sehr vielfältig. Wie oben erwähnt, hat es in moderaten Dosen eine positive Wirkung: Es erhöht die Vitalität, erhöht die Widerstandskraft des Körpers Infektionskrankheiten. Der Mangel an UVR führt zu pathologischen Phänomenen, die als UV-Mangel oder UV-Hunger bezeichnet werden und sich in einem Mangel an Vitamin E äußern, was zu einer Verletzung des Phosphor-Kalzium-Stoffwechsels im Körper führt.

Überschüssiges UVR kann zu sehr schwerwiegenden Folgen führen: die Bildung von Hautkrebs, die Entwicklung anderer onkologischer Formationen, das Auftreten von Photokeratitis („Schneeblindheit“), Photokonjunktivitis und sogar Katarakt; Verletzung des Immunsystems lebender Organismen sowie mutagene Prozesse in Pflanzen; Veränderung der Eigenschaften und Zerstörung von Polymermaterialien, die in Bau und Architektur weit verbreitet sind. Beispielsweise kann UV-Strahlung Fassadenfarben verfärben oder zur mechanischen Zerstörung von polymeren Oberflächen- und Bauprodukten führen.

Architektonische und bauliche Bedeutung der Sonnenstrahlung. Solarenergiedaten werden zur Berechnung der Wärmebilanz von Gebäuden und Heizungs- und Klimaanlagen, zur Analyse der Alterungsprozesse verschiedener Materialien unter Berücksichtigung der Strahlungseinwirkung auf den thermischen Zustand einer Person und zur Auswahl der optimalen Artenzusammensetzung von Grün verwendet Räume für die Landschaftsgestaltung eines bestimmten Bereichs und viele andere Zwecke. Die Sonneneinstrahlung bestimmt die Art der natürlichen Beleuchtung der Erdoberfläche, deren Kenntnis bei der Planung des Stromverbrauchs, der Gestaltung verschiedener Strukturen und der Organisation des Transportbetriebs erforderlich ist. Somit ist das Strahlungsregime einer der führenden städtebaulichen und architektonischen und baulichen Faktoren.

Die Besonnung von Gebäuden ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gebäudehygiene, daher ist eine Bestrahlung von Flächen mit direktem Sonnenlicht gegeben Besondere Aufmerksamkeit als wichtiger Umweltfaktor. Gleichzeitig hat die Sonne nicht nur eine hygienische Wirkung auf die innere Umgebung, tötet Krankheitserreger ab, sondern wirkt sich auch psychisch auf eine Person aus. Die Wirkung einer solchen Bestrahlung hängt von der Dauer der Sonneneinstrahlung ab, daher wird die Sonneneinstrahlung in Stunden gemessen und ihre Dauer durch die entsprechenden Dokumente des russischen Gesundheitsministeriums normalisiert.

Erforderliche minimale Sonneneinstrahlung, Bereitstellung angenehme Bedingungen die innere Umgebung von Gebäuden, Arbeits- und Ruhebedingungen einer Person, besteht aus der erforderlichen Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsräumen, der für den menschlichen Körper erforderlichen Menge an ultravioletter Strahlung, der von Außenzäunen aufgenommenen und in Gebäude übertragenen Wärmemenge, Gewährleistung des thermischen Komforts der Innenumgebung. Ausgehend von diesen Anforderungen werden Architektur- und Planungsentscheidungen getroffen, die Ausrichtung von Wohnräumen, Küchen, Wirtschafts- und Arbeitsräumen bestimmt. Bei einem Überschuss an Sonneneinstrahlung ist der Einbau von Loggien, Jalousien, Rollläden und anderen Sonnenschutzvorrichtungen vorgesehen.

Es wird empfohlen, die Summe der Sonnenstrahlung (direkt und diffus), die auf unterschiedlich orientierte Flächen (vertikal und horizontal) trifft, nach folgender Skala zu analysieren:

  • weniger als 50 kWh / m 2 pro Monat - unbedeutende Strahlung;
  • 50-100 kWh / m 2 pro Monat - durchschnittliche Strahlung;
  • 100-200 kWh / m 2 pro Monat - hohe Strahlung;
  • mehr als 200 kWh / m 2 pro Monat - übermäßige Strahlung.

Bei unbedeutender Strahlung, die in gemäßigten Breiten vor allem in den Wintermonaten beobachtet wird, ist ihr Beitrag zum Wärmehaushalt von Gebäuden so gering, dass er vernachlässigt werden kann. Bei durchschnittlicher Strahlung in gemäßigten Breiten erfolgt ein Übergang in den Bereich negativer Werte der Strahlungsbilanz der Erdoberfläche und darauf befindlicher Gebäude, Bauwerke, künstlicher Beschichtungen usw. Insofern verlieren sie im Tagesverlauf mehr thermische Energie, als sie tagsüber Wärme von der Sonne erhalten. Diese Verluste im Wärmehaushalt von Gebäuden werden nicht abgedeckt interne Quellen Wärme (Elektrogeräte, Warmwasserleitungen, Stoffwechselwärmeabgabe von Menschen etc.) und müssen durch den Betrieb von Heizungsanlagen kompensiert werden - die Heizperiode beginnt.

Bei hoher Strahlung und unter real bewölkten Bedingungen liegt der thermische Hintergrund des Stadtgebiets und der Innenumgebung von Gebäuden ohne den Einsatz künstlicher Heiz- und Kühlsysteme in der Komfortzone.

Bei übermäßiger Strahlung in Städten gemäßigter Breiten, insbesondere in Städten mit gemäßigtem kontinentalem und stark kontinentalem Klima, kann im Sommer eine Überhitzung von Gebäuden, ihrer inneren und äußeren Umgebung beobachtet werden. Architekten stehen dabei vor der Aufgabe, die architektonische Umgebung vor zu hoher Sonneneinstrahlung zu schützen. Sie wenden geeignete Raumplanungslösungen an, wählen die optimale Ausrichtung von Gebäuden an den Seiten des Horizonts, architektonische Sonnenschutzelemente von Fassaden und Lichtöffnungen. Reichen bauliche Mittel zum Schutz vor Überhitzung nicht aus, bedarf es einer künstlichen Konditionierung des Innenraumklimas von Gebäuden.

Das Strahlungsregime beeinflusst auch die Wahl der Ausrichtung und Abmessungen von Lichtöffnungen. Bei geringer Strahlung kann die Größe der Lichtöffnungen beliebig vergrößert werden, sofern die Wärmeverluste durch Außenzäune auf einem nicht über dem Standard liegenden Niveau gehalten werden. Bei übermäßiger Strahlung werden die Lichtöffnungen minimal ausgeführt, um die Anforderungen an die Sonneneinstrahlung und die natürliche Beleuchtung der Räumlichkeiten zu erfüllen.

Die Helligkeit der Fassaden, die ihr Reflexionsvermögen (Albedo) bestimmt, wird ebenfalls nach den Anforderungen des Sonnenschutzes oder umgekehrt unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer maximalen Absorption der Sonnenstrahlung in Gebieten mit kühlem und kaltem feuchtem Klima und mit ausgewählt eine durchschnittliche oder geringe Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten. Um Verkleidungsmaterialien basierend auf ihrem Reflexionsvermögen auszuwählen, ist es notwendig zu wissen, wie viel Sonnenstrahlung in die Wände von Gebäuden mit unterschiedlichen Ausrichtungen eindringt und welche Fähigkeit verschiedene Materialien haben, diese Strahlung zu absorbieren. Da das Eintreffen der Strahlung an der Wand vom Breitengrad des Ortes und der Ausrichtung der Wand in Bezug auf die Seiten des Horizonts abhängt, hängen die Erwärmung der Wand und die Temperatur in den angrenzenden Räumen davon ab.

Die Saugfähigkeit verschiedener Fassadenverkleidungsmaterialien hängt von ihrer Farbe und ihrem Zustand ab (Tabelle 1.10). Sind die monatlichen Summen der in die Wände unterschiedlicher Ausrichtung 1 einfallenden Sonnenstrahlung und die Albedo dieser Wände bekannt, so kann die von ihnen aufgenommene Wärmemenge bestimmt werden.

Tabelle 1.10

Aufnahmefähigkeit von Baustoffen

Daten zur Menge der einfallenden Sonnenstrahlung (direkt und diffus) bei wolkenlosem Himmel auf senkrechten Flächen unterschiedlicher Ausrichtung werden im Joint Venture „Bauklimatologie“ angegeben.

Materialbezeichnung und Verarbeitung

Charakteristisch

Oberflächen

Oberflächen

Absorbierte Strahlung, %

Beton

Rau

Hellblau

Dunkel grau

Bläulich

Gehauen

Gelblich

braun

poliert

Sauber gehauen

Hell grau

Gehauen

Dach

Ruberoide

braun

Verzinkter Stahl

Hell grau

Dachziegel

Auswahl geeigneter Materialien und Farben für Gebäudehüllen, d.h. durch Änderung der Albedo der Wände ist es möglich, die von der Wand absorbierte Strahlungsmenge zu ändern und somit die Erwärmung der Wände durch Sonnenwärme zu verringern oder zu erhöhen. Diese Technik wird aktiv in der traditionellen Architektur verschiedener Länder verwendet. Jeder weiß, dass südliche Städte sich durch eine allgemeine helle (weiß mit farbigem Dekor) Farbe der meisten Wohngebäude auszeichnen, während beispielsweise skandinavische Städte hauptsächlich Städte sind, die aus dunklem Backstein gebaut sind oder dunkle Tesa für die Verkleidung von Gebäuden verwenden.

Es wird berechnet, dass 100 kWh/m 2 absorbierte Strahlung die Temperatur der äußeren Oberfläche um etwa 4°C erhöhen. Die Gebäudewände in den meisten Regionen Russlands erhalten im Durchschnitt eine solche Strahlungsmenge pro Stunde, wenn sie nach Süden und Osten sowie nach Westen, Südwesten und Südosten ausgerichtet sind, wenn sie aus dunklem Backstein bestehen und nicht verputzt sind oder haben dunkel gefärbter Putz.

Um von der durchschnittlichen Wandtemperatur für einen Monat ohne Berücksichtigung der Strahlung zu der in wärmetechnischen Berechnungen am häufigsten verwendeten Kenngröße - der Außenlufttemperatur - zu gelangen, wird ein zusätzlicher Temperaturzusatz eingeführt Beim, abhängig von der monatlich von der Wand absorbierten Sonneneinstrahlung VK(Abb. 1.15). Wenn man also die Intensität der gesamten auf die Wand treffenden Sonnenstrahlung und die Albedo der Oberfläche dieser Wand kennt, ist es möglich, ihre Temperatur zu berechnen, indem man eine geeignete Korrektur der Lufttemperatur einführt.

VK, kWh/m2

Reis. 1.15. Erhöhung der Temperatur der Außenfläche der Wand durch Absorption von Sonnenstrahlung

Im allgemeinen Fall wird die Temperaturaddition durch absorbierte Strahlung unter ansonsten gleichen Bedingungen bestimmt, d.h. bei gleicher Lufttemperatur, Luftfeuchte und Wärmewiderstand der Gebäudehülle, unabhängig von der Windgeschwindigkeit.

Bei klarem Mittagswetter können die südlichen, vormittags südöstlichen und nachmittags südwestlichen Wände bis zu 350–400 kWh/m 2 Sonnenwärme aufnehmen und sich so aufheizen, dass ihre Temperatur 15–20 °C Außenluft überschreiten kann Temperatur. Dadurch entstehen große Temperaturkon-

Trusts zwischen den Wänden desselben Gebäudes. Nicht nur im Sommer, sondern auch in der kalten Jahreszeit mit sonnigem Schwachwindwetter, selbst bei sehr niedrigen Lufttemperaturen, erweisen sich diese Kontraste in manchen Gegenden als bedeutsam. Metallkonstruktionen werden besonders stark überhitzt. So erhitzen sich nach vorliegenden Beobachtungen in Jakutien, das in einem gemäßigten, stark kontinentalen Klima liegt, das durch bewölktes Wetter im Winter und Sommer gekennzeichnet ist, in den Mittagsstunden bei klarem Himmel die Aluminiumteile der Umfassungskonstruktionen und das Dach des Jakutskaja-Wasserkraftwerks um 40-50 ° C über der Lufttemperatur, auch bei niedrigen Werten der letzteren.

Eine Überhitzung von besonnten Wänden durch Absorption von Sonnenstrahlung muss bereits bei der architektonischen Gestaltung berücksichtigt werden. Этот эффект требует не только защиты стен от избыточной инсоляции архитектурными методами, но и соответствующих планировочных решений зданий, применения различных по мощности систем отопления для различно ориентированных фасадов, закладки в проект швов для снятия напряжения в конструкциях и нарушения герметичности стыков из-за их температурных деформаций usw.

Im Tisch. 1.11 sind als Beispiel die monatlichen Summen der absorbierten Sonnenstrahlung im Juni für mehrere geografische Objekte der ehemaligen UdSSR für bestimmte Albedo-Werte angegeben. Diese Tabelle zeigt, dass, wenn die Albedo der Nordwand des Gebäudes 30% und die Südwand 50% beträgt, sie sich in Odessa, Tiflis und Taschkent aufheizen den gleichen Grad. Wenn drin nördlichen Regionen Reduzieren Sie die Albedo der Nordwand auf 10 %, dann erhält sie fast 1,5-mal mehr Wärme als die Wand mit 30 % Albedo.

Tabelle 1.11

Monatliche Summen der von Gebäudewänden absorbierten Sonnenstrahlung im Juni bei verschiedene Werte Albedo (kWh/m2)

Die obigen Beispiele, die auf Daten zur gesamten (direkten und diffusen) Sonneneinstrahlung basieren, die im Joint Venture „Bauklimatologie“ und in Klima-Nachschlagewerken enthalten sind, berücksichtigen nicht die von der Erdoberfläche und umgebenden Objekten reflektierte Sonneneinstrahlung (z. Bestandsgebäude) an verschiedenen Gebäudewänden ankommen. Es hängt weniger von ihrer Ausrichtung ab, daher ist es in den Bauvorschriften nicht angegeben. Diese reflektierte Strahlung kann jedoch sehr intensiv und in ihrer Leistung mit direkter oder diffuser Strahlung vergleichbar sein. Daher muss dies bei der architektonischen Gestaltung berücksichtigt und für jeden Einzelfall berechnet werden.

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Druck- und Vakuumeinheiten umrechnen. Längeneinheiten. Umrechnung von Längeneinheiten (Längenmaß, Abstände). Volumeneinheiten. Umrechnung von Volumeneinheiten. Dichteeinheiten. Umrechnung von Dichteeinheiten. Flächeneinheiten. Umrechnung von Flächeneinheiten. Maßeinheiten der Härte. Umrechnung von Härteeinheiten. Temperatureinheiten. Umrechnung von Temperatureinheiten in Kelvin / Celsius / Fahrenheit / Rankine / Delisle / Newton / Reamure Maßeinheiten für Winkel ("Winkelmaße"). Einheitenumrechnung Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung. Standardfehler messungen Gase sind unterschiedliche Arbeitsmedien. Stickstoff N2 (Kältemittel R728) Ammoniak (Kältemittel R717). Frostschutzmittel. Wasserstoff H^2 (Kältemittel R702) Wasserdampf. Luft (Atmosphäre) Erdgas - Erdgas. Biogas ist Klärgas. Flüssiggas. NGL. LNG. Propan-Butan. Sauerstoff O2 (Kältemittel R732) Öle und Schmiermittel Methan CH4 (Kältemittel R50) Wassereigenschaften. Kohlenmonoxid CO. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid CO2. (Kältemittel R744). Chlor Cl2 Chlorwasserstoff HCl, auch bekannt als Salzsäure. Kältemittel (Kältemittel). Kältemittel (Kältemittel) R11 – Fluortrichlormethan (CFCI3) Kältemittel (Kältemittel) R12 – Difluordichlormethan (CF2CCl2) Kältemittel (Kältemittel) R125 – Pentafluorethan (CF2HCF3). Kältemittel (Kältemittel) R134a - 1,1,1,2-Tetrafluorethan (CF3CFH2). Kältemittel (Kältemittel) R22 – Difluorchlormethan (CF2ClH) Kältemittel (Kältemittel) R32 – Difluormethan (CH2F2). Kältemittel (Kältemittel) R407C - R-32 (23 %) / R-125 (25 %) / R-134a (52 %) / Masseprozent. sonstige Werkstoffe - thermische Eigenschaften Schleifmittel - Körnung, Feinheit, Schleifmittel. Erde, Erde, Sand und andere Steine. Indikatoren für Lockerung, Schrumpfung und Dichte von Böden und Gesteinen. Schrumpfung und Lockerung, Belastungen. Neigungswinkel. Höhen von Felsvorsprüngen, Halden. Holz. Holz. Holz. Protokolle. Brennholz… Keramik. Klebstoffe und Klebeverbindungen Eis und Schnee (Wassereis) Metalle Aluminium und Aluminiumlegierungen Kupfer, Bronze und Messing Bronze Messing Kupfer (und Klassifizierung von Kupferlegierungen) Nickel und Legierungen Übereinstimmung mit Legierungssorten Stähle und Legierungen Referenztabellen von Gewichten von gewalzten Metallprodukten und Rohre. +/-5 % Rohrgewicht. Gewicht aus Metall. Mechanische Eigenschaften von Stählen. Gusseisenmineralien. Asbest. Lebensmittelprodukte und Lebensmittelrohstoffe. Eigenschaften usw. Link zu einem anderen Abschnitt des Projekts. Kautschuke, Kunststoffe, Elastomere, Polymere. Ausführliche Beschreibung der Elastomere PU, TPU, X-PU, H-PU, XH-PU, S-PU, XS-PU, T-PU, G-PU (CPU), NBR, H-NBR, FPM, EPDM, MVQ , TFE/P, POM, PA-6, TPFE-1, TPFE-2, TPFE-3, TPFE-4, TPFE-5 (PTFE modifiziert), Festigkeitsklasse. Sopromat. Baustoffe. Physikalische, mechanische und thermische Eigenschaften. Beton. Konkrete Lösung. Lösung. Baubeschläge. Stahl und andere. Tabellen der Anwendbarkeit von Materialien. Chemische Resistenz. Temperaturanwendbarkeit. Korrosionsbeständigkeit. Dichtungsmaterialien - Fugendichtstoffe. PTFE (Fluoroplast-4) und abgeleitete Materialien. FUM-Band. Anaerobe Klebstoffe Nicht trocknende (nicht aushärtende) Dichtstoffe. Silikondichtstoffe (Organosilizium). Graphit, Asbest, Paronite und abgeleitete Materialien Paronit. Thermisch expandierter Graphit (TRG, TMG), Zusammensetzungen. Eigenschaften. Anwendung. Produktion. Sanitärflachs Dichtungen aus Gummielastomeren Isolatoren und wärmeisolierende Materialien. (Link zum Projektteil) Ingenieurtechniken und -konzepte Explosionsschutz. Umweltschutz. Korrosion. Klimaänderungen (Werkstoffverträglichkeitstabellen) Druckklassen, Temperatur, Dichtheit Druckabfall (Verlust). — Engineering-Konzept. Feuerschutz. Feuer. Theorie der automatischen Steuerung (Regulierung). TAU Mathematical Handbook Arithmetik, geometrische Progressionen und Summen einiger Zahlenreihen. Geometrische Figuren. Eigenschaften, Formeln: Umfänge, Flächen, Volumen, Längen. Dreiecke, Rechtecke usw. Grad zu Radiant. flache Figuren. Eigenschaften, Seiten, Winkel, Zeichen, Umfänge, Gleichheiten, Ähnlichkeiten, Akkorde, Sektoren, Flächen usw. Bereiche unregelmäßiger Figuren, Volumen unregelmäßiger Körper. Durchschnittswert Signal. Formeln und Methoden zur Flächenberechnung. Grafiken. Konstruktion von Graphen. Diagramme lesen. Integral- und Differentialrechnung. Tabellarische Ableitungen und Integrale. Ableitungstabelle. Tabelle der Integrale. Tabelle der Primitiven. Derivat finden. Finde das Integral. Mühe. Komplexe Zahlen. imaginäre Einheit. Lineare Algebra. (Vektoren, Matrizen) Mathematik für die Kleinen. Kindergarten - 7. Klasse. Mathematische Logik. Lösung von Gleichungen. Quadratische und biquadratische Gleichungen. Formeln. Methoden. Entscheidung Differentialgleichung Beispiele für Lösungen gewöhnlicher Differentialgleichungen höherer Ordnung als die erste. Beispiele für Lösungen der einfachsten = analytisch lösbaren gewöhnlichen Differentialgleichungen erster Ordnung. Koordinatensystem. Rechteckig kartesisch, polar, zylindrisch und sphärisch. Zweidimensional und dreidimensional. Zahlensysteme. Zahlen und Ziffern (reell, komplex, ....). Tabellen von Zahlensystemen. Power-Reihe Taylor, Maclaurin (=McLaren) und die periodische Fourier-Reihe. Zerlegung von Funktionen in Reihen. Logarithmentafeln u Grundformeln Tabellen mit numerischen Werten Tabellen von Bradys. Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Trigonometrische Funktionen, Formeln und Graphen. sin, cos, tg, ctg….Werte trigonometrischer Funktionen. Formeln zur Reduktion trigonometrischer Funktionen. Trigonometrische Identitäten. Numerische Methoden Ausrüstung - Normen, Abmessungen Haushaltsgeräte, Haushaltsgeräte. Entwässerungs- und Entwässerungssysteme. Kapazitäten, Tanks, Reservoirs, Tanks. Instrumentierung und Steuerung Instrumentierung und Automatisierung. Temperatur messung. Förderer, Bandförderer. Container (link) Laborausstattung. Pumpen und Pumpstationen Pumpen für Flüssigkeiten und Zellstoffe. Ingenieursjargon. Wörterbuch. Screening. Filtration. Abscheidung von Partikeln durch Gitter und Siebe. Ungefähre Festigkeit von Seilen, Kabeln, Schnüren, Seilen aus verschiedenen Kunststoffen. Gummiprodukte. Gelenke und Befestigungen. Durchmesser bedingt, nominal, Du, DN, NPS und NB. Metrische und zöllige Durchmesser. SZR. Schlüssel und Keilnuten. Kommunikationsstandards. Signale in Automatisierungssystemen (I&C) Analoge Ein- und Ausgangssignale von Instrumenten, Sensoren, Durchflussmessern und Automatisierungsgeräten. Verbindungsschnittstellen. Kommunikationsprotokolle (Kommunikation) Telefonie. Rohrleitungszubehör. Kräne, Ventile, Absperrschieber…. Baulängen. Flansche und Gewinde. Normen. Anschlussmaße. Fäden. 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Flanschverbindungen. Flanschverbindung. Elemente von Rohrleitungen. elektrische Lampen Elektrische Anschlüsse und Drähte (Kabel) Elektromotoren. Elektromotoren. Elektrische Schaltgeräte. (Link zum Abschnitt) Standards für das Privatleben von Ingenieuren Geographie für Ingenieure. Entfernungen, Routen, Karten….. Ingenieure im Alltag. Familie, Kinder, Erholung, Kleidung und Wohnen. Kinder von Ingenieuren. Ingenieure in Büros. Ingenieure und andere Leute. Sozialisierung von Ingenieuren. Kuriositäten. Ruhende Ingenieure. Das hat uns schockiert. Ingenieure und Essen. Rezepte, Dienstprogramm. Tricks für Restaurants. Internationaler Handel für Ingenieure. Wir lernen, auf eine Huckster-Weise zu denken. Verkehr und Reisen. Private Autos, Fahrräder…. Physik und Chemie des Menschen. Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure. Bormotologiya Finanziers - menschliche Sprache. Technologische Konzepte und Zeichnungen Papierschreiben, Zeichnen, Büro und Umschläge. Standard-Fotogrößen. Lüftung und Klimatisierung. Wasserversorgung und Kanalisation Warmwasserversorgung (Warmwasser). Trinkwasserversorgung Abwasser. Kaltwasserversorgung Galvanische Industrie Kältetechnik Dampfleitungen / -anlagen. Kondensatleitungen / -systeme. Dampfleitungen. Kondensatleitungen. Lebensmittelindustrie Erdgasversorgung Schweißen von Metallen Symbole und Bezeichnungen von Geräten in Zeichnungen und Diagrammen. Symbolische grafische Darstellungen in Projekten der Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Wärme- und Kälteversorgung, nach ANSI / ASHRAE Standard 134-2005. Sterilisation von Geräten und Materialien Wärmeversorgung Elektronikindustrie Stromversorgung physisches Verzeichnis Alphabete. Akzeptierte Bezeichnungen. Grundlegende physikalische Konstanten. Feuchtigkeit ist absolut, relativ und spezifisch. Luftfeuchtigkeit. Psychrometrische Tabellen. Ramzin-Diagramme. Zeit Viskosität, Reynolds-Zahl (Re). Viskositätseinheiten. Gase. Eigenschaften von Gasen. Individuelle Gaskonstanten. Druck und Vakuum Vakuum Länge, Abstand, Längenmaß Schall. Ultraschall. Schallabsorptionskoeffizienten (Link zu einem anderen Abschnitt) Klima. Klimadaten. natürliche Daten. SNiP 23.01.99. Gebäudeklimatologie. (Statistik der Klimadaten) SNIP 23.01.99 Tabelle 3 - Durchschnittliche monatliche und jährliche Lufttemperatur, ° C. Ehemalige UdSSR. SNIP 23-01-99 Tabelle 1. Klimaparameter der kalten Jahreszeit. Rf. SNIP 23-01-99 Tabelle 2. Klimaparameter der warmen Jahreszeit. Ehemalige UdSSR. SNIP 23-01-99 Tabelle 2. Klimaparameter der warmen Jahreszeit. Rf. SNIP 23-01-99 Tabelle 3. Durchschnittliche monatliche und jährliche Lufttemperatur, °С. Rf. SNiP 23.01.99. Tabelle 5a* – Durchschnittlicher monatlicher und jährlicher Wasserdampfpartialdruck, hPa = 10^2 Pa. Rf. SNiP 23.01.99. Tabelle 1. Klimaparameter der kalten Jahreszeit. Ehemalige UdSSR. Dichte. Gewicht. Spezifisches Gewicht. Schüttdichte. Oberflächenspannung. Löslichkeit. Löslichkeit von Gasen und Feststoffen. Licht und Farbe. Reflexions-, Absorptions- und Brechungskoeffizienten Farbalphabet:) - Bezeichnungen (Codierungen) der Farbe (Farben). Eigenschaften kryogener Stoffe und Medien. Tische. Reibungskoeffizienten für verschiedene Materialien. Thermische Größen einschließlich Kochen, Schmelzen, Flamme usw. …… Weitere Informationen siehe: Koeffizienten (Indikatoren) des Adiabats. Konvektion und vollständiger Wärmeaustausch. Thermische Längenausdehnungskoeffizienten, thermische Volumenausdehnung. Temperaturen, Sieden, Schmelzen, andere… Umrechnung von Temperatureinheiten. Entflammbarkeit. Erweichungstemperatur. Siedepunkte Schmelzpunkte Wärmeleitfähigkeit. Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten. Thermodynamik. Spezifische Wärme Verdampfung (Kondensation). Verdampfungsenthalpie. Spezifische Verbrennungswärme ( Heizwert). Der Bedarf an Sauerstoff. Elektrische und magnetische Größen Dipolmomente elektrisch. Die Dielektrizitätskonstante. Elektrische Konstante. Elektromagnetische Wellenlängen (Verzeichnis eines anderen Abschnitts) Intensitäten Magnetfeld Konzepte und Formeln für Elektrizität und Magnetismus. Elektrostatik. Piezoelektrische Module. Elektrische Festigkeit von Materialien Elektrischer Strom Elektrischer Widerstand und Leitfähigkeit. Elektronische Potenziale Chemisches Nachschlagewerk "Chemisches Alphabet (Wörterbuch)" - Namen, Abkürzungen, Präfixe, Bezeichnungen von Stoffen und Verbindungen. Wässrige Lösungen und Mischungen für die Metallverarbeitung. Wässrige Lösungen zum Aufbringen und Entfernen von Metallbeschichtungen Wässrige Lösungen zum Reinigen von Verkokungen (Teerablagerungen, Motorablagerungen) Verbrennungs…) Wässrige Lösungen zur Passivierung. Wässrige Lösungen zum Ätzen - Entfernen von Oxiden von der Oberfläche Wässrige Lösungen zum Phosphatieren Wässrige Lösungen und Mischungen zum chemischen Oxidieren und Färben von Metallen. Wässrige Lösungen und Mischungen zum chemischen Polieren Wässrige Lösungen zum Entfetten und organische Lösungsmittel pH. pH-Tabellen. Brennen und Explosionen. Oxidation und Reduktion. Klassen, Kategorien, Gefahrenbezeichnungen (Toxizität) chemischer Stoffe Periodensystem der chemischen Elemente von DI Mendeleev. Periodensystem. Dichte organischer Lösungsmittel (g/cm3) in Abhängigkeit von der Temperatur. 0-100 °С. Eigenschaften von Lösungen. Dissoziationskonstanten, Acidität, Basizität. Löslichkeit. Mischungen. Wärmekonstanten von Stoffen. Enthalpie. Entropie. Gibbs energy… (Link zum chemischen Nachschlagewerk des Projekts) Elektrotechnik Regler Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme. Versand- und Steuerungssysteme Strukturierte Verkabelungssysteme Rechenzentren

Die wichtigste Quelle, aus der die Erdoberfläche und die Atmosphäre thermische Energie erhalten, ist die Sonne. Es sendet eine kolossale Menge an Strahlungsenergie in den Weltraum: Wärme, Licht, Ultraviolett. von der Sonne ausgestrahlt Elektromagnetische Wellen breiten sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 km/s aus.

Die Erwärmung der Erdoberfläche hängt vom Einfallswinkel der Sonnenstrahlen ab. Alle Sonnenstrahlen treffen parallel zueinander auf die Erdoberfläche, aber da die Erde eine Kugelform hat, fallen die Sonnenstrahlen in unterschiedlichen Winkeln auf verschiedene Teile ihrer Oberfläche. Wenn die Sonne im Zenit steht, fallen ihre Strahlen senkrecht und die Erde erwärmt sich stärker.

Die Gesamtheit der von der Sonne ausgesandten Strahlungsenergie wird als bezeichnet Sonnenstrahlung, sie wird üblicherweise in Kalorien pro Fläche und Jahr ausgedrückt.

Die Sonnenstrahlung bestimmt das Temperaturregime der Lufttroposphäre der Erde.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Gesamtmenge der Sonnenstrahlung mehr als das Zweimilliardenfache der von der Erde empfangenen Energiemenge beträgt.

Strahlung, die die Erdoberfläche erreicht, besteht aus direkter und diffuser Strahlung.

Strahlung, die direkt von der Sonne in Form von direktem Sonnenlicht bei wolkenlosem Himmel auf die Erde gelangt, wird als Strahlung bezeichnet gerade. Sie trägt die größte Zahl Wärme und Licht. Wenn unser Planet keine Atmosphäre hätte, würde die Erdoberfläche nur direkte Strahlung erhalten.

Beim Durchgang durch die Atmosphäre wird jedoch etwa ein Viertel der Sonnenstrahlung von Gasmolekülen und Verunreinigungen gestreut und weicht vom direkten Weg ab. Einige von ihnen erreichen die Erdoberfläche und bilden sich gestreute Sonnenstrahlung. Durch diffuse Strahlung dringt Licht auch dort ein, wo direktes Sonnenlicht (Direktstrahlung) nicht eindringt. Diese Strahlung erzeugt Tageslicht und verleiht dem Himmel Farbe.

Gesamte Sonneneinstrahlung

Alle Sonnenstrahlen, die die Erde treffen, sind Gesamte Sonneneinstrahlung also die Summe aus direkter und diffuser Strahlung (Abb. 1).

Reis. 1. Gesamte Sonneneinstrahlung pro Jahr

Verteilung der Sonnenstrahlung über die Erdoberfläche

Die Sonnenstrahlung ist ungleichmäßig über die Erde verteilt. Es hängt davon ab, ob:

1. von der Dichte und Feuchtigkeit der Luft - je höher sie sind, desto weniger Strahlung erhält die Erdoberfläche;

2. ab geografische Breite Gelände - die Strahlungsmenge nimmt von den Polen zum Äquator zu. Die Menge der direkten Sonnenstrahlung hängt von der Länge des Weges ab, den die Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre zurücklegen. Wenn die Sonne im Zenit steht (der Einfallswinkel der Strahlen beträgt 90 °), fallen ihre Strahlen auf die Erde der kürzeste Weg und auf kleinem Raum intensiv ihre Energie abgeben. Auf der Erde geschieht dies im Band zwischen 23° N. Sch. und 23° S sh., also zwischen den Wendekreisen. Entfernt man sich von dieser Zone nach Süden oder Norden, nimmt die Weglänge der Sonnenstrahlen zu, d.h. der Einfallswinkel auf die Erdoberfläche nimmt ab. Die Strahlen beginnen in einem kleineren Winkel auf die Erde zu fallen, als würden sie gleiten, und nähern sich der Tangente im Bereich der Pole. Dadurch wird der gleiche Energiefluss auf eine größere Fläche verteilt, wodurch die Menge der reflektierten Energie zunimmt. Daher ist in der Region des Äquators, wo die Sonnenstrahlen in einem Winkel von 90 ° auf die Erdoberfläche fallen, die Menge an direkter Sonnenstrahlung, die von der Erdoberfläche empfangen wird, höher, und wenn Sie sich in Richtung der Pole bewegen, ist diese Menge höher stark reduziert. Darüber hinaus hängt die Länge des Tages zu verschiedenen Jahreszeiten auch vom Breitengrad des Gebiets ab, der auch die Menge der Sonnenstrahlung bestimmt, die auf die Erdoberfläche gelangt;

3. aus der jährlichen und täglichen Bewegung der Erde - in den mittleren und hohen Breiten schwankt die Einstrahlung der Sonnenstrahlung je nach Jahreszeit stark, was mit einer Änderung der Mittagshöhe der Sonne und der Tageslänge einhergeht ;

4. von der Beschaffenheit der Erdoberfläche – je heller die Oberfläche, desto mehr Sonnenlicht reflektiert sie. Man bezeichnet die Fähigkeit einer Oberfläche, Strahlung zu reflektieren Albedo(von lat. Weiße). Schnee reflektiert die Strahlung besonders stark (90 %), Sand ist schwächer (35 %), Schwarzerde noch schwächer (4 %).

Erdoberfläche, absorbiert Sonnenstrahlung (absorbierte Strahlung), erwärmt sich und gibt Wärme an die Atmosphäre ab (reflektierte Strahlung). Die unteren Schichten der Atmosphäre verzögern die terrestrische Strahlung weitgehend. Die von der Erdoberfläche absorbierte Strahlung wird zur Erwärmung von Boden, Luft und Wasser verbraucht.

Der Teil der Gesamtstrahlung, der nach Reflexion und Wärmestrahlung Erdoberfläche heißt Strahlungsbilanz. Die Strahlungsbilanz der Erdoberfläche schwankt im Tages- und Jahreszeitenverlauf, hat aber im Jahresmittel überall einen positiven Wert, mit Ausnahme der Eiswüsten Grönlands und der Antarktis. Die Strahlungsbilanz erreicht ihre Maximalwerte in niedrigen Breiten (zwischen 20°N und 20°S) - über 42*10 2 J/m 2 , bei einer Breite von etwa 60° in beiden Hemisphären sinkt sie auf 8*10 2 - 13 * 10 2 J / m 2.

Die Sonnenstrahlen geben bis zu 20 % ihrer Energie an die Atmosphäre ab, die sich über die gesamte Luftdicke verteilt, und daher ist die durch sie verursachte Erwärmung der Luft relativ gering. Die Sonne erwärmt die Erdoberfläche, wodurch Wärme an die atmosphärische Luft abgegeben wird Konvektion(von lat. Konvektion- Lieferung), d. h. die vertikale Bewegung von an der Erdoberfläche erwärmter Luft, an deren Stelle kältere Luft absinkt. Auf diese Weise erhält die Atmosphäre den größten Teil ihrer Wärme – im Durchschnitt dreimal mehr als direkt von der Sonne.

Das Vorhandensein von Kohlendioxid und Wasserdampf lässt die von der Erdoberfläche reflektierte Wärme nicht ungehindert entweichen Platz. Sie kreieren Treibhauseffekt, wodurch der Temperaturabfall auf der Erde tagsüber 15 ° C nicht überschreitet. Ohne Kohlendioxid in der Atmosphäre würde sich die Erdoberfläche über Nacht um 40-50 °C abkühlen.

Als Folge des Wachstums im Umfang der menschlichen Wirtschaftstätigkeit - die Verbrennung von Kohle und Öl in Wärmekraftwerken, Emissionen Industrieunternehmen, ein Anstieg der Autoemissionen - der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre steigt, was zu einer Verstärkung des Treibhauseffekts führt und den globalen Klimawandel bedroht.

Nachdem die Sonnenstrahlen die Atmosphäre durchdrungen haben, fallen sie auf die Erdoberfläche und erwärmen sie, was wiederum Wärme an die Atmosphäre abgibt. Dies erklärt das charakteristische Merkmal der Troposphäre: eine Abnahme der Lufttemperatur mit der Höhe. Aber es gibt Zeiten, in denen die oberen Schichten der Atmosphäre wärmer sind als die unteren. Ein solches Phänomen wird genannt Temperaturumkehr(von lat. inversio - umdrehen).

Die Erde erhält von der Sonne 1,36 * 10v24 cal Wärme pro Jahr. Im Vergleich zu dieser Energiemenge ist die verbleibende Menge an Strahlungsenergie, die die Erdoberfläche erreicht, vernachlässigbar. Somit beträgt die Strahlungsenergie der Sterne ein Hundertmillionstel der Sonnenenergie, kosmische Strahlung- Zwei Milliardstel, die innere Wärme der Erde an ihrer Oberfläche entspricht einem Fünftausendstel der Sonnenwärme.
Strahlung der Sonne - Sonnenstrahlung- ist die Hauptenergiequelle für fast alle Prozesse, die in der Atmosphäre, Hydrosphäre und in den oberen Schichten der Lithosphäre ablaufen.
Die Maßeinheit der Intensität der Sonnenstrahlung ist die Anzahl der Wärmekalorien, die von 1 cm2 einer absolut schwarzen Oberfläche senkrecht zur Richtung der Sonnenstrahlen in 1 Minute aufgenommen werden (cal/cm2*min).

Der Strom von Strahlungsenergie von der Sonne, der die Erdatmosphäre erreicht, ist sehr konstant. Seine Intensität wird Solarkonstante (Io) genannt und beträgt durchschnittlich 1,88 kcal/cm2 min.
Der Wert der Sonnenkonstante schwankt je nach Entfernung der Erde von der Sonne und der Sonnenaktivität. Seine Schwankungen im Laufe des Jahres betragen 3,4-3,5%.
Wenn die Sonnenstrahlen überall senkrecht auf die Erdoberfläche einfallen, dann bei Abwesenheit einer Atmosphäre und bei einer Sonnenkonstante von jeweils 1,88 cal/cm2*min Quadratzentimeter es würde 1000 kcal pro Jahr erhalten. Aufgrund der Tatsache, dass die Erde kugelförmig ist, reduziert sich diese Menge um das 4-fache und 1 sq. cm erhält durchschnittlich 250 kcal pro Jahr.
Die Menge der von der Oberfläche empfangenen Sonnenstrahlung hängt vom Einfallswinkel der Strahlen ab.
Die maximale Strahlungsmenge wird von der Oberfläche senkrecht zur Richtung der Sonnenstrahlen empfangen, da in diesem Fall die gesamte Energie auf den Bereich mit einem Querschnitt verteilt wird, der dem Querschnitt des Strahlenbündels entspricht - a. Bei schrägem Einfall desselben Strahlenbündels verteilt sich die Energie auf eine große Fläche (Schnitt c) und eine Einheitsfläche erhält weniger davon. Je kleiner der Einfallswinkel der Strahlen ist, desto geringer ist die Intensität der Sonnenstrahlung.
Die Abhängigkeit der Intensität der Sonnenstrahlung vom Einfallswinkel der Strahlen wird durch die Formel ausgedrückt:

I1 = I0 * sinh,


wobei I0 die Intensität der Sonnenstrahlung bei reinem Strahleneinfall ist. Außerhalb der Atmosphäre die Solarkonstante;
I1 - die Intensität der Sonnenstrahlung, wenn die Sonnenstrahlen in einem Winkel h einfallen.
I1 ist so oft kleiner als I0, wie oft der Abschnitt a kleiner ist als der Abschnitt b.
Abbildung 27 zeigt, dass a / b \u003d Sünde A ist.
Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen (Sonnenhöhe) beträgt nur in Breiten von 23 ° 27 "N bis 23 ° 27" S 90 °. (also zwischen den Tropen). In anderen Breitengraden ist er immer kleiner als 90° (Tabelle 8). Entsprechend der Abnahme des Einfallswinkels der Strahlen sollte auch die Intensität der Sonnenstrahlung, die in verschiedenen Breiten auf die Oberfläche trifft, abnehmen. Da die Höhe der Sonne nicht das ganze Jahr und tagsüber konstant bleibt, ändert sich die Menge der von der Oberfläche aufgenommenen Sonnenwärme kontinuierlich.

Die Menge der von der Oberfläche empfangenen Sonnenstrahlung steht in direktem Zusammenhang damit von der Dauer der Sonneneinstrahlung.

In der äquatorialen Zone außerhalb der Atmosphäre erfährt die Menge an Sonnenwärme im Laufe des Jahres nicht große Schwankungen, während diese Schwankungen in hohen Breiten sehr groß sind (siehe Tabelle 9). Im Winter sind die Unterschiede in der Ankunft der Sonnenwärme zwischen hohen und niedrigen Breiten besonders groß. Im Sommer erhalten die Polarregionen bei kontinuierlicher Beleuchtung die maximale Menge an Sonnenwärme pro Tag auf der Erde. Am Tag der Sommersonnenwende ist sie auf der Nordhalbkugel um 36 % höher als die tägliche Wärmemenge am Äquator. Da aber die Tagesdauer am Äquator nicht 24 Stunden (wie zu dieser Zeit am Pol), sondern 12 Stunden beträgt, bleibt die Sonneneinstrahlung pro Zeiteinheit am Äquator am größten. Das Sommermaximum der täglichen Sonnenwärmesumme, das bei etwa 40–50° Breite beobachtet wird, ist mit einem relativ langen Tag (mehr als zu dieser Zeit um 10–20° Breite) auf einer signifikanten Höhe der Sonne verbunden. Die Unterschiede in der Wärmeaufnahme der Äquator- und Polarregionen sind im Sommer geringer als im Winter.
Die Südhalbkugel erhält im Sommer mehr Wärme als die Nordhalbkugel und umgekehrt im Winter (sie wird durch die Änderung des Abstands der Erde von der Sonne beeinflusst). Und wenn die Oberfläche beider Hemisphären vollständig homogen wäre, wären die jährlichen Amplituden der Temperaturschwankungen auf der Südhalbkugel größer als auf der Nordhalbkugel.
Sonnenstrahlung in der Atmosphäre erfährt quantitative und qualitative Veränderungen.
Selbst eine ideale, trockene und saubere Atmosphäre absorbiert und streut Strahlen und reduziert so die Intensität der Sonnenstrahlung. Die Schwächungswirkung der realen Atmosphäre, die Wasserdampf und feste Verunreinigungen enthält, auf die Sonnenstrahlung ist viel größer als die ideale. Die Atmosphäre (Sauerstoff, Ozon, Kohlendioxid, Staub und Wasserdampf) absorbiert hauptsächlich ultraviolette und infrarote Strahlen. Die von der Atmosphäre absorbierte Strahlungsenergie der Sonne wird in andere Energiearten umgewandelt: thermische, chemische usw. Im Allgemeinen schwächt die Absorption die Sonnenstrahlung um 17-25%.
Moleküle atmosphärischer Gase streuen Strahlen mit relativ kurzen Wellen - violett, blau. Das erklärt die blaue Farbe des Himmels. Verunreinigungen streuen Strahlen gleichermaßen mit Wellen verschiedene Längen. Daher erhält der Himmel mit einem erheblichen Gehalt an ihnen einen weißlichen Farbton.
Aufgrund der Streuung und Reflexion der Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre wird an bewölkten Tagen Tageslicht beobachtet, Objekte im Schatten sind sichtbar und das Phänomen der Dämmerung tritt auf.
Je länger der Weg des Strahls in der Atmosphäre ist, desto dicker muss er passieren und desto stärker wird die Sonnenstrahlung gedämpft. Daher nimmt mit zunehmender Höhe der Einfluss der Atmosphäre auf die Strahlung ab. Die Länge des Sonnenweges in der Atmosphäre hängt von der Höhe der Sonne ab. Wenn wir die Weglänge des Sonnenstrahls in der Atmosphäre in der Höhe der Sonne 90 ° (m) als Einheit nehmen, besteht das Verhältnis zwischen der Höhe der Sonne und der Länge des Wegs des Strahls in der Atmosphäre wird wie in der Tabelle gezeigt sein. zehn.

Die Gesamtdämpfung der Strahlung in der Atmosphäre bei jeder Sonnenhöhe kann durch die Bouguer-Formel ausgedrückt werden: Im= I0*pm, wobei Im die Intensität der Sonnenstrahlung in der Nähe der Erdoberfläche ist, die in der Atmosphäre verändert wird; I0 - Solarkonstante; m ist der Weg des Strahls in der Atmosphäre; bei einer Sonnenhöhe von 90 ° ist es gleich 1 (die Masse der Atmosphäre), p ist der Transparenzkoeffizient (eine Bruchzahl, die angibt, welcher Strahlungsanteil die Oberfläche bei m = 1 erreicht).
Bei einer Sonnenhöhe von 90°, bei m=1, ist die Intensität der Sonnenstrahlung nahe der Erdoberfläche I1 p mal kleiner als Io, also I1=Io*p.
Ist die Sonnenhöhe kleiner als 90°, so ist m immer größer als 1. Der Weg eines Sonnenstrahls kann aus mehreren Segmenten bestehen, die jeweils gleich 1 sind. Die Intensität der Sonnenstrahlung an der Grenze zwischen den erstes (aa1) und zweites (a1a2) Segment I1 ist offensichtlich gleich Io *p, Strahlungsintensität nach Passieren des zweiten Segments I2=I1*p=I0 p*p=I0 p2; I3=I0p3 usw.


Die Transparenz der Atmosphäre ist nicht konstant und ist nicht gleich in verschiedene Bedingungen. Das Verhältnis der Transparenz der realen Atmosphäre zur Transparenz der idealen Atmosphäre – der Trübungsfaktor – ist immer größer als eins. Sie hängt vom Gehalt an Wasserdampf und Staub in der Luft ab. Mit zunehmender geografischer Breite nimmt der Trübungsfaktor ab: bei Breitengraden von 0 bis 20 ° N. Sch. es ist im Durchschnitt gleich 4,6 in Breiten von 40 bis 50 ° N. Sch. - 3,5, in Breiten von 50 bis 60 ° N. Sch. - 2,8 und in Breiten von 60 bis 80 ° N. Sch. - 2,0. In gemäßigten Breiten ist der Trübungsfaktor im Winter geringer als im Sommer und am Morgen geringer als am Nachmittag. Sie nimmt mit der Höhe ab. Je größer der Trübungsfaktor, desto größer die Dämpfung der Sonnenstrahlung.
Unterscheiden direkte, diffuse und totale Sonneneinstrahlung.
Ein Teil der Sonnenstrahlung, die durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche dringt, ist Direktstrahlung. Ein Teil der von der Atmosphäre gestreuten Strahlung wird in diffuse Strahlung umgewandelt. Die gesamte direkt und diffus auf die Erdoberfläche auftreffende Sonnenstrahlung wird als Gesamtstrahlung bezeichnet.
Das Verhältnis zwischen direkter und gestreuter Strahlung variiert stark je nach Bewölkung, Staubigkeit der Atmosphäre, aber auch nach Sonnenhöhe. Bei klarem Himmel übersteigt der Anteil der Streustrahlung 0,1 % nicht, bei bewölktem Himmel kann die diffuse Strahlung größer sein als die direkte Strahlung.
Bei geringer Sonnenhöhe besteht die Gesamtstrahlung fast ausschließlich aus Streustrahlung. Bei einem Sonnenstand von 50° und klarem Himmel übersteigt der Streustrahlungsanteil 10-20% nicht.
Karten mit durchschnittlichen Jahres- und Monatswerten der Gesamtstrahlung ermöglichen es, die Hauptmuster in ihrer geografischen Verteilung zu erkennen. Die Jahreswerte der Gesamtstrahlung verteilen sich hauptsächlich zonal. Die größte jährliche Menge an Gesamtstrahlung auf der Erde wird von der Oberfläche in tropischen Binnenwüsten (Ostsahara und der zentrale Teil von Arabien) empfangen. Eine merkliche Abnahme der Gesamtstrahlung am Äquator wird durch hohe Luftfeuchtigkeit und starke Bewölkung verursacht. In der Arktis beträgt die Gesamtstrahlung 60-70 kcal/cm2 pro Jahr; in der Antarktis ist sie aufgrund der häufig wiederkehrenden klaren Tage und der größeren Transparenz der Atmosphäre etwas größer.

Im Juni erhält die nördliche Hemisphäre die größten Strahlungsmengen, insbesondere die tropischen und subtropischen Binnenregionen. Die von der Erdoberfläche empfangene Sonnenstrahlung in den gemäßigten und polaren Breiten der Nordhalbkugel unterscheidet sich kaum, was hauptsächlich auf die lange Tagesdauer in den Polarregionen zurückzuführen ist. Zoning in der Verteilung der Gesamtstrahlung oben. Kontinente in der nördlichen Hemisphäre und in den tropischen Breiten der südlichen Hemisphäre ist fast nicht ausgeprägt. Es manifestiert sich besser in der nördlichen Hemisphäre über dem Ozean und kommt deutlich in den außertropischen Breiten der südlichen Hemisphäre zum Ausdruck. Süden Polarkreis der Wert der gesamten Sonneneinstrahlung nähert sich 0.
Im Dezember gelangen die größten Strahlungsmengen auf die Südhalbkugel. Die hochgelegene Eisfläche der Antarktis mit hoher Luftdurchlässigkeit erhält im Juni deutlich mehr Gesamtstrahlung als die Oberfläche der Arktis. In den Wüsten (Kalahari, Great Australian) gibt es viel Hitze, aber aufgrund der größeren Ozeanität der südlichen Hemisphäre (Einfluss von hoher Luftfeuchtigkeit und Bewölkung) sind ihre Mengen hier etwas geringer als im Juni in den gleichen Breiten der Nordhalbkugel. In den äquatorialen und tropischen Breiten der nördlichen Hemisphäre variiert die Gesamtstrahlung relativ wenig, und die Zonierung in ihrer Verteilung kommt nur nördlich des nördlichen Wendekreises deutlich zum Ausdruck. Mit zunehmendem Breitengrad nimmt die Gesamtstrahlung ziemlich schnell ab, ihre Null-Isolinie verläuft etwas nördlich des Polarkreises.
Die gesamte Sonnenstrahlung, die auf die Erdoberfläche fällt, wird teilweise zurück in die Atmosphäre reflektiert. Das Verhältnis der von einer Oberfläche reflektierten Strahlungsmenge zur auf diese Oberfläche einfallenden Strahlungsmenge wird als bezeichnet Albedo. Albedo charakterisiert das Reflexionsvermögen einer Oberfläche.
Die Albedo der Erdoberfläche hängt von ihrem Zustand und ihren Eigenschaften ab: Farbe, Feuchtigkeit, Rauheit usw. Frisch gefallener Schnee hat das höchste Reflexionsvermögen (85-95%). Ruhig Wasseroberfläche Wenn die Sonnenstrahlen senkrecht darauf fallen, werden nur 2-5% reflektiert, und wenn die Sonne tief steht, fast alle Strahlen, die darauf fallen (90%). Albedo von trockenem Schwarzerde - 14%, nass - 8, Wald - 10-20, Wiesenvegetation - 18-30, sandige Wüstenoberflächen - 29-35, Oberflächen Meereis - 30-40%.
Grund dafür ist die große Albedo der Eisfläche, die insbesondere mit Neuschnee (bis zu 95 %) bedeckt ist niedrige Temperaturen in den Polarregionen im Sommer, wenn dort die Sonneneinstrahlung erheblich ist.
Strahlung der Erdoberfläche und Atmosphäre. Jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (größer als minus 273°) sendet Strahlungsenergie aus. Der Gesamtemissionsgrad eines schwarzen Körpers ist proportional zur vierten Potenz seiner absoluten Temperatur (T):
E \u003d σ * T4 kcal / cm2 pro Minute (Stefan-Boltzmann-Gesetz), wobei σ ein konstanter Koeffizient ist.
Je höher die Temperatur des strahlenden Körpers ist, desto kürzer ist die Wellenlänge der emittierten nm-Strahlung. Die glühende Sonne sendet in den Weltraum kurzwellige Strahlung. Die Erdoberfläche, die kurzwellige Sonnenstrahlung absorbiert, erwärmt sich und wird auch zu einer Strahlungsquelle (terrestrische Strahlung). Ho, da die Temperatur der Erdoberfläche mehrere zehn Grad nicht überschreitet, ist es langwellige Strahlung, unsichtbar.
Erdstrahlung wird größtenteils von der Atmosphäre zurückgehalten (Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon), aber Strahlen mit einer Wellenlänge von 9-12 Mikrometern gehen ungehindert über die Atmosphäre hinaus, und daher verliert die Erde einen Teil ihrer Wärme.
Die Atmosphäre, die einen Teil der durch sie hindurchtretenden Sonnenstrahlung und mehr als die Hälfte der Erdstrahlung absorbiert, strahlt selbst Energie sowohl in den Weltraum als auch auf die Erdoberfläche ab. Atmosphärische Strahlung, die auf die Erdoberfläche gerichtet ist, wird als Richtung Erdoberfläche bezeichnet entgegengesetzte Strahlung. Diese Strahlung ist, wie die irdische, langwellig, unsichtbar.
In der Atmosphäre treffen zwei Ströme langwelliger Strahlung aufeinander - die Strahlung der Erdoberfläche und die Strahlung der Atmosphäre. Die Differenz zwischen ihnen, die den tatsächlichen Wärmeverlust durch die Erdoberfläche bestimmt, wird genannt effiziente Strahlung. Die effektive Strahlung ist umso größer, je höher die Temperatur der strahlenden Oberfläche ist. Luftfeuchtigkeit reduziert die effektive Strahlung, seine Wolken reduzieren sie stark.
Der höchste Wert der jährlichen Summen effektiver Strahlung wird in tropischen Wüsten beobachtet - 80 kcal / cm2 pro Jahr - aufgrund der hohen Oberflächentemperatur, der trockenen Luft und des klaren Himmels. Am Äquator beträgt die effektive Strahlung bei hoher Luftfeuchtigkeit nur etwa 30 kcal/cm2 pro Jahr, und ihr Wert für Land und Meer unterscheidet sich kaum. Die niedrigste effektive Strahlung in den Polarregionen. In gemäßigten Breiten verliert die Erdoberfläche etwa die Hälfte der Wärmemenge, die sie durch die Absorption der Gesamtstrahlung erhält.
Die Fähigkeit der Atmosphäre, die kurzwellige Strahlung der Sonne (direkte und diffuse Strahlung) durchzulassen und die langwellige Strahlung der Erde zu verzögern, wird Treibhauseffekt (Treibhauseffekt) genannt. Aufgrund des Treibhauseffekts beträgt die durchschnittliche Temperatur der Erdoberfläche +16°, ohne Atmosphäre wären es -22° (38° niedriger).
Strahlungsbilanz (Reststrahlung). Die Erdoberfläche nimmt gleichzeitig Strahlung auf und gibt sie ab. Die ankommende Strahlung ist die gesamte Sonnenstrahlung und die Gegenstrahlung der Atmosphäre. Verbrauch - die Reflexion des Sonnenlichts von der Oberfläche (Albedo) und die Eigenstrahlung der Erdoberfläche. Der Unterschied zwischen einfallender und austretender Strahlung ist Strahlungsbilanz, oder Reststrahlung. Der Wert der Strahlungsbilanz wird durch die Gleichung bestimmt

R \u003d Q * (1-α) - ich,


wobei Q die gesamte Sonneneinstrahlung pro Flächeneinheit ist; α - Albedo (Bruch); I - effektive Strahlung.
Ist der Input größer als der Output, ist die Strahlungsbilanz positiv, ist der Input kleiner als der Output, ist die Bilanz negativ. Nachts ist die Strahlungsbilanz in allen Breitengraden negativ, tagsüber bis mittags überall positiv, außer in hohen Breitengraden im Winter; am Nachmittag - wieder negativ. Im Durchschnitt pro Tag kann die Strahlungsbilanz sowohl positiv als auch negativ sein (Tabelle 11).


Auf der Karte sind die Jahressummen der Strahlungsbilanz der Erdoberfläche zu sehen abrupte Änderung Positionen von Isolinien während ihres Übergangs vom Land zum Ozean. In der Regel übersteigt die Strahlungsbilanz der Meeresoberfläche die Strahlungsbilanz des Landes (Einfluss von Albedo und effektiver Strahlung). Die Verteilung der Strahlungsbilanz ist im Allgemeinen zonal. Auf dem Ozean in tropischen Breiten erreichen die Jahreswerte der Strahlungsbilanz 140 kcal/cm2 (Arabisches Meer) und überschreiten 30 kcal/cm2 an der Grenze zum Treibeis nicht. Abweichungen von der zonalen Verteilung der Strahlungsbilanz im Ozean sind unbedeutend und werden durch die Wolkenverteilung verursacht.
An Land in den äquatorialen und tropischen Breiten schwanken die Jahreswerte der Strahlungsbilanz je nach Feuchtigkeitsverhältnissen zwischen 60 und 90 kcal/cm2. Die größten Jahressummen der Strahlungsbilanz werden in den Regionen verzeichnet, in denen die Albedo und die effektive Strahlung relativ klein sind (Feuchtigkeit Regenwald, Savanne). Ihr niedrigster Wert liegt in sehr feuchten (große Bewölkung) und in sehr trockenen (große Wirkstrahlung) Gebieten. In gemäßigten und hohen Breiten nimmt der Jahreswert der Strahlungsbilanz mit zunehmendem Breitengrad ab (Effekt einer Abnahme der Gesamtstrahlung).
Die Jahressummen der Strahlungsbilanz über den zentralen Regionen der Antarktis sind negativ (mehrere Kalorien pro 1 cm2). In der Arktis liegen diese Werte nahe bei Null.
Im Juli ist die Strahlungsbilanz der Erdoberfläche in einem erheblichen Teil der Südhalbkugel negativ. Die Nullsaldolinie verläuft zwischen 40 und 50°S. Sch. Der höchste Wert der Strahlungsbilanz wird an der Meeresoberfläche in den tropischen Breiten der Nordhalbkugel und an der Oberfläche einiger erreicht Binnenmeere, zum Beispiel Schwarz (14-16 kcal / cm2 pro Monat).
Im Januar liegt die Nullsaldolinie zwischen 40 und 50°N. Sch. (über den Ozeanen steigt er etwas nach Norden an, über den Kontinenten fällt er nach Süden ab). Ein erheblicher Teil der Nordhalbkugel weist eine negative Strahlungsbilanz auf. Die größten Werte der Strahlungsbilanz beschränken sich auf die tropischen Breiten der Südhalbkugel.
Im Jahresmittel ist die Strahlungsbilanz der Erdoberfläche positiv. Die Oberflächentemperatur steigt dabei nicht an, sondern bleibt annähernd konstant, was nur durch den kontinuierlichen Verbrauch überschüssiger Wärme zu erklären ist.
Die Strahlungsbilanz der Atmosphäre setzt sich aus der von ihr absorbierten solaren und terrestrischen Strahlung einerseits und der atmosphärischen Strahlung andererseits zusammen. Sie ist immer negativ, da die Atmosphäre nur einen kleinen Teil der Sonnenstrahlung absorbiert und fast so viel strahlt wie die Oberfläche.
Die Strahlungsbilanz der Oberfläche und der Atmosphäre zusammen für die gesamte Erde ist für ein Jahr im Durchschnitt gleich Null, kann aber in Breitengraden sowohl positiv als auch negativ sein.
Die Folge einer solchen Verteilung der Strahlungsbilanz sollte die Wärmeübertragung in Richtung vom Äquator zu den Polen sein.
Thermisches Gleichgewicht. Die Strahlungsbilanz ist die wichtigste Komponente der Wärmebilanz. Die Oberflächenwärmebilanzgleichung zeigt, wie die einfallende solare Strahlungsenergie auf der Erdoberfläche umgewandelt wird:

wobei R die Strahlungsbilanz ist; LE - Wärmeverbrauch für die Verdampfung (L - latente Verdampfungswärme, E - Verdampfung);
P - turbulenter Wärmeaustausch zwischen der Oberfläche und der Atmosphäre;
A - Wärmeaustausch zwischen der Oberfläche und darunter liegenden Boden- oder Wasserschichten.
Die Strahlungsbilanz einer Oberfläche gilt als positiv, wenn die von der Oberfläche absorbierte Strahlung den Wärmeverlust übersteigt, und als negativ, wenn sie diese nicht ergänzt. Alle anderen Terme der Wärmebilanz werden als positiv angesehen, wenn sie einen Wärmeverlust durch die Oberfläche verursachen (wenn sie einem Wärmeverbrauch entsprechen). Als. alle Terme der Gleichung können sich ändern, der Wärmehaushalt wird ständig gestört und wiederhergestellt.
Die oben betrachtete Gleichung der Oberflächenwärmebilanz ist ungefähr, da sie einige sekundäre, aber unter bestimmten Bedingungen erworbene Bedingungen nicht berücksichtigt Bedeutung Faktoren wie Wärmefreisetzung beim Einfrieren, Wärmeverbrauch beim Auftauen usw.
Die Wärmebilanz der Atmosphäre setzt sich aus der Strahlungsbilanz der Atmosphäre Ra, der von der Oberfläche kommenden Wärme Pa, der bei der Kondensation in die Atmosphäre freigesetzten Wärme LE und dem horizontalen Wärmeübergang (Advektion) Aa zusammen. Die Strahlungsbilanz der Atmosphäre ist immer negativ. Positiv sind der Wärmeeintrag durch Feuchtigkeitskondensation und die Größe der turbulenten Wärmeübertragung. Wärmeadvektion führt im Jahresdurchschnitt zu einer Übertragung von niedrigen Breiten in hohe Breiten: Sie bedeutet also Wärmeverbrauch in niedrigen Breiten und Ankunft in hohen Breiten. In einer mehrjährigen Ableitung lässt sich die Wärmebilanz der Atmosphäre durch die Gleichung Ra=Pa+LE ausdrücken.
Die Wärmebilanz der Oberfläche und der Atmosphäre zusammengenommen ist im langjährigen Mittel gleich 0 (Abb. 35).

Die pro Jahr in die Atmosphäre eintretende Menge an Sonnenstrahlung (250 kcal/cm2) wird zu 100 % angenommen. Sonnenstrahlung, die in die Atmosphäre eindringt, wird teilweise von den Wolken reflektiert und geht über die Atmosphäre hinaus zurück - 38%, teilweise von der Atmosphäre absorbiert - 14% und teilweise in Form direkter Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche - 48%. Von den 48 %, die die Oberfläche erreichen, werden 44 % von ihr absorbiert und 4 % werden reflektiert. Somit beträgt die Albedo der Erde 42 % (38+4).
Die von der Erdoberfläche absorbierte Strahlung wird wie folgt verbraucht: 20 % gehen durch effektive Strahlung verloren, 18 % werden für die Verdunstung von der Oberfläche verbraucht, 6 % werden für die Erwärmung der Luft bei turbulenter Wärmeübertragung verbraucht (insgesamt 24 %). Der Wärmeverlust durch die Oberfläche gleicht ihre Ankunft aus. Die von der Atmosphäre aufgenommene Wärme (14 % direkt von der Sonne, 24 % von der Erdoberfläche) wird zusammen mit der effektiven Strahlung der Erde in den Weltall geleitet. Die Albedo (42 %) und die Strahlung (58 %) der Erde gleichen den Eintrag von Sonnenstrahlung in die Atmosphäre aus.