我国太阳辐射分布详解.
中国太阳能资源分布图
中国太阳能资源分布图中国的疆界,南从北纬4。
附近西沙群岛的曾母暗沙以南起,北到北纬53°31'省漠河以北的心,西自东经73°40'附近的帕米尔高原起,东到东经135°05'的和乌里江的汇流处,土地辽阔,幅员广阔。
中国的国土面积,从南到北,自西至东,距离都在5000km以上,总面积达960万平方公里,为世界陆地总面积的7%,居世界第3位。
在中国广阔富饶的土地上,有着十分丰富的太阳能资源。
全国各地太阳年辐射总量为3340r-J8400MJ/m2,中值为5852MJ/m2。
从中国太阳年辐射总量的分布来看,、、新疆、南部、、南部、北部、北部、、东南部、东南部、东南部、西部、中部和西南部、东南部、东南部、岛东部和西部以及省的西南部等广区的太阳辐射总量很大。
尤其是青藏高原地区最大,这里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。
例如人们称为"日光城"的市,1961r-J1970年的平均值,年平均日照时间为3005.7h,相对日照为68%,年平均晴天为108.5d、阴天为98.8d,年平均云量为4.8,年太阳总辐射量为8160MJ/m2,比全国其他省区和同纬度的地区都高。
全国以和两省及市的太阳年辐射总量最小,尤其是盆地,那里雨多、雾多、晴天较少。
例如素有"雾都"之称的市,年平均日照时数仅为1152.2h,相对日照为26%,年平均晴天为24.7d、阴天达244.6d,年平均云量高达8.4。
其他地区的太阳年辐射总量居中。
中国太阳能资源分布的主要特点有:①太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°。
这一带,青藏高原是高值中心,盆地是低值中心;②太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除和新疆两个自治区外,根本上是南部低于北部;③由于南方多数地区云多雨多,在北纬30°~40°。
我国太阳辐射分布详解
我国太阳辐射分布详解我国西部太阳能的年总辐射约为140-200 Kcal/cm2·year,高于东部的80-160Kcal/cm2·year;我国东部、北部地区的年总辐射约为120-160 Kcal/cm2·year,高于南部地区的80-120 Kcal/cm2·year;我国三分之二以上的地区的年日照时数达2000小时,年总辐射大于140 Kcal/cm2?year,应用太阳能空调的前景很好。
特点:1。
太阳能资源最好的地区和最差的地区,都分布在北纬22°~35°区域内。
尤其是青藏高原,是我国太阳能资源最理想的地区,年辐射量达180~200Kcal/cm2·year。
而四川盆地由于处在南北两股暖冷气流交汇处,云雨天气多,形成太阳能资源的低值中心。
2。
在北纬30°~40°之间,太阳能资源随纬度增加而增加。
3。
北纬40°以上,太阳能资源自东向西逐渐增加。
4。
新疆地区太阳能资源分布由东南向西北逐渐减少。
5。
台湾地区太阳能资源由东北向西南逐渐增加,海南岛太阳能资源和台湾基本相当。
太阳能利用潜力巨大太阳能资源按日照时间和太阳能辐射量的大小,大致上可分为五类。
甘肃省大部分地区属于一、二类地区,太阳辐射比较丰富,平均年日照时间在2300—2700小时。
有专家测试,在相同水量和温度的前提下,兰州市夏季每天每平方米所接受的太阳热量相当于4千瓦时电转化的热量,冬季则大约相当于2千瓦时到3千瓦时电。
其实这个太阳能的能源分布是有表格的.国内最好的是西藏,青海,最差的是四川,贵州一部太阳辐射能量不仅具大,对于我们的生产和生活有着非常重要的影响,目前被人类利用的能量几乎都是直接或者间接来自太阳辐射的能量。
所以了解和认识我国太阳辐射能分布规律对于充分利用太阳能和指导工农业生产有着重要意义。
太阳辐射能分布是影响农业生产光照热量条件的重要因素,也是考试重要的知识点,因此在知识上我们既要了解太阳辐射的分布规律又要会分析太阳辐射分布不同的原因。
太阳辐射分布规律
太阳辐射分布规律
太阳辐射分布规律是指太阳辐射能量在地球表面的分布情况。
太阳的辐射能量主要通过电磁辐射的形式传递,其中包括可见光、紫外线、红外线等波长范围的辐射。
太阳辐射分布规律受到多种因素的影响,包括地理位置、季节、时间、大气层吸收和散射等。
下面是一些常见的太阳辐射分布规律:
1.纬度影响:太阳辐射能量随纬度的变化而变化。
在赤道附近,太阳直射辐射较强,而在高纬度地区,太阳辐射被大气层吸收和散射的程度较大,因此辐射能量较弱。
2.季节影响:太阳辐射在不同季节的分布也会有所变化。
在夏季,太阳高度角较高,太阳辐射能量较强,而在冬季,太阳高度角较低,太阳辐射能量较弱。
3.时间影响:太阳辐射在一天中也会发生变化。
在中午时分,
太阳直射辐射较强,而在早晨和傍晚时分,太阳辐射能量较弱。
4.大气层吸收和散射:大气层中的水蒸汽、气溶胶等物质可以
吸收和散射太阳辐射。
这些物质的浓度和分布不均匀会影响太阳辐射的分布规律。
总体来说,太阳辐射能量在赤道附近最强,在极地地区最弱,随着纬度的增加和季节的变化,太阳辐射能量逐渐减弱。
另外,太阳辐射的分布还受到时间和大气层的影响。
太阳能光谱分布范围
太阳能光谱分布范围
太阳能光谱是指太阳辐射的电磁波在不同波长上的分布。
太阳辐射的光谱范围从长波辐射到短波辐射,包括可见光、紫外线和部分红外线。
具体来说,太阳能光谱的范围是从约0.1微米到约4微米。
分
布如下:
1. 紫外线区域(<0.4微米):包括波长小于0.4微米的UVC、UVB和UVA三个区域,其中UVC波段(<0.28微米)具有
最高能量,也是最具危害性的。
2. 可见光区域(0.4-0.7微米):这是人眼能够感知的光谱范围,包括最短的紫色光,逐渐过渡到蓝色、绿色、黄色和最长的红色光。
3. 远红外线区域(0.7-4微米):这个区域主要由热辐射组成,包括近红外线(0.7-1.4微米)和远红外线(1.4-4微米)。
远
红外线主要是太阳能系统中常用的辐射范围,它具有较高的热能转换效率。
太阳能光谱的光束强度在不同波长范围内有所差异,但总的来说,太阳能辐射主要集中在可见光和近红外线区域,对于利用太阳能进行电能、热能获取有着重要的作用。
我国是太阳能资源十分丰富的国家
我国太阳能分布情况一、概述我国是太阳能资源十分丰富的国家,三分之二的国土面积年日照量在2200小时以上,年辐射总量大约在每年3340~8360MJ/平方米,相当于110~250kg标准煤/平方米。
我国的太阳能资源按年辐射总量划分为五类地区:丰富地区(6690~8360MJ/平方米),较丰富地区(5852~6690MJ/平方米),中等地区(5016~5852MJ/平方米),较差区(4180~5016MJ/平方米),最差区(3344~4180MJ/平方米)。
即使我国太阳能较差的地区,年辐射总量也接近东京(4220MJ/平方米),高于伦敦(3640MJ/平方米)、汉堡(3430MJ/平方米)这些世界上太阳能利用较好的城市,可见我国东北地区在建筑中的太阳能利用还大有潜力可挖。
城市斜面日均辐射量峰值日照时数计算公式(峰值日照时数)哈尔滨15838 4.3997964长春17127 4.7578806沈阳16563 4.6012014北京18035 5.010123 一、(斜面日均辐射量×2.778)/10000 千焦/米2天津16722 4.6453716呼和浩特20075 5.576835太原17394 4.8320532乌鲁木齐16594 4.6098132 二、(年总辐射量×0.0116)/365 千卡/厘米2西宁19617 5.4496026兰州15842 4.4009076 ...................0.0116是单位转换系数银川19615 5.449047西安12952 3.5980656上海13691 3.8033598 1卡=4.18焦1kal=4.18J南京14207 3.9467046 J=W·S W= J/S合肥13299 3.6944622杭州12372 3.4369416南昌13714 3.8097492 注:此表是按公式一计算的福州12451 3.4588878济南15994 4.4431332郑州14558 4.0442124武汉13707 3.8078046长沙11589 3.2194242广州12702 3.5286156海口13510 3.753078南宁12734 3.5375052成都10304 2.8624512贵阳10235 2.843283昆明15333 4.2595074拉萨24151 6.7091478我国太阳能资源的概况1.太阳能资源状况分析太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。
影响太阳辐射的因素及分布规律
影响太阳辐射的因素及分布规律太阳辐射是太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。
我们生存的地球大气运动的主要能量源泉就是太阳的辐射。
太阳辐射是太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。
我们生存的地球大气运动的主要能量源泉就是太阳的辐射。
影响太阳辐射的因素影响太阳辐射的因素主有:纬度上下;天气状况;海拔上下;日照时间长短。
1、纬度上下:纬度越低,太阳辐射越强。
2、天气状况:我国东部地区阴天多,太阳辐射少;西北地区深居内陆,降水少,多晴天,太阳辐射多。
3、海拔上下:海拔高,空气稀薄,大气透明度好,太阳辐射强。
4、日照时间长短:日照时间长,太阳辐射强。
太阳辐射分布规律地球所承受到的太阳辐射能量虽然仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十二亿分之一,但却是地球大气运动的主要能量源泉,也是地球光热能的主要来源。
到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量。
在地球位于日地平均间隔处时,地球大气上界垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量。
太阳常数的常用单位为瓦/米^2。
因观测方法和技术不同,得到
的太阳常数值不同。
太阳常数值是1368瓦/米^2 。
太阳辐射是一种短波辐射。
我国太阳辐射总量分布原因 -回复
我国太阳辐射总量分布的原因主要有以下几点:
1. 纬度因素:纬度越低,太阳辐射总量越大。
这是因为低纬度地区距离太阳直射点更近,接受到的太阳辐射能更多。
2. 气候因素:气候干燥的地区,太阳辐射总量较大。
这是因为干燥的气候条件下,大气中的水汽含量较低,对太阳辐射的削弱作用较弱,因此到达地面的太阳辐射能较多。
3. 地形因素:地形起伏也会影响太阳辐射总量。
例如,高原和山地的太阳辐射总量通常比平原地区大。
这是因为地形起伏会影响大气的分布和流动,进而影响到达地面的太阳辐射能。
4. 时间因素:不同时间(季节、昼夜)太阳辐射总量也会有所不同。
例如,夏季的太阳辐射总量通常比冬季大,这是因为夏季太阳高度角较大,且白昼时间较长。
5. 气象条件:气象条件也会影响太阳辐射总量。
例如,晴朗的天空有利于太阳辐射的传输,因此晴天比阴天地区的太阳辐射总量更大。
6. 大气污染:大气污染也会影响太阳辐射总量。
污染物会吸收和散射太阳辐射能,导致到达地面的太阳辐射能减少。
这些因素的综合作用,决定了我国不同地区太阳辐射总量的分布情况。
全国太阳辐射强度表
全国太阳辐射强度表【最新版】目录一、引言1.介绍全国太阳辐射强度表2.表述太阳辐射强度对地球的重要性二、太阳辐射强度的分布特点1.我国太阳年总辐射最高的地区2.我国太阳年总辐射最低的地区3.太阳辐射强度的季节性变化三、太阳辐射强度的影响因素1.地理位置2.大气层厚度3.天气状况四、太阳辐射强度的利用与保护1.太阳能资源的开发与利用2.太阳辐射强度对人体健康的影响及防护五、结论1.总结太阳辐射强度的特点与影响2.强调太阳辐射强度表的应用价值正文一、引言太阳辐射强度是指太阳光在一定空间内,单位时间内照射到地球表面的能量。
全国太阳辐射强度表是记录我国各地区太阳辐射强度的一种数据表,它详细记录了各地区太阳年总辐射的高低以及季节性变化。
太阳辐射强度对于地球的生态系统、气候以及人类生活都有着重要的影响。
二、太阳辐射强度的分布特点我国太阳年总辐射最高的地区主要集中在青藏高原和西北地区,这些地区的太阳年总辐射可以达到 6000-8000 兆焦耳/平方米。
而我国太阳年总辐射最低的地区则主要位于东北和华北地区,太阳年总辐射一般在3000-5000 兆焦耳/平方米。
此外,太阳辐射强度还存在季节性变化,夏季的太阳辐射强度普遍较高,冬季则相对较低。
三、太阳辐射强度的影响因素太阳辐射强度的分布受到多种因素的影响,包括地理位置、大气层厚度以及天气状况。
首先,地理位置是影响太阳辐射强度的主要因素,纬度越低,太阳直射角度越大,太阳辐射强度也就越高。
其次,大气层厚度也会影响太阳辐射强度,厚度越大,太阳辐射强度就越弱。
最后,天气状况也会对太阳辐射强度产生影响,晴朗的天气太阳辐射强度较高,阴雨天气则较低。
四、太阳辐射强度的利用与保护太阳辐射强度的记录和研究,不仅可以帮助我们更好地了解太阳能资源的分布和变化,还可以为太阳能资源的开发和利用提供科学依据。
同时,我们也需要关注太阳辐射强度对人体健康的影响,做好防护措施。
五、结论全国太阳辐射强度表详细记录了我国各地区太阳辐射强度的分布特点和变化规律,为我们了解和利用太阳能资源提供了重要的参考依据。
全国太阳辐射强度表
全国太阳辐射强度表摘要:一、引言二、全国太阳辐射强度概述1.太阳能资源丰富地区2.太阳能资源一般地区3.太阳能资源匮乏地区三、太阳辐射强度的影响因素1.地理位置2.大气层状况3.季节和天气四、太阳辐射强度的利用1.太阳能发电2.太阳能热水器3.太阳能农业五、结论正文:【引言】太阳能是一种清洁、可再生的能源,被广泛应用于发电、热水器、农业等领域。
太阳辐射强度是衡量太阳能资源的重要指标,对太阳能的利用有着重要影响。
本文将介绍我国的太阳辐射强度分布情况及其影响因素,并探讨如何充分利用太阳辐射强度。
【全国太阳辐射强度概述】我国地域辽阔,太阳辐射强度分布不均。
根据太阳年总辐射量的大小,可以将全国划分为三个区域:1.太阳能资源丰富地区:主要包括青藏高原、西北地区以及四川盆地。
这些地区年太阳总辐射量大,具有丰富的太阳能资源。
2.太阳能资源一般地区:主要包括东北、华北、华东、华南等地。
这些地区年太阳总辐射量适中,太阳能资源较为一般。
3.太阳能资源匮乏地区:主要指长江中下游地区。
这些地区年太阳总辐射量较小,太阳能资源相对匮乏。
【太阳辐射强度的影响因素】太阳辐射强度受多种因素影响,主要包括:1.地理位置:地理位置决定了纬度,纬度越高,太阳高度角越大,太阳辐射强度越大。
2.大气层状况:大气层中的水汽、尘埃等对太阳辐射有吸收和散射作用,影响太阳辐射强度。
3.季节和天气:不同季节,太阳高度角和日照时间不同,影响太阳辐射强度。
天气状况如阴晴、雨雪等也会影响太阳辐射强度。
【太阳辐射强度的利用】太阳辐射强度的充分利用有助于减少化石能源的消耗,减轻环境污染。
以下是一些常见的太阳辐射强度应用方式:1.太阳能发电:通过光伏电池板将太阳光转换成电能,实现清洁能源的利用。
2.太阳能热水器:利用太阳能提供热水,节省传统能源,减少环境污染。
3.太阳能农业:利用太阳辐射强度促进植物生长,提高农业产量。
【结论】太阳辐射强度在我国分布不均,受到多种因素的影响。
全国太阳辐射强度表
全国太阳辐射强度表在全国范围内,太阳辐射强度是一个非常重要的气候要素。
它不仅影响着我国新能源的开发和利用,还对农业生产、建筑节能等方面具有重要意义。
为了更好地了解我国各地区太阳辐射强度分布特点,我们编制了全国太阳辐射强度表。
太阳辐射强度分布特点方面,总体而言,我国太阳辐射强度较高的地区主要集中在西北、西南和华北地区。
这些地区地势较高,大气透明度较好,太阳辐射强度较大。
而东部沿海地区、南方湿润地区以及青藏高原地区太阳辐射强度相对较低。
这是因为这些地区云量较多,大气湿度较高,导致太阳辐射强度受到一定程度的削弱。
根据全国太阳辐射强度表,我们可以看到各地区太阳辐射强度详细数据。
例如,新疆维吾尔自治区的太阳辐射强度达到了每平方米140千瓦时以上,这与该地区海拔较高、大气透明度好有很大关系。
而长江中下游地区的太阳辐射强度相对较低,主要受气候条件和地理环境的影响。
太阳辐射强度与气候关系密切。
在我国,太阳辐射强度与气候类型、降水量等气象要素有显著的相关性。
例如,干旱半干旱地区的太阳辐射强度较高,而湿润地区的太阳辐射强度较低。
这主要是因为湿润地区云量较多,大气湿度较高,导致太阳辐射强度受到削弱。
相反,干旱半干旱地区大气透明度较好,太阳辐射强度较大。
太阳辐射强度在新能源、农业、建筑等领域具有广泛的应用。
在新能源方面,太阳辐射强度是光伏发电和太阳能热水器等设备设计的重要依据。
在农业生产方面,太阳辐射强度影响作物光合作用和生长发育。
在建筑节能方面,合理利用太阳辐射强度数据,可以提高建筑物的保温性能和能源利用效率。
总之,全国太阳辐射强度表为我们了解我国各地区太阳辐射强度分布特点提供了重要参考。
太阳辐射强度在新能源、农业、建筑等领域具有广泛的应用价值。
中国太阳能资源分布表(分5类地区)
中国太阳能资源分布表按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:一类地区===全年日照时数为3200~330O小时,辐射量在670~837x104kJ /cm2•a。
相当于225~285kg标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。
这是我国太阳能资源最丰富的地区,与印度和巴基斯坦北部的太阳能资源相当。
特别是西藏,地势高,太阳光的透明度也好,太阳辐射总量最高值达921kJ/cm2•a,仅次于撒哈拉大沙漠,居世界第二位,其中拉萨是世界著名的阳光城。
二类地区===全年日照时数为3000~3200小时,辐射量在586~670x104kJ/cm2•a,相当于200~225kg标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。
此区为我国太阳能资源较丰富区。
三类地区===全年日照时数为2200~3000小时,辐射量在502~586x104kJ /cm2•a,相当于170~200kg标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部和安徽北部等地。
四类地区===全年日照时数为1400~2200小时,辐射量在419~502x104kJ /cm2•a。
相当于140~170kg标准煤燃烧所发出的热量。
主要是长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。
五类地区===全年日照时数约1000~1400小时,辐射量在335~419x104kJ/cm2•a。
相当于115~140kg标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括四川、贵州两省。
此区是我国太阳能资源最少的地区。
一、二、三类地区,年日照时数大于2000h,辐射总量高于586kJ/cm2•a,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好条件。
我国太阳能分布特点
太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°这一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部;由于南方多数地区云雾雨多,在北纬30°~40°地区,太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反,太阳能不是随着纬度的增加而减少,而是随着纬度的增加而增长。
按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:全年日照时数为3200~3300小时,辐射量在670~837x104kJ/cm2·a。
相当于225~285kg 标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。
这是我国太阳能资源最丰富的地区,与印度和巴基斯坦北部的太阳能资源相当。
特别是西藏,地势高,太阳光的透明度也好,太阳辐射总量最高值达921kJ/cm2·a,仅次于撒哈拉大沙漠,居世界第二位,其中拉萨是世界著名的阳光城。
全年日照时数为3000~3200小时,辐射量在586~670x104kJ/cm2·a,相当于200~225kg 标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。
此区为我国太阳能资源较丰富区。
全年日照时数为2200~3000小时,辐射量在502~586x104kJ/cm2·a,相当于170~200kg 标准煤燃烧所发出的热量。
主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部和安徽北部等地。
全年日照时数为1400~2200小时,辐射量在419~502x104kJ/cm2·a。
相当于140~170kg 标准煤燃烧所发出的热量。
主要是长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。
我国年太阳辐射总量分布规律
我国太阳辐射年总量,总的是东部小西部大,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部.由于强烈季风影响,东部季风区年总辐射的分布与西北干旱区及全球平均分布均有显著不同.西北干旱区受季风影响弱,年总辐射随纬度的分布趋势与全球平均值较一致,但比全球同纬度地区要高.在东北地区年总辐射量变化在4 100~5 400 MJ/m2.大兴安岭北部最小,为4 100~4 500 MJ/m2;小兴安岭大部和三江平原北部,纬度较高,气候湿润,年总辐射量不足4 500 MJ/m2;长白山天池,虽纬度偏南,但云雾多,年总辐射量为4 596 MJ/m2.在分布上,有自北向南、从东到西增大的趋势.在西北高山区,年总辐射量在5 400~5 800 MJ/m2.青藏高原由于其纬度低、海拔高、大气洁净,是全国总辐射最多的地区,在6 700~9 200 MJ/m2.青藏高原年总辐射量为5 400~8 400 MJ/m2,最高值出现在高原西南部.青藏年总辐射量随海拔高度增加而增加,高度的影响大于纬度的影响.四川盆地太阳年辐射总量最小,那里雨多、雾多,晴天较少.我国太阳能资源分布的主要特点有:太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°这一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;由于南方多数地区云雾雨多,在北纬30°~40°地区,太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反,太阳能不是随着纬度的增加而减少,而是随着纬度的增加而增长.。
中国年太阳辐射总量的分布图的分析
“中国年太阳辐射总量的分布图”的分析太阳辐射能量不仅具大,对于我们的生产和生活有着非常重要的影响,目前被人类利用的能量几乎都是直接或者间接来自太阳辐射的能量。
所以了解和认识我国太阳辐射能分布规律对于充分利用太阳能和指导工农业生产有着重要意义。
太阳辐射能分布是影响农业生产光照热量条件的重要因素,也是考试重要的知识点,因此在知识上我们既要了解太阳辐射的分布规律又要会分析太阳辐射分布不同的原因。
一、我国太阳辐射能时空分布规律1、就时间而言,我国大部分地区们于北半球的中纬度,夏季太阳高度角大,光照时间长,各个地区的太阳辐射能夏半年多于冬半年。
2、就空间而言,我国太阳辐射能分布大体上东南向西北递增。
大体上的界线,从大兴安岭向西南,经北京西侧,兰州,昆明再折向北到西藏南部,这一条线以西、以北广大地区,太阳辐射特别丰富。
二、影响太阳辐射差异的原因分析影响太阳辐射的因素主要包括纬度高低、地形地势、气候气象条件等方面。
我们结合中国太阳年辐射总量的分布图来仔细分析贫乏区、可利用区、较丰富区、丰富区的差异的原因。
整体上来看,在我国西部地区由南向北,由青藏高原丰富区向北到新疆中北部地区较丰富区过渡,体现了由于太阳高度的大小关系,太阳年辐射总量由低纬向较高纬度递减规律;东部地区从沿海地区向内陆地区,太阳年辐射总量由可利用区向较丰富区和丰富区过渡,这种和经度地带类似的变化过程,由于距海远近降水多少或者说气候气象条件影响的结果;而几乎在同一纬度地带的青藏高原由于地势较高,空气稀薄形成了丰富区,四川盆地由于盆地地形影响,形成了贫乏区。
具体到太阳年辐射总量高值和低值中心来看,高值和低值中心都处在北纬22o-35o之间,高值的中心在青藏高原,低值的中心在四川盆地。
青藏高原能成为太阳辐射的高值中心,主要是因为海拔高,空气稀薄,空气中含有的尘埃的量较少,晴天较多,日照时间较长,大气对太阳辐射的削弱作用小,到达地面太阳辐射能量多。
而四川盆地为低值中心的原因在于:盆地形状,水汽不易散发,空气中含水汽的量多,阴天,雾天较多,从而造成日照的时间短,日照强度弱,太阳能资源贫乏。
我国太阳辐射分布详解
我国太阳辐射分布详解我国西部太阳能的年总辐射约为140-200 Kcal/cm2·year,高于东部的80-160Kcal/cm2·year;我国东部、北部地区的年总辐射约为120-160 Kcal/cm2·year,高于南部地区的80-120 Kcal/cm2·year;我国三分之二以上的地区的年日照时数达2000小时,年总辐射大于140 Kcal/cm2?year,应用太阳能空调的前景很好。
特点:1。
太阳能资源最好的地区和最差的地区,都分布在北纬22°~35°区域内。
尤其是青藏高原,是我国太阳能资源最理想的地区,年辐射量达180~200Kcal/cm2·year。
而四川盆地由于处在南北两股暖冷气流交汇处,云雨天气多,形成太阳能资源的低值中心。
2。
在北纬30°~40°之间,太阳能资源随纬度增加而增加。
3。
北纬40°以上,太阳能资源自东向西逐渐增加。
4。
新疆地区太阳能资源分布由东南向西北逐渐减少。
5。
台湾地区太阳能资源由东北向西南逐渐增加,海南岛太阳能资源和台湾基本相当。
太阳能利用潜力巨大太阳能资源按日照时间和太阳能辐射量的大小,大致上可分为五类。
甘肃省大部分地区属于一、二类地区,太阳辐射比较丰富,平均年日照时间在2300—2700小时。
有专家测试,在相同水量和温度的前提下,兰州市夏季每天每平方米所接受的太阳热量相当于4千瓦时电转化的热量,冬季则大约相当于2千瓦时到3千瓦时电。
其实这个太阳能的能源分布是有表格的.国内最好的是西藏,青海,最差的是四川,贵州一部太阳辐射能量不仅具大,对于我们的生产和生活有着非常重要的影响,目前被人类利用的能量几乎都是直接或者间接来自太阳辐射的能量。
所以了解和认识我国太阳辐射能分布规律对于充分利用太阳能和指导工农业生产有着重要意义。
太阳辐射能分布是影响农业生产光照热量条件的重要因素,也是考试重要的知识点,因此在知识上我们既要了解太阳辐射的分布规律又要会分析太阳辐射分布不同的原因。
中国的太阳能资源分布状态
中国的太阳能资源分布状态我国幅员广大,有着十分丰富的太阳能资源。
据估算,我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50x1018kJ,全国各地太阳年辐射总量达335~837kJ/cm2•a,中值为586kJ/cm2•a。
从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。
尤其是青藏高原地区最大,那里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。
例如被人们称为“日光城”的拉萨市,1961年至1970年的平均值,年平均日照时间为3005.7h,相对日照为68%,年平均晴天为108.5天,阴天为98.8天,年平均云量为4.8,太阳总辐射为816kJ/cm2•a,比全国其它省区和同纬度的地区都高。
全国以四川和贵州两省的太阳年辐射总量最小,其中尤以四川盆地为最,那里雨多、雾多,晴天较少。
例如素有“雾都”之称的成都市,年平均日照时数仅为1152.2h,相对日照为26%,年平均晴天为24.7天,阴天达244.6天,年平均云量高达8.4。
其它地区的太阳年辐射总量居中。
我国太阳能资源分布的主要特点有:太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°这一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部;由于南方多数地区云雾雨多,在北纬30°~40°地区,太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反,太阳能不是随着纬度的增加而减少,而是随着纬度的增加而增长。
按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:一类地区全年日照时数为3200~330O小时,辐射量在670~837x104kJ/cm2•a。
相当于225~285kg标准煤燃烧所发出的热量。
全国太阳辐射强度表
全国太阳辐射强度表太阳辐射是指太阳能以电磁波的形式传播到地球上的能量。
太阳辐射对于人类和地球的生态系统都具有重要的影响。
在不同的地区、季节和时间段,太阳辐射的强度会有所不同。
为了更好地了解太阳辐射的分布情况,全国各地进行了太阳辐射强度的测量和记录。
下面是全国太阳辐射强度表:1. 北京市- 冬季辐射强度:低- 春季辐射强度:中等- 夏季辐射强度:高- 秋季辐射强度:中等2. 上海市- 冬季辐射强度:中等- 春季辐射强度:高- 夏季辐射强度:非常高- 秋季辐射强度:高3. 广州市- 冬季辐射强度:中等- 春季辐射强度:非常高 - 夏季辐射强度:非常高 - 秋季辐射强度:高4. 成都市- 冬季辐射强度:低- 春季辐射强度:中等 - 夏季辐射强度:高- 秋季辐射强度:中等5. 哈尔滨市- 冬季辐射强度:低- 春季辐射强度:中等 - 夏季辐射强度:高- 秋季辐射强度:中等6. 兰州市- 冬季辐射强度:中等 - 春季辐射强度:高- 夏季辐射强度:非常高- 秋季辐射强度:高通过以上的太阳辐射强度表,我们可以看出不同地区在不同季节的太阳辐射强度存在一定的差异。
北方地区在冬季的太阳辐射强度较低,而在夏季则相对较高;而南方地区则在春夏季节的太阳辐射强度比较高,而冬季则中等偏低。
这一差异主要受地理位置、气候条件和大气成分等因素的影响。
太阳辐射的强度对人类和自然环境都有着重要的影响。
太阳辐射是地球上维持生命活动的重要能源之一,它对植物的光合作用、人体的维生素D合成和新陈代谢等都起着重要的作用。
不同辐射强度的地区,对于农作物的生长和发育、人们的身体健康等都会产生一定的影响。
另外,太阳辐射的强度也与气候变化和环境保护密切相关。
在气候变暖的背景下,太阳辐射的强度可能会发生变化,这可能对地球的气候和生态系统带来一定的影响。
因此,加强对太阳辐射强度的监测和研究,对于我们更好地了解、预测和应对气候变化具有重要意义。
综上所述,太阳辐射强度的分布情况在全国各地存在一定的差异,它对人类和地球的生态系统都具有重要的影响。
我国太阳辐射分布规律
我国太阳辐射分布规律
我国太阳辐射分布规律
太阳辐射是地球受到的太阳能量的总称,对地球环境有着重要的影响。
太阳辐射在空间上和时间上都具有一定的分布规律。
以下就是我国太
阳辐射分布规律:
一、气温空间分布
1. 气温差异化较大
从北到南,气温的空间分布规律为:由北而南升温,温差可达200多
摄氏度。
2. 地形影响较大
我国是赤道地形分布得尤为突出之国,由南到北,从处于赤道附近到
较高海拔气候条件发生变化,随着海拔的升高,气温也依次下降。
二、时变分布规律
1. 夏季日辐射分布
夏季太阳高度的升高,使外界的辐射能达到最强,太阳辐射很少被吸收,不容易被劈裂或下沉,所以夏季太阳辐射分布较为均匀。
2. 冬季日辐射分布
太阳高度的降低,辐射功率降低,受地形、降水、风暴、太阳活动等
因素影响,冬季太阳辐射分布规律不如夏季明显,辐射很容易被扰动,及时效性较强。
三、季节变化分布规律
1. 春季
春季气温升高,外界辐射力度增强,大气中蒸发、空气饱和都显著增加,太阳辐射分布因季节变化而有很明显的变化。
2. 秋季
秋季外界辐射力度有所增加,但降水多,蒸发量也很大,与其它外部
环境因素的作用有关,太阳辐射有可能出现偶发的局部降低现象。
综上所述,我国太阳辐射分布规律大致为:气温差异化较大、地形影
响较大;夏季日辐射分布均匀,冬季日辐射受影响较大;春季太阳辐
射分布有明显变化,而秋季太阳辐射受偶发降低现象影响较多。
太阳
辐射在我国具有一定的分布规律,只要正确理解太阳辐射的分布规律,才能更好地利用太阳辐射进行地球环境的保护。
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我国太阳辐射分布详解
发布时间: 2009-05-31 15:49:03 文章来源:光电新闻网
导读:太阳能利用潜力巨大太阳能资源按日照时间和太阳能辐射量的大小,大致上可分为五类。
甘肃省大部分地区属于一、二类地区,太阳辐射比较丰富,平均年日照时间在2300—2700小时。
太阳能辐射资源
我国西部太阳能的年总辐射约为140-200 Kcal/cm2·year,高于东部的80-
160Kcal/cm2·year;我国东部、北部地区的年总辐射约为120-160 Kcal/cm2·year,高于南部地区的80-120 Kcal/cm2·year;我国三分之二以上的地区的年日照时数达2000小时,年总辐射大于140 Kcal/cm2?year,应用太阳能空调的前景很好。
特点:
1。
太阳能资源最好的地区和最差的地区,都分布在北纬22°~35°区域内。
尤其是青藏高原,是我国太阳能资源最理想的地区,年辐射量达180~200Kcal/cm2·year。
而四川盆地由于处在南北两股暖冷气流交汇处,云雨天气多,形成太阳能资源的低值中心。
2。
在北纬30°~40°之间,太阳能资源随纬度增加而增加。
3。
北纬40°以上,太阳能资源自东向西逐渐增加。
4。
新疆地区太阳能资源分布由东南向西北逐渐减少。
5。
台湾地区太阳能资源由东北向西南逐渐增加,海南岛太阳能资源和台湾基本相当。
太阳能利用潜力巨大太阳能资源按日照时间和太阳能辐射量的大小,大致上可分为五类。
甘肃省大部分地区属于一、二类地区,太阳辐射比较丰富,平均年日照时间在2300—2700小时。
有专家测试,在相同水量和温度的前提下,兰州市夏季每天每平方米所接受的太阳热量相当于4千瓦时电转化的热量,冬季则大约相当于2千瓦时到3千瓦时电。