太阳辐射
地球大气上界太阳辐射的分布规律及原因
地球大气上界太阳辐射的分布规律及原因地球大气上界太阳辐射的分布规律及原因地球大气上界太阳辐射是太阳辐射通过大气层穿过到达地表的辐射。
它是一种重要的热量输送方式,可以改变气候状况,并影响地表物质的结构及流动。
本文将对其分布规律及原因作出详细说明。
太阳辐射是由太阳发出的光线和热辐射构成的,主要有可见光和紫外线两部分组成,而紫外线又可分为近紫外线、中紫外线、远紫外线三部分。
太阳辐射穿过大气层时,会受到大气层中的气体种类、大气层厚度及大气层温度等因素的影响,从而产生不同的穿透率,使太阳辐射的分布呈现出一定的规律性。
太阳辐射的分布规律如下:1.光谱分布:太阳辐射的光谱分布主要为可见光和紫外线,其中可见光占主要部分,紫外线则占次要部分。
2.穿透率分布:太阳辐射的穿透率随波长的增加而逐渐减小,穿透率最大的波长为0∙4μm,穿透率最小的波长为IOUnb大气中间波长处的穿透率最小。
3.大气层分布:太阳辐射的大气层分布随着大气层深度的增加而减小,大气层的下界处的太阳辐射穿透率最小,大气层的上界处的太阳辐射穿透率最大。
太阳辐射的分布规律主要是由于大气层的存在所导致的,主要有以下三个原因:1.气体吸收效应:由于大气中含有水汽、二氧化碳、硫化物等气体,它们会吸收入射光的能量,从而降低太阳辐射的穿透率,也就是造成太阳辐射的穿透率随着大气层深度的增加而减小。
2.散射效应:大气中气体会反射一些太阳辐射,使它们不能穿透到地表,从而降低太阳辐射的穿透率,也就是造成太阳辐射的穿透率随着大气层深度的增加而减小。
3.透过效应:大气中气体会吸收一些太阳辐射,使它们不能穿透到地表,从而降低太阳辐射的穿透率,也就是造成太阳辐射的穿透率随着大气层深度的增加而减小。
以上就是关于“地球大气上界太阳辐射的分布规律及原因”的详细说明,由此可见,太阳辐射的分布规律主要是由于大气层的存在所导致的,其中气体的吸收、散射以及透过等原因都可以影响太阳辐射的穿透率,从而影响其分布情况。
太阳辐射量
太阳辐射量
太阳辐射量指的是太阳能辐射到地球表面的能量量,是地球上最主要的能量来
源之一。
太阳作为恒星,持续地向外辐射能量,其中一部分辐射到地球表面。
太阳辐射量是影响地球气候和生态系统的重要因素之一。
太阳是地球周围的黄道火球,以5700摄氏度的温度向外散发光和热能。
太阳
的辐射主要包括可见光、紫外线和红外线等电磁波。
其中,可见光是我们能够看到的光线,紫外线和红外线则对地球生态系统和人类健康产生深远影响。
太阳辐射量的变化对地球气候具有重要影响。
地球的气候系统受到太阳辐射量
的调控,辐射量的增减会直接影响地球的气温分布和季节变化。
例如,辐射量的增加可能导致全球气温升高,而辐射量的减少则可能引发寒冷的冰期。
另一方面,太阳辐射量还影响地球的生态系统。
植物通过光合作用利用太阳辐
射将二氧化碳转化为氧气和有机物质,而动物则依赖植物的光合作用产生的有机物质维持生存。
因此,太阳辐射量的变化也会直接影响地球上的生物多样性和生态平衡。
在现代社会中,人类利用太阳辐射量开发太阳能等清洁能源。
太阳能是一种可
再生能源,可以通过光伏电池将太阳辐射转化为电能,为人类提供清洁且不断供应的能源。
随着太阳能技术的不断发展,太阳辐射量的重要性在节能减排和可持续发展方面得到了充分体现。
综上所述,太阳辐射量作为地球气候和生态系统的重要因素,对地球的生长和
繁荣具有至关重要的作用。
我们应该重视太阳辐射量的变化及其对地球环境的影响,积极利用太阳能等清洁能源,为可持续发展和地球生态保护作出贡献。
太阳电磁辐射
太阳电磁辐射
太阳电磁辐射是太阳向外发射的电磁波的总称,包括可见光、紫外线、红外线、X射线和γ射线等多种波长范围的电磁波。
这些电磁波是由太阳的核聚变反应产生的高温等离子体发射出来的。
太阳电磁辐射对地球具有重要影响。
其中可见光是最主要的太阳电磁辐射,它提供了地球上的光能,支持植物进行光合作用、维持地球上的生态系统,并为人类提供可见光的照明。
紫外线是太阳电磁辐射中波长较短的部分,分为UVA、UVB和
UVC三个波段。
紫外线对人类和其他生物有一定的危害,但
适量的紫外线照射也具有一定的益处,比如促进维生素D的
合成。
然而,过量的紫外线或其他波长的电磁辐射会对生物体产生危害。
例如,长时间暴露在紫外线下会导致皮肤晒伤和皮肤癌的风险增加。
此外,高能的X射线和γ射线对人体组织有很高
的穿透能力,能够引起DNA和细胞的损伤,因此应该避免长
时间暴露在这些辐射下。
人们通过使用防晒霜、穿戴防护服等方式来减少太阳电磁辐射对身体的危害。
此外,使用防晒伞、帽子、墨镜等也可以降低紫外线照射的程度。
在工作和生活中,人们还可以通过避免在高辐射时段长时间暴露在太阳下来保护自己。
世界太阳辐射总量分布特点
总的来说,太阳辐射对地球的气候和生命起着重要的作用。它的分布受到地球的轨道倾斜度和经度的影响,并且会影响地球上不同地区的气候。同时,太阳辐射也是地球能量的主要来源,对生命的生长和发展起着重要作用。
但是,太阳辐射也会对地球造成危害。过多的紫外线辐射会对人体造成伤害,并且过多的太阳辐射也会导致全球变暖。因此,人们在利用太阳辐射的同时,也要注意保护自己和环境。
通过对太阳辐射的观测和研究,我们可以更好地了解太阳对地球的影响,并且制定出更有效的保护措施。太阳辐射是自然界中最重要的能量来源之一,对我们的生活和发展起着不可或缺的作用。
太阳辐射是指太阳发出的电磁辐射。它包括可见光、紫外线和红外线等范围内的电磁辐射。太阳辐射对地球的气候和生命有着重要的影响。
在全球范围内,太阳辐射的分布是不均匀的。经度越靠近赤道,太阳辐射总量就越。这是因为在赤道附近,太阳相对地面的高度角更大,所以太阳辐射的强度也就更大。
此外,季节也会影响太阳辐射的分布。冬季,北半球的太阳辐射总量较少,而南半球的太阳辐射总量较多。这是因为地球的轨道倾斜度使得北半球冬季时太阳相对地面的高度角较小,南半球夏季时太阳相对地面的高度角较大。
太阳辐射对地球气候的影响
太阳辐射对地球气候的影响太阳是地球上一切生命存在的基础和能量来源。
太阳辐射是指太阳发出的电磁波辐射,它对地球的气候起着至关重要的影响。
太阳辐射的变化会直接导致地球气候的变化,从而影响到人类社会和自然生态系统。
本文将探讨太阳辐射对地球气候的影响。
首先,太阳辐射是地球温度的主要驱动力之一。
太阳辐射穿过大气层,并与地表的陆地、水面等物体相互作用,产生大量的热量。
这部分热量被吸收后,会导致地表温度的升高,进而影响到地球的气候。
太阳辐射量的变化直接影响地球的能量平衡,从而导致气候变化。
研究表明,太阳辐射的周期性变化与地球气候的周期性变化呈现一定的相关性,这就是所谓的太阳活动与气候变化的相互作用。
其次,太阳辐射对地球气候的影响也表现在天气系统的形成和变化上。
太阳辐射的季节性变化和日变化引起了地球大气的运动和变化。
太阳辐射的强弱会影响到大气的能量分配,从而影响到气候系统的形成和演变。
太阳辐射的变化会导致气候带的位置和范围发生变化,在一定程度上决定着地球各个地区的气候类型和分布,如赤道气候、温带气候和寒带气候等。
而这些不同气候类型又直接影响到地球上各个地区的天气系统的形成和变化。
此外,太阳辐射对地球气候的影响还表现在海洋循环和水循环上。
太阳辐射的变化改变了海洋的温度和海洋表面的蒸发率。
海洋是地球上重要的热交换介质,热量的输送和循环直接影响到气候系统的形成和演变。
太阳辐射引起的海洋表面温度变化会导致热量在海洋中的传输发生改变,进而影响到全球范围的海洋循环和水循环。
这种影响不仅局限于海洋表层,还会对海洋的垂直循环和深层水团的形成产生影响,进一步调节着全球海洋和大气的交互作用,从而影响到地球的气候变化。
最后,太阳辐射的变化还对地球的冰川和冰盖发育产生了显著影响。
太阳辐射的强弱和分布会在地球表面形成不同的热力场,导致地球表面的温度格局发生改变。
这种温度格局的改变进一步影响到地球上的冰川和冰盖的发育和消退。
太阳辐射的变化会导致极地冰盖与大气的相互作用发生变化,影响着极地气候和海洋环流的变化。
太阳辐射比例
太阳辐射比例太阳辐射是指太阳向周围空间发出的能量,它是地球上所有生命活动的基础。
太阳辐射主要包括可见光、紫外线和红外线,其中可见光是人眼能够感知的光线,紫外线和红外线则具有较高的能量。
太阳辐射比例指的是不同波长的太阳辐射在总辐射中所占的比例。
太阳辐射的波长范围很广,从紫外线到红外线都包含在内。
根据波长的大小,太阳辐射可以分为短波辐射和长波辐射。
短波辐射主要是可见光和紫外线,它们具有较高的能量,对地球的大气层和地表有较强的穿透力。
长波辐射主要是红外线,它的能量较低,对地球的大气层和地表的穿透力较弱。
太阳辐射比例的具体数值受多种因素的影响,包括大气层的成分和密度、地理位置、季节变化等。
一般来说,太阳辐射比例在不同地区和不同季节会有所不同。
在大气层中,太阳辐射经过散射、吸收和反射等过程,最终到达地表的太阳辐射比例会有所变化。
散射是指太阳辐射在大气层中遇到气体、气溶胶或云粒子时改变方向的现象。
散射会使太阳辐射在大气层中传播的路径变长,从而减少太阳辐射的强度。
吸收是指大气层中的气体和云粒子吸收太阳辐射的能量,这部分能量会转化为热能。
反射是指太阳辐射在大气层和地表之间反射的现象,反射的比例取决于地表的反射率。
根据统计数据,地球大气层对太阳辐射的总吸收约为25%,其中大约有20%被地表吸收,5%被大气层吸收。
剩余的太阳辐射约有30%被云层反射,40%直接透过大气层到达地表。
这些数据显示了太阳辐射比例在大气层中的分布情况。
太阳辐射比例的不同对地球上的生态环境和气候产生重要影响。
可见光的比例决定了光合作用的强度,而紫外线的比例则对生物体的DNA和细胞产生影响。
长波辐射的比例决定了地表的辐射平衡,对气温和水汽的蒸发有着重要的影响。
总结起来,太阳辐射比例是指不同波长的太阳辐射在总辐射中所占的比例。
它受多种因素的影响,包括大气层的成分和密度、地理位置、季节变化等。
太阳辐射比例的不同对地球上的生态环境和气候产生重要影响。
太阳辐射知识点
太阳辐射知识点太阳辐射是指太阳向外界传播的能量,它是地球上维持生态系统正常运转所必需的能量来源之一。
太阳辐射的认知对于人们了解和应对气候变化、环境保护等问题至关重要。
本文将介绍太阳辐射的基本知识点,包括太阳辐射的组成、测量方法以及其在地球上的影响等。
一、太阳辐射的组成太阳辐射主要由可见光、紫外线和红外线组成。
可见光是人眼可见的,波长处于400-700纳米之间,占太阳总辐射能量的大约47%。
紫外线包括UVA、UVB和UVC三个波段,其中UVA波长为320-400纳米,UVB波长为290-320纳米,UVC波长小于290纳米。
红外线则波长长,通常被称为热辐射。
二、太阳辐射的测量太阳辐射的测量常用的设备包括辐射计和辐射计网络。
辐射计是一种能够测量太阳辐射强度的仪器,通过感应器捕捉太阳辐射并转化为电信号,从而测定其能量大小。
辐射计网络则由多个辐射计组成,可以跨越不同地理位置对太阳辐射进行监测和记录,提供全面的数据支持。
三、太阳辐射的影响1. 气候影响:太阳辐射是地球上气候变化的主要驱动力之一。
太阳辐射的强弱与地球季节变化和气候形成直接相关,影响着地球表面的温度分布、大气循环和降水等气候要素的变化。
2. 环境影响:太阳辐射对地球上的生态系统和生物多样性起着重要的影响。
光合作用是生物体利用太阳辐射能进行能量转换的重要途径,维持着地球上绝大部分生物的生存。
3. 健康影响:紫外线辐射对人类健康有着重要的影响。
适量的紫外线照射有助于合成维生素D和增强免疫力,但长时间过量的紫外线照射则可能导致皮肤晒伤、皮肤癌等健康问题。
四、太阳辐射的应用太阳能利用是太阳辐射的一种重要应用方式。
通过光伏发电和太阳热能等技术手段,可以将太阳辐射能转化为可供人类使用的能量,减少对传统能源的依赖,实现可持续发展。
结语太阳辐射是地球上最为重要的能量来源之一,对于气候变化、环境保护和人类健康等多个领域都具有重要影响。
通过了解太阳辐射的组成、测量和应用,我们能够更好地认识并应对与之相关的问题,为现代社会可持续发展提供科学依据和技术支持。
太阳辐射的定义
太阳辐射的定义太阳辐射定义是指太阳以电磁波的形式向外传递能量,太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。
太阳辐射所传递的能量,称太阳辐射能。
地球所接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。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,太阳辐射在一类致癌物清单中。
简介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距离处时,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,称为太阳常数。
太阳常数的常用单位是瓦/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。
到达地表的全球年辐射总量的分布基本上成带状,只有在低纬度地区受到破坏。
在赤道地区,由于多云,年辐射总量并不最高。
在南北半球的副热带高压带,特别是在大陆荒漠地区,年辐射总量较大,最大值在非洲东北部。
太阳辐射在大气上界的分布是由地球的天文位置决定的,称为天文辐射。
由天文辐射决定的气候称为天文气候。
天文气候反映了全球气候的空间分布和时间变化的基本轮廓。
详细介绍每日天文世界气象组织(WMO)1981年公布的太阳常数值是1368瓦/米2。
地球大气上界的太阳辐射光谱的99%以上在波长 0.15~4.0微米之间。
大约50%的太阳辐射能量在可见光谱区(波长0.4~0.76微米),7%在紫外光谱区(波长<0.4微米),43%在红外光谱区(波长>0.76微米),最大能量在波长0.475微米处。
由于太阳辐射波长较地面和大气辐射波长(约3~120微米)小得多,所以通常又称太阳辐射为短波辐射,称地面和大气辐射为长波辐射。
太阳活动和日地距离的变化等会引起地球大气上界太阳辐射能量的变化。
强烈的太阳辐射风暴太阳辐射通过大气,一部分到达地面,称为直接太阳辐射;另一部分为大气的分子、大气中的微尘、水汽等吸收、散射和反射。
太阳总辐射 散射辐射
太阳总辐射散射辐射
太阳总辐射是指从太阳向地球发出的所有电磁波的总能量,包括可见光、紫外线、红外线等。
而散射辐射则是指太阳辐射在大气层中遇到空气分子等微粒子发生散射形成的辐射。
散射辐射对人类生活有着很大的影响。
例如,在晴朗的天气中,太阳辐射大部分被地面吸收,而一小部分则被大气层散射,使得天空呈现出蓝色。
而在日落和日出时,太阳的辐射因为更长的穿透路径,会被更多的大气层散射,形成美丽的红色和橙色景观。
此外,散射辐射还会影响到气候和环境状况。
大气层中的气溶胶、烟雾等微粒子会对太阳辐射进行更多的散射,从而减少了可到达地面的辐射量,影响到地球的能量平衡和气候变化。
因此,对于散射辐射的研究和了解,有助于我们更好地理解和应对气候变化等环境问题。
- 1 -。
太阳的辐射对地球的生物有何影响?
太阳的辐射对地球的生物有何影响?
太阳的辐射是地球上维持生物多样性和生命活动的关键因素之一。
太阳辐射主要包括可见光、紫外线和红外线等不同波长的光线。
这些辐射对地球的生物产生了以下影响:
1. 光合作用:太阳的可见光是绿色植物进行光合作用的主要能源。
绿色植物利用太阳光合成的能量将二氧化碳和水转化为氧气和
葡萄糖。
这是地球上所有食物链和生态系统的基础。
2. 温度调节:太阳辐射使地球的温度保持在适宜的范围内,维
持了地球上各个生物体的生存环境。
太阳的红外线辐射加热了地球
表面并使水蒸气蒸发,产生了大气循环和降水,维持了水循环和气
候变化。
3. 紫外线辐射:太阳辐射中的紫外线对地球的生物体有一定的
负面影响。
紫外线B(UV-B)能穿透大气层,对人类和其他生物
的皮肤细胞造成损伤,增加了皮肤癌的风险。
然而,地球的臭氧层
能够吸收大部分UV-B辐射,保护了生物体。
4. 生物节律:太阳辐射的周期性变化影响了地球上生物体的生物节律,例如动物的迁徙、繁殖季节和植物的开花期。
太阳光的强度和持续时间对生物的行为和生命周期具有重要的调节作用。
综上所述,太阳的辐射对地球上的生物体产生了广泛和重要的影响。
从光合作用到温度调节,从紫外线辐射到生物节律,太阳辐射是维持地球生物多样性和生命活动的基础。
然而,人们也要注意太阳辐射中的紫外线对人类和其他生物体的潜在危害,并采取适当的保护措施。
太阳辐射概念
太阳辐射概念
太阳辐射是指太阳向空间传送的能量,主要包括可见光、紫外线和红外线。
太阳辐射是地球上能量来源的主要部分,对维持地球上生命活动和气候起着重要作用。
太阳辐射可以分为直接辐射和间接辐射。
直接辐射是指太阳光线直接射到地球表面的能量,它的强度受到太阳高度角、季节等因素的影响。
间接辐射是指太阳辐射在大气层中的散射和反射,最终到达地面的能量。
太阳辐射的能量主要由可见光组成,但也包括紫外线和红外线。
紫外线是波长较短的电磁辐射,可以分为紫外线A、紫外线B 和紫外线C三个主要区域。
紫外线具有辐射力强、能量高的
特点,对人类皮肤和眼睛有较强的伤害作用。
红外线是波长较长的电磁辐射,具有较强的热能,可以被物体吸收而升温。
太阳辐射的强度受到多种因素的影响,包括太阳高度角、大气层厚度、云量、地表反射率等。
太阳辐射的变化对地球气候和气温的变化有重要影响,同时也是太阳能利用的重要资源。
通过太阳能发电、太阳能热利用等技术,可以将太阳辐射直接转化为可利用的能源。
影响太阳辐射的因素
影响太阳辐射的因素
影响太阳辐射的因素包括以下几个方面:
1. 时间因素:太阳辐射的强度会随着一天中的时间变化而变化。
白天太阳高度越高,太阳辐射强度越大,因此中午时太阳辐射强度最高。
2. 季节因素:太阳辐射的强度也会随着季节的变化而变化。
在赤道附近地区,太阳辐射强度相对较高;而在极地地区,太阳辐射强度相对较低。
3. 云量和大气条件:云量的多少和大气中的水蒸气、气溶胶等物质含量都会影响太阳辐射的强度。
云量多会阻碍太阳辐射的入射,从而降低太阳辐射强度。
而大气中的水蒸气和气溶胶可以散射部分太阳辐射,使其分散在大气中,降低地面接收到的辐射量。
4. 地理位置和海拔高度:地理位置和海拔高度也会影响太阳辐射的强度。
赤道附近地区由于太阳直射,太阳辐射强度较高;而高纬度地区,由于太阳斜射,太阳辐射强度较低。
此外,海拔越高,接收到的太阳辐射强度也越高。
5. 地表特性:不同的地表特性对太阳辐射的接收有不同的影响。
例如,土壤和植被表面可以吸收一部分太阳辐射,而水面可以反射一部分太阳辐射。
所以,不同的地表特性会导致太阳辐射在地表下的吸收和反射量不同。
综上所述,太阳辐射的强度受时间、季节、云量、大气条件、地理位置、海拔高度和地表特性等因素的共同影响。
太阳热辐射
太阳热辐射
太阳热辐射是指太阳通过能量传递的过程中释放出来的热能。
太阳热辐射是由太阳核融合反应产生的高温等离子体释放出来的能量,主要以电磁波的形式传播。
太阳热辐射主要包括可见光、紫外线和红外线等。
太阳热辐射对地球和地球上的生物和环境有重要的影响。
太阳辐射中的可见光是人眼可感知的光线,它提供了地球上生物体所需的光合作用能量,是维持生物生存和地球气候的重要能量来源。
紫外线可以对地球上的生物产生直接损害,但也具有杀菌消毒的作用。
红外线是太阳热辐射的主要组成部分,可以被地球吸收并转化为热能,使地球表面保持一定的温度,维持地球生态系统的平衡。
然而,过度暴露在强烈的太阳热辐射下会导致人体受伤和其他不良影响,如晒伤、晒黑、皮肤癌等。
因此,在阳光强烈的时候,人们需要采取适当的防护措施,如涂抹防晒霜、穿戴遮阳衣物,减少暴露在阳光下的时间,以保护身体健康。
太阳辐射的影响因素
太阳辐射的影响因素
太阳辐射的影响因素包括以下几个方面:
1. 太阳高度角:太阳高度角是指太阳在天空中的位置,它受到地理位置和时间的影响。
太阳高度角越大,太阳辐射的强度就越大,因为太阳直射地球的距离更近。
2. 天气状况:云量、雾霾、大气污染等天气条件会影响太阳辐射的强度。
云层会阻挡阳光穿过,降低太阳辐射的接收量。
3. 大气组成和厚度:大气层的组成和厚度会影响太阳辐射的穿透率。
大气中的气体和气溶胶会吸收和散射太阳辐射,使地表接收到较少的辐射。
4. 地面反射率:地表的反射率指的是地表对阳光的反射能力。
地表的反射率高,意味着较多的太阳辐射会被反射到空气中,而不被地表吸收。
5. 地理位置:不同地理位置的纬度和海拔高度会影响太阳辐射的强度。
接近赤道的地区通常会有更高的太阳辐射强度,而高海拔地区因大气压力较低、大气稀薄,太阳辐射也会较强。
6. 时间:太阳辐射的强度会随着时间的变化而变化。
在一天中,太阳辐射的强度在上午和下午较低,而在中午时分较高。
此外,太阳辐射的强度也会因为季节的改变而变化,夏季辐射强度较高,冬季辐射强度较低。
总体来说,太阳辐射的强度受到多个因素的影响,包括太阳高度角、天气状况、大气组成和厚度、地面反射率、地理位置和时间等。
这些因素的不同组合会导致不同地区和不同时间的太阳辐射差异。
太阳辐射产生的能源类型
太阳辐射产生的能源类型
太阳辐射产生的能源主要有以下几种类型:
1. 光能:太阳辐射的主要成分是光能,可以被光能电池等设备转化为电能或热能。
光能电池是目前最常见的利用太阳能的方式,可将太阳辐射直接转化为电能。
2. 热能:太阳辐射也包含较高的热能,可以被太阳能热水器、太阳能热泵等设备利用。
太阳能热水器利用太阳辐射将水加热,太阳能热泵则将太阳辐射转化为热能用于供暖和热水。
3. 风能:太阳辐射可以导致大气层的不均匀加热,形成气流和风能。
太阳辐射通过加热地表使得空气不同区域形成温度差,引起风的产生。
风能可以被风力发电机等设备转化为电能。
4. 生物能:太阳辐射是推动植物光合作用进行的主要能量来源,植物通过光合作用将太阳辐射转化为化学能。
这种化学能可以在植物被消费或者分解时被转化为生物能,如生物质能。
这些能源类型都可以从太阳辐射中直接或间接地获得,被广泛应用于不同领域的能源供给。
太阳辐射.
太阳辐射一、太阳辐射光谱和太阳常数太阳辐射光谱太阳辐射中辐射能按波长的分布,称为太阳辐射光谱,见图2.4。
从图中可看出,大气上界太阳光谱能量分布曲线,与用普朗克黑体辐射公式计算出的6000K的黑体光谱能量分布曲线非常相似。
因此可以把太阳辐射看作黑体辐射。
太阳是一个炽热的气体球,其表面温度约为6000K,内部温度更高。
根据维恩位移定律可以计算出太阳辐射峰值的波长λmax为0.475μm,这个波长在可见光的青光部分。
太阳辐射主要集中在可见光部分(0.4~0.76μm),波长大于可见光的红外线(>0.76μm)和小于可见光的紫外线(<0.4μm)的部分少。
在全部辐射能中,波长在0.15~4μm之间的占99%以上,且主要分布在可见光区和红外区,前者占太阳辐射总能量的约50%,后者占约43%,紫外区的太阳辐射能很少,只占总量的约7%。
太阳常数太阳辐射通过星际空间到达地球表面。
当日地距离为平均值,在被照亮的半个地球的大气上界,垂直于太阳光线,每秒每平方米的面积上,获得的太阳辐射能量称为太阳常数,用Rsc (Solar constant)表示,单位为(W/m2)。
太阳常数是一个非常重要的常数,一切有关研究太阳辐射的问题,都要以它为参数。
关于太阳常数的研究已有很长历史了,早在20世纪初,人们就已经通过各种观测手段估计它的取值,认为大约应在1350~1400W/m2之间。
太阳常数虽然经多年观测,由于观测设备、技术以及理论校正方法的不同,其数值常不一致。
据研究,太阳常数的变化具有周期性,这可能与太阳黑子的活动周期有关。
在太阳黑子最多的年份,紫外线部分某些波长的辐射强度可为太阳黑子最少年份的20倍。
近年来,气候学家指出,只要地球的长期气候发生1%的变化,就会引起太阳常数的变化。
目前已有许多无人或有人操作的空间实验对太阳辐射进行直接观测,并在宇宙空间实验站设计了名为“地球辐射平衡”的课题,其中一个重要项目就是对太阳辐射进行长期监视。
太阳辐射数据
太阳辐射数据
太阳辐射数据是指记录太阳光照强度和能量输出的数据。
这些数据可以用来研究太阳活动、预测天气变化、开发太阳能等方面。
太阳辐射数据通常包括以下几个方面:
1. 全球太阳辐射(Global solar radiation):指太阳直射地球全球表面的总辐射能量。
它是来自太阳的辐射通过大气层并与地表发生的相互作用的结果。
2. 太阳辐射谱(Solar radiation spectrum):指太阳辐射在不同波长范围内的能量分布。
太阳辐射谱可以用来研究太阳的物理特性、大气层的吸收和散射等。
3. 太阳辐射照度(Solar radiation illuminance):指单位面积上太阳辐射的能量。
太阳辐射照度可以用来评估天空的明亮程度和太阳能的利用潜力。
4. 太阳辐射计(Solar radiation measurement):指用来测量太阳辐射的仪器或设备。
常见的太阳辐射计包括全球辐射计、辐射传感器等。
太阳辐射数据可以通过气象站、太阳能研究机构、卫星观测等途径获取。
这些数据对于气象预测、太阳能发电和可再生能源研究等领域具有重要意义。
太阳和地球的辐射光谱
太阳和地球的辐射光谱
太阳的辐射光谱是指太阳所发出的电磁辐射在不同波长范围内的分布情况。
太阳辐射的光谱包括紫外线、可见光和红外线三个主要区域。
紫外线(UV):紫外线是从太阳核心传播到地球的一种高能量电磁辐射。
紫外线可以细分为三个区域:紫外线A(UVA),紫外线B(UVB)和紫外线C(UVC)。
UVA波长范围为315-400纳米(nm),UVB波长范围为280-315nm,UVC波长范围为100-280nm。
其中,地球的大气层会吸收掉大部分的UVC辐射,只有极少量能够到达地面。
可见光:可见光是人眼可见的电磁辐射。
可见光的波长范围约为400-700纳米。
太阳辐射中大约45%的能量在可见光范围内。
红外线(IR):红外线是波长较长的电磁辐射。
红外线波长范围通常从700纳米到1毫米。
太阳辐射中约有50%的能量位于红外线范围内。
地球的辐射光谱受到太阳辐射的影响,但同时也受到地球大气层的吸收和散射的影响。
地球的大气层会吸收掉一部分紫外线和红外线辐射,只有可见光和一部分红外线辐射能够到达地面。
这种可见光和红外线辐射对地球的生态系统和气候具有重要影响。
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SSGd ——标准透光材料太阳散射辐射得热量,应等于 I d g d ;
SC
F
——全遮阳系数;
——窗面积;
x f ——窗玻璃的有效面积系数,单木窗0.7,双木窗0.6,单钢窗0.85,
双钢窗0.75;
xs ——阳光实际照射面积比,等于窗上实际照射面积与窗面积之比。
0.074, 0.126 。
SSG ( I Di Di I d d ) I Di ( Di Ra ( I Di Di I d d ) Ra Rr
Ra Ra Di ) I d ( d d ) Ra Rr Ra Rr
4
qra qe
二、室外空气综合温度
根据围护结构外表面的热平衡方程式,可以得出由围护结构外表面向 壁体内侧的传热量。它包括传统的辐射换热量与有效辐射量,即
qS qR qB q g q0 qca qra
' qra qra qe
得
' qS qR a (t0 t a ) qe q0 qS qR qca qra q q R qe a (t a S t0 )
2
式中 r ( 0 )
n1 n2 (i1 i2 0) —— n 波长为 的射线,法向入射时的反射百分比。 n 2 1
n1 n2 n n 2 1
2
(i1 i2 0)
2.射线通过薄层的吸收百分比:
半透明薄层对于太阳辐射的吸收现象与大气层对太阳光辐射的吸收规律相同, 即不同波长的射线按指数关系衰减,表达式为
dI K I dx
进入薄层时,波长为 I I 0 exp K L 的太阳辐射强度; —— I 0 exp K L ——射线透过薄层时的路程长度, L d /L 求解可得: I 0 经过半透明薄层以后,波长为 exp K L 的太阳辐射强度; 式中 I ——
1.热辐射
热辐射是指大部分能量处于0.76至20微米波段的红外辐射,如大气长波辐射、 建筑围护结构表面的辐射以及房间照明和设备的辐射等。对于热辐射,不透明物 体可当作灰体处理,其吸收率与波长几乎无关,颜色影响很小,在热平衡条件下, 吸收率=黑度(即 )。
2.太阳辐射
太阳辐射中0.38~0.76微米波段的可见光约占总辐射能量的46%,物体表面颜 色对可见光的吸收具有强烈的选择性。但必须注意,物体在可见光辐射下,其黑 度并不等于吸收率。
§2-3 太阳辐射的透过,吸收和反射
Q Q Q Q 被物体 Q / Q Q 如下图所示,辐射热量Q投射到物体表面上时,其中一部分 Q Q Q Q在进入表面后被物体吸收;其余部分 Q Q / Q Q / Q Q / Q 1 Q Q 1Q Q / Q 表面反射;一部分 则透过物体。 根据能量守恒定律:
一、通过玻璃窗的传热量
由于玻璃很薄,导热系数较大,就是说惰性很小,所以,这部分传 热可按稳态传热考虑,即n时刻通过玻璃窗的传热HG(n)等于:
HG(n) KF[t a (n) t r (n)]
式中
K
——玻璃窗的传热系数; ——玻璃窗的面积;
F
ta (n) ——n时刻室外空气温度;
t r (n) ——n时刻室内空气温度。
K4; Cb ——黑体辐射常数,等于5.67W/m2·
oa ——系统黑度,基本上等于壁面黑度,即 oa o
式中
T ra Cb o , 4 10 m 100
2 3
, Tm
T0 Ta 2
ra 可看做是常数。即 qca ca (t 0 t a ) ra (t 0 t a ) a (t 0 t a ) 注:在冷负荷计算中,
a
a
a (t a t s te t0 ) a (t z t0 )
式中
t z ta qS q R
a
a
qe
。
t z 综合表达了室外空气温度、太阳辐射、地面反射辐射和长波辐
射、大气长波辐射对围护结构外表面的综合热作用,故称为室外空气 综合温度。
§2-5 透过玻璃窗的太阳辐射热量
SC 某透光系统的太阳得热 率g Di 0 g Di 0 1.19g Di 0 标准太阳得热率 g Di 0 0.80 0.32 0.126
遮阳系数又称全遮阳系数,等于对流遮阳系数和辐射遮阳系数之和:
对流遮阳系数:
辐射遮阳系数:
SCC 1.19 0.5
Ra ' 0 Ra Rr
3.射线入射角的影响
实际物体对来自不同方向的辐射能,其吸收率不同,随入射角的不同而改变。 i 60 如图2-11所示,从法线方向开始,入射角 在相当大的范围内,表面吸收率变化不 大,但当 ,表面吸收率则开始显著地减少。 i 60
二、半透明物体对太阳光辐射的吸收、反射和透过
1.射线在不同介质分界面上的反射百分比
qa qca qra
其中 式中
To 4 Ta 4 To 4 Ta 4 qra Cb oa Cb o ra (t0 ta ) 100 100 100 100
一、板壁围护结构外表面的换热
板壁围护结构外表面的对流换热洗漱和辐射换热系数,均与外界气象 条件以及外表面的温度有关,所以,它们实际上都是变量,必要时应仔细 列公式进行计算。为了计算工作的简便,在供暖与空调的冷热负荷计算中, 一般采用一个总换热系数,来统一计算表面对外的总换热量。即
板壁围护结构外表面的总换热量qa (包括对流和辐射两部分)为:
I Di g Di I d g d SSGDi SSGd
g Di ——太阳直射辐射标准太阳得热率;
g d ——太阳散射辐射标准太阳得热率; g d 2 g Di sin i cosidi g D (i 60 ) 。
0
2
三、遮阳系数SC
定义:在法向入射条件下,通过其透光系统(包括透光材料和遮阳 措施)的太阳得热率,与相同条件下标准太阳得热率之比。即:
室外 外壁 室内
qS
qB
ta
qca
q0壁体得热
(负值为失热)
qra qg
qR
维护结构外表面热平衡可用下式表示:
qS qR qB q g q0 qca qra
即: 太阳辐射+地面反射辐射+大气长波辐射+地面热辐射=传热+对流换热+热辐射 在这个热平衡关系中,要着重说明一个问题,就是围护结构表面的对流换 热和辐射换热。
(1 r ) 2 (1 a) 2 、 r 1 2 2 1 r (1 a)
(1 r ) 2 (1 a) 1 r 2 (1 a) 2
双层半透明薄层的吸收率、反射率、透过率分别为: c1 1 1
1 2 1 1 2
' Ra ' SCR 1.19 0 . 5 0 0 R R a r
下表给出了某些透光系统的遮阳系数:
名
称 无遮挡
对流遮阳系数 0.05 0.4 0.5 0.05 0.35
辐射遮阳系数 0.95 0.25 0.25 0.89 0.22
全遮阳系数 1.0 0.65 0.75 0.9 0.6
二、透过玻璃窗的太阳辐射得热
通过无遮阳玻璃窗的太阳辐射得热应包括透过的全部和吸收中的一部分:
HG g HG HG
W / m2
式中 HG ——透过单位玻璃面积的太阳辐射得热量,它等于太阳辐射强度乘以
玻璃的透射率,即
HG I Di Di I d d
HG ——由于玻璃吸收太阳辐射热所造成的房间得热。假定玻璃吸热后温度
单层标准玻璃
有浅色窗帘 有中色窗帘 无遮挡
双层标准玻璃
有浅色窗帘
有中色窗帘
0.48
0.22
0.7
四、透过玻璃窗的太阳辐射的热量计算
透过玻璃窗的太阳辐射得热量计算,应考虑到窗框的存在,采用玻璃 的实际有效面积和阳光实际的照射面积。
HGS (SSGDi xs SSGd ) SC x f F (I Di g Di xs I d g d ) SC x f F
围护结构外表面与外界的实际辐射换热量为外表面对天空的辐射换热 量与对地面的辐射换热量之和,即
T T q Cb osos 0 S 100 100
' ra
4
4
4 T0 Tg Cb ogog 100 100
Q
Q
或 即
Q
Q Q Q 1 Q Q Q
1
Q
吸收率和 反射率。分别用符 称为透过率、 式中各部分能量之比: 表示。 、 号 、
全透明体 =1;白体 =1;黑体 =1;不透明体 + =1。
一、不透明物体的吸收率
不透明物体的吸收率并非常数,它取决于两个方面的条件: (1)物体自身状况(物性、温度及表面颜色、光洁度等); (2)投入射线的波长和入射角。
阳光照射到两侧均为空气的半透明薄层时,射线要通过两个分界面才能从一 侧透射到另一侧。如图2-15所示。 图2-16表示阳光照射至双层半透明薄层时,其总透射率,总反射率和两层半 透明薄层时各自的吸收率。
a(1 r ) 单层半透明薄层的吸收率、反射率、透过率分别为: 1 r (1 a)