【标准】气象参数标准

合集下载

建筑节能气象参数标准

建筑节能气象参数标准

建筑节能气象参数标准建筑节能是当前建筑行业的一个重要课题,而气象参数在建筑节能中起着至关重要的作用。

本文将围绕建筑节能气象参数标准展开讨论,探讨其在建筑设计和施工中的重要性以及相关的标准和规范。

首先,建筑节能气象参数标准是指在建筑设计、建造和使用过程中,根据当地气候条件和环境特点,对建筑物进行节能设计和施工的相关规范和标准。

这些标准旨在通过合理利用气象参数,减少建筑物的能耗,提高能源利用效率,降低对环境的影响,从而实现可持续发展的目标。

其次,建筑节能气象参数标准涉及的内容非常广泛,包括但不限于建筑物的朝向、采光、通风、隔热、保温等方面。

在不同的气候条件下,这些参数的要求也会有所不同。

例如,在寒冷地区,建筑物需要更好的保温性能,而在炎热地区,则需要更好的通风和隔热性能。

因此,建筑节能气象参数标准需要根据具体情况进行调整和制定,以确保建筑物在不同气候条件下都能够达到节能的效果。

此外,建筑节能气象参数标准的制定还需要考虑到建筑材料、结构和技术的发展。

随着科技的进步,新型的建筑材料和技术不断涌现,这些新技术对建筑节能的影响也需要纳入标准的考量范围之内。

只有不断更新和完善建筑节能气象参数标准,才能更好地适应新技术的应用和发展,推动建筑节能工作不断向前发展。

总的来说,建筑节能气象参数标准的制定和实施对于推动建筑节能工作具有重要意义。

只有合理利用气象参数,根据当地气候条件和环境特点制定相应的标准和规范,才能实现建筑节能的目标,降低能耗,减少对环境的影响,推动建筑行业朝着可持续发展的方向前进。

综上所述,建筑节能气象参数标准在建筑设计和施工中具有重要作用,需要引起足够的重视。

希望未来能够进一步完善相关标准和规范,推动建筑节能工作不断取得新的成绩,为可持续发展贡献力量。

气象参数

气象参数

1.工程项目和地点
工程内容是湖州XXX有限公司生产车间中央空调系统设备采购及安装项目,空调总面积约XXX平米。

工程地点在浙江湖州XXX。

2.设计依据
a<<采暖通风与空气调节设计规范>> GB 50019-2003
b<<建筑设计防火规范>>GB 50016-2006
c<<通风与空调工程施工及验收规范>> GB 50243-97
d<<公共建筑节能设计标准>> GB 50189-2007
e<<全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调·动力>> 3.设计标准
3.1室外气象参数:
地区:浙江省城市:湖州市
冬季大气压力(HPa):1025.9
冬季平均室外风速(m/s):2.3
冬季空调室外设计干球温度(℃):-4
主导风向:NNW 16%
夏季大气压力(HPa):1000.6
夏季平均室外风速(m/s): 2.2
夏季通风室外设计干球温度(℃):33.0
夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.5
夏季空调室外设计干球温度(℃):35.7
夏季空调日平均温度(℃):31.5
主导风向:SSW 18 %
3.2室内设计参数
3.3空调供回水温度:夏季7-12℃,冬季45 - 40℃。

气象五参数自动监测标准

气象五参数自动监测标准

气象五参数自动监测标准的相关标准和规范1. 引言自动气象监测是指通过使用气象传感器、数据采集设备和通信技术等自动化设备,实现对气象要素进行实时、连续、精准地监测的技术手段。

气象五参数即温度、湿度、气压、风速和风向,是气象监测的基本要素。

为了确保监测数据的有效性和可靠性,制定了一系列与气象五参数自动监测相关的标准和规范。

2. 制定标准的过程制定气象五参数自动监测标准的过程通常包括以下几个步骤:2.1. 确定标准的需求和目标在制定标准之前,需要明确标准的需求和目标。

这包括确定监测的对象和范围、监测频率和精度要求、数据采集和传输方式等。

2.2. 收集和分析相关资料和经验在制定标准之前,需要收集和分析相关资料和经验,包括已有的国内外标准、技术规范和先进的监测方法等。

通过分析这些资料和经验,可以了解当前的技术水平和应用情况,为制定标准提供参考依据。

2.3. 制定初稿制定标准的初稿是在收集和分析资料的基础上进行的。

初稿应包括标准的名称、适用范围、术语和定义、监测要求和方法、设备要求和性能指标等内容。

2.4. 征求意见和修订制定初稿后,需要征求相关专家和用户的意见。

这些专家和用户可以是气象科学研究人员、气象监测设备制造商、气象监测机构等。

通过征求意见,可以发现标准中存在的问题和不足,并对初稿进行修订和完善。

2.5. 审核和发布在修订完善之后,需要通过专家和有关单位的审核,确保标准的科学性和可行性。

审核通过后,标准将正式发布,并开始实施。

3. 标准的执行和效果3.1. 标准的执行标准的执行需要各个相关方共同努力。

首先,监测设备制造商需要根据标准的要求设计和生产符合标准的监测设备。

其次,气象监测机构需要根据标准的方法和要求进行监测,并保证监测数据的准确性和可靠性。

最后,标准的用户需要了解标准的内容并按照标准要求进行使用,以保证监测数据的有效性。

3.2. 标准的效果标准的实施和执行可以带来一系列的效果。

首先,标准化的监测方法和要求可以提高监测数据的准确性和可比性。

JGJ35-87 建筑气象参数标准

JGJ35-87 建筑气象参数标准

建筑气象参数标准JGJ35—87第1章总则第1.0.1条为满足工业与民用建筑工程的勘察、设计、施工以及城镇小区规划设计的需要而提供统一的建筑气象参数,特制订本标准。

第1.0.2条本标准中所选用的参数系工业与民用建筑工程中通用的建筑气象参数。

在编制有关规划、设计等文件时所用的气象参数,已列入本标准的应以本标准为准。

其他未列入本标准中的各专业专用的参数,仍应按各专业的有关规范执行。

第1.0.3条本标准按城镇定点提供气象参数。

其地名以经国务院批准的截至1985年底的行政区划资料所列为准。

第1.0.4条本标准所列的参数是根据各城镇气象台站30年(1951年~1980年)气象记录资料编制的。

不足30年记录者,按实有记录资料整理编制。

第2章建筑气象参数标准的分类及其应用2.1建筑气象参数项目分类第2.1.1条本标准按各定点城镇分别列出了各类建筑气象参数:大气压、干球温度、相对湿度、降水、风、日照、冬夏季太阳辐射强度、地温、冻土及天气现象等10类55项(见附录二、三),并给出当地的“气候特征分析”、“全年、冬、夏季风玫瑰图”。

第2.1.2条“气候特征分析”扼要叙述该点的主要气候特点,为设计、施工人员提供必要的气候背景,其中有关数据亦可直接引用。

第2.1.3条全年及冬、夏季风玫瑰图给出了各风向的年、季平均频率分布。

第2.1.4条“太阳辐射强度”除附录三所列的城镇外,其他城镇可采用当地已有的数据或参照附录三中所列城市就近套用。

2.2各项参数的引用第2.2.1条本标准所列各项气象参数可供工业与民用建筑工程的设计、施工直接引用。

第2.2.2条引用参数时应注意建设地点与拟引用数据的气象台站的距离、地形等因素对数值的影响。

一、地势平坦的区域1.建设地点与拟引用数据的气象台站水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时可以直接引用。

2.超过上款数值时,则应使用与建设地点相邻的二个以上气象台站(含本标准未列入的台站)的气象资料,按内插法取值(内插法可视情况采用直线内插或平面内插)。

中国各地室外气象参数

中国各地室外气象参数

计算 计算湿球
日较 差
温度(℃)
8.8
26.4
39 06 117 10 3.3 12.2 -9 -11 -13.1 -4 29 33.4 29.2 8.1
26.9
39 38 118 10 25.9 11.1 -10 -12 -15.0 -5 29 32.7 28.0 9.0
26.2
38 02 114 25 80.5 12.9 -8 -11 -17.1 -3 31 35.1 29.7 10.4 26.6


北京 天津 唐山 石家庄 太原 呼和浩 特 沈阳 吉林 长春 齐齐哈 尔 哈尔滨 上海 连云港 南京 杭州 宁波 温州 蚌埠 合肥 福州 厦门 九江 南昌 烟台 济南 青岛 洛阳 郑州 武汉 长沙 汕头 广州 湛江 海口 桔林 南宁 北海 成都 重庆 贵阳 昆明 拉萨 西安 益州 西宁 银川 乌鲁木 齐 吐鲁番 台北 花连 香港
25.4
43 57 126 58 183.4 4.4 -25 -28 -33.8 -18 27 30.3 26.1 8.1
24.5
43 54 125 13 236.8 4.9 -23 -26 -39.8 -16 27 30.5 25.9 8.8
24.2
47 23 123 55 145.9 3.2 -25 -28 -32.0 -20 -27 30.6 26.1 8.7
28.5
28 01 120 41 6.0 17.9 3
1 -1.8 8 31 32.8 29.6 6.9
28.7
32 57 117 22 21.0 15.1 -4 -7 -12.3 1 32 35.6 32.0 6.9
28.1
31 52 117 14 29.8 15.7 -3 -7 -12.5 2 32 35.0 31.7 6.3

气象参数说明

气象参数说明

一、气象辐射量1. 太阳短波辐射1.1 垂直于太阳入射光的直射辐射S:包括来自太阳面的直接辐射和太阳周围的一个非常狭窄的环形天空辐射(环日辐射),可用直接辐射表测量。

1.2 水平面太阳直接辐射Sl :Sl于S的关系为式中,H A为太阳高度角,Z为天顶距(Z=90-H A).1.3 散射(天空)辐射Ed↓:散射辐射是太阳辐射进过大气散射或云的反射,从天空2π立体角以短波形式向下,到达地面的那部分辐射。

可用总辐射表,遮住太阳直接辐射的方法测量。

1.4 总辐射Eg↓:总辐射是太阳直接辐射和天空散射辐射到达水平面上的总辐射。

可用总辐射表测量。

1.5 短波反射辐射Er↑:总辐射到达地面后被下垫面(作用层)向上反射的那部分短波辐射。

可用总辐射表感应面朝下测量。

下垫面的反射本领以它的反射比Ek表示:2.地球长波辐射(用长波辐射表测量)2.1 大气长波辐射El↓:大气以长波形式向下发散的那部分辐射或称大气逆辐射。

2.2 地面长波辐射El↑:地球表面以长波形式向上发散的辐射(包括地面长波反射辐射)。

它与地面温度有密切联系。

2.3 全辐射短波辐射与长波辐射之和,称为全辐射。

波长范围从0.29-100μm2.4 净辐射E*(辐射平衡)太阳与大气向下发射得全辐射和地面向上发散的全辐射之差值,也称为辐射差额。

用净全辐射表测量,但是精度不高,用公式计算更准确。

其表示式为:净全波辐射E*=Eg↓+El↓-Er↑-E l↑净短波辐射Ed*=Eg↓-Er↑净长波辐射E l*=E l↓-E l↑以上各辐射,如图1.4所示。

各类天气标准

各类天气标准

一、降水量标准:二、沙尘暴标准:沙尘暴:由于风将地面沙尘吹起,水平能见度小于1千米。

强沙尘暴水平能见度小于500米。

特强沙尘暴水平能见度小于50米。

扬沙:由于风将地面沙尘吹起,水平能见度大于1千米而小于10千米浮尘:水平能见度大于10千米。

全省≥3站一次全省的区域性沙尘暴风力等级表风力等级米/秒01-0.210.3-1.52 1.6-3.33 3.4-5.44 5.5-7.95 8.0-10.76 10.8-13.87 13.9-17.18 17.2-20.79 20.8-24.410 24.5-28.411 28.5-32.612 32.7-36.913 37.0-41.414 41.5-46.115 46.2-50.916 51.0-56.017 56.1-61.2三、霜冻:地面最低温度≤0°C。

发布时间:河东各地一年中,4月10日起至9月30日。

河西各地一年中,5月1日起至9月30日。

四、寒潮:24小时内最低气温将要下降8℃以上,最低气温小于等于5℃,48小时内最低气温将要下降10℃以上,最低气温小于等于5℃,五、高温:标准:河西最高气温将在34℃以上河东最高气温将在32℃以上连续三天日最高气温将在35℃以上,发警报六、大风:平均风力可达6级以上,或者阵风7级以上;七、冰雹:全省同一天内,5测站出现冰雹天气,为一次区域性冰雹天气。

八、雾:能出现能见度小于1000米的雾九、霾:发警报标准:12小时内可能出现能见度小于3000米的霾,或者已经出现能见度小于3000米的霾且可能持续。

(相对湿度《十、干热风:一般干热风出现时,日最高温度达30℃或以上,日平均相对湿度在30%或以下,偏东风力2级或以上。

1980年省局业务处制定的河西地区干热风标准为:6月11日至7月20日期间任意三天内达到①每天的日平均气温正距平≥1,0或三天的正距平和≥9.0-12.0。

②14时为偏东风或静风。

③三天的最高气温平均值≥30°C(酒泉≥32°C、敦煌≥34°C)。

气象五参数自动监测标准

气象五参数自动监测标准

气象五参数自动监测标准气象五参数是指温度、湿度、风速、风向和气压,它们是气象学中最基本的参数。

正确地测量和监测这些参数对气象研究和天气预报具有重要的意义。

由于传统手动观测存在人为误差等问题,越来越多的自动监测系统被开发出来,为此,编制了“气象五参数自动监测标准”,本文将围绕该标准进行阐述。

第一步:设备需求按照“气象五参数自动监测标准”,自动监测设备要求温度测量范围在-50℃-+50℃,相对湿度测量范围在0-100%,风向测量偏差小于5°,风速测量范围为0-60m/s,气压测量范围在500-1100hPa。

此外,设备还需要具有自检、校准、报警等功能。

第二步:设备安装在选择安装位置时,要避开遮挡和人工热源等可能影响测量的因素。

安装时,设备应固定在稳定的平台上,并考虑到设备的防雷、防水等方面,确保设备的可靠性。

第三步:通信与数据处理设备通常会配备各种通讯接口,如485、232、GPRS、WIFI等,以便与数据传输器连接。

同时,数据传输器连接到计算机或网络,实现数据处理和监测。

此外,还需要考虑设备的数据存储和备份等问题。

第四步:设备维护设备长期使用后会产生一定的误差,因此需要进行定期维护。

主要包括设备自检、校准、清洁、检查等工作。

此外,还需注意设备的防雷和防水等问题,保证设备的长期稳定运行。

总之,“气象五参数自动监测标准”规范了自动监测设备的基本要求和测量指标,使得自动监测设备的使用更加统一化和规范化。

正确使用和维护自动监测设备,可以提高气象监测数据的准确性和可靠性,对气象学及天气预报等工作都具有重要意义。

标准大气的三个基本参数

标准大气的三个基本参数

标准大气的三个基本参数标准大气是气象学和航空航天领域中常用的一个概念,用来描述大气压力、温度和密度随着高度的变化情况。

标准大气的三个基本参数是大气压力、温度和密度。

下面将就这三个基本参数逐一进行介绍。

首先是大气压力。

大气压力是用来描述气体对单位面积上施加的力量。

在标准大气条件下,海平面上的大气压力约为1013.25百帕(hPa),这相当于1013.25毫巴或者1.01325标准大气压。

随着海拔的增加,大气压力呈指数级下降。

通常情况下,大气压力的变化会影响到高度计的读数、飞行器的性能以及气压系统的工作。

对大气压力的准确测量和理解对于气象学和航空航天领域都具有重要意义。

其次是大气温度。

大气温度是指空气中分子的平均动能,是气体分子运动能量的表现形式。

标准大气条件下,温度呈指数级下降,大约每上升165米,温度就降低1摄氏度。

不同高度的温度变化对气流的稳定性、天气的形成和航空器的性能都有着重要影响。

大气温度的变化还与地面温度、太阳辐射和大气层的成分有关。

温度的准确测量对于气象学的预报、气候研究以及工业生产都有着重要的意义。

最后是大气密度。

大气密度是指单位体积内包含的空气质量。

随着海拔的升高,大气密度也会呈指数级递减。

大气密度的变化对于飞行器的升力、推力和阻力等性能参数都有着直接影响。

大气密度的变化还关系到声速、空气动力学、空气污染扩散等方面。

对于大气密度的准确测量和理解对于空气动力学、气象学以及航空航天领域都具有重要意义。

大气压力、温度和密度是标准大气的三个基本参数。

它们是描述大气状态和气体动力学性质的重要物理量,对气象学、航空航天领域以及地球科学研究都有着重要的意义。

对这三个参数的深入理解和研究,有助于提高气象预报的准确性、改进飞行器设计和性能,促进气候变化研究和环境监测。

标准气象条件

标准气象条件

标准气象条件
标准气象条件是指在海平面上,温度为15℃,气压为1013.25毫巴,相对湿度为50%的大气状态。

这种状态下,空气密度为1.225千克/立方米,声速为340.29米/秒。

标准气象条件是气象学中的一个重要概念,它是气象学研究的基础。

在标准气象条件下,各种气象参数的测量值是标准的,可以用来比较
不同地区、不同时间的气象数据。

同时,标准气象条件也是气象预报、航空、航天等领域的重要参考标准。

标准气象条件下的温度为15℃,这是一个相对温和的温度,适宜人类生活和生产活动。

在这个温度下,大气中的水汽含量也比较适中,相
对湿度为50%,不会过于潮湿或干燥。

同时,标准气象条件下的气压
为1013.25毫巴,这是一个比较常见的气压值,也是大气压力的基准值。

标准气象条件的空气密度为1.225千克/立方米,这是一个重要的物理参数。

空气密度的大小直接影响到空气的流动、传热、传质等物理过程。

在航空、航天等领域,空气密度的大小对于飞行器的设计、性能
计算等都有着重要的影响。

标准气象条件下的声速为340.29米/秒,这是一个比较常见的声速值。

声速的大小与介质的密度、弹性模量等物理参数有关。

在气象学中,
声速的大小对于声波的传播、气象雷达的工作原理等都有着重要的影响。

总之,标准气象条件是气象学中的一个重要概念,它为气象学研究提
供了基础和参考标准。

在实际应用中,标准气象条件也为气象预报、
航空、航天等领域提供了重要的参考标准。

中国部分城市气象参数

中国部分城市气象参数

采暖空气调节最低日平均通风通风空气调节空气调节日平均计算日温差北京39°48′116°28′31.211.4-9-12-15.9-53033.228.68.8天津39°06′117°10′ 3.312.2-9-11-13.1-42933.429.28.1唐山39°38′118°10′25.911.1-10-12-15-52932.7299石家庄38°02′114°25′80.512.9-8-11-17.1-33135.129.710.4太原37°47′112°33′777.99.5-12-15-17.8-72831.226.19.8呼和浩特40°49′111°41′1063 5.8-19-22-25.1-132629.9259.4沈阳41°46′123°26′41.67.8-19-22-24.9-122831.427.28.1吉林43°57′126°58′183.4 4.4-25-28-33.8-182730.326.18.8长春43°54′125°13′236.8 4.9-23-26-29.8-162730.525.98.7齐齐哈尔47°23′123°55′145.9 3.2-25-28-32-202730.626.18.3哈尔滨45°41′126°37′171.7 3.6-26-29-33-202730.326 6.9上海31°10′121°26′ 4.515.7-2-4-6.93323430.4 4.8连云港34°36′119°10′314-5-8-11.403133.531 6.9南京32°00′118°48′8.915.3-3-6-92323531.48.3杭州30°14′120°10′41.716.2-1-4-643335.731.57.9宁波29°52′121°34′ 4.216.203-4.343234.530.2 6.9温州28°01′120°41′617.93-1-1.883132.829.6 6.9蚌埠32°57′117°22′2115.1-4-7-12.313235.632 6.9合肥31°52′117°14′29.815.7-3-7-12.52323531.7 6.3福州26°05′119°17′8419.664 1.6103335.230.49.2厦门24°27′118°04′63.220.986 4.9133133.429.9 6.7九江29°44′116°00′32.2170-3-6.843336.4327.7南昌29°36′115°55′46.717.50-3-5.653335.632.1 6.7烟台37°32′121°24′46.712.4-3-9-11.9-22730.728.2 4.8济南36°41′116°59′51.614.2-7-10-13.7-23134.831.3 6.7青岛36°04′120°20′7612.2-6-9-12.51373927.2 3.5洛阳34°40′112°25′154.514.6-5-7-11.603235.930.99.6郑州34°43′113°39′110.414.2-5-7-11.403235.630.89.2武汉30°37′114°08′23.316.3-2-5-11.333335.231.9 6.3长沙28°12′113°15′44.917.20-3-6.953335.8327.3汕头23°24′116°41′ 1.221.396 5.1133132.829.8 5.8广州23°08′113°19′ 6.621.875 2.9133133.530.1 6.5湛江21°13′110°24′25.323.1107 4.2163133.730.5 6.2海口20°02′110°21′14.123.81210 6.9173234.529.98.8桂林25°20′110°21′161.818.830-2.983233.930.5 6.5南宁22°49′108°21′72.221.675 2.4133234.230.37.5北海21°29′109°06′14.622.686 2.6143132.430.1 4.4成都30°41′104°01′505.916.221-1.162931.628 6.9重庆29°35′106°28′259.118.3420.973336.532.57.7夏季地名台站位置年平均温度℃室外计算(干球)温度℃室内气象参数(GBJ19-87)北纬东经海拔m 冬季贵阳26°35′106°43′897.515.3-1-3-5.95283026.37.1昆明25°01′102°41′1891.414.731 3.582325.822.2 6.9拉萨29°40′91°08′36587.5-6-8-10.3-21922.818.19西安34°18′108°56′396.913.3-5-8-12.3-13135.230.78.7兰州36°03′103°43′1517.29.1-11-13-15.8-72630.525.89西宁36°37′101°46′2261.2 5.7-13-15-20.3-92225.920.710银川38°29′106°13′111.58.5-15-18-23.4-92730.625.99乌鲁木齐43°47′87°37′917.9 5.7-22-27-33.3-152934.1299.8吐鲁番42°52′89°13′34.513.9-15-21-23.7-103610.735.510台北25°02′121°31′922.11197153133.630.5 6.9花莲24°01′121°37′1422.913119.817303229.5 4.8香港22°18′114°10′3222.81086163132.430 4.626.425.845786426.926.453786526.225.552796426.626.352755423.423.551725420.821.956644925.424.644735624.522.972796424.22368786422.922.871735423.422.871776128.227.875836727.926.566816728.32873816428.528.677806228.528.178836828.727.975847328.128.171806028.228.37581632828.874786127.628.473817028.329.475766027.929.674755825.825.260807426.727.45473542625.164857227.427.557754527.427.360734528.228.876796327.729.381755927.728.279847327.728.470836727.828.979817027.928.48583572728.371786127.528.375826627.928.777837426.725.680857027.323.6827556最冷月平均最热月平均最热月14时平均夏季空气调节室外计算湿球温度℃最热月平均温度℃室外计算相对湿度%2324787764 19.919.8688364 13.515.1285444 2626.6677255 20.222.25861444 16.417.2486547 2223.4286447 18.523.5804431 13.832.7593124 27.328.68277_26.828.58280_27.328.6718173。

气象五参数

气象五参数

气象五参数
气象五参数的定义,那么我们就可以根据它来判断天气了。

首先要知道什么是温度指标,温度与摄氏度有什么不同?然后才能进行其他方面的推算。

一、温度指标:气温(℃):日最高气温和最低气温的平均值二、风速指标:风力(级):0-4级三、降水量指标:24小时降雨量( mm)四、相对湿度指标:百分率=%。

一、温度指标:气温(℃):日最高气温和最低气温的平均值二、风速指标:风力(级):0-4级三、降水量指标:24小时降雨量( mm)四、相对湿度指标:百分率=%。

说到温度计大家肯定都认为是会动的吧!其实在科学研究中,通常使用的温度计并非真正意义上的温度计,而是带有温度传感器的玻璃管。

因此,也被称作“体温表”或“人体温度计”。

不过除了液体体温计之外,目前还没发现另一种体温计有记忆功能。

当然,有些温度计除了有传统的刻度盘之外,也具备 LED 数字显示屏,让人们看得更清楚明白。

- 1 -。

室外气象参数GB50736-2012

室外气象参数GB50736-2012

-0.5
0.9
0.0
143
143
160
183
146
127
143
11.05~03.27 11.05~03.27 10.23~03.31 10.14~04.14 11.04~03.29 11.08~03.14 11.06~03.28
-0.3
0.2
-0.7
-3.5
0.3
2.0
1.0
41.3
41.2
37.4
-4.1
-3.9
34.4
36.7
38.1
40.5
38.4
38.5
39.2
-40.4
-25.1
-25.8
-23.1
-26.0
-30.5
-31.4
赤峰
通辽
鄂尔多斯
内蒙古(12) 呼伦贝尔
统计年份
1971~2000 1971~2000 1971~2000 1971~2000
年平均温度(℃)
12.3
12.7
12.6
13.4
供暖室外计算温度(℃)
-7.6
-7.0
-6.8
-6.2
冬季通风室外计算温度(℃)
-3.6
-3.5
-3.3
-2.3
冬季空气调节室外计算温度(℃)
-9.9
-9.6
-9.2
河北(10)
唐山
邢台
保定
张家口
承德
秦皇岛
沧州
唐山
邢台
保定
张家口
承德
秦皇岛
沧州
54534 39°40′ 118°09′
53798 37°04′ 114°30′

气象五参数自动监测标准

气象五参数自动监测标准

气象五参数自动监测标准
气象五参数自动监测标准是指在气象观测领域中,对以下五个参数的自动监测所需遵循的标准:温度、湿度、气压、风速和风向。

一、温度的自动监测需满足以下标准:
1. 传感器的精度应达到±0.5℃或更高;
2. 温度传感器应安装在阴凉处,避免直接阳光照射;
3. 温度传感器的安装高度应在1.5米以上;
4. 温度传感器的周围应保持无遮挡且空气流通。

二、湿度的自动监测需满足以下标准:
1. 湿度传感器的精度应达到±3%RH或更高;
2. 湿度传感器应安装在不受日照、降雨和风的影响下;
3. 湿度传感器的安装高度应在1.5米以上;
4. 湿度传感器周围应保持无遮挡且空气流通。

三、气压的自动监测需满足以下标准:
1. 气压传感器的精度应达到±0.5hPa或更高;
2. 气压传感器应安装在不受日照、降雨和风的影响下;
3. 气压传感器的安装高度应在1.5米以上;
4. 气压传感器周围应保持无遮挡且空气流通。

四、风速和风向的自动监测需满足以下标准:
1. 风速传感器的精度应达到±0.5m/s或更高;
2. 风速传感器应安装在不受日照、降雨和风的影响下;
3. 风速传感器的安装高度应在10米以上;
4. 风向传感器应安装在风速传感器的上方;
5. 风向传感器的安装高度应与风速传感器相同;
6. 风向传感器周围应保持无遮挡且空气流通。

以上标准是保障气象五参数自动监测数据准确性和可靠性的必要条件,对于提升气象预报和科学研究的水平具有重要意义。

中国各地室外气象参数

中国各地室外气象参数

中国各地室外气象参数中国各地的室外气象参数是指各地的气温、湿度、降水量、风速等气象要素。

以下将分别介绍中国各地的室外气象参数:一、气温:中国气温差异较大,从南到北分别为热带、亚热带、温带和寒带。

四季分明的地区,夏季气温较高,冬季较低;而高原和山区气温较低,气温逐渐下降的趋势也较为明显。

一般来说,夏季最高温度在20℃-40℃之间,冬季最低温度在-10℃-20℃之间。

二、湿度:中国各地的湿度差异较大,从湿润地区到干旱地区都有。

南方湿度较大,常年的相对湿度在70%以上,且通常下雨较多,比较潮湿;而北方相对湿度较低,尤其是在冬季,空气干燥。

一般来说,湿度较高的地区会感觉比较闷热,而湿度较低的地区会感觉较为干燥。

三、降水量:中国各地的降水量也有明显的差异。

南方降水充沛,常年均在1000毫米以上,且分布较为均匀;而北方降水较少,年降水量在300-600毫米之间,且分布不均。

一般来说,降水量较多的地区会比较湿润,而降水量较少的地区会比较干燥。

四、风速:中国各地的风速也有差异,主要受地形和季节的影响。

沿海地区和山区常年受到海洋和山脉的影响,风速较大,尤其是在冬季;而内陆地区风速相对较小。

一般来说,风速较大的地区会比较凉爽,而风速较小的地区会比较炎热。

总结起来,中国各地的室外气象参数在气温、湿度、降水量和风速等方面存在较大的差异。

南方气温较高,湿度大,降水量多,风速较小;北方气温较低,湿度较低,降水量较少,风速较大。

因此,在不同的地区居住或旅行时,需要根据当地的气象参数来做好相应的准备和防护工作。

《气象标准》气象参数标准

《气象标准》气象参数标准

编制说明本标准是根据城乡建设环境保护部(84)城设字第124号通知的要求,为了适应工业与民用建筑工程的需要,由中南地区建筑标准设计协作组办公室会同国家气象局北京气象中心气候资料室共同编制。

在编制过程中,广泛征求了建筑、气象、城建等专业部门及各有关规范编制组的意见;通过对6个城镇的试编工作,确定了编制原则、成果表现形式、全国城镇定点与气象参数的项目内容;在征求意见稿完成后,又征求了全国有关单位的意见,然后修改成本稿。

我国城镇较多,各专业需求的气象参数项目较广,限于当前条件,本标准仅选取了209个城镇,每个城镇列出55项常用的气象参数及气候特征分析,供工业与民用建筑工程设计、施工中使用。

为使各有关标准规范的数值统一起见,本标准中的“最热月14时平均温度、相对湿度”、“三十年一遇最大风速”、“日平均气温W5°C的日数及度日数等”及“冬、夏季太阳辐射强度”系来源于《采暖通风与空气调节设计规范》(送审稿)、《工业与民用建筑结构荷载规范》、《民用建筑节能设计标准》及《民用建筑热工设计规程》等。

本标准共分三章,五个附录,主要内容有:总则、参数的分类及其应用、参数的统计方法与标准及全国城镇参数定点示意图、参数表等。

第一章总则第1.0.1条为满足工业与民用建筑工程的勘察、设计、施工以及城镇小区规划设计的需要而提供统一的建筑气象参数,特制订本标准。

第1.0.2条本标准中所选用的参数系工业与民用建筑工程中通用的建筑气象参数。

在编制有关规划、设计等文件时所用的气象参数,已列入本标准的应以本标准为准。

其他未列入本标准中的各专业专用的参数,仍应按各专业的有关规范执行。

第1.0.3条本标准按城镇定点提供气象参数。

其地名以经国务院批准的截至1985年底的行政区划资料所列为准。

第1.0.4条本标准所列的参数是根据各城镇气象台站30年(1951年〜1980年)气象记录资料编制的。

不足30年记录者,按实有记录资料整理编制。

建筑节能气象参数标准

建筑节能气象参数标准

建筑节能气象参数标准建筑节能是当前社会发展的重要课题,而气象参数在建筑节能中起着至关重要的作用。

建筑节能气象参数标准的制定对于推动建筑节能工作具有重要意义。

本文将围绕建筑节能气象参数标准展开讨论,分析其重要性和具体内容。

首先,建筑节能气象参数标准的制定对于提高建筑节能水平具有重要意义。

气象参数直接影响建筑物的保温、隔热等性能,合理的气象参数标准能够为建筑设计和施工提供科学依据,从而提高建筑物的节能性能,减少能源消耗,降低对环境的影响。

其次,建筑节能气象参数标准的制定对于促进建筑行业的可持续发展具有重要意义。

在当前全球温室气体排放日益严重的背景下,建筑节能已成为建筑行业的必然选择。

通过制定科学的气象参数标准,可以推动建筑行业向着更加节能、环保的方向发展,实现可持续发展的目标。

建筑节能气象参数标准的内容主要包括气温、湿度、风速等参数。

在不同地区,气候条件存在差异,因此建筑节能气象参数标准需要根据具体地区的气候特点进行制定。

例如,炎热地区的建筑需要考虑降温和隔热问题,而寒冷地区的建筑则需要考虑保温和防冻问题。

因此,建筑节能气象参数标准需要具体到不同地区、不同季节,以确保其科学性和实用性。

同时,建筑节能气象参数标准的制定需要充分考虑建筑材料、建筑结构等因素。

不同的建筑材料对气象参数的影响不同,因此在制定气象参数标准时,需要充分考虑建筑材料的热传导系数、透光性等因素。

此外,建筑结构的设计也会影响建筑的节能性能,因此在制定气象参数标准时,还需要考虑建筑结构的保温、隔热等方面的要求。

总之,建筑节能气象参数标准的制定对于推动建筑节能工作具有重要意义。

通过科学的气象参数标准,可以提高建筑的节能性能,促进建筑行业的可持续发展。

因此,在未来的工作中,需要进一步完善建筑节能气象参数标准,为建筑节能工作提供更加科学、合理的技术支持。

中到大雨量级标准

中到大雨量级标准

中到大雨量级标准
小雨:1d(或24h)降雨量小于10mm者。

中雨:1d(或24h)降雨量10~25mm者。

大雨:1d(或24h)降雨量25~50mm者。

暴雨:1d(或24h)降雨量50~100mm者。

大暴雨:1d(或24h)降雨量100~250mm者。

特大暴雨:1d(或24h)降雨量在250mm以上者。

小雪:12小时内降雪量小于1.0cm(折合为融化后的雨水量,下同)或24小时内降雪量小于2.5mm的降雪过程。

中雪:12小时内降雪量1.0~3.0cm或24小时内降雪量2.5~5.0cm 或积雪深度达3cm的降雪过程。

大雪:12小时内降雪量3.0~6.0cm或24小时内降雪量5.0~10.0cm 或积雪深度达5cm的降雪过程。

暴雪:12小时内降雪量大于6.0cm或24小时内降雪量大于10.0cm 或积雪深度达8cm的降雪过程。

大暴雪:12小时内降雪量大于12.0cm或24小时内降雪量大于20.0cm或积雪深度达16cm的降雪过程。

特大暴雪:12小时内降雪量大于24.0cm或24小时内降雪量大于40.0cm或积雪深度达32cm的降雪过程。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编制说明本标准是根据城乡建设环境保护部(84)城设字第124号通知的要求,为了适应工业与民用建筑工程的需要,由中南地区建筑标准设计协作组办公室会同国家气象局北京气象中心气候资料室共同编制。

在编制过程中,广泛征求了建筑、气象、城建等专业部门及各有关规范编制组的意见;通过对6个城镇的试编工作,确定了编制原则、成果表现形式、全国城镇定点与气象参数的项目内容;在征求意见稿完成后,又征求了全国有关单位的意见,然后修改成本稿。

我国城镇较多,各专业需求的气象参数项目较广,限于当前条件,本标准仅选取了209个城镇,每个城镇列出55项常用的气象参数及气候特征分析,供工业与民用建筑工程设计、施工中使用。

为使各有关标准规范的数值统一起见,本标准中的“最热月14时平均温度、相对湿度”、“三十年一遇最大风速”、“日平均气温≤5℃的日数及度日数等”及“冬、夏季太阳辐射强度”系来源于《采暖通风与空气调节设计规范》(送审稿)、《工业与民用建筑结构荷载规范》、《民用建筑节能设计标准》及《民用建筑热工设计规程》等。

本标准共分三章,五个附录,主要内容有:总则、参数的分类及其应用、参数的统计方法与标准及全国城镇参数定点示意图、参数表等。

第一章总则第1.0.1条为满足工业与民用建筑工程的勘察、设计、施工以及城镇小区规划设计的需要而提供统一的建筑气象参数,特制订本标准。

第1.0.2条本标准中所选用的参数系工业与民用建筑工程中通用的建筑气象参数。

在编制有关规划、设计等文件时所用的气象参数,已列入本标准的应以本标准为准。

其他未列入本标准中的各专业专用的参数,仍应按各专业的有关规范执行。

第1.0.3条本标准按城镇定点提供气象参数。

其地名以经国务院批准的截至1985年底的行政区划资料所列为准。

第1.0.4条本标准所列的参数是根据各城镇气象台站30年(1951年~1980年)气象记录资料编制的。

不足30年记录者,按实有记录资料整理编制。

第二章建筑气象参数标准的分类及其应用第一节建筑气象参数项目分类第2.1.1条本标准按各定点城镇分别列出了各类建筑气象参数:大气压、干球温度、相对湿度、降水、风、日照、冬夏季太阳辐射强度、地温、冻土及天气现象等10类55项(见附录二、三),并给出当地的“气候特征分析”、“全年、冬、夏季风玫瑰图”。

第2.1.2条“气候特征分析”扼要叙述该点的主要气候特点,为设计、施工人员提供必要的气候背景,其中有关数据亦可直接引用。

第2.1.3条全年及冬、夏季风玫瑰图给出了各风向的年、季平均频率分布。

第2.1.4条“太阳辐射强度”除附录三所列的城镇外,其他城镇可采用当地已有的数据或参照附录三中所列城市就近套用。

第二节各项参数的引用第2.2.1条本标准所列各项气象参数可供工业与民用建筑工程的设计、施工直接引用。

第2.2.2条引用参数时应注意建设地点与拟引用数据的气象台站的距离、地形等因素对数值的影响。

一、地势平坦的区域1.建设地点与拟引用数据的气象台站水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时可以直接引用。

2.超过上款数值时,则应使用与建设地点相邻的二个以上气象台站(含本标准未列入的台站)的气象资料,按内插法取值(内插法可视情况采用直线内插或平面内插)。

二、地势崎岖的区域气候受山脉的走向、总体高度、长度、地形形态(山顶、河谷、盆地、山坡)、坡度、坡向等因素的影响,地方性差异较大,选取参数值时宜依据邻近台站(含本标准未列入的台站)的长年代资料和工程现场的观测数据对比取值,或与当地气象部门共同商定。

第三章气象参数的统计方法与标准第一节统计方法第3.1.1条历年值的统计历年即逐年、每年。

历年值是指统计气象资料时,针对所用记录年代中的每一年求得的不同时段(年、月、日)的统计值(平均值、总量、极值)。

一、平均值1.日平均值:由每日三次(或四次)定时观测值的和,除以观测次数所得的商。

2.月(旬)平均值:某月(旬)逐日平均值的和,除以月(旬)内所含的日数所得的商。

3.年平均值:逐月平均值的和,除以12所得的商。

二、总量1.日总量:一日内某要素的累计值。

2.月总量:某月逐日日总量的总和。

3.年总量:逐月月总量的总和。

三、极值1.日极值:一日内出现的最高(低)值或最大(小)值。

2.月极值:某月逐日日极值之中的最高(低)值或最大(小)值。

3.年极值:逐月月极值之中的最高(低)值或最大(小)值。

第3.1.2条累年值的统计累年即多年。

累年值是指统计气象资料时,针对整个记录年代求得的不同时段(年、月、日)的统计值(平均值、总量、极值)。

一、平均值1.月平均值:历年月平均值(总量、总数)的和,除以年数所得的商。

2.年平均值:历年年平均值(总量、总数)的和,除以年数所得的商。

二、极值1.月极值:历年月极值中最高(低)值或最大(小)值。

2.年极值:历年年极值中的最高(低)值或最大(小)值。

第二节大气压第3.2.1条年平均大气压历年年平均气压的平均值。

第3.2.2条夏季平均大气压累年6、7、8三个月的月平均气压的平均值。

第3.2.3条冬季平均大气压累年12、1、2三个月的月平均气压的平均值。

第三节干球温度第3.3.1条全年年平均干球温度历年年平均干球温度的平均值。

第3.3.2条干球温度年较差累年最热月月平均干球温度减去累年最冷月月平均干球温度所得的差值。

第3.3.3条干球温度全年平均日较差累年年平均最高干球温度与累年年平均最低干球温度之差。

第3.3.4条极端最高干球温度累年各月极端最高干球温度中的最高值。

第3.3.5条极端最低干球温度累年各月极端最低干球温度中的最低值。

第3.3.6条最热月月平均干球温度累年各月月平均干球温度中的最高值。

第3第3.7条条最热月14时平均干球温度历年最热月14时平均干球温度的平均值。

第3.3.8条最冷月月平均干球温度累年各月月平均干球温度中的最低值。

第3.3.9条日平均气温≤5℃的初终日期、日数、度日数及平均温度。

一、日平均气温≤5℃的初终日期及日数:以累年逐旬平均干球温度内插得出干球温度≤5℃的起止日期,及其间的日数。

二、度日数:上款的起止日期之间各天日平均干球温度与室温18℃之间温差值的总和。

三、平均温度:起止日期之间的日平均温度。

第四节相对湿度第3.4.1条最热月月平均相对湿度累年各月平均气温中最高值出现月份的平均相对湿度。

第3.4.2条最热月14时平均相对湿度历年最热月14时平均相对湿度的平均值。

第3.4.3条最冷月月平均相对湿度累年各月平均气温中最低值出现月份的平均相对湿度。

第五节降水第3.5.1条平均年总降水量历年年降水总量的平均值。

第3.5.2条一日最大降水量历年一日最大降水量数列中的最大值。

第3.5.3条最大积雪深度及其对应密度历年最大积雪深度数列中的最大值及出现此雪深时所测的积雪密度。

第六节风第3.6.1条风速一、全年平均风速:历年年平均风速的平均值。

二、夏季平均风速:累年6、7、8三个月月平均风速的平均值。

三、冬季平均风速:累年12、1、2三个月月平均风速的平均值。

四、30年一遇最大风速:对历年10分钟平均最大风速数列采用极值Ⅰ型分布配置曲线后,根据曲线确定的重现期为30年的最大风速。

如无10分钟平均最大风速时,可将历年不同高度定时观测的2分钟平均最大风速换算成离地10m高、10钟平均最大风速。

第3.6.2条风向一、年(月)最多风向及其频率:累年全年(某月)平均各风向频率中的最大值及其相应的风向。

二、全年最小风频:累年年平均各风向频率中的最小值及其相应的风向。

三、全年及冬、夏季风玫瑰图:年、季16个方位的风向频率构成的封闭折线图。

第七节日照第3.7.1条年(月)日照时数历年年(月)实有日照时数的平均值。

第3.7.2条年(月)日照百分率历年年(月)实有日照时数占可照时数的百分比的平均值。

第3.7.3条冬季日照时数累年12、1、2三个月月平均日照时数之和(即参数表中第37项三个数据之和)。

第3.7.4条冬季日照百分率累年12、1、2三个月月日照百分率的平均值(即参数表中第38项三个数据的平均值)。

第3.7.5条冬至日、大寒日正午入射角冬至日、大寒日中午12时的太阳高度角。

第八节冬、夏季太阳辐射强度第3.8.1条冬季太阳辐射强度取各地采暖期的累年(1、2、3、4、10、11、12月)各月平均总辐射和平均直射辐射总量,通过计算分别列出各月南、北、西(东)垂直面及水平面逐时(当地太阳时)的太阳辐射强度及昼夜平均值。

第3.8.2条夏季太阳辐射强度取各地历年7月份最大的总辐射、直射辐射日总量的平均值,通过计算分别列出南、北、西(东)各垂直面及水平面上逐时(当地太阳时)的太阳辐射强度及昼夜平均值。

第九节地温第3.9.1条某深度的月平均地温历年某深度月平均地温的平均值。

第十节冻土第3.10.1条最大冻土深度历年冻土深度最大值中的最大值。

第3.10.2条某深度土壤的冻结、解冻日期历年某深度土壤冻结、解冻日期的平均日期。

第十一节天气现象第3.11.1条大风日数一、全年大风日数:历年大风(风速≥17m/s或风力≥8级)日数的平均值。

二、最多(最少)年大风日数:历年大风日数序列中的最大(最小)值。

第3.11.2条年(月)积雪日数及初终期历年地面积雪日数的平均值,以及每年7月1日至次年6月30日之间出现积雪的第一天和最后一天的日期的平均日期。

第3.11.3条年(月)降雪日数及初终期历年年(月)降雪总日数的平均值(某日出现降雪即作为降雪日计),以及每年7月1日至次年6月30日之间出现降雪的第一天和最后一天的日期的平均日期。

第3.11.4条全年雷暴日数历年出现雷暴总日数的平均值(闻雷声即作为雷暴日计)。

第3.11.5条年(月)冰雹日数历年年(月)冰雹总日数的平均值(凡有降雹现象之日即作为冰雹日计)。

第3.11.6条年(月)沙暴日数历年年(月)出现沙暴总日数的平均值(某日出现沙暴水平能见度不足1000m即作为沙暴日计)。

第3.11.7条年(月)雾日日数历年年(月)雾日总数的平均值(某日出现水平能见度不足1000m的雾的现象即作为雾日计)。

第3.11.8条年(月)雨凇日数历年年(月)雨凇总日数的平均值(某日出现雨凇现象即为雨凇日计)。

第3.11.9条年(月)雾凇日数历年年(月)雾凇总日数的平均值(某日出现雾凇现象即作为雾凇日计)。

附录一建筑气象参数全国城镇定点示意图及附表附录一附表续表共计132 7763% 37%附录三全国主要城市冬季太阳辐射强度表[W/㎡]附录三全国主要城市冬季太阳辐射强度表[W/㎡]续表附录三全国主要城市冬季太阳辐射强度表[W/㎡]续表附录三全国主要城市冬季太阳辐射强度表[W/㎡]续表续表附录三全国主要城市冬季太阳辐射强度表[W/㎡]全国主要城市夏季太阳辐射强度表[W/㎡]附录三全国主要城市冬季太阳辐射强度表[W/㎡]续表附录四名词解释一、春、夏、秋、冬四季:本标准以阳历3~5月为春季,6~8月为夏季,9~11月为秋季,12月~翌年2月为冬季。

相关文档
最新文档