57
Wykorzystanie w praktyce Modelowanie promieniowania słonecznego mgr Małgorzata Pietras Wrocław, 15.09.2010

Modelowanie promieniowania słonecznego

  • Upload
    wgug

  • View
    1.403

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacja w formacie *.pdf z wykładu na warsztatach "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS" 13-16.09.2010. Autorka: Małgorzata Pietras

Citation preview

Page 1: Modelowanie promieniowania słonecznego

Wykorzystanie w praktyce

Modelowanie promieniowania słonecznego

mgr Małgorzata Pietras

Wrocław, 15.09.2010

Page 2: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie słoneczne � Słońce promieniuje z podobną wydajnością od ponad pięciu

miliardów lat w czym przypomina olbrzymi reaktor termojądrowy, w którym zachodzi synteza wodoru w hel.

� Ilość energii emitowanej przez Słońce szacuje się na około 1023 kW. Jednak do powierzchni kuli ziemskiej dociera niewielka jej część

Page 3: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie słoneczne � Standardowo podaje się wartość promieniowania

słonecznego na górnej granicy atmosfery, przy średniej odległości Ziemi od Słońca. Jest to tak zwana stała słoneczna (I0).

� Podawana w piśmiennictwie wielkość stałej słonecznej waha się od 1325 W/m2

� Zmienność stałej słonecznej w czasie

Page 4: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie bezpośrednie � Promieniowaniem bezpośrednim (I) nazywamy tę część

promieniowania słonecznego, która dociera do powierzchni Ziemi w postaci wiązki promieni równoległych.

� Natężenie promieniowania bezpośredniego wzrasta wraz ze wzrostem wysokości Słońca i wyniesieniem danego punktu nad poziom morza.

Ih = I � sinh

Page 5: Modelowanie promieniowania słonecznego

Osłabienie promieniowania słonecznego � Podczas przenikania przez atmosferę promieniowanie

słoneczne ulega osłabieniu. Jest ono wywołane pochłanianiem i rozpraszaniem części promieniowania przez cząstki gazów oraz różne domieszki i zanieczyszczenia, które znajdują się w powietrzu atmosferycznym.

Page 6: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie rozproszone • Podczas przechodzenia promieniowania słonecznego przez

warstwę atmosfery ziemskiej ulega ono rozproszeniu.

• Promieniowanie rozproszone (Id) ma niewielkie znaczenie podczas pogody bezchmurnej. Natomiast podczas dni pochmurnych, przy całkowitym zachmurzeniu nieba, energia słoneczna dociera do powierzchni Ziemi jedynie w takiej postaci.

Page 7: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie całkowite i usłonecznienie � Promieniowaniem słonecznym całkowitym (Ic) określa się

sumę promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego. Jego natężenie określa się względem powierzchni poziomej i można je wyrazić za pomocą wzoru:

Ic = I � sinh + Id

� Usłonecznienie jest to czas dopływu bezpośredniego promieniowania do powierzchni Ziemi.

Page 8: Modelowanie promieniowania słonecznego

Model r.sun � Model r.sun ( Hofierka, Šuri 2002) jest integralną częścią

systemu informacji przestrzennej GIS GRASS, dostępnego

na zasadzie licencji OpenSource.

Page 9: Modelowanie promieniowania słonecznego

Możliwości r.sun r.sun umożliwia obliczenie m.in.. parametrów takich jak:

− Natężenie promieniowania bezpośredniego

− Natężenie promieniowania odbitego

− Natężenie promieniowania rozproszonego

− Wartości podawane jako W/m2 (mode 1) lub Wh/m2 (mode 2)

Page 10: Modelowanie promieniowania słonecznego

Parametry � r.sun elevin=name aspin=name slopein=name

[ linkein=name] [ lin=value] [ albedo=name] [ alb=value] [ latin=name] [ lat=value] [ coefbh=name] [coefdh=name] [ incidout=name] [ beam_rad=name] [ insol_time=name] [ diff_rad=name] [ refl_rad=name] day=value [ step=value] [ declin=value] [time=value] [dist=value]

Page 11: Modelowanie promieniowania słonecznego

Parametry � elevin – nazwa mapy rastrowej prawdziwych wartości

wysokości terenu używana jako wejście,

� slopein - nazwa mapy rastrowej z wartościami nachyleń utworzona z mapy wysokości,

� aspin – nazwa mapy rastrowej z wartościami ekspozycji utworzona z mapy wysokości,

Page 12: Modelowanie promieniowania słonecznego

Parametry

� linkein – nazwa warstwy z wartością współczynnika zmętnienia Linkego

� lin – wartość współczynnika zmętnienia Linkego (domyślnie 3.0)

� Współczynnik zmętnienia Linkiego (LTF) - Opisuje zmniejszenie promieniowania wywołane wspólnym działaniem aerozolu atmosferycznego i pary wodnej. Do jego wyliczenia zastosowana została formuła empiryczna zaproponowana przez Dougniaux (1984)

Page 13: Modelowanie promieniowania słonecznego

Współczynnik zmętnienia Linkiego (LTF)

Gdzie: γ – wysokość słońca w stopniach PWC – ciśnienie pary wodnej ßA – Wskaźnik Angstroma wyrażający zawartość aerozoli w atmosferze.

Page 14: Modelowanie promieniowania słonecznego

Parametry • albedo – nazwa mapy rastrowej z wartością albedo

• alb – wartość albedo (domyślnie 2.0)

• latin - nazwa mapy rastrowej z określoną szerokością geograficzną (stopnie)

• lat – szerokość geograficzna

• coefbh – nazwa mapy rastrowej z wielkością rzeczywistego parametru promieniowania bezpośredniego

Page 15: Modelowanie promieniowania słonecznego

Parametry • coefdh - nazwa mapy rastrowej z wielkością rzeczywistego

parametru promieniowania rozproszonego

• incidout – nazwa mapy wyjściowej z wartościami kąta padania promieni słonecznych

• insol_time – nazwa mapy wyjściowej z długością trwania usłonecznienia

• beam_rad – nazwa mapy wyjściowej z wartością promieniowania bezpośredniego

Page 16: Modelowanie promieniowania słonecznego

Parametry • diff_rad - nazwa mapy wyjściowej z wartością

promieniowania rozproszonego

• refl_rad – nazwa mapy wyjściowej z wartością promieniowania odbitego od powierzchni ziemi

• day – nr dnia w roku (od 1 do 365)

• step – krok czasowy w którym liczone są dzienne sumy promieniowania (domyślnie 0.5h)

Page 17: Modelowanie promieniowania słonecznego

Parametry � declin – wartość deklinacji

� time – czas według lokalnego czasu słonecznego

� dist – rozdzielczość przestrzenna (domyślnie 1.0)

Page 18: Modelowanie promieniowania słonecznego

Wybrany obszar do analizy

Page 19: Modelowanie promieniowania słonecznego

Model terenu - dem

Model terenu z uwzględnieniem wysokości budynków

Page 20: Modelowanie promieniowania słonecznego

r.slope.aspect

Page 21: Modelowanie promieniowania słonecznego

r.slope.aspect

Page 22: Modelowanie promieniowania słonecznego

Natężenie promieniowania bezpośredniego

Page 23: Modelowanie promieniowania słonecznego

Natężenie promieniowania bezpośredniego

MAX i MIN natężenia promieniowania

Polecenie

Page 24: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zmienność natężenia promieniowania bezpośredniego

Page 25: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie rozproszone

Page 26: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zmienność natężenia promieniowania rozproszonego

Page 27: Modelowanie promieniowania słonecznego

r.sun [–s] Uwzględnia efekt zacienienia wynikający z

rzeźby terenu

Page 28: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie bezpośrednie

Page 29: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 30: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie rozproszone

Page 31: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 32: Modelowanie promieniowania słonecznego

Promieniowanie całkowite

Page 33: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 34: Modelowanie promieniowania słonecznego

Usłonecznienie

Page 35: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 36: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zacienienie przez budynki wybrany obszar

Page 37: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zacienienie przez budynki promieniowanie bezpośrednie

Page 38: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zacienienie przez budynki usłonecznienie

Page 39: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zmienność natężenia promieniowania bezpośredniego między budynkami

Page 40: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zmienność czasu usłonecznienia między budynkami

Page 41: Modelowanie promieniowania słonecznego

Wpływ zieleni

Page 42: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zacienienia przez budynki i zieleń

Zieleń wysoka

Zieleń niska

Page 43: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 44: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zacienienie przez zieleń i budynki promieniowanie bezpośrednie

Page 45: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 46: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zacienienie przez zieleń i budynki promieniowanie rozproszone

Page 47: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 48: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zacienienie przez zieleń i budynki promieniowanie całkowite

Page 49: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 50: Modelowanie promieniowania słonecznego

Zacienienie przez zieleń i budynki usłonecznienie

Page 51: Modelowanie promieniowania słonecznego
Page 52: Modelowanie promieniowania słonecznego

Praktyczne zastosowanie modelu r.sun Opłacalność usytuowania kolektora

słonecznego:

� Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dla domu jednorodzinnego w którym mieszka 5 osób, obliczone wg normy PN-92/B-01706, wynosi 600 litrów na dobę. Do ogrzania takiej ilości wody potrzebna jest energia:

Q = m � cw � ∆T

Page 53: Modelowanie promieniowania słonecznego

Opłacalność usytuowania kolektora Q – ciepło,

m - masa wody,

cw – ciepło właściwe wody (4,2kJ),

∆T – różnica temperatury wody ciepłej i zimnej (T2 - T1).

Q = 5 � 120 � 4,2 � (45-10) = 600 � 4,2 � 35 = 88200kJ/dobę = 24,5kWh/dobę

W ciągu roku jest to 24,5 � 365 = 8942,5kWh/rok

Page 54: Modelowanie promieniowania słonecznego

Opłacalność usytuowania kolektora ZAŁOŻENIA:

� sprawność kolektora ŋ = 0,8,

� pole powierzchni kolektora S = 5m2,

� dzienna sprawność kolektora ŋdz = 0,4 (wynika z pochylenia kolektora)

Qs= (S � H � ŋdz)/ŋ

H- natężenie promieniowania całkowitego

Page 55: Modelowanie promieniowania słonecznego

Budynek A

Budynek B

Page 56: Modelowanie promieniowania słonecznego

Opłacalność usytuowania kolektora Budynek A

H = 2,2 kWh/dobę

Qs = 5,5 kWh/dobę

Pokrycie zapotrzebowania

na ciepło do uzyskania c.w.u. = 22,5%

Budynek B

H = 0,6 kWh/dobę

Qs = 1,5 kWh/dobę

Pokrycie zapotrzebowania

na ciepło do uzyskania c.w.u.

= 6%

Page 57: Modelowanie promieniowania słonecznego

Dziękuje!!!