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      武漢與宜昌太陽總輻射與氣象要素的關(guān)系對比研究

      2015-03-19 13:34:41王麗娟陳正洪成馳王俊超
      湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2015年1期
      關(guān)鍵詞:云量相關(guān)分析氣象要素

      王麗娟 陳正洪 成馳 王俊超

      摘要:利用武漢市及宜昌市2007-2008年逐時(shí)太陽總輻照量和氣象要素(氣溫、相對濕度、云量等)實(shí)況觀測資料,對比分析兩地逐時(shí)太陽總輻照量與氣象要素的關(guān)系。研究結(jié)果表明,太陽總輻照量具有明顯的季節(jié)差異,武漢總輻照量值較宜昌地區(qū)顯著偏大;兩地太陽總輻照量與各氣象要素相關(guān)性大體類似,不同的是宜昌氣溫、相對濕度及低云量與總輻照量的相關(guān)性比武漢差,而總云量與總輻照量的相關(guān)性比武漢好;詳細(xì)統(tǒng)計(jì)了(低、總)云量與總輻照量的相關(guān)關(guān)系,對各種天氣類型(陰、晴等)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)(低、總)云量對總輻照量影響很大,云量與太陽總輻照量存在比較明顯的負(fù)相關(guān);最高(低)氣溫與總輻照量最大(?。┲荡嬖跁r(shí)間差;兩地夏冬兩季相對濕度與總輻照量呈現(xiàn)出較為明顯的負(fù)相關(guān)。

      關(guān)鍵詞:氣象要素;云量;相關(guān)分析;太陽總輻照量

      中圖分類號:P422.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)01-0073-05

      太陽輻射是地球上最重要的能量來源。大氣和地面接收到的太陽輻射與地球氣候系統(tǒng)之間關(guān)系密切。氣候變化過程中,云、水汽、氣溶膠等因素對太陽輻射的增多和減少起著重要作用,我國學(xué)者做了一些引起這種變化的可能原因及變化對能量收支、植被生長及人類生活環(huán)境等方面影響的研究[1-3]。我國氣候多變,地形復(fù)雜,本研究選取武漢及宜昌兩地區(qū)總輻照量、(低、總)云量、水汽及氣溫等觀測資料來分析太陽總輻照量變化的特征及規(guī)律,進(jìn)一步了解其與氣溫、云量等氣象要素的關(guān)系,從而結(jié)合統(tǒng)計(jì)方法對太陽總輻照量做出比較有效的預(yù)報(bào)。

      1 資料來源與處理

      由于2007年以前的太陽總輻照量資料缺失,以及從2009年開始(低、總)云量的觀測方式由原來的每日逐時(shí)改為一天4次(02:00、08:00、14:00及20:00),為保證觀測資料時(shí)間上的連續(xù),選取的氣象資料為武漢市氣象站和宜昌市氣象站2007-2008年每日逐時(shí)(06:00-17:00)太陽總輻照量(單位:MJ/m2)及同期逐時(shí)氣象要素(氣溫、云量及相對濕度等)的觀測資料。本研究的氣象觀測資料均為北京時(shí)間,輻射為地方時(shí)滯后一些。其中粗略的分季按照3-5月為春季,6-8月為夏季,9-11月為秋季,12-2月為冬季。

      2 太陽總輻照量與氣象要素的關(guān)系

      首先分析武漢及宜昌地區(qū)2007-2008年太陽總輻照量情況,將兩年的總輻照量逐月相加得圖1。由圖1可見,兩地夏季(6-8月)太陽總輻照量值最大,冬季(12-2月)總輻照量值最小,即太陽輻射有較明顯的四季差異性;武漢地區(qū)逐月太陽總輻照量值大多數(shù)時(shí)間均大于宜昌地區(qū),在2007年4-12月尤其顯著。

      在太陽輻射到達(dá)地球表面的過程中,會因?yàn)樵频姆瓷浜蜕⑸?、氣溶膠的散射和吸收、水汽的吸收、大氣的分子散射和氣體吸收等作用而被削弱,同時(shí)這些因子在時(shí)空分布的變化也會在不同程度上引起太陽總輻照量的變化,下面分析它們之間的相互關(guān)系。

      從表1和表2可以看出,武漢地區(qū)四季氣溫與總輻照量正相關(guān)且通過了顯著性檢驗(yàn)。相對濕度及(低、總)云量與總輻照量相關(guān)性較好,均通過了顯著性檢驗(yàn)。風(fēng)速與總輻照量極弱相關(guān),其只是間接體現(xiàn)了天氣系統(tǒng)的影響,風(fēng)速均通過了0.01的顯著性檢驗(yàn),可能與統(tǒng)計(jì)樣本個(gè)數(shù)較少有關(guān)。此外,水汽壓與總輻照量無顯著相關(guān),沒有通過顯著性檢驗(yàn)。宜昌地區(qū)與武漢地區(qū)總的情況類似,不同的是氣溫、相對濕度及低云量與總輻照量的相關(guān)性比武漢要差,而總云量與總輻照量的相關(guān)性較好。

      2.1 總輻照量與云的相關(guān)分析

      云是大氣中水汽相變的產(chǎn)物,它對太陽輻射影響很大,且其物理形成機(jī)制及變化比較復(fù)雜,是當(dāng)前研究的一個(gè)熱點(diǎn)及難點(diǎn)。在本研究所用的觀測資料中,只有(低、總)云量可以直接或間接地反映云的變化。選取宜昌及武漢市2007-2008年逐日11:00、12:00、13:00、14:00共4個(gè)時(shí)次的總云量、低云量和11:00-12:00、12:00-13:00、13:00-14:00共3個(gè)時(shí)段的太陽總輻照量,按四個(gè)季節(jié)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到各季總、低云量和太陽總輻照量的對應(yīng)關(guān)系。表3和表4為武漢、宜昌兩地夏季(6-8月)太陽總輻射量與(低、總)云量的對應(yīng)關(guān)系(其他季節(jié)略)。

      從表3和表4可以看出,總輻照量受(低、總)云量影響很大,在統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn),即使是同一季節(jié),同樣是總、低云量均為0,兩地的太陽總輻射量也有一定差異。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),武漢在夏季受到副熱帶高壓控制,晴好天氣多,且其處于長江流域河谷中,多湖泊,地面散熱困難,導(dǎo)致高溫高濕。而宜昌地區(qū)位于鄂西南地區(qū),夏季常處在副熱帶高壓邊緣,有降水系統(tǒng)的活動,炎熱的午后常有雷陣雨出現(xiàn),氣溫及太陽輻射都會有所減弱。

      通過對總輻照量值與(低、總)云量的比較不難看出,晴天即低云量為0~4成,或總云量為0~5成,或者兩者同時(shí)出現(xiàn);少云即低云量為3~4成,或總云量為4~5成,或者兩者同時(shí)出現(xiàn);多云即低云量為5~8成,或總云量為6~9成,或者兩者同時(shí)出現(xiàn);陰即低云量為9~10成,或總云量為10成,或者兩者同時(shí)出現(xiàn)。總的來說,云量的增加(減少)會引起地面太陽總輻照量的減少(增加),云量與太陽總輻照量存在比較明顯的負(fù)相關(guān)。然而,云量的變化可能并不是導(dǎo)致這些地區(qū)太陽輻射發(fā)生變化的主要原因,大氣中的其他因素如氣溶膠等,也會對太陽輻射產(chǎn)生重要的影響。

      2.2 總輻照量與氣溫的相關(guān)分析

      一般而言,到達(dá)地面的太陽輻射的減少或增加勢必引起氣溫發(fā)生相應(yīng)的變化,但由于城市“熱島效應(yīng)”等諸多因素,到達(dá)地面的太陽短波輻射并不一定能決定氣溫變化的方向。實(shí)際觀測與理論計(jì)算都表明,大氣的加熱主要是通過地表對大氣的長波輻射[4]。挑選差異較為明顯的冬夏兩季,單純從氣溫與總輻照量日變化圖(圖2、圖3)分析發(fā)現(xiàn),武漢、宜昌情況類似,氣溫基本上與總輻照量變化方向一致,總輻照量值越大,氣溫就越高,但是兩者有一定的時(shí)間差。這可能有兩方面的原因:一是總輻照量采用地方時(shí)間較北京時(shí)間滯后一些;二是由于當(dāng)太陽輻射達(dá)到最大值時(shí),近地面空氣除了吸收來自太陽的短波輻射,還吸收了來自地面的長波輻射(地面反射的太陽輻射),熱量達(dá)到最大值,氣溫才能達(dá)到最高值。氣溫最高值一般出現(xiàn)在午后,最低氣溫與總輻照量的最小值也存在相同的情況。endprint

      2.3 總輻照量與相對濕度的相關(guān)分析

      目前,水汽對短波太陽輻射的吸收僅相當(dāng)于氣溶膠對太陽直接輻射削弱的50%左右[4],但水汽仍然是影響太陽輻射大氣傳輸?shù)囊粋€(gè)重要因子,描述水汽含量時(shí)常用相對濕度作為大氣中水汽含量的表征。通過冬夏季情況的比較來分析總輻照量與相對濕度的關(guān)系,首先分析2007-2008年夏季(6-8月)的情況,武漢市兩年逐時(shí)總輻照量的均值是1.08 MJ/m2,相對濕度的均值是67%,宜昌市兩年逐時(shí)總輻照量均值是1.09 MJ/m2,相對濕度的均值是71%;再分析2007-2008年冬季(12-2月)的情況,武漢市兩年逐時(shí)總輻照量的均值是0.79 MJ/m2,相對濕度的均值是62%,宜昌市逐時(shí)總輻照量的均值是0.57 MJ/m2,相對濕度的均值是66%。結(jié)果表明,宜昌地區(qū)冬夏季相對濕度均值總是大于武漢,這可能是由宜昌地區(qū)的地理特點(diǎn)決定的。控制水汽壓及風(fēng)速,兩地2007-2008年總輻照量與相對濕度偏相關(guān)分析的結(jié)果見表5。總體來說,偏相關(guān)系數(shù)與相關(guān)系數(shù)相差不大,不同的是宜昌夏季總輻照量與相對濕度的相關(guān)性要好于武漢,因此可以確定相對濕度是總輻照量的一個(gè)主要影響因素。

      分析夏季時(shí)武漢及宜昌地區(qū)的總輻照量與相對濕度數(shù)據(jù),結(jié)果見圖4,可見2007-2008兩年間武漢、宜昌兩地太陽總輻照量各季逐時(shí)變化與相對濕度變化呈負(fù)相關(guān),且通過0.01的顯著性檢驗(yàn)。

      3 小結(jié)與討論

      按季節(jié)對武漢、宜昌兩地進(jìn)行逐時(shí)太陽總輻照量與氣象要素相關(guān)分析,發(fā)現(xiàn)兩地情況大致類似,氣溫與總輻照量呈正相關(guān)且通過顯著性檢驗(yàn)。相對濕度及(低、總)云量與總輻照量相關(guān)性較好,均通過了顯著性檢驗(yàn)。此外,水汽壓與總輻照量無顯著相關(guān),沒有通過顯著性檢驗(yàn)。不同的是宜昌地區(qū)氣溫、相對濕度及低云量與總輻照量的相關(guān)性比武漢差,而總云量與總輻照量的相關(guān)性較好。

      云量是影響太陽輻射的最重要的因子之一。本文著重分析了(低、總)云量對太陽總輻照量的重要影響,選取宜昌及武漢市2007-2008年逐日11:00、12:00、13:00、14:00共4個(gè)時(shí)次的總云量、低云量和11:00-12:00、12:00-13:00、13:00-14:00共3個(gè)時(shí)段的太陽總輻照量,按照四個(gè)季節(jié)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):區(qū)分晴、陰天氣的情況下,兩地總的來說都遵循著云量的增加(減少)會引起地面太陽總輻照量的減少(增加),云量與太陽總輻照量存在比較明顯的負(fù)相關(guān)。但值得一提的是,云量和太陽輻射之間關(guān)系很復(fù)雜,難以解釋。由于數(shù)據(jù)有限,本文僅分析了(低、總)云量對太陽輻射的影響,還有氣溶膠、下墊面性質(zhì)等諸多影響因素尚未引入分析,因此該地區(qū)太陽輻射變化的確切影響機(jī)制,尚需要進(jìn)一步的研究。

      氣溫與總輻照量的相關(guān)性不大,實(shí)際觀測與理論計(jì)算都表明,大氣的加熱主要是通過地表對大氣的長波輻射,湍流熱交換及潛熱交換過程來實(shí)現(xiàn)[5,6]。但單純分析冬夏兩季日變化,武漢、宜昌兩地情況類似,氣溫基本上與總輻照量變化方向一致,總輻照量值越大,氣溫就越高,但兩者有一定的時(shí)間差,這是因?yàn)楫?dāng)太陽輻射達(dá)到最大值時(shí),近地面空氣除了吸收來自太陽的短波輻射,還吸收了來自地面的長波輻射,熱量達(dá)到最大值,氣溫才能達(dá)到最高值,最高氣溫一般出現(xiàn)在午后。同樣地,最低氣溫與總輻照量的最小值也存在時(shí)間差。這些情況說明氣溫不單受太陽輻射的影響,還與下墊面的地理特征等有關(guān)。通過相對濕度與總輻照量偏相關(guān)分析及對比兩者2007-2008年隨時(shí)間變化圖可以發(fā)現(xiàn),相對濕度與總輻照量呈負(fù)相關(guān)。

      本研究資料僅限于武漢及宜昌兩站每日逐時(shí)的太陽總輻照量和氣象要素的資料,太陽輻射是大范圍長期作用的因素,僅兩站短期資料可能難以精確反映普遍規(guī)律。

      上述氣象要素與太陽總輻照量之間復(fù)雜、不穩(wěn)定的關(guān)系,并非本研究的研究區(qū)域所特有,而是當(dāng)前國內(nèi)外研究中所面臨的共同難點(diǎn)[7],其中可能包含了比較復(fù)雜但也相當(dāng)重要的科學(xué)問題,值得進(jìn)行深入的分析。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 李 韌,季國良,楊 文,等.敦煌地區(qū)晴空散射輻射影響因子的統(tǒng)計(jì)特征[J].高原氣象,2004,23(1):116-122.

      [2] 李克讓,林賢超,王維強(qiáng).近四十年來我國氣溫的長期變化趨勢[J].地理研究,1990,9(4):26-37.

      [3] 李曉文,李維亮,周秀驥.中國近30年太陽輻射狀況研究[J].應(yīng)用氣象學(xué)報(bào),1998,9(1):24-31.

      [4] 翁篤鳴.中國輻射氣候[M].北京:氣象出版社,1997.

      [5] LECKNER B.The spectral distribution of solar radiation at the earths surface-elements of a model[J]. Solar Energy,1978, 20(2):143-150.

      [6] 白建輝,王庚辰.晴天地面太陽紫外總輻射的觀測結(jié)果和統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法[J].太陽能學(xué)報(bào),1993,14(4):364-370.

      [7] WILD M,GILGEN H,ROESCH A,et al.From dimming to brightening:Decadal changes in solar radiation at earths surface[J].Science,2005,308:847-850.endprint

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