Расчетные формулы
солнечный радиация тепловой температура Прежде чем достигнуть земной поверхности, солнечная радиация проходит через атмосферу и претерпевает в ней некоторые изменения: частично она поглощается воздухом и частично рассеивается.
Энергетическая освещенность горизонтальной земной поверхности определяется законом Буге.
S = Sо Pm, (1).
где: S-энергетическая освещенность перпендикулярной к лучам площадки у земной поверхности;
Sо-солнечная постоянная;
P-интегральный показатель прозрачности атмосферы, определяющий, какая доля солнечной радиации доходит до земной поверхности при отвесном падении лучей на нее;
m-оптическая масса атмосферы, пройденная солнечными лучами.
Значения m при разной высоте Солнца h помещены в таблице Бемпорада /приложение 3/. При h>30.
(2).
Прямая радиация на горизонтальную поверхность.
S' = Ssin hо (3).
Энергетическая освещенность суммарной солнечной радиацией измеряется непосредственно или вычисляется по формуле.
Q = S' + D, (4).
где: Q-суммарная радиация;
S'-прямая радиация;
D-рассеянная радиация.
По результатам мгновенных /секундных/ значений S, S', D и Q строятся графики хода часовой, суточной, месячной или годовой радиации и определяются их суммы. Эти суммы выражаются в МДж/м2, причем часовые и суточные определяются с точностью до сотых, месячные до единиц, а годовые — до десятков.
Теоретические суммы обозначаются индексом Т, например .
Действительные суммы обозначаются индексом Д, например .
Действительные суммы радиации, как правило, меньше теоретических, поскольку радиация снижается вследствие колебания прозрачности атмосферы и облачности.
Коэффициент отражения солнечной радиации называется альбедо.
(5).
где: А-альбедо;
Qотр-отраженная солнечная радиация.
Альбедо выражается в долях единицы с точностью до сотых или в процентах.
Часть суммарной радиации, поглощенная деятельным слоем, определяется из выражения.
Qп = Q (1 — A), (6).