Insolação

Uma solução mais simples é tentar estimar a insoliação com base em medidas globais de radiação solar tomadas piranômetros, cuja maioria das estações meteorológicas são equipadas automáticas. Neste casoon podemos usar a definição de WMO, porque os piranômetros são instalados em um apartamento horizontal e possuímos a trajetória solar. Por exemplo, os dias de verão podem ser dados em que o céu é totalmente coberto com as nuvens e o componente de radiação difusa é maior que a radiação direta, hoje em dia os lespirameters medirão a insolação, embora a radiação direta não seja alta o suficiente. Um algoritmo alternativo foi recentemente sugerido pelos técnicos do Instituto Meteorológico Real Holandês (KNMI), propuseram e testaram um algoritmo que define a insoliação ou o tempo de inatividade como a soma do intervalo de tempo durante o qual a radiação solar global é 0,4 vezes maior que a radiação solar potencialmente no exterior da atmosfera terrestre Mede tanto no plano horizontal.

Piranômetro

Comparações feitas entre dados reais e estimados de acordo com o último método mostram um erro médio inferior a 0,9 horas no total do dia. Embora, em princípio, possa parecer um erro alto, consideram que é uma irrigação aceitável, desde que esses dados de insolação acumulados não sejam usados cientificamente. Os piranômetros destinados a tomar medidas de radiação solar global da qualidade científica para o estabelecimento da insoliação, sem grandes custos de investimento e manutenção são tratados.

Cálculo de potencial radiação solar

potencial radiação solar No exterior da atmosfera terrestre. Uma superfície perpendicular aos raios do sol é perfeitamente definida e é conhecida como constante solar. Embora algo flutua durante o ano, pode ser considerado seu valor médio é 1373 w / m².
potencial radiação solar (S0) em um ponto no planeta e em um determinado tempo é calculado da seguinte forma:

S0 = 1373. Sen φ

ser

1373 w / m² – a constante solar
φ φ- Ângulo de elevação do sol

O ângulo de levantamento do sol é calculado da seguinte forma:

sen φ = sen Δ. Sen L + Cos Δ. cos l. cos {360/24. (t – t0)}

siendo

Φ ángulo de elevación del sol
δ declinación solar
l latitud del lugar
t hora solar actual del lugar
t0 hora del mediodía del sol del lugar

La declinación solar ( δ ) se define como el ángulo que forman el plano ecuatorial de la tierra y la líneaimaginaria que une los centros del sol y da Terra. Pelo método Cooper:

Δ = -23,45. cos {360/365. (J + 10)}

ser

Δ Declinação solar
-23.45 Ângulo de inclinação do polar Eixo em relação ao plano para o plano
elíptico (gerado imaginário no chão em seu turno
Anual em torno do sol)
J Julian Dia
J + 10 A equação é referenciada a partir de dezembro 21 ou perihélio

O tempo do meio-dia do local (T0) é igual a:

T0 = 12 – lc – et

ser

t0 sun o tempo de meio-dia
lc o corretor do comprimento do lugar
et the equação de tempo (em horas)

lc = (ls – l) / 15
15 = 360/24

ser

ls o comprimento do meridiano padrão do local (no caso de Navarraigual a 0 pelo meridiano de g Reenwich)
l O comprimento do lugar

equação do tempo. É a diferença entre o tempo solar médio (medido por um relógio) e aparente ocioso solar (medido com um relógio de sol). Sua formulação é igual a:

et = {-7,655. SEN (2. π. J / 365.242) + 9.873. Sen {2. (2 π.J / 365.242) + 3,588}} / 60

(ângulos neste caso estão em radianos)

sendo

et a equação do tempo (em horas)
julian dia

a diferença entre o tempo solar ou o tempo solar médio (medido por um relógio preciso) e O tempo solar (medido com um protetor solar) é devido à órbita elíptica da Terra em torno do soldún as leis do movimento planetário descrito por Kepler, o que torna a mudança da terra de detração de velocidade em seu caminho ao redor do sol, mais lento no sol, mais lento e parte mais rápida na parte mais próxima. Por outro lado, também é influenciada pela obliquidade dos elípticos (eratostos) ou inclinação do eixo da terra em relação à elíptica.

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