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全国主要城市冬季太阳辐射强度的研究(2)

2019-06-23 22:07 网络整理 教案网

观察式( 11) 可发现只要有某地区某月 典型日日落i= 日出CIDN = &日落i= 日出CI0P1sin 。(12)水平面上的太阳直射辐射日总量和散射辐射日总量的数据就可以采用迭代的方法求出该月典型日当地的大气透明度。 之后, 根据式( 12) 就可以迭代计算得到 C 值。根据 1961~ 1977 年我国一些城市太阳辐射月平均值的有关数据[7], 利用式( 11) 、 ( 12) 可以计算得到哈尔滨、沈阳、 北京、 乌鲁木齐、呼和浩特、西宁、西安、 兰州、 长春等城市冬季各月 典型日 大气透明度平均值 P 以及C 值( 具体计算程序略),结果见表 3。#1238#哈尔 滨工业大学 学 报 第 35 卷表 3 我国北方各主要城市各月 P 值和 C 值Tab。 3 P and C values of major Chinese north ern cities城市10月P 值C 值11 月P 值C 值12 月P 值C 值1 月P 值C 值2月P 值C 值3 月P 值C 值哈尔滨0 610 280 660 260  690  270 680 280 630 320 550  39沈阳0 590 300 630 290  650  300 630 320 600 350 550  40乌鲁木齐西宁0 640 570 230 350 640 670 270 260  610  710  340  240 640 690 320 270 600 600 360 400 510 490  470  62兰州0 470 550 510 590  490  680 480 680 460 730 380  97西安0 360 760 440 670  480  650 450 710 360 920 301 15呼和浩特0 650 260 670 280  730  230 690 290 660 290 560  43北京0 580 340 630 330  670  300 680 290 600 380 540  48长春0 620 270 680 230  710  230 720 230 670 270 590  345 确定我国北方各主要城市冬季各月 典型日 太阳辐射逐时强度根据计算得到的我国北方主要城市冬季各月典型日大气透明度 P 值和计算散射辐射所需的 C 值,利用式( 5) 和式( 9) 可进一步计算得到这几个城市冬季各月典型日从日出到日落间每小时各朝向垂直平面上接受到的太阳直射辐射强度、 散射辐射强度和总辐射强度, 表 4 提供了 哈尔滨1 月份逐时太阳辐射强度, 其他城市的计算结果见参考文献[11]。

>> 公寓成东北西南走向,因此不同户型分成东南朝向或西北朝向。10.您家正房的朝向:□南向 □东向 □西向 □北向 □东南 □西南 □西北 □东北。子时东北方位、丑时正西方位、寅时东南方位、卯时东南方位、辰时正北方位、巳时西北方位、午时西南方位、未时正东方位、申时东南方位、酉时东北方位、戌时正西方位、亥时西北方位。

黑体辐射太阳表面温度测量_太阳巨大的辐射能量来自_上海太阳辐射强度

由于太阳直射辐射强度一般是上午低、下午高上海太阳辐射强度,所以无论冬季或夏季,墙面上接受的太阳辐射热量,都是偏西的朝向比相应的偏东的朝向稍高一些。根据北京地区多年的实测值,计算出最冷月( 1 月份)和最热月( 7 月份)各朝向墙面上接受的太阳直射辐射热日总量,并作出太阳辐射热日总量变化图(图 4-34 ),由图可知,冬季各朝向墙面上接受的太阳直射辐射热量,以南向最高为 16529 千焦 / 平方米·。由于被探测器接收到的散射伽马射线强度与地层的岩石体积密度有关,故称为密度测井。

[ 3] 彦启森, 赵庆珠。 建筑热过程[M] 。 北京: 中国 建筑 工业出版社, 1986。[ 4] 陈沛霖, 曹叔维, 郭建雄。 空气调节负荷 计算理论与 方法[M] 。 上海: 同济大学出版社, 1987。[ 5] PSILOGLOU B E, BALARAS A, SANTAMOURIS M, et al。Evaluation of different radiation and Albedo models for theprediction of solar radiation incident on tilted surfaces, forfour European locations [ J] 。 Journal of Solar Energy Engineering, Transactions of the ASME, 1996, 118 (3) : 786 -801。[6] LI D H W, LAM J C。 Solar heat gain factors and the implications to building designs in subtropical regions[ J] 。

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