Основни климатични показатели. Алгоритъм на действията при решаване на задачи с помощта на клас климатограма

    Има задачи, където е дадена климатограма и трябва да се определи точно типа климат, а понякога и по-конкретна задача - полукълбо или дори страна. Ето как изглежда задачата:

    Така че трябва да обърнете внимание на температурните колебания, за тях ще има следните условия:

    Обърнете внимание и на валежите и начина им на възникване, условията ще бъдат следните:

    Климатограмата е предназначена да показва осн климатични показателипрез годината. Сините ленти показват количеството на валежите за определен месец, кривата линия характеризира средна месечна температуравъздух. В същото време, като имате представа за основното характерни особеностивидове климат на Земята, чрез анализ на климатограмата е напълно възможно да се определи характерен типклимат.

    Климатограма (произлиза от климат и... грам), климатограмата е графично изображение годишен напредъкдва елемента на климата, обикновено температура и валежи.

    1. Описание на климатограмата:

    Колоните в климатограмата са броя на месеците, които са обозначени с първите букви.

    Вляво е температурната скала. Нулевата маркировка може да бъде разположена отдолу или в средата. По-горе са плюсовете, по-долу са минусите.

    Линия - изотерма; червено - положително, синьо - отрицателно.

    Вдясно е скалата на валежите.

    Всяка синя (месечна) колона е средната месечна сума на валежите. Като ги съберем, получаваме средногодишната стойност.

    Цифрите отгоре или отдолу показват годишните валежи.

    Анализ на тази климатограма.

1. Описание на климатограмата:

  • Колоните в климатограмата са броят на месеците, първите букви на месеците са отбелязани по-долу. Понякога са изобразени 4 сезона, понякога не всички месеци.
  • Температурната скала е отбелязана вляво. Нулевата маркировка може да бъде както първата отдолу, така и в средата. Над нулата – положителни температури, под – отрицателни.

    Изотермата е изобразена с линия, положителна – червена, отрицателна – синя.

  • Вдясно е скалата на валежите.
  • Всяка синя колона е средната месечна сума на валежите; ако ги съберем, получаваме средногодишната стойност.
  • Числото отгоре или отдолу показва годишната сума на валежите.

2. Въз основа на температурните колебания можете да определите климатичната зона:

  • ако t +24-+26 през цялата година - значи екваториален пояс;
  • ако амплитудата t е незначителна (3–7 градуса) над +20, това означава субекваториален пояс;
  • ако амплитудата е по-голяма, но зимни температурине падат под +10, тогава това тропическа зона;
  • ако зимните температури са прибл. нула, +3-+5, тогава това са субтропици;
  • ако се появят отрицателни температури, тогава това е умерена, субполярна или полярна зона.

3. Видът на климата може да се определи не само от температурната амплитуда, но и от количеството на валежите и начина им на възникване:

  • ако годишните валежи са повече от 2000 mm, това е екваториален или морски климат;
  • ако също има много валежи през годината, но има месеци на суша, това е променливо влажен климат;
  • ако средните годишни валежи са по-малко от 150 mm, това е полупустинен или пустинен климат;
  • ако в лятно времеима много малко валежи, а през зимата има много (средногодишно от 700 до 1000 mm), тогава това е средиземноморски климат;
  • ако, напротив, в зимно времеима малко валежи и 2/3 от валежите падат през лятото, тогава това мусонен климат. В умерения пояс при такъв климат годишното количество не надвишава 800 mm, а в субтропиците достига 1500 mm.

Анализ.

    Това е екваториалната зона, тъй като температурата през цялата година е +24 – +26°C.

    Това потвърждава голямото и равномерно количество на валежите.

4. Полукълбата могат да се определят от температурния режим:

  • ако температурата падне (зима) през януари, това е климатограма на северното полукълбо;
  • ако температурата падне (зимата) през юли, това е климатограма на южното полукълбо.

5. Как да различим:

  • Субекваториален от тропически мусонен климат?

Режимът на валежите е почти еднакъв (горещо и сухо през лятото), същото е и количеството (на югоизточна височина 2000 - 2500 mm, а на t.mus. 1500 - 3500 mm). Разликата се вижда в температурната амплитуда (SE – лято +30, зима – +26°С; T.mus. – лято +30, и зима +20°С)

Анализ.

  1. Това е тропическа зона, защото температурата през зимата е над +10.
  2. Това е южното полукълбо, защото зимата е през юли.
  3. Това е влажен климат, тъй като годишните валежи са повече от 2000 mm и са сравнително равномерни.

– Екваториален от Тропически Влажен?

Режимът на валежите е почти еднакъв - количеството на валежите е равномерно през цялата година (в E. повече от 2000 mm, в T.v. - от 1500 до 2500 mm), а температурите през цялата година са различни - в E. почти еднакви през цялата година +24 - + 26°C, а през T.w. – през зимата +17, а през лятото +26.

– Тропически мусон от умерения мусон? от субтропичния мусон?

Режимът на валежите е почти същият (почти всички валежи падат през лятото), но количеството е различно: в T. и ST.mus. повече от 1500 mm, а в U. мус. 700-800 мм годишно. И температурите също са различни:

1) в тропическия мусон: зимата +20, лятото +30;

2) в U.mus.: зимата от -5 (Атлантическото крайбрежие на Канада) до -23 (Хабаровск, Русия), лятото +18-+20.

3) в ST.mus.: зима -1+5, лято +23+25.

– Умерено континентален, континентален и рязко континентален умерен пояс?

Първо, има естествено увеличение на температурната амплитуда (зимата е по-дълга и по-студена, лятото е по-кратко и по-горещо):

– yk: зима -12-15, лято +12+15.

– до: зимата -16-20, лятото +20.

– р-к: зима -30 (до -70), лято +20+25.

Второ, количеството на валежите намалява (разстоянието от Атлантическия океан се увеличава):

– u-k: 500 – 700 мм

– k: 400 – 500 мм

– размер: 300 – 400 мм

Анализ.

  1. Това е умерен пояс, тъй като температурата през зимата е под 0, а през лятото над +10.
  2. Това е северното полукълбо, защото зимата е през юли.
  3. Това е рязко континентален климат, тъй като температурният диапазон е много голям (65 градуса), а годишните валежи са под 400 mm с летен максимум (юли).

Алгоритъм за решаване на някои задачи от Единния държавен изпит по темата "климат".

Задача No1.

Въз основа на данните, дадени в таблицата, съставете климатограма, като използвате предложените данни.

t °C Валежи За кой от следните градове - Москва, Норилск, Владивосток,
Красноярск – приложими ли са дадените данни?

Въз основа на данните от климатограмата обосновете отговора си.

януари -22 10
февруари -15 30
Март -5 35
април -2 50
Може +3 65
юни +12 65
Юли +16 70
Август +15 60
Септември +6 45
октомври 0 35
ноември -10 20
декември -13 15

Решение:

1. Постройте климатограма:

а) Начертайте 12 колони - броят на месеците. Подпишете ги отдолу с първите букви.
б) Анализирайте данните и съставете легенда на климатограмата. Реших да отбелязвам температурата на всеки 10 градуса, а количеството на валежите на всеки 20 мм.
в) Добавете всички показания за валежите и напишете средната годишна стойност по-долу.

2. Анализирайте климатограмата:

а) Знаем, че Москва, Владивосток и Красноярск са в умерения пояс, но в различни видовеклимат. А град Норилск е в субарктическата зона.
б) Климатограмата показва летните температури умерен пояс+16. Но умерените температури идват и в субарктическата зона през лятото. въздушни маси. Но на графиката през зимата е мразовит -22. И ние знаем, че арктическите въздушни маси идват в субарктическата зона през зимата, което означава, че трябва да е под -30 градуса. Първият извод е, че това не е Норилск.
в) Москва се намира в умерено-континентален климат, което означава, че има сравнително мека зима (-16) и трябва да има повече валежи (600-700 mm). Вторият извод е, че това не е Москва.
G) Това не е Владивосток, защото температурата там е същата като в Москва, но има повече валежи - до 1000 mm. Макар че режимвалежите са подобни на режима на климатограмата - мусоните идват през лятото и носят много дъжд.
д) Това е климатограма на град Красноярск: лятото е като в Москва, зимата е студена (нарастваща континенталност), има малко валежи, с пролетно-летни условия.

Основното заключение е климатограмата на град Красноярск, умерена зона, континентален климат.

Задача No6

Фигурата показва климатограми, съставени за точки А и Б, разположени в Европа на приблизително еднаква географска ширина и надморска височина. Определете кой се намира на запад. Обосновете отговора си.

Отговор:

Европа е под влиянието на западните ветрове от умерения пояс, което означава под силното влияние на топлия Атлантически океан.

Точка Б е разположена на запад, т.е. по-близо до океана.

– Защото тази климатограма показва, че има повече валежи.
– защото през зимата, януари, е +4 градуса, т.е. зимата е по-топла;
– защото амплитудата на годишните температури в точка Б е по-малка отколкото в точка А, което означава, че климатът в точка А е по-континентален (макар и не много).

Задача No7.

Определете в кое полукълбо и в кой климатичен пояс се намира точката, чийто климат е показан на климатограмата.

Посочете необходимите причини за вашия отговор.

Отговор:

  1. Зимата, т.е. спад на температурата през юли. Така че това е южното полукълбо.
  2. Зимните температури са над +10 градуса, но под +20. Така че това е тропическата зона.
  3. Има много малко валежи, което означава, че климатът е пустинен.

7 клас. Практическа работапо география.

Работна тема:Описание на климатичните условия на териториите според климатограмите.

Образователни цели.

Ниво 1: а) анализирайте климатограми, като използвате предложения план;

б) опишете климатични условиятеритории, за които са дадени климатограми;

в) определете в кои климатични зонии региони, в които се намират тези градове;

г) установете съответствие между описанието на климатичните условия и данните от климатограмата.

Ниво 2: а) продължаване на работата по развиване на способността за съставяне на климатични характеристики въз основа на посочените източници;

б) да продължи работата по обучението на способността за идентифициране на причинно-следствени, пространствени и други връзки между обекти и явления.

Внимателно проучете климатограмите на различни територии Южна Америка. Анализирайте всеки и характеризирайте климатичните условия на териториите, като използвате плана за анализ на климатограмата.

План за анализ на климатограмата.

1. Определете кои климатични показатели и по какви начини са отразени в климатограмите.

2. Определете дали температурата на въздуха се променя през годината.

3. Задайте най-топлия месец от годината и температурата на въздуха в него.

4. Задайте най-много студен месецгодина и стойността на температурата на въздуха в него.

5. Определете в кое полукълбо - Северно или Южно - се намира точката.

6. Изчислете годишната амплитуда на температурите на въздуха.

7. Посочете средната годишна температура на въздуха.

8. Задайте най-много мокър месецгодина и количеството валежи, паднали през този месец.

9. Определете най-сухия месец от годината и количеството на валежите, паднали през този месец.

10. Посочете средногодишните валежи.

11. Направете заключение за вида на климата.

Източници на знания, въз основа на които се извършва работата.

1. Климатограми на териториите на Южна Америка, разположени в различни климатични зони;

2. Маломащабни атласни карти: климатични, физически.

Методи познавателна дейност: обобщаване на знания въз основа на анализ на няколко източника на географска информация (климатограми и атласни карти)

Задачи за студенти.

Опция 1.

1. Учениците работят в малки групи: съставят характеристики на климата с помощта на дадени от учителя климатограми и попълват таблицата.

2. Групите представят резултатите от своята работа.

3. Колективно обсъждане на резултатите от работата на групите.

4. Обобщаване на общите резултати от работата.

Вариант 2.

1. Учениците работят фронтално: съставят климатичен профил по климатограма, дадена от учителя.

2. Въз основа на резултатите от общата дискусия всеки ученик самостоятелно записва алгоритъм за работа върху климатограмата.

3. Учениците работят фронтално: сравняват и анализират своя план с предложения от учителя, съставят климатичен профил с помощта на климатограми. Работата се предава на учителя.

В следващия урок учителят отбелязва проверената работа и след това я анализира.

Формуляр за представяне на резултатите от работата на учениците.

Опция 1.

1. Отговори на задачи, съставени и съгласувани по групи, под формата на таблица (виж по-долу).

2. Устни заключения по резултатите от дискусията.

Вариант 2.

1. Устни заключения въз основа на резултатите от колективното обсъждане.

2. Самостоятелни текстови работи на учениците, индивидуални таблици

Климатограмни показатели

Климатограми

средно аритметично годишна температуравъздух, C

най-топлият месец от годината и температурата на въздуха в него С

най-студеният месец от годината и температурата на въздуха в него С

годишна амплитудатемпература на въздуха, С

средни годишни валежи, mm

най-влажния месец от годината и количеството на валежите през този месец, mm

най-сухия месец от годината и количеството на валежите през този месец, mm

климатична зона и регион

полукълбо (северно или южно)

резюме на други презентации

„Природни зони в Южна Америка“ - Галерия гори растат по бреговете на реките. Растения от Селва. Поради това много площи на пампата са разорани и заети със зърнени култури. Вискача. Сейба животни. Броненосец. Гривест вълк. Мимоза. Ягуар. опосум. Очилата мечка. Лама. Най-известната птица е щраусът нанду. На юг от саваните има зона от степи, наречена пампа в Южна Америка. Животните са представени главно от гризачи: вискача, нутрия и др.

"Горите на Южна Америка" - Ленивец. Прилепитемалцина. Букови гори. Плъзгащ се зъб. Патагонско-андски подрегион. Гвиано-Бразилски подрегион. Планините заемат сравнително малко повечето. От земноводните интересни са жабата ринодерма, която носи малките си в гърлена торбичка и др.. Сред бозайниците има редица ендемични групи. Неотропичният регион има номер характерни разликии съответства на Неогейското царство. Очилата мечка.

„Характеристики на природните зони на Южна Америка“ - Височинни зони. Характеристики на пустините. Селва. Савана и гори. Пустини. Пекари. Правете връзки. Природни зониЮжна Америка. Савана. Степ или пампа.

„Тест „Природни зони на Южна Америка““ - Потомци на местните жители на Амазонка. Променливо влажни гори. страни от Амазонка. Центрове на произход на културните растения. Страни от Южна Америка. Състав на населението. Наричат ​​го Патагония. Зоната е разположена в субтропичен и умерен климатичен пояс. Тестване. Южна Америка. Население на Южна Америка. Съвременно население. Степи. Произход на населението на съвременна Южна Америка. Степи. Природни зони на Южна Америка.

„Животът в Южна Америка“ - Titan Woodcutter. Цветовете на Victoria regia са изключително красиви и са разположени на повърхността на водата. Пеперуди. Всеки е виждал водна лилия или водна лилия, която цъфти през юни в Централна Русия. Скуп Агрипина. Очите са изрязани. Цветът на бръмбара е кафяв или смоло-кафяв. Петурата е прикрепена към средата на листа и се спуска дълбоко под водата. Victoria regia принадлежи към групата на водните цъфтящи растения.

"Дивата природа на Южна Америка" - Водопади на Южна Америка. Южна Америка. Дъждовни гориЮжна Америка. Анаконда. Животински святЮжна Америка. царевица. Река Амазонка. Континентът на географските записи. Ягуар. какао. красива река. Езерата на Южна Америка. Планините на Южна Америка.

Не. Индикатори
Температура на въздуха и почвата Средно по месеци Средно за годината Абсолютна температура на въздуха Температура на най-студения петдневен период с вероятност 0,92 Среднодневна амплитуда на температурата на въздуха на най-студения месец Продължителност на периода със средна дневна температуравъздух £ 8 ºС Средна температура на въздуха, период със средна дневна температура на въздуха £ 8 ºС Средна максимална температура на въздуха най-много топъл месецАбсолютна максимална температура на въздуха Средна дневна амплитуда на температурата на въздуха на най-топлия месец Влажност на въздуха Средна месечна относителна влажноствъздух на най-студения месец Средна месечна относителна влажност на най-топлия месец Валеж Количество на валежите за ноември - март Количество на валежите за април - октомври Дневни максимални валежи Вятър Преобладаваща посока на вятъра за декември - февруари Преобладаваща посока на вятъра за юни - август Слънчева радиация Количество на топлина, идваща от пряка, разпръсната и обща радиация върху хоризонтална повърхност Количеството топлина, получена от пряка, разпръсната и обща радиация върху вертикална повърхност

Стандартите за проектиране се определят от вероятностни стойности, а вероятността (вероятността) се определя в зависимост от предвидената продължителност на експлоатация на конструкцията. По този начин температурата на външния въздух в SNiP се дава с вероятност от 0,98 и 0,92.



Тема 2 Основни характеристики на климата и тяхното значение при проектирането

Основни климатични характеристики

Строителната климатология включва отчитане на климата при решаване на архитектурни и строителни проблеми, съставяне климатични характеристикистроителна зона, за да се идентифицират благоприятните и неблагоприятните климатични фактори за хората.

Климатът на нашата страна е разнообразен, въздействието му върху човека и върху формирането на местообитанията е разнообразно. Без да се вземе предвид климатът, е невъзможно да се изгради икономично, достатъчно издръжливо; невъзможно е да се създадат условия, благоприятни за човешката дейност.

Климатът влияе върху дълготрайността на сградите - продължителността на тяхната експлоатация, която се определя от способността да издържат на климатични влияния. За да се неутрализират отрицателните климатични фактори и да се използват положителните, е необходимо, след като се проучи климатът на строителния район, да се избере най-подходящият Строителни материали, по познат начин реагиращи на замръзване или топлина, висока или ниска влажност, устойчиви на корозия и др.; определят оформлението на сградата, което осигурява най-голям комфорт за хората.

Климатичните показатели могат да бъдат разделени на две групи – общи и специални.

Общите климатични показатели включват: температура (t, °C), влажност (w, %), движение на въздуха (u, m/s), слънчева радиация (P, W/m2).

температура -един от най-важните климатични елементи. Таблица 2 показва температурните скали и техните взаимоотношения.

таблица 2

Температурни скали

Температура в работно времеден т ср ден зависи от средна температураклимат, за отделните месеци от годината t ср. месец и средната амплитуда на температурните колебания At n през деня и има най-висока стойностза топлинни характеристики.

Като се вземе предвид термичният ефект върху хората, са идентифицирани следните видове време:

– студено (под +8 °C);

– хладно (8-15 °C);

– топло (16-28 °C);

– горещо (над +28 °C);

– много студено (под -12 °C);

– много горещо (над +32 °C).

Продължителност характерен видвремето през цялата година определя основните климатични характеристики, които влияят върху конструктивните и архитектурни решения на сградите.

Трайността на сградата зависи от състоянието на нейните основни части - основата, носещите стени или рамката и ограждащите конструкции. Под променливото въздействие на топлина и студ структурните материали се разрушават. По-интензивно разрушаване настъпва при бързи промени в температурата и особено при температурни промени с преходи през 0 ° C.

Следователно при проектирането на сгради се вземат предвид следното:

– прогнозна температура на най-студения ден и пет дни;

– амплитуди на температурните колебания на въздуха – дневни, месечни, годишни.

Влажност въздушна средазначително влияе върху влажността на конструкциите.

За определяне на режима на влажност се използват следните показатели.

Абсолютна влажност f, g/m3, е количеството влага в грамове, съдържащо се в 1 m3 въздух.

Парциално налягане (еластичност) на водната пара e, Pa, - налягането на g или пара, смесена с други газове - дава представа за количеството водна пара, съдържаща се във въздуха.

Състоянието на пълно насищане на въздуха с водни пари се нарича мелница за насищане W, g/m3. Точката на насищане е постоянна при дадена температура на въздуха.

Граница на парциалното налягане E, Pa, съответства на пълното насищане на въздуха с водна пара.

С повишаване на температурата на въздуха стойностите на E и W се увеличават. Стойностите на E за въздух с различни температури са дадени в таблица 3.

Таблица 3

Стойности на максималното парциално налягане на водната пара E, Pa, за различни температури(при атм. налягане...)

Относителна влажност j характеризира степента на насищане на въздуха с водна пара и се определя като отношението на абсолютната влажност към точката на насищане при постоянна температура:

Относителната влажност на въздуха може да се определи като отношението на абсолютното парциално налягане към парциалното налягане в етапа на насищане:

Стойността на j влияе върху интензивността на изпаряване на влага от всякакви навлажнени повърхности.

Режимът на влажност на помещенията се отличава със стойността на j:

сух (дж<50%);

нормално (j=50¸60%);

мокро (j=61¸75%);

мокър (j>75%).

С повишаване на температурата на въздуха относителната влажност j намалява, стойността на парциалното налягане e остава постоянна и стойността на E се увеличава, тъй като топъл въздухможе да бъде по-наситен с влага пара, отколкото студена.

С понижаване на температурата относителната влажност j се увеличава и може да достигне 100% и при определена температура може да се окаже, че E = e, настъпва състояние на пълно насищане на въздуха с водни пари. Температурата, при която въздухът става напълно наситен с водна пара, се нарича температура на точката на оросяване t r . При по-нататъшно понижаване на температурата на въздуха t в помещението излишната влага се превръща в течно състояние - кондензира и се утаява под формата на течност върху оградата.

Стойността на j влияе върху процесите на кондензация на влагата в дебелината и на повърхността на оградата и съдържанието на влага в материала на оградата.

Пример за определяне на точката на оросяване:

Повишената влажност на въздуха влошава работата на конструкциите, намалява експлоатационния им живот и влияе негативно на микроклимата в помещенията. При проектирането се прави изчисление за евентуално образуване на влага и конденз по повърхността или в дебелината на оградата.

Комбинацията от температура и влажност определя комфорта на вътрешните условия. Изискванията за комфортни условия са установени в санитарно-хигиенните стандарти, като се вземат предвид климатичните условия на строителството. Това се обяснява с особеностите на влиянието на климата върху човешкото тяло в различни условия. В райони с студена зимаЗа нормализиране на топлинното състояние на човек в дома, повече от топлинана закрито, отколкото в топли зони.

В зависимост от климата, съотношението на температурата и влажността на външния въздух и на закрито, движението на водните пари през оградата става извън или вътре в помещенията.

Например в Москва през годината температурата на външния въздух (Таблица 4) рядко надвишава вътрешната температура (18 ° C), преобладава топлинният поток навън. Абсолютната влажност на въздуха от 50–60% на закрито е по-висока през по-голямата част от годината, отколкото навън (Таблица 5), следователно преобладава движението на водни пари от закрито навън. Като мярка за предотвратяване на овлажняване на огради от конденз, в Москва се осигурява хидроизолационен слой по-близо до вътрестени (до най-влажната зона на оградата).

Таблица 4

Средна месечна и годишна температура на въздуха, °C

Таблица 5

Влажност и валежи

Следователно е невъзможно автоматично прехвърляне на превантивни мерки от една област в друга, без да се вземат предвид характеристиките на климата, а именно температурата и влажността.

Брой капки валежии тяхната интензивност са от голямо значение при проектирането. Влиянието на валежите върху загражденията на сградите е значително.

Когато вали дъжд със силен поривист вятър, стените се намокрят. През студения сезон влагата се движи вътре в конструкцията от по-студени и влажни слоеве към по-топли и сухи.

Ако оградата е лека, влагата може да достигне вътрешната повърхност на стената. Ако стените са масивни, влагата не прониква в помещението, но такива стени изсъхват бавно и когато температурата падне, влагата вътре в конструкциите замръзва и разрушава стените. Разрушаването се ускорява от размразяването. Дълготрайните ръмежливи валежи имат по-вреден ефект от интензивните, краткотрайни валежи под формата на малки капки. Малки капки се задържат на повърхността и се абсорбират от материалите. Големи капки се търкалят от стените под въздействието на гравитацията.

Валежите (дъжд, топене на сняг) увеличават влажността на почвата, нивото се повишава подземни води. Това е опасно за сградите поради възможността от набъбване на почвата и наводняване на подземната част на сградата.

Количеството паднал сняг увеличава натоварването на покривите на сградите. При проектирането на покрития се взема предвид възможността за интензивни снеговалежи, които създават краткотрайни натоварвания.

Вятърима пряко въздействие върху сградите. Условията на температурата и влажността на района зависят от посоката и скоростта на въздушните потоци. Топлообменът на сградите зависи от скоростта на вятъра. Вятърните условия влияят върху оформлението, ориентацията на сградите, разположението на индустриалните и жилищни зони и посоката на улиците.

Например. В Сибир и Урал вътрешната повърхност на външната стена, разположена перпендикулярно на студения вятър, е малко по-студена, отколкото при тихо време. В Мурманск през зимата апартаментите с прозорци на юг са по-студени от тези на север, защото там южният вятър е по-студен. В горещ климат подреждането на стаите може да постигне кръстосана вентилация на апартаментите, т.е. вятърът подобрява микроклимата в дома. Във влажни зони вятърът ускорява изсъхването на оградите, като по този начин увеличава издръжливостта на сградите.

Лъчистата енергия от слънцето (слънчева радиация) създава естествена осветеност на земната повърхност. Слънчева радиацияможе да се определи като количеството енергия на единица повърхност, W/m2.

Обхват слънчева радиациясе състои от ултравиолетови лъчи (около 1%), видими лъчи, които светят (около 45%), и инфрачервени лъчи, които нагряват (около 54%).

земна повърхностДостига само част от слънчевата радиация: пряка, разсеяна и отразена.

Количеството обща (директна и дифузна) слънчева радиация е дадено в SNiP за хоризонтални и вертикални повърхности.

Излагането на всяка повърхност на пряка слънчева светлина се нарича слънчева светлина. Инсолацията на зона или помещение се измерва с продължителност в часове, площ на облъчване и дълбочина на проникване слънчеви лъчив стаята.

Положителният ефект на слънчевата светлина се определя от бактерицидните свойства на слънчевата светлина и топлинните ефекти.



Количеството слънчева радиация също зависи от географската ширина на строителния район, времето на годината и има максимален интензитет през летен период(Фигура 2).

Фигура 2– Сравнение на интензивността на слънчевата радиация.

Отоплението на стените и температурата вътре в помещенията зависи от количеството на постъпващата слънчева радиация. Когато прозорците са отворени, същото количество топлина навлиза в стаята, колкото и стените. Когато прозорците са затворени, част от радиацията се отразява от стъклото, част се абсорбира от стъклото и рамките на прозорците, като ги нагрява. При единични стъкла около половината от падащата радиация (41–58%) прониква през прозореца; при двойни стъкла около 1/3 от радиацията (23–40%) прониква през прозореца.

Когато се разглежда ефектът на слънчевата радиация върху сградата, трябва да се вземе предвид абсорбционната способност различни материали, което зависи от цвета и състоянието им. Таблица 6 показва абсорбционния капацитет на различни материали.

моб_инфо