太阳总辐射

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我国各地区旬太阳总辐射的统计、计算及其分布

我国各地区旬太阳总辐射的统计、计算及其分布

我国各地区旬太阳总辐射的统计、计算及其分布旬太阳总辐射是指一个旬(10天)内所有日间收到的太阳总辐射。

我国是太阳能资源有限的大型国家,全国内太阳能利用是优势地区不定的。

下面是全国各地区旬太阳总辐射的统计、计算及其分布:一、全国旬太阳总辐射1. 旬太阳总辐射计算:根据中国气象科学数据中心的监测,我国全国的旬太阳总辐射为17.16 MJ/m2.二、全国各地区旬太阳总辐射1. 华北地区:河北省为16.18MJ/m2,山西省为18.07 MJ/m2,内蒙古自治区为16.68 MJ/m2;2. 东北地区:黑龙江省为17.02 MJ/m2,吉林省为17.17 MJ/m2,辽宁省为18.09 MJ/m2;3. 华东地区:上海市为18.10 MJ/m2,江苏省为16.11 MJ/m2,浙江省为18.11 MJ/m2,安徽省为17.22 MJ/m2,福建省为17.39 MJ/m2,江西省为15.97 MJ/m2,山东省为16.25 MJ/m2;4. 华中地区:湖南省为18.46 MJ/m2,湖北省为17.70 MJ/m2,河南省为16.73 MJ/m2;5. 华南地区:广东省为17.92 MJ/m2,广西壮族自治区为17.27 MJ/m2,海南省为17.77 MJ/m2;6. 西南地区:四川省为18.50 MJ/m2,云南省为17.01 MJ/m2,贵州省为18.09 MJ/m2,重庆市为17.89 MJ/m2;7. 西北地区:陕西省为18.20 MJ/m2,甘肃省为17.83 MJ/m2,宁夏回族自治区为16.66 MJ/m2,青海省为14.73 MJ/m2;8. 新疆维吾尔自治区为12.77 MJ/m2。

总的来说,不同地区的旬太阳总辐射之间存在一定的差异,主要与气候、大气污染、地形等因素有关。

尤其是新疆维衢自治区的太阳总辐射只有12.77 MJ/m2,是全国最低的。

太阳的辐射出射度

太阳的辐射出射度

太阳的辐射出射度
太阳的辐射出射度又称辐射通量密度,是指面辐射源在单位时间内从单位面积上辐射出辐射能量,且为1.98卡/厘米²·分。

太阳常数×4πr^2(r取值日地距离)得出太阳总辐射通量,太阳总辐射通量/4πr^2(r取值太阳线半径)得出太阳辐射出射度,其中4πr^2是球的表面积公式。

在单位时间内,太阳以辐射形式发射的能量称为太阳辐射功率或辐射通量,单位为瓦(W);太阳投射到单位面积上的辐射功率(辐射通量)称为辐射度或辐照度,单位为瓦/平方米(W/m²);该物理量通常表征的是太阳辐射的瞬时强度;而在一段时间内,太阳投射到单位面积上的辐射能量称为辐射量或辐照量,单位为千瓦时/(平方米·年(或月、日)),该物理量表征的是辐射总量,通常测量累积值。

太阳辐射量分布

太阳辐射量分布

根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。

一类地区为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680-8400 MJ/m2,相当于日辐射量5.1-6.4KWh/m2。

这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。

尤以西藏西部最为丰富,最高达2333 KWh/ m2 (日辐射量6.4KWh/ m2 ),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。

二类地区为我国太阳能资源较丰富地区,年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2,相当于日辐射量4.5-5.1KWh/m2。

这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。

三类地区为我国太阳能资源中等类型地区,年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2,相当于日辐射量3.8-4.5KWh/m2。

主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。

四类地区是我国太阳能资源较差地区,年太阳辐射总量4200-5000 MJ/m2,相当于日辐射量3.2-3.8KWh/m2。

这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕南、苏北、皖南以及黑龙江、台湾东北部等地。

五类地区主要包括四川、贵州两省,是我国太阳能资源最少的地区,年太阳辐射总量3350-4200 MJ/m2,相当于日辐射量只有2.5-3.2KWh/m2。

太阳能辐射数据可以从县级气象台站取得,也可以从国家气象局取得。

从气象局取得的数据是水平面的辐射数据,包括:水平面总辐射,水平面直接辐射和水平面散射辐射。

从全国来看,我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年平均日辐射量在 4 kWh/m2.天以上,西藏最高达7 kWh/m2.天。

年太阳总辐射强度

年太阳总辐射强度

年太阳总辐射强度太阳总辐射强度是指太阳向地球表面发射的所有辐射能量的总和。

这个能量来自于太阳核心的核聚变反应,经过太阳的辐射层和外大气层的吸收和散射后,最终到达地球表面。

太阳总辐射强度是地球上能量平衡的重要因素,对气候变化、生态系统和生物活动等有着重要影响。

太阳总辐射强度主要包括可见光、紫外线和红外线三个部分。

可见光是人眼能够感知到的光线,它占据了太阳总辐射强度的大部分。

可见光的强度随太阳高度角的变化而变化,因此在一天中的不同时间,太阳总辐射强度也会有所不同。

紫外线是太阳辐射中能量较高的部分,它对地球上的生物和物质有一定的危害作用,但适量的紫外线对人类的健康也有一定的益处。

红外线是太阳辐射中能量较低的部分,它主要表现为热量,对地球上的气候和大气层有重要影响。

太阳总辐射强度的测量可以通过太阳辐射计来进行。

太阳辐射计是一种专门用于测量太阳辐射强度的仪器,它可以测量到太阳总辐射强度的各个组成部分。

通过太阳辐射计的测量数据,科学家们可以了解到太阳总辐射强度的变化规律和分布情况。

太阳总辐射强度的变化与地理位置、季节和天气等因素有关。

地理位置的不同会导致太阳总辐射强度的差异,例如赤道地区的太阳总辐射强度要大于极地地区。

季节的变化也会影响太阳总辐射强度的大小,例如在夏季,由于太阳高度角较大,太阳总辐射强度较高;而在冬季,太阳高度角较小,太阳总辐射强度较低。

此外,天气的变化也会对太阳总辐射强度产生影响,如云量的增加会减弱太阳总辐射强度,而晴朗的天气则会增强太阳总辐射强度。

太阳总辐射强度对地球上的生态系统和生物活动有着重要影响。

光合作用是地球上生物能量供应的重要来源,它依赖于太阳总辐射强度提供的能量。

太阳总辐射强度的变化会影响光合作用的速率和植物的生长发育。

同时,太阳总辐射强度的变化也会导致地球上的气候变化,如全球气温的升高和降水模式的改变等。

太阳总辐射强度是太阳向地球表面发射的所有辐射能量的总和。

它受到地理位置、季节和天气等因素的影响,对地球上的生态系统和生物活动有着重要影响。

全国太阳辐射强度表

全国太阳辐射强度表

全国太阳辐射强度表太阳辐射是地球上最重要的能源来源之一。

通过了解全国各地的太阳辐射强度可以帮助我们更好地利用太阳能资源。

全国太阳辐射强度表是一项重要的数据资源,可以用来指导太阳能利用项目的位置选择、设计以及性能评估等方面。

以下是全国太阳辐射强度表的相关介绍。

全国太阳辐射强度表是由国家气象局编制的一份综合性报告,提供了全国各地区的太阳辐射强度数据。

该表可以帮助人们了解不同区域的太阳辐射水平,根据这些数据进行太阳能资源评估和规划。

根据太阳辐射的强弱,可以将全国划分为几个不同的区域。

通常,太阳辐射较强的地区适合开展太阳能利用项目,如太阳能光伏发电和太阳能热水器等。

而太阳辐射较弱的地区则应该谨慎考虑太阳能利用的可行性。

在全国太阳辐射强度表中,通常会提供一些重要的数据指标。

其中最常见的指标是平均日照时数和平均总辐射量。

平均日照时数是指平均每天阳光直射地球表面的时间长度,单位是小时。

平均总辐射量是指太阳辐射通过某个水平面上的总能量,单位是千焦耳/平方厘米。

太阳辐射强度的测量通常通过太阳辐射计来完成。

太阳辐射计的工作原理是根据太阳辐射的光子能量与一个探测器内的物质的特性之间的关系来测量。

通过在不同的地方设置太阳辐射计,可以采集全国各地的太阳辐射强度数据。

通过全国太阳辐射强度表,我们可以了解到全国各地的太阳辐射特征。

一般来说,太阳辐射强度随着纬度变化而变化,即赤道附近的地区太阳辐射强度较高,而高纬度地区的太阳辐射强度较低。

此外,太阳辐射强度还受海拔、云量、大气状况等多种因素的影响。

利用全国太阳辐射强度表,我们可以分析不同地区的太阳能资源。

从中我们可以发现,西北地区具有较高的太阳辐射强度,特别是在甘肃、新疆等地。

这使得这些地区成为太阳能电站建设的理想位置,可以充分利用太阳能资源进行电力生产。

而像黑龙江、吉林等东北地区由于太阳辐射较弱,相对不太适合大规模的太阳能项目。

全国太阳辐射强度表对于太阳能产业的发展具有重要的指导作用。

总辐射量 散射量 直射量

总辐射量 散射量 直射量

总辐射量散射量直射量
总辐射量是指太阳辐射通过大气层到达地面时,地面上每秒接受到的
总辐射量。

它包括来自太阳的直接辐射和大气中反射、散射和吸收的
辐射,通常用热电偶或热电池等热设备来测量。

总辐射量是太阳能利
用的重要指标,对于了解和评估太阳能资源有着重要的意义。

散射量是指太阳辐射经过大气层后,由于大气分子对光的散射作用而
到达地面上的辐射量。

散射辐射是太阳辐射经过大气层后,但没有经
过云层等遮拦影响的部分,散射辐射占总辐射的比例较高,一般在30%至50%左右。

直射量是指太阳从无云覆盖的天空直接射到地面上的辐射量。

它是太
阳光中最强的部分,也是太阳能光照强度最重要的指标之一。

直射辐
射受季节、时间和气候状况的影响,因此它的大小和分布是具有一定
差异的。

在太阳能的应用过程中,我们常常需要测量总辐射量、散射量和直射量,这些测量数据可以提供较为准确的太阳能资源评估依据。

对于太
阳能电池组的选型设计以及太阳能热利用设备的性能计算等方面,也
需要充分考虑这些光照参数。

有效测量和利用太阳能资源,可以为我
们提供更加清洁、安全、高效的能源,也符合现代社会节能环保的理念。

年太阳总辐射量的主要影响因素

年太阳总辐射量的主要影响因素

精品资源年太阳总辐射量的主要影响因素年太阳总辐射量是指一年内在1平方厘米的面积上所获得的太阳辐射能的热量数,据此可以分析一个地区或一个国家太阳总辐射量的分布的情况。

但是太阳总辐射量有时空的差异性,这要从影响它的主要因素分析。

到达地面的太阳辐射有两部分:一是太阳以平行光线的形式直接投射到地面上,称为太阳直射辐射。

二是太阳辐射的一部分能量在遇到空气分子或微小尘埃时便以这些质点为中心向四面八方散射出去,经过散射后的一部分能量自天空投射到地面的,称为散射辐射,两者之和称为总辐射,就是到达地面的太阳辐射,其中直接辐射占主要部分。

年太阳总辐射量主要决定于直接辐射的变化,其影响因素如下:一、直接辐射:太阳直接辐射的强弱和许多因素有关,其中最主要的有两个,即太阳高度角和大气透明度。

1.太阳高度角不同时,地面单位面积上所获得的太阳辐射也就不同,这有两方面原因:①太阳高度角越小,等量的太阳辐射散布的面积就愈大,因而地面单位面积上所获得的太阳辐射就越少,年太阳总辐射量就越小。

②太阳高度角越小,太阳辐射穿过大气层越厚,因此,太阳辐射被减弱也较多,到达地面的直接辐射就较少。

在太阳高度角的影响下:太阳总辐射量中的直接辐射,有显著的日变化、年变化和随纬度高低的变化。

在一天之中,日出、日落时太阳高度最小,直接辐射最弱;中午太阳高度角最大,直接辐射最强。

同样道理,在一年之中,直接辐射在夏季最强,冬季最弱。

以纬度而言,一般来说低纬度地区一年各季太阳高度角都很大,地面得到的直接辐射比中、高纬度地区大得多,但并不是所有的地区都如此。

在相同的纬度下,甚至纬度较低的地区,为什么年太阳总辐射量有的大、有的小呢?如:太阳总辐射量最大的地区不在赤道而在北纬20度左在。

这是因为直接辐射还受大气透明度的影响。

2.大气透明度决定于大气所含水汽、水汽凝结物和尘埃杂质的多少。

如:其对太阳辐射的削弱作用,以云的反射作用为例说明:高云反射率约为25%,中云为50%,低云为65%,稀薄的云层也可反射10%~25%,随着云层增厚反射增强,厚云层反射可达90%,一般情况下云的反射率为50%~55%。

太阳直射辐射总能量计算

太阳直射辐射总能量计算

太阳直射辐射总能量计算一、太阳辐射,啥意思?大家都知道,太阳是地球的“电池”,每天给我们提供光和热,没它,我们啥都做不了。

太阳发出的光和热不单单是给我们烤个香喷喷的烧烤,还是大自然运行的“燃料”。

但说到太阳辐射的能量,可能很多人觉得有点抽象。

太阳辐射就是太阳光照射到地球表面的能量。

它不光照到我们眼睛里,也通过空气、云层、地面,甚至大气中的灰尘,全部把能量分发开来。

好比一颗颗能量满满的“电池”,让地球上的一切都能动起来。

所以,计算太阳直射辐射总能量,简单来说,就是想算一下太阳给地球送的“大礼包”里,究竟有多少能量。

二、太阳辐射总能量怎么计算?这个问题问得好!这就像你要知道一个人每天吃了多少米饭,首先得知道他吃饭的次数和每次吃多少。

太阳辐射也是这个道理。

要计算太阳直射辐射总能量,我们首先得搞清楚两个关键信息:一个是太阳辐射的强度,另一个是照射的面积。

嗯,你别小看这两个因素,只有搞明白这两样,才能真正算出太阳给咱们的“礼物”有多大份。

首先说说太阳辐射强度。

地球表面接收到的太阳辐射能量,一般会用“太阳常数”来表示。

太阳常数大概是每平方米每秒钟接收到的辐射能量,值大约是1361瓦特每平方米。

听起来可能有点吓人,但其实就是太阳照在地球每平方米上,每秒钟给我们提供1361瓦的能量。

还挺给力吧!那接下来就是面积的问题了,太阳辐射是均匀地照射到地球的,面积大了,能量当然就更多了。

为了简单计算,我们通常会选择一块标准面积,比如1平方米,来进行估算。

三、地球表面照射的能量到底有多大?这里其实有个挺有趣的事儿。

你看,太阳辐射的总能量其实是跟地球的轨道、地球的倾斜角度、甚至地球和太阳之间的距离都有关系。

好像玩儿拼图,位置一动,拼出来的图案就不一样了。

这也是为什么夏天太阳会很强,而冬天太阳看起来“弱”一些。

更别提赤道地区和极地地区了,赤道那儿太阳直射,能量最足,极地地区则是斜射,能量就少得多。

咱们这里说的主要是太阳直射辐射的能量。

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太阳总辐射
随着科技的进步,人们对太阳的认识逐渐加深,太阳辐射的神秘面纱
开始逐渐被揭开。

为了提高太阳总辐射利用率,使其发挥更大的作用,工
业上通过使用太阳总辐射传感器实现对太阳总辐射的监测,并根据其强度
的大小,做出合理的规划。

那太阳总辐射是什么?太阳总辐射传感器又是
什么?太阳总辐射是地球表面某一观测点水平面上接收太阳的直射辐射
与太阳散射辐射的总和。

其中太阳总辐射由太阳直接辐射强度和太阳散射
辐射组成。

太阳直接辐射:经过大气散射和吸收的削弱之后,沿投射方
向直接到达地表的太阳辐射。

太阳散射辐射:太阳辐射通过大气时,受到
大气中气体、尘埃、气溶胶等的散射作用,从天空的各个角度到达地表的
一部分太阳辐射。

那么在工业及生产之中,我们是如何通过太阳总辐射传
感器来监测、利用太阳总辐射的。

太阳总辐射传感器是一种重要的地面气
象观测仪器,也是太阳能资源普查与光伏电站运行监控领域不可或缺的装备。

常见的太阳总辐射传感器类型有热电式和光电式两种。

为满足客户的
需求,建大仁科针对太阳总辐射传感器设计了两款原理不同的产品,热电
式太阳总辐射传感器和光电式太阳总辐射传感器,便于客户更好的根据需
求选择监测太阳总辐射传感器。

一、热电式太阳总辐射传感器建大仁科热
电式太阳总辐射传感器(型号:RS-TRA-N01-AL)采用热电原理,可用来
测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。

感应元件采用绕线电镀式热电堆,感应面为吸收率高的黑色涂层。

利用辐射的热效应,吸收太阳辐射并转化
为温差电动势。

并具有温度补偿功能,能够较为精准的测量太阳辐射量。

感应面上方采用双层玻璃罩,不但能够减弱空气对流对设备的影响,而且
能够阻断外罩本身的辐射。

并且加防辐射罩可以测量散射辐射。

产品采
用标准 Modbus-RTU 485 通信协议、模拟量两种信号输出方式,可直接读
取当前太阳总辐射值,接线方式简单。

外形美观,占用安装空间较小。

二、
光电式太阳总辐射传感器建大仁科光电式太阳总辐射传感器(型号:RS-
RA-N01-AL)采用光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm 的太阳辐射。

辐射传感器采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收
量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,高透明
防尘罩,感光度好,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境
因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量太阳辐射量。

还自带水平仪
及调节手轮,现场方便调节。

产品采用标准 Modbus-RTU 485 通信协议,
可直接读取当前太阳辐射值,接线方式简单。

外形小巧美观,占用安装空
间小。

两款太阳总辐射传感器都可以广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化以及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。

随着科技的进步,人们对太阳的认识逐渐加深,太阳辐射的神秘面纱
开始逐渐被揭开。

为了提高太阳总辐射利用率,使其发挥更大的作用,工
业上通过使用太阳总辐射传感器实现对太阳总辐射的监测,并根据其强度
的大小,做出合理的规划。

那太阳总辐射是什么?太阳总辐射传感器又是
什么?
太阳直接辐射:经过大气散射和吸收的削弱之后,沿投射方向直接到
达地表的太阳辐射。

太阳散射辐射:太阳辐射通过大气时,受到大气中气体、尘埃、气溶
胶等的散射作用,从天空的各个角度到达地表的一部分太阳辐射。

那么在工业及生产之中,我们是如何通过太阳总辐射传感器来监测、
利用太阳总辐射的。

为满足客户的需求,建大仁科针对太阳总辐射传感器设计了两款原理
不同的产品,热电式太阳总辐射传感器和光电式太阳总辐射传感器,便于
客户更好的根据需求选择监测太阳总辐射传感器。

一、热电式太阳总辐射传感器
建大仁科热电式太阳总辐射传感器(型号:RS-TRA-N01-AL)采用热
电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。

感应元件采用绕
线电镀式热电堆,感应面为吸收率高的黑色涂层。

利用辐射的热效应,吸
收太阳辐射并转化为温差电动势。

并具有温度补偿功能,能够较为精准的
测量太阳辐射量。

感应面上方采用双层玻璃罩,不但能够减弱空气对流对
设备的影响,而且能够阻断外罩本身的辐射。

并且加防辐射罩可以测量散
射辐射。

产品采用标准 Modbus-RTU 485 通信协议、模拟量两种信号输出方式,可直接读取当前太阳总辐射值,接线方式简单。

外形美观,占用安装空间
较小。

二、光电式太阳总辐射传感器
建大仁科光电式太阳总辐射传感器(型号:RS-RA-N01-AL)采用光电
原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。

辐射传感器采用高
精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时
感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,高透明防尘罩,感光度好,防
尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量太阳辐射量。

还自带水平仪及调节手轮,现场方便调节。

产品采用标准 Modbus-RTU 485 通信协议,可直接读取当前太阳辐射值,接线方式简单。

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两款太阳总辐射传感器都可以广泛应用于太阳能利用、气象、农业、
建筑材料老化以及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。

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