Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебник по НоЗ (2ч)-редакция2.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
04.05.2019
Размер:
2.03 Mб
Скачать

6.2.7.3. Эффективное излучение

Встречное излучение всегда несколько меньше земного. По­этому земная поверхность теряет тепло за счет положительной разности между собственным и встречным излучением. Эту раз­ность между собственным излучением земной поверхности и встречным излучением атмосферы называют эффективным излу­чением (Ее):

Ee = EsEa (6.3)

Эффективное излучение представляет собой чистую потерю лучистой энергии, а, следовательно, и тепла с земной поверх­ности ночью, оно измеряется специальными прибо­рами - пиргеометрами. Собственное излучение можно опреде­лить и по закону Стефана-Больцмана, зная температуру земной поверхности, и встречное излучение.

Эффективное излучение в ясные дни составляет около 0.07 – 0.10 кВт/м2 на равнинных станциях умеренных широт и до 0.14 кВт/м2 на высокогорных станциях (где встречное излуче­ние меньше). С возрастанием облачности, увеличивающей встречное излучение, эффективное излучение убывает. В облач­ную погоду оно гораздо меньше, чем в ясную; стало быть, меньше и ночное охлаждение земной поверхности.

Эффективное излучение существует и днем. Но днем оно перекрывается или частично компенсируется поглощенной солнечной радиацией, поэтому земная поверх­ность днем теплее, чем ночью. В среднем земная поверхность в умеренных широтах теряет через эффективное излучение примерно половину того количе­ства тепла, которое она получает от поглощенной радиации.

Поглощая земное излучение и посылая встречное излу­чение к земной поверхности, атмосфера тем самым уменьшает охлаждение последней в ночное время суток. Днем же она мало препятствует нагреванию земной поверхности солнечной радиацией. Это влияние атмосферы на тепловой режим земной поверхности носит название тепличного эффекта вследствие внешней аналогии с действием стекол теплицы.

6.2.7.4. Радиационный баланс земной поверхности

Разность между поглощенной радиацией и эффективным излу­чением называют радиационным балансом земной поверхности.

R = (Isinh + i)(1-A) - Ee (6.4)

Радиационный баланс переходит от ночных, отрицательных, значений к дневным, положительным, после восхода солнца при высоте его 10 - 15°. От положительных значений к отрицатель­ным он переходит перед заходом солнца при той же его высоте над горизонтом. При наличии снежного покрова радиационный баланс переходит к положительным значениям только при вы­соте солнца около 20 - 25°, так как при большом альбедо снега поглощение им суммарной радиации мало.

Днем радиацион­ный баланс растет с увеличением высоты солнца и убывает с ее уменьшением. В ночные часы, когда суммарная радиация отсутствует, отрицательный радиационный баланс равен эф­фективному излучению и потому изменяется в течение ночи мало, если только условия облачности остаются одинаковыми.

Годовой радиационный баланс по всей поверхности положителен, кроме ледяных плато Гренландии и Антарктиды, т.е. годовой приток поглощенной радиации больше, чем эффективное излучение за год. Избыток тепла уравновешивается передачей тепла от земной поверхности в воздух путем теплопроводности и при фазовых преобразованиях воды (испарение и конденсация).