Sisältö
- Auringon insoliaation laskeminen
- Ilmamassa aurinkoeristeessä
- Muut aurinkoeristyslaskentamenetelmät
- Aurinkoeristykseen liittyvät ominaisuudet
- Auringon säteilyn laskeminen vs.
- Solar-insoliaatiotutkimuksen käyttö
Astuen ulos ja antamalla auringonvalon pudota kasvoillesi on hyvä tunne. Selvittää, kuinka paljon auringonvaloa se todella tarkoittaa, laskemalla jotain nimeltään aurinko insolaatio. Auringon insolaatio antaa sinulle myös tavan määrittää fyysinen sää kuivilla alueilla, kuten autiomaassa.
Auringon insoliaation laskeminen
Auringon insolaatio on auringon säteilyn määrä pinta-alan koko ajan myötä. Valosähkögeneraattorit, jotka tuottavat sähköä tulevasta auringonvalosta, mittaavat insolaatiota keskimääräinen säteilyteho kilowatteina neliömetriä kohti (kW / m2).
Joskus käytetään toista aikakomponenttia käyttävää muunnosta, kilowattitunnit kilowattihuipun vuodessa kWh / (kWp * vuosi). Tämä tarkoittaa, että voit luoda aurinkosäteilykaavan mittaamalla auringonvalon voimakkuus tietyllä alueella tietyn ajan kuluessa.
Tutkijat käyttävät myös termiä virtaus tarkoittaa aurinkosäteilyä vaaka-alueen yksikköä kohti tietyn alueen yli. Tämä on samanlainen kuin magneettinen flux, kaksiulotteisen pinnan läpi kulkevan magneettikentän määrä on, mutta tässä tapauksessa myös auringon insolaatiovuot voivat vaihdella riippuen siitä, kuinka kaukana maa on.
Voit mitata vuontiheyden ilmakehän kärjessä F = FO x cosθ0 varten FO auringonvuon tiheys ilmakehän korkeimmassa pisteessä ja auringon zenith-kulma θ0, zenithin ja Suns-levyn keskiön välinen kulma. Zenitisi on viiva, joka kulkee suoraan pystysuoraan ilmakehään kun seisot jossain maan päällä.
Auringon insolaatio voidaan myös mitata jakamalla f_lux jaettuna vaakasuoralla pinta-alalla_. Näitä määriä voidaan käyttää myös laskettaessa nopeutta, jolla aurinkoenergia saapuu maan pinnalle. Auringon irradianssikaava on osoittanut tutkijoille, että auringon irradianssi ilmakehän korkeimmassa pisteessä muuttuu noin 7% koko vuoden ajan tasosta 1,412 kW / m2 tammikuussa arvoon 1,321 kW / m2 heinäkuussa johtuen siitä, kuinka maapallo liikkuu lähemmäksi ja kauempana auringosta.
Ilmamassa aurinkoeristeessä
Voit myös määrittää auringonsäteilyn suoran komponentin kaavalla 1,353 x 0,7M ilmamassakerroin M mikä on (1 / cosG0).678 zenith-kulmalle θ0. ilmamassa on osuus siitä, kuinka paljon ilmakehän auringonvalon on kuljettava yhdessä hetkessä ja kuinka paljon ilmakehän auringonvalon tulisi läpäistä, jos aurinko olisi suoraan kuullut.
Tämä tarkoittaa, että jos aurinko olisi suoraan pään yläpuolella, ilmamassa olisi 1, koska suhteen kaksi arvoa olisivat yhtä suuret. Kun aurinko on erittäin korkealla taivaalla, arvo cos: lle θ__0 on suhteellisen pieni ja vähäinen.
suoraan osa aurinkosäteilystä on kuinka paljon säteilyä tulee suoraan auringosta. Hajautettu säteily on kuinka paljon taivas ja ilmapiiri levittävät säteilyä. Heijastunut säteily on määrä, jonka vedenpinnat heijastavat takaisin maan päällä.
Muut aurinkoeristyslaskentamenetelmät
Voit käyttää PV Education -sovelluksen online-laskelmaa aurinkopohjasta laskeaksesi aurinkovärityksen. Varmista, että ymmärrät laskurin takana olevat muuttujat ja yhtälöt. Mikä tahansa insolaatiolaskin, kuten tämä, ottaa huomioon auringon sijainnin avaruudessa ja suurimman auringon insolaation pinnalla tietyssä kulmassa.
Laskin käyttää auringon insolaatiota tekijänä, joka riippuu leveysasteesta ja vuoden päivästä. Tämän avulla se voi suorittaa laskelman ottamalla huomioon aurinkokunnan teorian ja kokeelliset tulokset.
Aurinkoeristykseen liittyvät ominaisuudet
Nämä auringonvalon havainnot antavat tutkijoille muita määriä, joita he voivat laskea, kuten auringon vakio S, jonka on antanut S = FO(R / r0) x cosθ__0 _ auringon ja maan välillä vallitsevalla etäisyydellä _r ja keskimääräinen etäisyys auringon ja maan välillä R0. Tämä antaa tutkijoille selkeämmän tavan määrittää, kuinka auringon ja maan välinen liike vaikuttaa auringonvaloon. S
olaarvuon tiheys F voidaan laskea myös muutoksena aurinkoenergian lämmityksessä ilmakehän korkeimmassa pisteessä pinta-alayksikköä kohti ajanjakson erotuksena, joka on dQ / dt. Tämä on tärkeää aurinkokennojen suunnittelulle, jotka hyödyntävät auringonvalon muutoksia koko päivän ajan sähköenergian tuottamiseksi.
Kehittyneemmät ja vivahteikkaammat laskimet voivat ottaa huomioon erityispiirteet, kuten säävaikutukset, ennakoida auringon insolaatiota eri päivinä. Muita hyödyllisiä auringonvalon ominaisuuksia ovat suora normaali säteily (DNI), auringon säteilyn määrä, jota esine tai alue kokee itse alueen koon yli.
Saapuvan auringonvalon on oltava kohtisuorassa pintaan tätä laskelmaa suoritettaessa. Nämä tekijät, kuten auringon insolaatio, riippuvat ilmakehästä, auringon kulmasta ja auringon ja maan välisestä etäisyydestä, joten edistyneemmät laskelmat voivat kuvata niitä tarkoituksenmukaisempien mittausten tekemiseksi.
Auringon säteilyn laskeminen vs.
Kun käytät laskimia antamaan sinulle aurinko-insolaatioarvot, sinun tulisi ymmärtää itse aurinko-insolaation taustalla oleva fysiikka. On olemassa muutamia yksinkertaisia matemaattisia yhtälöitä, jotka kuvaavat auringon insolaatiota. Tämä voi auttaa sinua oppimaan lisää siitä, kuinka aurinkohöyryä käytetään opiskelualueilla, jotka hyödyntävät auringonvalon voimaa.
Auringon insolaatio liittyy läheisesti itse auringon säteilyyn, mutta insolaatio antaa sinulle tarkemman tavan laskea yhden energian kannalta merkityksellisen esineen säteily, sen sijaan että otettaisiin vain mitata auringonvaloa.
Auringonsäteily on sähkömagneettinen valo, joka tulee suoraan auringosta. Tämä vaihtelee yleensä näkyvästä valosta ultraviolettisäteisiin ja joissakin tapauksissa se ulottuu jopa röntgensäteisiin ja infrapuna-aaltoihin. Tämä tarkoittaa, että auringonsäteily antaa sinulle luotettavan tavan määrittää maapallon elämää tukeva valo. Maapallon ympäröivä ilmapiiri ohjaa tyypillisesti muut haitallisimmat auringonsäteilyn komponentit.
Voit käyttää aurinkosäteilylaskelmaa itse auringon ydinfuusioreaktioiden määrittämiseen. Nämä ilmiöt tuottavat aurinkoheliumin 700 miljoonasta tonnista vetyä sekunnissa. Einsteinsin kuuluisa yhtälö E = mc2 kuvaa tätä prosessia, joka hajottaa vetyatomien väliset atomisidokset reaktion energiaa varten E jouleina, massa menetetty prosessissa m kg ja valon nopeus C (3,8 x 108 neiti). Fuusioprosessi on se, kuinka aurinko itse tuottaa säteilyn sähkömagneettisia aaltoja.
Solar-insoliaatiotutkimuksen käyttö
Aurinkokunnan mallit luottavat aurinkoinsolaatioon mittaamaan kuinka tehokkaita niiden on oltava mahdollisimman tehokkaita. Suunnittelijoiden parissa työskentelevät insinöörit käyttävät aurinkoenergiaa määrittämään kuinka arvioida, kuinka paljon valosähköisten järjestelmien pitäisi tuottaa.
Auringon insolaatioon liittyvät tiedot ovat hyödyllisiä myös maapallon kiertoradan aiheuttamien fysikaalisten säätyyppien tunnistamisessa, tulkinnassa ja vertailussa auringon ympärillä. Tämä ulottuu karbonaatti- tai siliklastikarbonaattiramppeihin, geologisiin piirteisiin, joiden kaltevuus on alhaisesta kaltevuudesta matalan veden rantaviivoihin, kun selvitetään, kuinka maapallo imee auringon lämpöä näiden piirteiden muodostamiseksi.
Viimeinkin rakennusinsinöörien on otettava huomioon säteily ja aurinko-insolointi luotaessa rakennuksia kestämään auringon lämpötilaa ja lämpöä.