海洋氣候條件典型氣象年參數(shù)計(jì)算方法研究
發(fā)布時(shí)間:2021-08-07 00:17
我國海洋國土面積遼闊,具有豐富的資源,氣候差異性較大,且南海地區(qū)是我國海洋開發(fā)的前沿,該地區(qū)的建設(shè)工作對于未來的海洋開發(fā)具有重要的戰(zhàn)略意義,但由于地處偏遠(yuǎn),鮮有對南海地區(qū)的建筑節(jié)能問題的研究,并且南海地區(qū)的氣象參數(shù)缺失問題更為嚴(yán)重,因此無法在建筑設(shè)計(jì)中有效指導(dǎo)建筑節(jié)能設(shè)計(jì),故此挑選了南海作為研究地區(qū)。論文針對上述現(xiàn)狀,對南海地區(qū)典型年氣象參數(shù)計(jì)算方法展開研究。首先通過建筑用能原理分析,得到了對于海洋建筑能耗影響最大的幾個(gè)氣象參數(shù):空氣溫度、相對濕度、風(fēng)速、太陽輻射。衛(wèi)星數(shù)據(jù)能提供長時(shí)段、日均六次計(jì)時(shí)的氣象數(shù)據(jù);cmip3的氣候模擬數(shù)據(jù)也可獲得全球任意地點(diǎn)的氣象數(shù)據(jù)。因此本文收集了1987-2016年的衛(wèi)星數(shù)據(jù)與同時(shí)段的氣候模擬數(shù)據(jù)。衛(wèi)星數(shù)據(jù)中提供了海表溫度數(shù)據(jù),不能直接獲得空氣溫度數(shù)據(jù),因此還需要進(jìn)行海表溫度反演空氣溫度,本文選用了BOWEM比法與經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法來反演空氣溫度。衛(wèi)星數(shù)據(jù)不能直接提供太陽輻射數(shù)據(jù),所以選擇了海拔參數(shù)修正后的溫差模型來計(jì)算南海地區(qū)的太陽輻射值,并且收集了氣候模擬數(shù)據(jù)中的太陽輻射值。其次為了驗(yàn)證數(shù)據(jù)可靠性,收集了船舶航海實(shí)測數(shù)據(jù)的溫濕度、風(fēng)速數(shù)據(jù)。航海數(shù)據(jù)存在著時(shí)...
【文章來源】:西安建筑科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:87 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
南海地形圖
的關(guān)系。 2.2.4 能耗模擬分析 但是這些參數(shù)對建筑能耗的影響多少并未可知,故本節(jié)選取了新加坡、吉隆坡、香港、馬尼拉四座城市,對其進(jìn)行能耗模擬,分析由于溫度變化對于能耗的影響。模擬建筑為 1 棟六層住宅,建筑面積為 1152.90m2,模擬建筑平面如下圖2.1 所示,臥室、客廳為空調(diào)房間,輔助房間無空調(diào)。采用分體式空調(diào),空調(diào)時(shí)間為全天空調(diào)。室內(nèi)考慮了人員、設(shè)備燈具內(nèi)熱擾。外圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)、窗墻面積比等節(jié)能指標(biāo)滿足當(dāng)?shù)厮鶎贇夂騾^(qū)標(biāo)準(zhǔn)。
西安建筑科技大學(xué)大學(xué)碩士學(xué)位論文223.2衛(wèi)星數(shù)據(jù)3.2.1衛(wèi)星遙感現(xiàn)狀自20世紀(jì)60年代第一顆氣象衛(wèi)星發(fā)射以來,衛(wèi)星遙感技術(shù)獲得了長足的進(jìn)步,國內(nèi)外研制并發(fā)射了大量搭載有全色,多光譜及高光譜傳感器的衛(wèi)星,傳感器精度也愈發(fā)準(zhǔn)確,為人們觀測氣象提供更完善方法[56]。人類全球尺度的氣象觀測由于衛(wèi)星遙感技術(shù)的發(fā)展從不可能變?yōu)榱丝赡堋5孛娴挠^測技術(shù),仍面臨空間上不連續(xù)的問題,尤其在海洋和偏遠(yuǎn)不發(fā)達(dá)地區(qū),因此空間氣象衛(wèi)星是獲得海洋氣象參數(shù)的一個(gè)重要可行手段[57],其觀測具有連續(xù)一致性,并且可以減少地面觀測網(wǎng)絡(luò)的高昂維護(hù)費(fèi)用。從上世紀(jì)60年代以來,國內(nèi)外研制并發(fā)射了大量衛(wèi)星搭載有全色、多光譜及高光譜傳感器。其中,全色圖像的空間分辨率相對較高,可達(dá)米(m)級(jí),多光譜圖像的光譜分辨率可達(dá)微米(m)級(jí),而高光譜圖像的光譜分辨率更高,一般可達(dá)納米(nm)級(jí),能夠提供更為豐富的地球表面信息[58]。由此可見,上述三種光譜圖像的相互配合可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)高空間分辨率和高光譜分辨率,為人們觀測地物、認(rèn)識(shí)世界提供更加完善的方法。因此,衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的獲取尤為重要。許多國內(nèi)外數(shù)據(jù)庫都有公開的遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)供用戶下載使用,諸如美國國家航空航天局(NASA)、歐洲航天局(ESA)等。圖3.1NASA衛(wèi)星(圖片來源:百度圖片)3.2.2noaa數(shù)據(jù)本研究所用衛(wèi)星數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來自美國國家大氣與海洋管理局(NOAA.http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/);NOAA的衛(wèi)星遙感自上世紀(jì)60年代開始,起步時(shí)間早,且衛(wèi)星攜帶的傳感器精度更高。衛(wèi)星數(shù)據(jù)可直接獲得海水表面溫度、露點(diǎn)溫度、風(fēng)速、大氣壓等一系列參數(shù)。
本文編號(hào):3326768
【文章來源】:西安建筑科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:87 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
南海地形圖
的關(guān)系。 2.2.4 能耗模擬分析 但是這些參數(shù)對建筑能耗的影響多少并未可知,故本節(jié)選取了新加坡、吉隆坡、香港、馬尼拉四座城市,對其進(jìn)行能耗模擬,分析由于溫度變化對于能耗的影響。模擬建筑為 1 棟六層住宅,建筑面積為 1152.90m2,模擬建筑平面如下圖2.1 所示,臥室、客廳為空調(diào)房間,輔助房間無空調(diào)。采用分體式空調(diào),空調(diào)時(shí)間為全天空調(diào)。室內(nèi)考慮了人員、設(shè)備燈具內(nèi)熱擾。外圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)、窗墻面積比等節(jié)能指標(biāo)滿足當(dāng)?shù)厮鶎贇夂騾^(qū)標(biāo)準(zhǔn)。
西安建筑科技大學(xué)大學(xué)碩士學(xué)位論文223.2衛(wèi)星數(shù)據(jù)3.2.1衛(wèi)星遙感現(xiàn)狀自20世紀(jì)60年代第一顆氣象衛(wèi)星發(fā)射以來,衛(wèi)星遙感技術(shù)獲得了長足的進(jìn)步,國內(nèi)外研制并發(fā)射了大量搭載有全色,多光譜及高光譜傳感器的衛(wèi)星,傳感器精度也愈發(fā)準(zhǔn)確,為人們觀測氣象提供更完善方法[56]。人類全球尺度的氣象觀測由于衛(wèi)星遙感技術(shù)的發(fā)展從不可能變?yōu)榱丝赡堋5孛娴挠^測技術(shù),仍面臨空間上不連續(xù)的問題,尤其在海洋和偏遠(yuǎn)不發(fā)達(dá)地區(qū),因此空間氣象衛(wèi)星是獲得海洋氣象參數(shù)的一個(gè)重要可行手段[57],其觀測具有連續(xù)一致性,并且可以減少地面觀測網(wǎng)絡(luò)的高昂維護(hù)費(fèi)用。從上世紀(jì)60年代以來,國內(nèi)外研制并發(fā)射了大量衛(wèi)星搭載有全色、多光譜及高光譜傳感器。其中,全色圖像的空間分辨率相對較高,可達(dá)米(m)級(jí),多光譜圖像的光譜分辨率可達(dá)微米(m)級(jí),而高光譜圖像的光譜分辨率更高,一般可達(dá)納米(nm)級(jí),能夠提供更為豐富的地球表面信息[58]。由此可見,上述三種光譜圖像的相互配合可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)高空間分辨率和高光譜分辨率,為人們觀測地物、認(rèn)識(shí)世界提供更加完善的方法。因此,衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的獲取尤為重要。許多國內(nèi)外數(shù)據(jù)庫都有公開的遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)供用戶下載使用,諸如美國國家航空航天局(NASA)、歐洲航天局(ESA)等。圖3.1NASA衛(wèi)星(圖片來源:百度圖片)3.2.2noaa數(shù)據(jù)本研究所用衛(wèi)星數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來自美國國家大氣與海洋管理局(NOAA.http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/);NOAA的衛(wèi)星遙感自上世紀(jì)60年代開始,起步時(shí)間早,且衛(wèi)星攜帶的傳感器精度更高。衛(wèi)星數(shù)據(jù)可直接獲得海水表面溫度、露點(diǎn)溫度、風(fēng)速、大氣壓等一系列參數(shù)。
本文編號(hào):3326768
本文鏈接:http://www.sikaile.net/jianzhugongchenglunwen/3326768.html
最近更新
教材專著