В. А. Хомич экология городской среды


Микроклиматическая характеристика различных типов местоположений



бет38/141
Дата08.02.2022
өлшемі27,31 Mb.
#122015
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   141
Байланысты:
EKOLOGIYa.gordskoj.sredy.dr.

Микроклиматическая характеристика различных типов местоположений

Местоположение

 R, %

Кв

Тмин , 0С

Тмакс , 0С

б.п , дни

Тб.п ,0С

W, %

Вершины

0…-5

1,4…1,5

1….3

-0,5…-1,0

5…15

50…150

-20…-30

Верхние части склонов:








южных северных

7…9 -10…-12

0,8-0,9
1,2-1,3

1…3
1…3

1,0…1,5
-0,5…-1,0

5…15
5…15

75…175
25…125

-30…-35
0

Средние части склонов:








южных северных

5…7
8…10

0,8-0,9
1,0-1,1

0
0

0,5…1,0
-0,5…-1,0

0
0

0
0

 -20 0

Нижние части склонов:








южных северных

5
-5..-7

0,7-0,8 1,0

-1…-3
-1…-3

 0,5
 -1,0

-5…-10
-5…-10

-50…-100
-50…-100

0
10…20

Понижения

5

0,9-1,0

-3…-5

 0,5

-10…-15

-100…-200

20…30

Дно долин:








продуваемых непродуваемых

5
5

1,1-1,2
0,7-0,8

-1…-2
-3…-5

0
0,5

-5…-10
-15…-25

-50…-100
-200…-300

20…30
20…30

Замкнутые понижения, котловины

5...10

0,7-0,8 и менее

-4…-6

 1,0

-20…-30

-250…-300

30

Поймы и первые террасы

5

1,1

0,0

-0,5

15

150

40…45

Надпойменные террасы:








вторые-третьи четвертые-пятые

3
1…3

1,1-1,2 1,2

-0,2
-0,5

-0,9
-0,7

10 5

100 50

30…40
 30

Примечание. R – процент изменения величины радиационного баланса; Кв – поправочный коэффициент скорости ветра северного направления; Тмин – изменение минимальной ночной температуры; Тмакс - изменение максимальной дневной температуры; б.п – изменение продолжительности безморозного периода; Тб.п – изменение суммы температур за безморозный период; W – изменение влажности почвы по сравнению с фоновым значением 72
земной поверхности, от ориентации склонов на юг, север, восток, запад и на промежуточные направления. Величина поступления солнечной радиации уменьшается при облачности и загрязнении. Поток солнечного излучения, падающий на землю, претерпевает изменения вследствие поглощения и отражения его земной поверхностью.
Микроклиматическая изменчивость температурного режима. Для холмистого и горного рельефов наблюдается изменение температуры воздуха с высотой. Для рельефа с уклоном более 3% характерно явление стока воздушных масс. В районах 1А и 1В стоковые явления зимой создают зоны скопления холодного воздуха [37].
Микроклиматическая изменчивость ветрового режима. Под влиянием неоднородности земной поверхности происходит деформация воздушных потоков, изменение скорости и направления ветра. Основную роль при этом играют направление горных хребтов и ориентация речных долин. Изменение направления ветра под влиянием рельефа может достигать 600. Наибольшее отклонение в направлении ветра наблюдается в речных долинах. На уровне микрорельефа также наблюдается изменение ветрового режима. Скорость ветра на вершине значительно больше скорости ветра в нижней части склона. Различают склоны наветренной и подветренной сторон.
Для перехода от общеклиматических характеристик к микроклиматическим используют коэффициенты изменения климатических показателей – микроклиматические поправки. Разработана целая система поправок. На климатические карты местности с помощью поправок наносятся микроклиматические показатели. Перейти от режимной информации к микроклиматической можно не только с помощью информации, снятой с климатических карт, но и на основе данных репрезентативной метеостанции – аналога. Эта станция расположена на ровном месте, свободна от влияния неоднородностей подстилающей поверхности, удалена от водоемов и объектов строительства.
Для анализа микроклиматических условий, кроме общеклиматических режимов, исследуют инсоляционный режим и световой климат. Инсоляционный режим – режим облучения территории прямыми солнечными лучами. Инсоляция зависит от наклона и ориентации поверхности.
Световой климат – это совокупность условий естественного освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности. Световой климат определяется по показателям освещенности. Освещенность представляет собой величину светового потока, падающего на единицу поверхности, и измеряется в люксах (лк). Освещенность земной поверхности при лунном освещении (полнолунии) составляет 0,2 лк, в белые питерские ночи – 2…3 лк, а в полдень ясного дня на открытой горизонтальной поверхности достигает 100 000 лк.
Метеорологические явления. К метеорологическим явлениям относятся инверсии температуры, туманы, снежные заносы и метели.
Инверсия температуры – это повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения. Различают приземные инверсии температуры, начинающиеся непосредственно от земной поверхности, и инверсии в свободной атмосфере. Первые связаны с охлаждением воздуха от холодной земной поверхности, вторые – с нисходящими движениями воздуха, адиабатически повышающими его температуру. Повторяемость, высота расположения и мощность температурных инверсий влияют на температурный режим микроклимата. Инверсии температуры создают задерживающие слои воздуха. В Западной Сибири повторяемость общего числа инверсий такая же, как и на большей территории Европейской части России: 10…15% в дневные, 60…90% в ночные часы. В зимнее время в приземных слоях воздуха практически круглые сутки наблюдается устойчивое состояние атмосферы [36].
Таким образом, микроклимат территории, в условиях естественного ландшафта, формируется под влиянием местных природных факторов – рельефа, близости к водоемам, характера подстилающей поверхности. Задача градостроителей состоит в разработке мероприятий, компенсирующих или устраняющих недостатки естественных микроклиматических условий, и в максимальном использовании их полезных качеств.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   141




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет