Descripción: Informe sobre una visita al campo meteorológico del Senamhi ubicado en el Campo de Marte
Descripción: radiacion solar
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Meteorologia PP
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTA DEPARTAMENTO MENTO DE D E INGENIERÍA IN GENIERÍA AMBIENTAL, AMBIENTAL, FÍSICA Y METEOROLOGÍA
METEOROLOGIA GENERAL Práctica N°6 INSTRUMENTAL DE RADIACIÓN It!"rat!#$ B%a# &i'(!), *i'+!r% Cr-) T.r., &i''
/0120364
Pr.5!#.r$ Ba-ti#ta
La M.%ia, /012
CUESTIONARIO
1 E78%i9-!, :c;'. .+t! El piranómetro de Moll-Gorcynsky (solarímetro) es un instrumental de radiación. Con este equipo se puede medir la radiación circunglobal (Rnoc). a radiación circunglobal es la radiación solar directa y di!usa m"s la radiación re!le#ada del entorno$ interceptada por una super!icie es!%rica (Robinson$ & '). Es aquella que incide sobre un cuerpo libremente epuesto$ es decir$ est" con!ormada por la radiación incidente procedente del sol (directa y di!usa) y por aquella radiación solar que es re!le#ada por la super!icie terrestre y otros cuerpos aleda*os$ sin modi!icar su longitud de onda (García$ & '+,). Con el solarímetro se puede medir los componentes de la radiación circunglobal la radiación global (/q) i instant"nea$ la radiación re!le#ada (/q) r y determinar el albedo de una super!icie. El elemento sensible del solarímetro lo constituye una serie de l"minas (0+) de magnesio ennegrecido y dispuesto alternadamente !ormando &, termocuplas. Este quipo genera !uer1a electromotri1 (m2) el cual es medido con un multímetro. 3l 4alor medido se le debe multiplicar por la constante propia del solarímetro (5s) para obtener la radiación en cal6cm0.min Radiación = Lectura * Ks
Radiación 7cal6cm0.im8 ectura 7m28 5s Constante del solarimetro 9ara obtener la radiación global (/q) i$ se ubica el equipo en !orma :ori1ontal en posición :acia el sol.
9ara medir la radiación re!le#ada (/q) r $ se ubica el equipo en !orma :ori1ontal en posición :acia aba#o (:acia la super!icie) y a una altura de ;.
/ E78%i9-!, :c;'. a radiación di!usa se puede de!inir como la radiación total pro4eniente del domo celeste que cae sobre una super!icie :ori1ontal$ menos el e!ecto de la radiación directa que incide sobre dic:a super!icie. En este caso la radiación pro4eniente de las partes ba#as del cielo (cerca del :ori1onte) llega a la super!icie :ori1ontal en !orma casi rasante$ contribuyendo muc:o menos que la radiación pro4eniente de las partes altas del cielo$ las cuales inciden en !orma casi perpendicular. os 4alores de radiación di!usa :ori1ontal se indican asumiendo que no eisten elementos en el entorno que obstruyan una parte del cielo$ por lo que generalmente se toman a campo abierto o sobre el tec:o de un edi!icio alto. =e suelen obtener mediante un piranómetro que incluye una banda de sombreado$ la cual e4ita que el sensor termoel%ctrico reciba radiación directa (la banda se coloca siguiendo la trayectoria del sol durante todo el día). a radiación di!usa tambi%n se puede deducir restando el coseno de la radiación directa a la radiación global :ori1ontal.
@a%%ar !% a%+!<.
ectura del solarímetro con posición :acia los rayos solares >m2 (Radiación incidente)
•
ectura del solarímetro con posición :acia la super!icie ;.+m2 (Radiación re!le#ada)
3 continuación$ se calcula el albedo α =
0.08 mV ∗ Ks 3 mV ∗ks
=26.7
3 Ca%c-%ar %a ra
ectura del solarímetro con posición :acia los rayos solares >m2 (Radiación incidente)
•
ectura del solarímetro con posición :acia la super!icie ;.+m2 (Radiación re!le#ada)
Reempla1ando en la ecuación Rnoc= (Q + q )i−( Q + q )r