Légköri áramlások, meteorológiai alapok Áramlástan Tanszék 2015. november 05. 2015. november 05. 1 / 39
Vázlat 1 2 3 4 5 2015. november 05. 2 / 39
és környezetvédelem i előrejelzések Globális Regionális Lokális Adatszolgáltatás Veszélyjelzés (Katasztrófavédelem) Speciális adatok (Paksi Atomerőmű Zrt., ELMŰ, stb.) Modellezés (eseményanalízis) Elő-vizsgálatok Utó-vizsgálatok 2015. november 05. 3 / 39
A légkör A Földet körülvevő gázburok A Föld szféráinak összekapcsolója Atmoszféra - Légkör Hidroszféra - Folyók, Tavak, Tengerek, Óceánok Litoszféra - Földkéreg Bioszféra - A fentiek élőlények által benépesített része Fizikai folyamatokban játszott szerepe Sugárzás szűrése Energia átadása Anyag szállítása 2015. november 05. 4 / 39
A légkör összetétele állandó gázok (alsó 100 km) Vendég gázok Gáz neve Vegyjele Súlya [%] Térfogata [%] Nitrogén N 2 75.5 78.0 Oxogén O 2 23.2 21.0 Argon Ar 1.3 0.8 Egyéb - 0.1 0.2 Gáz neve Vegyjele Térfogata [%] Vízgőz H 2 O 0.4 Szén-dioxid CO 2 0.03 Ózon O 3 2 10 5-3 10 6 Por, korom - 0 2015. november 05. 5 / 39
A légkör állapothatározói - hőmérséklet Anyagi jellemző, fizikai állapothatározó Az anyag részecskéinek átlagos mozgási energiájával arányos Jelölés: T [ K], t [ C] Mérése: Hőmérőházban (árnyékban), 2 méter magasságban Hőtáguláson alapuló eszközökkel (pl. folyadékos hőmérő) Elektromos módszerrel (pl. termoelem) Hőátadás Hővezetés - Molekulák kölcsönhatásával adódik át Sugárzás - hosszúhullámú sugárzás formájában adódik át Hőáramlás - anyag áramlásával, keveredésével adódik át Tengerszinten: t 0 = 15 C, T 0 = 273 + 15 K = 288 K 2015. november 05. 6 / 39
A légkör állapothatározói - légnyomás Fizikai állapothatározó Felületegységre ható (nyomó)erő: p = F/A Jelölés: p [P a] vagy [N/m 2 ] Mérése: Mechanikus (szelencés műszerekkel) Folyadékoszlop magasságának mérésével (pl. higanyos barométer) Elektromos módszerrel (pl. piezoelektromos érzékelővel) Tengerszintre vonatkozó értéke: p 0 = 101325P a 2015. november 05. 7 / 39
A légkör állapothatározói - sűrűség Anyagi jellemző Az anyag részecskéinek térfogategységre eső tömegével arányos Jelölés: ρ [kg/m 3 ] Származtatása: A levegő más állapothatározóinak ismeretében kifejezhető Gáztörvény: p = ρrt, ahol R = 287 a specifikus gázállandó Tengerszintre vonatkozó értéke: ρ 0 = p 0 RT 0 = 1.225 2015. november 05. 8 / 39
A légkör vertikális felépítése I. Stabilitás - a légkör függőleges rétegződése Hőmérsékleti gradiens: γ = T z = T (z 2) T (z 1 ) z 2 z 1 Stabil rétegződés: γ < Γ Neutrális rétegződés: γ = Γ Instabil rétegződés: γ > Γ Ha a levegő telítetlen: Γ = 9.8 C/km (a száraz hőmérsékleti gradiens) Ha a levegő telített (pl. felhőben): Γ 5 C/km (a nedves hőmérsékleti gradiens, de értéke erősen függ a lokális hőmérséklettől) Hőmérsékleti gradiens standard értéke: γ = 6.5 C/km Stabil Neutrális (indiferens) Instabil 2015. november 05. 9 / 39
A légkör vertikális felépítése II. 2015. november 05. 10 / 39
és mérése Szél vektormennyiség Irány (ahonnan a szél fúj) Erősség (nagyság) Jelölés: U vagy V [m/s] Mértékegységek: m/s = 3.6 km/h, 1 m/s 2 csomó, 1 csomó = 1.852 km/h Szél mérése Mechanikus módszer: kanalas, nyomólapos Nyomásmérésen alapuló: szelencés sebességmérő (p d = p t p s ) Doppler elven alapuló: szonikus anemométer, LDA 2015. november 05. 11 / 39
kialakulása - Erők Típus Megnevezés Kiszámítás Felületi erők Nyomási-gradiens erő Súrlódási erő 1 ρ p ν [ 2 v 23 ] ( v) Nehézségi erő g n Tehetetlenségi erők Coriolis erő 2ω v Centrifugális erő ω 2 r dv dt = g 1 [ ρ p + ν 2 v 23 ] ( v) 2015. november 05. 12 / 39
kialakulása - Geosztrófikus szél M 1000 hpa 900 hpa Nyomás gradiens erő Coriolis erő Geosztrófikus szél 800 hpa A 2015. november 05. 13 / 39
kialakulása - Ciklosztrófikus szél Nyomás gradiens erő Coriolis erő Centrifugális erő Geosztrófikus szél A M 2015. november 05. 14 / 39
változása a magassággal a határrétegben V [m/s] Sebesség [m/s] -2 4 2 0 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 U [m/s] z [m] 3000 2500 3000 1500 1000 500 0 0 5 10 U [m/s] 3000 2500 3000 1500 1000 0 0 5 10 15 20 Idő [óra] 500 0 0 2 V [m/s] U V 4 2015. november 05. 15 / 39
Helyi szelek Parti szél Part és víz eltérő energetikai viszonyai Nappal a parton feláramlás, este a tó felett (erdő hasonló) Lejtőszél Hegy-völgyi szél (nappal feláramlás - éjjel leáramlás) Orografikus (domborzatnak köszönhető) emelkedés Bukószél Hegyláncokon átkelő légtömeg Erős leáramlás a szél-alóli oldalon 2015. november 05. 16 / 39
Parti szél (forrás: elte.prompt.hu) 2015. november 05. 17 / 39
Hegy-völgyi szél (forrás: elte.prompt.hu) 2015. november 05. 18 / 39
Bukószél (forrás: elte.prompt.hu) 2015. november 05. 19 / 39
Főn és Bora (forrás: elte.prompt.hu) 2015. november 05. 20 / 39
Hegyi (Lee) hullámok (forrás: elte.prompt.hu) 2015. november 05. 21 / 39
Futóáramlások - Jet stream Hadley cella Ferrel cella Poláris cella Sarkvidéki légtömeg Mérsékelt ővi légtömeg Poláris Jet Szubtrópusi Jet Szubtrópusi légtömeg Egyenlítői légtömeg 2015. november 05. 22 / 39
Turbulencia Éjszakai (stabil) határréteg A föld felszínén a sebesség zérus A szabad légkörben lényegesen nagyobb Átmenet a két réteg között örvények, turbulencia Nappali (konvektív) határréteg Napfelkeltével megindul a felmelegedés Talajközelben felmelegedő levegő felszáll Clear Air Turbulence (CAT) Légtömegek határán Jet-ek környezetében 2015. november 05. 23 / 39
Víz a légkörben Mindhárom halmazállapot előfordul Gáznemű - Vízgőz (pára) Folyékony - Víz (felhőcsepp, túlhűlt víz, esőcsepp) Szilárd - Jég (jégszem, jégtű, hó) Körforgás Egész kihullása: 25 mm csapadék az egész Föld-felszínre Kicserélődése csapadék formájában (10 naponta az egész mennyiség) 2015. november 05. 24 / 39
A légnedvesség mérőszámai Mérőszám Jelölés Kiszámítás Mértékegység Abszolút nedvesség a Specifikus nedvesség q m v + m ( a ) 17.67td Gőznyomás (páranyomás) e 6.112 exp td + 243.5 ( ) 17.67t Telítési gőznyomás e s 6.112 exp t + 243.5 m v V m v g m 3 g kg P a P a Telítési hiány e e e s P a Relatív nedvesség f 100 e e s % 2015. november 05. 25 / 39
Halmazállapot változások Energiabefektetés Olvadás: Jég +L o Víz Párolgás: Víz +L p Vízgőz Szublimáció: Jég +L sz Vízgőz Energiafelszabadulás Fagyás: Víz Jég +L o Kondenzáció: Vízgőz Víz +L p Depozíció: Vízgőz Jég +L sz 2015. november 05. 26 / 39
Köd Talajközeli kondenzáció (telített levegő) - Apró vízcseppek Párolgás Hűlés Keveredés Típusai Kisugárzási (radiációs) köd: nagy relatív nedvesség, derült ég, stabil rétegződés, gyenge légmozgás Inverziós köd: anticiklonáris időjárási helyzet, téli évszakban, leáramlás Áramlási (Advekciós) köd: meleg nedves levegő áramlik hideg felszín fölé Frontális köd 1: Front előtt meleg csapadék párolgásával hideg levegőben vagy a felhőzet leereszkedésvel Frontális köd 2: Front után áramlási köd 2015. november 05. 27 / 39
Felhőzet 2015. november 05. 28 / 39
Felhőképződés - Feláramlások Emelkedés miatti kondenzáció (telítetődő levegő) - Apró vízcseppek Bepárolgás a talajról Emelkedés közben hőmérséklet csökken Kicsapódás a telítés elérésekor Felemelkedés típusai Orografikus (hegyláncok mentén) Frontális (időjárási frontok mentén) Konvektív (termikus feláramlások segítségével) 2015. november 05. 29 / 39
Felhőképződés - Termikus konvekció 2015. november 05. 30 / 39
Felhők osztályozása 2015. november 05. 31 / 39
Csapadék (hidrometeorok) Nem hulló csapadékok Harmat - kondenzált cseppek Dér - sublimált jégkristályok Zúzmara - kristályos és folyékony durva szemcsék kicsapódása áramlásban Hulló csapadékok Folyékony Szitálás - St, köd Eső, zápor - Ns, Sc, As, Cu, Cb Ónos eső - Ns Szilárd Hó, hózápor - Ns, As, Sc, St, Cu Hó- és jégdara - Sc, Cu, Cb Fagyott eső - As, Ns Jégeső - Cb 2015. november 05. 32 / 39
Légtömegek Hadley cella Ferrel cella Poláris cella Sarkvidéki légtömeg Mérsékelt ővi légtömeg Poláris Jet Szubtrópusi Jet Szubtrópusi légtömeg Egyenlítői légtömeg 2015. november 05. 33 / 39
Ciklonok Polárfront Hullámciklon Haladás iránya A Fiatal ciklon Okkludálódó ciklon Hideg szektor Meleg szektor Okkludált ciklon 2015. november 05. 34 / 39
Frontok 10 km Hideg Cb Tropopauza Meleg Ns As Cs Ci Hideg 10 km Tropopauza Hideg Meleg Hideg 2015. november 05. 35 / 39
Trópusi ciklonok (forrás: NOAA) 2015. november 05. 36 / 39
Szupercellák, tornádók (forrás: NOAA) 2015. november 05. 37 / 39
Légköri áramlások skálái Skála neve Méret Egyéb elnevezés Példa Időskála makro mezo mikro α L > 20000km globális globális szélrendszer 1 hét β L > 2000km szinoptikus ciklon, anticiklon 100 óra α L > 200km regionális trópusi ciklonok 10-100 óra β L > 20km regionális frontok, főn 10 óra γ L > 2km városi tornádó, porvihar 10-60 perc α L > 200m lokális domb körüli áramlás 10 perc β L > 20m lokális széllökések, utca kanyon 10-60 s γ L > 2m lokális akadályok körüli áramlás 1 s δ L > 2mm lokális viszkózus disszipáció 0.01 s 2015. november 05. 38 / 39
Kérdések Köszönöm a figyelmet! 2015. november 05. 39 / 39