Légköri áramlások, meteorológiai alapok



Hasonló dokumentumok
A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK. Környezetmérnök BSc

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges id szak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

Dr. Lakotár Katalin. Felhő- és csapadékképződés

Időjárási ismeretek 9. osztály

Meteorológiai alapismeretek 2

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

Időjárási ismeretek 9. osztály


A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS

Időjárási ismeretek 9. osztály

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK, MŰSZEREK Meteorológia-gyakorlat

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás

ÚTMUTATÓ MET-ÉSZ észlelőknek

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 2. RÉSZ

Beszámoló év éghajlatáról és szélsőséges időjárási eseményeiről

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

Alumínium és ötvözeteinek hegesztése

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

A 2013-AS ÉV VESZÉLYES IDŐJÁRÁSI JELENSÉGEI

5. témakör. Megújuló energiaforrások

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt

A REPÜLÉSMETEOROLÓGIA KIALAKULÁSA

Cement alapú ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához. Az MSZ EN szerint REI 180-as tűzállósági osztály

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I

Radarmeteorológia. Makra László

TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Távérzékeléses technikák. Távérzékeléses technikák. Távérzékelés. Aktív távérzékelés

Szálerősítéses, finomszemcséjű, normál kötésidejű, állékony (tixotróp) betonjavító habarcs

R sugarú egyenletes körmozgás képleteinek kereszttáblája

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

Ipari padlók, autópálya és repülőtéri kifutópálya munkák javítása, amikor a felületet rövid időn belül használatba kívánják venni.

Növényvédelem gépesítése IV. Előadás anyag

ALKALMAZÁSI TERÜLET Olyan súlyosan sérült betonszerkezetek javítása, amelyek nagyon folyós habarcsot igényelnek.

Mikrofluidika I. - Alapok

Az építési-bontási tevékenység során képződő, környezeti kockázatot jelentő anyagok és ezek környezetkímélő kezelése Sebestény György CLEAN-WAY Kft.

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása tavaszi félév

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

Az előző részek tartalmából

Feladatok GEFIT021B. 3 km

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Nyomásérzékelés

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése

New Compact Kompresszoros inhalátor

A Növekedésünk kihivásai napjainkban

Anyagmozgatás és gépei. 3. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

Hatvani István fizikaverseny forduló. 1. kategória

Néhány adat a bükki töbrök mikroklímájához

SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK

GEOTECHNIKA I. LGB-SE VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN

Elektromágneses hullámok, a fény

Cél. ] állékonyság növelése

2. A SZÉLENERGIA PÁLYÁZAT KIÍRÁS ALAPJA

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Többet látni. Többet nyújtani. Nyújtson még többet ügyfeleinek a Testo hõkamerájával! testo 880 csúcstechnológia új árdimenzióban.

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5

Veszélyes időjárási jelenségek

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Nagy László Várhegyi Zsolt

Időjárás lexikon. gyerekeknek

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel. Szakdolgozat

Földrajz a gimnáziumok évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

FÖLDRAJZ évfolyam

Normál kötésidejű, gyors száradású (4 nap) és zsugorodáskompenzált, speciális kötőanyag esztrichekhez

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ÉVFOLYAM

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

Műszaki adatlap. ThyssenKrupp. Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemez

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély mérgező Svájc

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet

Biztonság. Üzemeltetési utasítás ZIO 165, ZIO 200 égő gázhoz VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT Edition 11.

Az Alföld éghajlata. Makra László

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE

Átírás:

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