A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében

Hasonló dokumentumok
A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Napsugárzás mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Nagy Zoltán osztályvezető Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

Balatoni albedó(?)mérések

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése

Szél- és napenergia előrejelzés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére*

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György Október

VÁROSI CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS A jelenlegi tervezési gyakorlat alkalmazhatóságának korlátozottsága az éghajlat változó körülményei között

A csapadék nyomában bevezető előadás. Múzeumok Éjszakája

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek

FMO. Földfelszíni Megfigyelések Osztálya. Zárbok Zsolt osztályvezető

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

AZ UV SUGÁRZÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 2015 NYARÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HŐHULLÁMOS IDŐSZAKOKRA

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

Nap és szélenergia kutatás és oktatás konferencia

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

A Föld pályája a Nap körül. A világ országai. A Föld megvilágítása. A sinus és cosinus függvények. A Föld megvilágítása I. A Föld megvilágítása II.

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok

Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34

A maximum likelihood becslésről

STATISZTIKA ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Matematikai statisztika. Mi a modell? Binomiális eloszlás sűrűségfüggvény. Binomiális eloszlás

CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS A TELEPÜLÉSEKEN

Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában


Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója

Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Lakatos Mónika és Bihari Zita

Statisztika I. 4. előadás Mintavétel. Kóczy Á. László KGK-VMI. Minta Mintavétel Feladatok.

A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN

NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN

Statisztika I. 4. előadás Mintavétel. Kóczy Á. László KGK-VMI. Minta Mintavétel Feladatok.

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás

Mérési hibák

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében

A városklíma kutatás mai és közeljövőbeli irányai a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékén

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

FOTOSZINTETIKUSAN AKTÍV SUGÁRZÁS GLOBÁLSUGÁRZÁS

Gyakorló feladatok. Az alábbi feladatokon kívül a félév szemináriumi anyagát is nézzék át. Jó munkát! Gaál László

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐI

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA

Műholdképek használata a hazai szinoptikus gyakorlatban

Nagy csapadékkal kísért, konvektív rendszerek és időszakok

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN

Bevezetés a hipotézisvizsgálatokba

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

Széladatok homogenizálása és korrekciója

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA

Lelovics Enikő, Környezettan BSc Témavezetők: Pongrácz Rita, Bartholy Judit Meteorológiai Tanszék;

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

A magyarországi aszályhelyzet és mérhetősége. Szalai Sándor Szent István Egyetem

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Napenergia, mint megújuló energiaforrás magyarországi lehetőségek

STATISZTIKA. A Föld pályája a Nap körül. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (A természetfilozófia matematikai alapelvei, 1687)

A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Hipotézis STATISZTIKA. Kétmintás hipotézisek. Munkahipotézis (H a ) Tematika. Tudományos hipotézis. 1. Előadás. Hipotézisvizsgálatok

LÉGKÖR A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS METEOROLÓGIAI ADOTTSÁGAI DEBRECEN TÉRSÉGÉBEN. Országos Meteorológiai Társaság. 51. évfolyam

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK ÉS MODELLEZÉS LOKÁLISTÓL REGIONÁLIS SKLÁLÁIG

A napenergia alapjai

A jövő éghajlatának kutatása

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Tervezési szempontok módszerek a jövőben

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz november 28. 1

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Alapozó terepgyakorlat Klimatológia

A napenergia felhasználása Vecsési Oktatási Konferencia Nemzetközi Szeminárium

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Biomatematika 2 Orvosi biometria

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJÁNAK TÉRBELI ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI ( )

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A SZÉL- ÉS NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK KLIMATIKUS ADOTTSÁGAI AZ ALFÖLDÖN

A jövőbeli éghajlatváltozás tudományos vizsgálata

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

Csapadékmaximum-függvények változása

Szoláris energia-bevétel számítása összetett városi felszínek esetén

A HÓBAN TÁROLT VÍZKÉSZLET MEGHATÁROZÁSA AZ ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLATNÁL február 21.

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára

TERÜLETHASZNÁLAT VS. HUMÁN KOMFORT VÁROSI KÖRNYEZETBEN Egy szegedi mintaterület igénybevétele

ÉGHAJLAT. Északi oldal

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI ZAJ TERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR

Átírás:

A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében Nagy Zoltán 1, Dobos Attila 2, Rácz Csaba 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ

Könnyű, vagy nehéz feladat a napenergia előrejelzése? 1 perces átlagok (W/m 2 ) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A globálsugárzás 1 perces átlagainak a napi menete, Budapest 215.7.8. 4:1 idő 14: 2: A globálsugárzás 1 perces átlagainak a napi menete, Budapest 215.6.4. 1 perces átlagok (W/m 2 ) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4:1 idő 2:

Miért fontos a napsugárzás előrejelzése?

Hogyan használjuk a napsugárzási adatokat? Relatív globál Az éves menet kiküszöbölése - normált értékek használata szükséges Normált érték = aktuális napi összeg / lehetséges napi összeg Lehetséges napi összeg: Elméleti megközelítés: I(max) = 1366 W/m 2 * sin(h) Gyakorlati megközelítés: Extrém tiszta, de valós légköri viszonyok mellett a lehetséges maximális besugárzás - Kiindulás: 1967-97 időszak óraösszegei - Az évet triádokra bontva (jan.1-3 stb,) adott óraközben lehetséges első 5 maximum kiválasztása (31*3 = 93 adat) - Másod és harmad maximum átlaga simítás 365 napra történő visszaszámolás - 365*16 elemű mátrix óraösszegekre napi összegek

A globál sugárzás maximális napi összegeinek éves menete az 1936-66 időszak alapján 35 3 napi összeg (J/cm 2 ) 25 2 15 1 5 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 11 111 121 triádok A globál sugárzás maximális napi összegeinek éves menete az 1967-97 időszak alapján 35 3 napi összeg (J/cm 2 ) 25 2 15 1 5 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 11 111 121 triádok

A relatív globál 3 perces átlagainak eloszlása, Budapest, 215 (egész napi átlagra, ha rgb >.8 = 39 %) (egész napi átlagra, ha rgb <.3 = 8.5 %).3.25 relatív gyakoriság.2.15.1.5.5 1 rgb A további vizsgálataink esetében mindig érvényes:.85 > rel.glob. >.3 és napmag. > 1 fok relatív gyakoriság,4,35,3,25,2,15,1,5 A relatív globálsugárzás változásainak gyakoriság eloszlása, Budapest, 215.3.1. - 1.31. (3 perces átlagok) + 3 perc + 6 perc +12 perc +18 perc -.5 -.4.4.5 változás

A relatív globál egymást követő 3 perces átlagainak megmaradási valószínűsége relatív gyakoriság,4,35,3,25,2,15,1,5 -.5 -- -.4 -.4 -- -.3 -.3 -- -.2 -.2 -- -.1 -.1 --. -.1.1 -.2 -- -.1 -.5 -- -.4 változás változás (t) (t) A relatív globál egymást követő 3 perces átlagainak megmaradási valószínűsége relatív gyakoriság,4,35,3,25,2,15,1,5. --.1.1 --.2.2 --.3.3 --.4.4 --.5 -.1.3 --.4.1. --.1 változás változás (t) (t)

A globál sugárzás előrejelzéséhez felhasználható információk: Előrejelzési modellek eredményei (felhőzet, globál sugárzás) Valós idejű műholdas mérések eredményei (felhőzet borítottság, felhő típusok, elmozdulás vektorok, globál sugárzás) Égbolt kamerák felvételei (felhőzet borítottság, elmozdulás) Valós idejű mérési eredmények Hogyan segíthetnek az globál sugárzás előrejelzésében a valós idejű mérési eredmények? Fotovoltikus erőműtelepek környezetében telepített célzott napsugárzás mérő hálózatok javíthatják-e az előrejelzéseket?

Kísérleti globál sugárzási mérőhálózat

rgb.(t+1) - rgb.(t) időbeli menete (3 perces átlagok), Napkor, 214.3.- 5. különbség 1.8.6.4.2 -.2 -.4 -.6 -.8 A vizsgált probléma -1 idő A mérőállomások abs (rgb.(napkor, t+1) - rgb.(1..12, t ) értékeinek minimuma 1,9,8 abs (különbség),7,6,5,4,3,2,1 idő

t t+1

A rel.glob. szerkezeti függvénye (214.3.- 5.) (.85 >rel.glob.>.3),3 eltérés,25,2,15,1 Megoldás keresése,5 1 6 távolság (km) Irányfüggés? A rel.glob. óraösszegeinek szerkezeti függvénye, (21-21), összes mérőállmás, összes eset eltérés (ir) = WD α(napkor-x),4,35 ha eltérés (ir)<3 fok: rgb(napk.)-rgb(x) =.145 ha eltérés (ir)>3 fok: eltérés relatív globál,3,25,2,15,1 márc. ápr. máj. rgb(napk.)-rgb(x) =.149,5 25 1 4 km

a rel.glob. (Napkor, t) és a rel.glob.(napkor, t+1) kapcsolata 1,2 1 y = -,346x 2 + 1,1283x +,327 R 2 =,6391,8 rel.glob. (t+1),6,4,2,2,4,6,8 1 1,2 rel.glob (t) a rel.glob. (Nyírtura,t) és a rel.glob.(napkor, t+1) kapcsolata ( WD- irány < 3 fok ) 1.2 1 y = -.298x 2 +.7279x +.1499 R 2 =.642 rel.glob.(napkor, t+1).8.6.4.2.2.4.6.8 1 1.2 rel.glob.(nyírtura,t)

rel.glob.(napkor, t) és a rel.glob.(napkor, t+1) kapcsolata 1,2 1 y = -,346x 2 + 1,1283x +,327 R 2 =,6391 rel.glob.(t+1),8,6,4,2,2,4,6,8 1 1,2 rel.glob (t) rel.glob.(ófehértó, t) és a rel.glob.(napkor, t+1) kapcsolata ( WD-irány < 3 fok ) 1,2 1 y = -,847x 2 +,857x +,139 R 2 =,557 rel.glob.(napkor,t+1),8,6,4,2,2,4,6,8 1 1,2 rel.glob. (Ófehértó,t)

Az rgb.(napkor, t+1) és az rgb.(átlag,t) kapcsolata 1,2 1 y = -,763x 2 + 1,1229x -,37 R 2 =,751 rgb.( Napkor, t+1 ),8,6,4,2,2,4,6,8 1 1,2 rgb(átlag, t) Az rgb.(átlag,t) - rgb.(napkor, t+1) eltérésének menete,6,4,2 eltérés -,2 -,4 -,6 idő

Az rgb.(átlag, t) és az rgb.(napkor, t+1) kapcsolata (szórása <.3, arány = 16 / 352) 1,2 1 y = -,1393x 2 + 1,1724x -,338 R 2 =,8173,8 rgb.( Napkor, t+1),6,4,2 -,2,2,4,6,8 1 1,2 rgb.( átlag, t) Az rgb.(átlag, t) szórása,14,12,1 szórás,8,6,4,2 idő

Összefoglalás Az esetek több, mint 4% -ban a globál sugárzás előrejelzése aránylag egyszerű (előrejelzési modellek szerepe); Félórás átlagok tekintetében a következő félórára vett megmaradási hajlam aránylag erős; A kísérleti mérőhálózat adatainak első feldolgozása az áthelyeződés lehetőségének alkalmazására kevés esélyt mutat; Adott pont környezetére számított előző félórás átlag az adott pontban várható következő félórás átlag becslésében egyértelműen segít; A környező terület átlagának szórása alapján szűrni lehet a szélsőségesebb változások előfordulásának lehetőségét.

Tervek A kísérleti mérőhálózat bővítése, területi inhomogenitások lefedése; A Debreceni Egyetem mérőhálózatában működő érzékelők OMSZ szabvány szerinti kalibrálása; Műholdas 3 perces adatokból számított globál becsléseknek a felszíni adatokkal történő korrigálása nagyszámú egyenletes területi eloszlású adatok; Tekintettel a tervek megvalósításának időszerűségére és összetettségére, lehetséges pályázati források bevonása.

Köszönöm a figyelmet!