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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在实际观测工作时偶遇以下情况 :0 8时湿球温度正常 ,但 14时却明显偏高 ,而 2 0时后又恢复正常。经认真检查分析 ,发现是由于湿球纱布包扎不当———湿球球部下端的纱布扎得过紧所致。白天温度高 ,湿度小 ,蒸发快 ,湿球表面所需的水分大。而由于纱布扎得过紧 ,水杯里的水不能正常地传送到湿球表面纱布上 ,造成湿球球部水分供应不足 ,使其数值偏高而失真。夜间由于温度下降 ,湿度增大 ,蒸发较慢 ,湿球表面所需水分减少 ,因此湿球示值又恢复正常。因此 ,在更换湿球纱布时 ,应严格按照《规范》规定的办法操作。切记 :要靠着球部扎好纱布 ,不宜…  相似文献   

2.
在用百叶箱干湿球温度表测定空气湿度时,有时会发现湿球温度明显失真现象,实测的相对湿度值与湿度计读数的差值突然增大,即实测的相对湿度值明显偏高。在值班中,如果不引起注意,不找出故障原因,不及时排除,就影响了观测记录的“三性”,使测得的资料难以应用。根据多年来的观测经验,发现湿球温度失真的原因大致有如下三种情况:  相似文献   

3.
丛胜滋  杨必文 《气象》1976,2(2):10-10
在用百叶箱的干湿球温度表测定空气湿度时,我们曾发现有时湿球温度显著失真,实测的相对湿度与湿度计读数的差值突然增大,即实测的相对湿度值显著偏高。值班员当时检查读数无误,水盂里的水是满的,水盂与湿球表球部的距离也合适,湿度计的记录并无异常反应。而且02、  相似文献   

4.
简要分析了造成蒸发量观测失真的原因,并提出相应的改进措施,有利于提高蒸发量观测准确性。  相似文献   

5.
马耀 《河南气象》2002,(4):27-27
强降水天气出现时 ,很容易造成蒸发失真。其主要原因 :一是值班人员未能及时从蒸发器中取出相应数量的降水 ,造成蒸发器中雨水外溢 ;二是由于降水较猛 ,从蒸发器中向外溅出一定数量的降水 ,造成蒸发器中的降水比实际减少 ,导致“蒸发”比实际增大 (即蒸发失真 )。因此 ,在强降水天气出现时 ,一定要注意蒸发器中的水量 ,尽可能避免蒸发失真现象的发生强降水导致蒸发失真的原因@马耀$舞阳县气象局!河南舞阳462400  相似文献   

6.
观测时,湿球之水正处于液、固两态的转化过程中,因熔解热远大于比热,湿球温度要在0.0℃这点停留较长时间.特别是在无风高湿的条件下,湿球和空气的热交换极少,湿球温度处于0.0℃的时间会更长. 可以这样认为:湿球温度稳定在0.0℃,  相似文献   

7.
强降水天气出现时,很容易造成蒸发失真.其主要原因:一是值班人员未能及时从蒸发器中取出相应数量的降水,造成蒸发器中雨水外溢;二是由于降水较猛,从蒸发器中向外溅出一定数量的降水,造成蒸发器中的降水比实际减少,导致"蒸发"比实际增大(即蒸发失真).  相似文献   

8.
用不正常的湿球温度计算相对湿度,会使相对湿度记录失实。本文分析了湿球温度不正常的原因,及资料的处理方法。1 湿球温度不正常的原因和判别方法 (1)湿球温度表溶冰不当 在巡视仪器时,湿球温度表己结冰。对湿球进行溶冰处理后,如观测时湿球温度仍不稳定;或湿球溶冰后,所读得的湿球温度大于干球温度(在广东的气候条件下,当其差值超过0.2℃时),可认为是溶冰不当所致。 (2)湿球温度大于干球温度 在大雾天气,若出现湿球温度稍大于干球温度现象(允许差值为0.1℃),按规范规定,可作为正常记录。但当相对湿度<95%…  相似文献   

9.
干、湿球表是两支性能、规格和外形都基本一致的温度表。干球是用来测定气温,而湿球球部表面水份蒸发所消耗的热量,由湿球周围的空气供给,因此,湿球温度一般都比干球低。空气愈干燥,蒸发愈快,消耗的热量也愈多,湿球温度也愈低。当空气中水蒸气增多时,可使湿球球部...  相似文献   

10.
高连国  郭丽华  信依群 《气象》1992,18(11):54-55
以往,我省的某些市县所测的土壤相对湿度(土壤湿度占田间持水量百分率)总是在70—90%,即在正常或偏湿的范围内。在墒情正常的情况下,个别测点的土壤相对湿度有的在过湿的范围内,不能正确地反映出  相似文献   

11.
自动气象站湿球温度快速计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
魏华兵  郭江峰 《气象》2011,37(8):1038-1041
湿球温度是采暖通风、电厂冷却塔等工程设计中的重要气象参数。随着自动气象站在台站的广泛使用,湿球温度的直接观测资料逐渐停止,这给工程设计中湿球温度的气象参数分析和气象资料的应用造成了困难。对于自动气象站湿球温度的计算,现提出基于地面气象观测的湿度参量公式和牛顿迭代法基本思想,采用简化一般的迭代公式,并利用湿球温度的经验公式计算初始值,采用EXECL电子表格完成湿球温度的迭代计算。结果表明,该方法计算湿球温度,精度较高,计算量较小,计算过程简单可控,可广泛应用于自动气象站的湿球温度计算。  相似文献   

12.
按照大气动力学和热力学的原理,采用划分天气型、定性判别和定量计算相结合,预报与服务系列化,在微机上研制出6-9月湿球温度短期客观预报服务系统,湿球预报的开展,为纺织,仓贮等行业空调工艺超前决策提供重要依据。  相似文献   

13.
程智  吴必文  朱保林  郭秀云 《气象》2011,37(1):112-115
许多大型能源项目的前期可行性论证工作都必须计算干湿球温度的设计参数,但从2001年开始,按照中国气象局的要求,安徽省各台站陆续将干湿球温度表更换为湿敏电容传感器,至2007年,所有台站的自动观测设备安装完毕.新的自动观测仪器对湿球温度不再进行观测.为了解决缺少资料的问题,设计了一种计算湿球温度的循环迭代算法,并把结果数据与查表计算的结果相比较,误差小于0.1℃的占92.52%,小于0.2℃的占99.49%,结果可靠,与传统查表方法相比,具有方便快捷的特点,适合作为补充历史湿球温度序列的方法,满足了气候应用服务的需要,可以在电站设计标准计算上得到广泛的应用,也可以作为地面历史资料审核程序的有益补充.  相似文献   

14.
核电厂冷却塔设计气象条件中,湿球温度是重要的设计气象参数之一。近年来,由于实行自动观测,相对湿度值由仪器自动测定,因此不少气象站已经停止了湿球温度的观测,这给电厂气象参数的分析计算造成了一定困难。为此,根据气压分布型特点和分段函数,提出利用干球温度和相对湿度来计算湿球温度的新方法,经河南省郑州、南阳和商丘3站的应用,效果良好。  相似文献   

15.
我省各辐射观测站已于1992年1月1日起正式启用综合遥测辐射仪。取代了旧辐射观测仪开展工作。该仪器的启用实现了辐射观测自动化,大大减轻了观测员的劳动强度,提高了辐射观测的时效和精度,促进了辐射观测内在质量的提高,因而受到广大观测人员的普遍欢迎。但在使用中也反映出了  相似文献   

16.
湿球温度计算方法及序列连续性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王瑞  许小川  周学东  谢志清  陈兵  孙佳丽 《气象》2016,42(12):1547-1553
湿球温度是许多大型工程设计的重要参数,是影响工程安全、投资成本和运营效益的关键因子。停止观测后,寻求合理的湿球温度计算方法及对其的连续性研究迫在眉睫。文章选取牛顿迭代法和最优逼近法,基于江苏省70台站1991—2001、2004年(及13站长年代——近40年)的观测数据检验两种方法的估算偏差及探讨资料的连续性应用。最优逼近法的计算精度高,离散度低,与湿球温度的观测记录吻合好(90.8%~100%),显著优于牛顿迭代法(12.7%~20.1%),且呈现出09—20时符合率较高,日出前后符合率较低的变化特征。近40年的长年代对比分析表明,最优逼近法的计算结果稳定性好,在一定程度上可替代湿球温度的观测值,估算效果在温度高时较好,温度低时相对较弱;并且基于最优逼近法,利用百叶箱柱状干湿表数据估算的时间序列,相对长年代数据的不均一性,对湿球温度数据的连续性研究更为可靠。  相似文献   

17.

大型蒸发器测针松动和仪器本身性能是导致蒸发器数据失真的主要原因。测针出现松动造成蒸发量失真。一是测量的固定螺丝没有紧到位,使测竿变长,测针针尖过早接触到水面,造成当天蒸发余量偏大,该余量又作为第2天的蒸发原量,导致第2天的蒸发余量也偏大。观测前须检查测针针尖的固定螺丝是否松动,发现松动应将其拧紧到位后再观测。二是连接螺丝套和插竿的固定螺丝松动,螺丝套下落使测针针尖过早接触到水面,造成当天蒸发余量和第2天的蒸发原量偏大。观测前检查时若发现螺丝套上下移动,则应固定螺丝后再观测。

  相似文献   

18.
从 2 0 0 2年 1月 1日起 ,我国结束小型蒸发器与E60 1 B型蒸发器的平行观测 ,E60 1 B型蒸发器正式替换小型蒸发器的观测。总结过去大型蒸发器观测出现的各种问题 ,笔者发现测针松动和观测员处理不当是导致大型蒸发数据失真的主要因素。  测针出现松动造成蒸发量失真有两种 :一是测针的固定螺丝没有旋紧到位 ,使测杆变长 ,测针针尖过早接触水面 ,测得当天蒸发余量偏大 ,由于该余量又做为第二天的蒸发原量 ,导致第二天的蒸发余量也偏大。处理办法 :观测前注意检查测针针的固定螺丝 ,发现松动应将测针针的固定螺丝拧紧到位后再进行观测 ;二…  相似文献   

19.
20.
雪后初晴 ,地面最高温度表会随着太阳辐射的不断增强而逐渐陷入积雪内 ,实测得的地面最高温度值失真。根据《地面气象观测规范》规定 ,有积雪时应把地面 3支温度表安置在雪面上进行观测 ,当发现表身下陷雪内或在观测前巡视时表身又被雪埋住时 ,均应将表重新安置。但是 ,这项工作实际操作起来却很困难。因为 ,在太阳照射下 ,有时候积雪融化较快 ,在温度表本身重力作用下 ,地面温度表时常陷入雪内。而这时往往又是地面最高温度出现的时刻 ,很容易造成记录失真。不同的天气条件 ,最高温度表塌陷的程度不一样 ,对最高温度影响的程度也不一样 ,因…  相似文献   

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