共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
3.
4.
5.
城市高层建筑风资源的开发研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文依据合肥市市区电视铁塔上所得风观测资料,分析了市区内近地层风的特性,指出:(1)虽然市区风幂指数α具有一些众所周知的规律,并且其平均值小于郊区的平均值,但是,其目振幅远大于郊区,从而造成市区夜间α平均值略高于郊区。但是,市区较大风速所对应的α日振幅并不如平均情况明显。(2)市区98米高逐时平均风速并不总是高于郊区10米高风速,在中午前后反而低于10米高风速。根据这些特性,讨论了城市高层建筑风资源的开发途径。 相似文献
6.
下垫面对郑州城市边界层风的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
根据1993年1月和7月郑州市中心测点和南郊郑州气象观测站同步观测的地面和边界层气象资料,分析了郑州城市下垫面对边界层风的影响。结果表明,在地面气压梯度比较小且天气晴朗条件下,郑州存在城市热岛环流。受城市热岛环流影响,郊区地面风向指向市区;边界层800m以下,城市上空吹偏西风时同一高度上南郊风向偏于城市风向左侧,吹偏东风时同一高度上南郊风向偏于市区风向右侧;1200m以上,城市上空吹偏西风时,同一高度上南郊风向偏于城市风向右侧 相似文献
7.
8.
由于特殊的地理环境,新疆风口众多。一般认为新疆有以下大风区,即达坂城风区、额尔齐斯河谷西部风区、准格尔盆地风区、阿拉山口风区、叶鲁番西部风区、哈密北戈壁风区、哈密南戈壁风区和罗布泊风区。 相似文献
9.
城市新公害─—高楼风长春市地处东北平原中部,由于特殊的地理位置,风比较大,尤其在春秋多大风季节里,当人们穿行在高层建筑群时,常会受到“怪”风的侵袭。并且随着楼群的高矮、疏密程度和走向的不同,风向、风力也不同,我们称这种“怪”风为“高楼风”.‘高楼风”... 相似文献
10.
简析风与城市工业企业合理布局的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
风场特征决定着污染物的输送方向,风向、风速不同,污染物的输送方向和稀释程度也不同。布局城市工业企业要充分考虑区域的输送特征,首先是城市的风场特征,包括局地环流的影响。本文依据太原市、临汾市风的特征,分析了太原市污染的主要原因,以及临汾金尧焦化项目安全边界的确定,并简要分析了局地环流及热岛以城市布局的影响。 相似文献
11.
城市近地层风特征与污染系数分析 总被引:1,自引:0,他引:1
使用黑龙江省风能资源专业观测网依兰测风塔2010年5月-2011年4月期间10、50、70、100m四层测风数据,对依兰风特征进行分析。结果表明:测风塔各高度风速具有一致的日变化规律,均是白天大,夜间小。随高度升高,风速变化趋势减弱,100m高度与下层显现出不同的变化特征,具有高空风速的日变化特征。垂直气流速度各时刻平均值均为正值,日变化规律与水平风速基本一致,也是白天较大,夜间较小。风廓线指数n值夜间较大,且稳定,均在0.25左右,08时后,随着温度升高,上下层空气能量交换增大,a值迅速减小,12—14时最小,仅为0.11,之后又迅速增大。各高度主导风向一致,随高度增大,主导风向频率升高。各高度污染系数最大值对应的风向一致,随高度增加,污染系数较小的风向区间增加,有利于大气污染物的扩散。因此增加排放高度,可以有效减少城市近地面的大气污染物浓度。 相似文献
12.
大气细颗粒物PM2.5污染引起的雾霾天气既与本地污染物排放密切有关,也受局地特殊的风场影响.本文以武汉城市区域为研究对象,分别研究了长江沿岸的江陆风环流、东湖沿岸湖陆风环流的形成与转化特征,发现江风、湖风开始时间均为07:00-08:00,一年中最大风速均能达到2 m/s左右,而春夏季江风的持续时间高于秋冬季,夏季湖风的持续时间高于春季.同时发现区域附近温度和相对湿度之间有明显的相关性,湿度变化趋势大体上跟温度变化趋势相反,且温度对相对湿度的影响存在一定的滞后性,延迟时间大约为1 h. 相似文献
13.
14.
15.
一、前言 中央气象台从1978年开始,接收美国华盛顿国家气象中心发布的格点风资料。目前,不少人开始将格点风资料应用于天气总结和科研工作。但是格点风资料毕竟是客观分析结果,不是实际观测值,这种资料能否代表实际情况?特别在资料稀少的热带海洋上,它的分析质量究竟如何?需要有一个估价。为此,本文将格点风资料同实际探测的风资料做了对比分析。 二、使用的资料 美国国家气象中心在传递格点风资料时,把全球分成12个区域,分别以字母A、B、C……L代表,其 相似文献
16.
17.
18.
19.
《干旱气象》2018,(5)
利用2016年8月28日至9月2日北京市朝阳区气象观测站激光测风雷达、风廓线雷达和GPS探空仪同步观测数据,对比分析三种测风仪在城市复杂下垫面条件下边界层不同高度处的测风性能。结果表明:(1)激光测风雷达与GPS探空仪测风结果具有较好一致性,风速、风向的相关系数分别为0. 66~0. 96、0. 71~0. 98,其中风速平均绝对误差小于2 m·s-1,风向误差在20°之内。(2)风廓线雷达资料的精度相对较差,与GPS探空仪的风速、风向相关系数分别为0. 66~0. 91、0. 55~0. 86,误差随高度呈现先减后增的垂直分布特征。其中,400~1000 m高度范围两种资料的吻合度最高,相关系数在0. 80以上,为仪器最佳测量范围;此外,风廓线雷达的风速整体高于GPS探空仪,两者最大偏差可达4 m·s-1左右,风向平均误差最大可达30°。(3) GPS探空仪的工作方式及测量结果也存在不足,一是观测频次较低,难以详细、精准地描述边界层风场结构的变化过程;二是当存在垂直风切变时,探测初期具有明显滞后性,由当前状态转变为真实的风场示踪物需要一定时间。 相似文献