<<
>>

Теплообмен океана и атмосферы.

Электромагнитное излучение Солнца, попадая на ПП планеты, в конечном счете превращается в тепловую энергию. Получив от Солнца энергию, Земля сама стано­вится источником теплового излучения.

Так как температура зем­ной поверхности невелика (от -(-70 до —88 °С), то вся уходящая радиация Земли размещена в спектре от 4,0 до 180 мк с максиму­мом в диапазоне 10—15 мк. Земля обладает излучательной способ­ностью, близкой к излучению абсолютно черного тела (на 1—5 % меньше), и практически одинакова для моря и суши.

Длинноволновая (инфракрасная) радиация земной поверх­ности интенсивно поглощается атмосферой, особенно водяным па­ром и продуктами конденсации. Нагрев атмосферы происходит также (и главным образом) за счет теплообмена с ПП. Нагретая атмосфера сама становится источником длинноволнового излуче­ния, которое на 70 % направлено к поверхности Земли. Это излуче­ние атмосферы или встречное излучение. Встречное излучение на 90—99 % поглощается ПП и, таким образом, оно является источ­ником тепла, дополняющшм поглощенную коротковолновую радиацию Солнца. Встречное излучение всегда меньше земного, и вследствие этого Земля постоянно теряет часть тепла. Это излу­чение называется эффективным излучением.

Тепловое состояние земной поверхности может характеризо­ваться, таким образом, разностью между теплом поглощенным и эффективным излучением. Эта разность называется радиацион­ным балансом. Радиационный баланс может быть как положи­тельным, так и отрицательным. Он переходит от положительных дневных к отрицательным ночным значениям перед заходом Солн­ца при высотах его 10—15°. Наличие снежного покрова увеличи­вает этот угол до 20—25°. Радиационный баланс моря на 10—20 % больше баланса суши за счет меньших значений альбедо воды, так как эффективное излучение этих поверхностей практически одинаково. Среднее многолетнее значение радиационного баланса равно нулю.

Итак, большая часть солнечной энергии поглощается земной поверхностью, которая вследствие своей физической неоднород­ности (океан, суша, различия в рельефе, холодные и теплые тече­ния и т. д.) нагревается неодинаково. Различно будет нагревать­ся и атмосферный воздух, прилегающий к этой поверхности. Более теплые объемы воздуха (как более легкие) будут подниматься вверх, а более холодные — опускаться вниз. Перемещения воздуха за счет различий плотности будут носить турбулентный характер и тем интенсивнее, чем быстрее падает температура воздуха с высотой. Такая турбулентность носит название термической турбу­лентности, или конвекции. Таким образом, тепло от ПП к атмосфе­ре передается наряду с молекулярной и конвективной теплопровод­ностью.

Подводя итог, можно сказать следующее. Приходной частью тепловой энергии поверхности Земли является радиационный ба­ланс. Расходуется же эта энергия нерадиационным путем за счет потоков тепла глубинным слоям океана и суши, нагревания атмос­ферного воздуха (поток тепла в атмосферу) и затрат тепловой энергии на испарение воды с поверхности Земли. Тепловой баланс системы Земля — атмосфера с учетом влияния процессов в обла­ках, потоков коротковолновой и длинноволновой радиации в ниж­них, средних и верхних слоях атмосферы чрезвычайно сложен. /Уіожно сказать только, что как на земной поверхности, так и в са­мой атмосфере и на верхней границе ее существует равенство при­тока и отдачи тепла.

<< | >>
Источник: Гордиенко А. И., Дремлюг В. В.. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения: Учебник для вузов мор. транс.— М.: Транспорт,1989. 240 с.. 1989

Еще по теме Теплообмен океана и атмосферы.:

  1. Е.Ф. Борисов. Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е.Ф. Борисов. - М.: Юристъ, 2000. - 536 с., 2000