太陽(yáng)方位角即太陽(yáng)所在的方位,指太陽(yáng)光線在地平面上的投影與當(dāng)?shù)亟?jīng)線的夾角,可近似地看作是豎立在地面上的直線在陽(yáng)光下的陰影與正南方的夾角。方位角以目標(biāo)物正北方向?yàn)榱?,順時(shí)針?lè)较蛑饾u變大,其取值范圍是0--360°。因此太陽(yáng)方位角一般是以目標(biāo)物的 北方向?yàn)槠鹗挤较?,以太?yáng)光的入射方向 為終止方向,按順時(shí)針?lè)较蛩鶞y(cè)量的角度 .
中文名稱 | 太陽(yáng)方位角 | 外文名稱 | The solar azimuth |
---|---|---|---|
取值范圍 | 0--360 | 釋義 | 太陽(yáng)所在的方位 |
類型 | 夾角 |
太陽(yáng)方位角是一個(gè)地學(xué)名詞,有其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩x。所謂方位角是以目標(biāo)物的正北方向(與同一地理分區(qū)/分帶 內(nèi)所在中央子午線的北方向相同)為起算方向,即0度。其取值范圍在0-360度,計(jì)算旋轉(zhuǎn)方式為:以目標(biāo)物為軸心,以目標(biāo)物的北方向?yàn)槠鹗键c(diǎn),按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)一周,方位角逐步增大至360°。因此太陽(yáng)方位角一般是以目標(biāo)物的北方向?yàn)槠鹗挤较?,以太?yáng)光的入射方向?yàn)榻K止方向,按順時(shí)針?lè)较蛩鶞y(cè)量的角度。而正常來(lái)說(shuō),對(duì)于中國(guó)區(qū)域,早上太陽(yáng)光從東邊射來(lái),中午太陽(yáng)光從南邊射來(lái),傍晚太陽(yáng)光從西邊邊射來(lái)。早上的太陽(yáng)方位角在90°左右(但一年當(dāng)中,有一定的角度范圍變化),正中午的太陽(yáng)方位角在180°(正南方),傍晚的太陽(yáng)方位角在270°左右(但一年當(dāng)中,有一定的角度范圍變化)。例如北京處在北緯約40°,一年中,早上的太陽(yáng)方位角變化量約為90°±31°。
對(duì)于陸地衛(wèi)星系統(tǒng)而言,如美國(guó)的Landsat TM/ETM+,該衛(wèi)星的過(guò)境(中國(guó))時(shí)間大概是早上到中午之間,因此其太陽(yáng)方位角一般在90°和180°之間。
對(duì)于地球上任何位置,當(dāng)太陽(yáng)處于春分點(diǎn)或秋分點(diǎn),即太陽(yáng)赤緯是0°的時(shí)候,初升的太陽(yáng)方位角是90°整,正午太陽(yáng)方位角是180°,落日的時(shí)候太陽(yáng)方位角是270°。
對(duì)北半球而言,當(dāng)太陽(yáng)赤緯大于0°的時(shí)候太陽(yáng)從東偏北方向升起,此時(shí)太陽(yáng)方位角小于90°,中午180°,落日時(shí)太陽(yáng)方位角大于270°。當(dāng)太陽(yáng)赤緯小于0°的時(shí)候太陽(yáng)從東偏南方向升起,此時(shí)太陽(yáng)方位角大于90°,中午180°,落日時(shí)太陽(yáng)方位角小于270°。
“中星9號(hào)“采用法國(guó)阿爾卡特宇航公司SB4100系列成熟商用衛(wèi)星平臺(tái),是一顆大功率、高可靠、長(zhǎng)壽命的電視衛(wèi)星。該衛(wèi)星發(fā)射時(shí)的重量將達(dá)到4500公斤,總功率約11000瓦,設(shè)計(jì)壽命15年。?“中星9號(hào)“...
“中星9號(hào)“采用法國(guó)阿爾卡特宇航公司SB4100系列成熟商用衛(wèi)星平臺(tái),是一顆大功率、高可靠、長(zhǎng)壽命的電視衛(wèi)星。該衛(wèi)星發(fā)射時(shí)的重量將達(dá)到4500公斤,總功率約11000瓦,設(shè)計(jì)壽命15年。?“中星9號(hào)“...
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在建筑規(guī)劃和歷史遺跡重建等領(lǐng)域,需要在重建的場(chǎng)景中添加、刪除虛擬物體.能否獲得圖像拍攝時(shí)刻的光照信息,是決定最終合成圖像的照片級(jí)真實(shí)感程度的重要因素之一.本文對(duì)基于單幅建筑物圖像的光源方向檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行了研究.把戶外的太陽(yáng)光看作為平行光,在建筑物坐標(biāo)系中其方向可以用方位角和仰角表示.利用圖像中建筑物表面陽(yáng)光強(qiáng)度值的變化來(lái)確定方位角.在此基礎(chǔ)上,可以利用建筑物表面突出部分與其陰影之間的關(guān)系來(lái)確定仰角.這項(xiàng)技術(shù)可以應(yīng)用于大多數(shù)建筑物的重建系統(tǒng)中.
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評(píng)分: 4.5
在建筑規(guī)劃和歷史遺跡重建等領(lǐng)域 ,需要在重建的場(chǎng)景中添加、刪除虛擬物體。能否獲得圖像拍攝時(shí)刻的光照信息 ,是決定最終合成圖像的照片級(jí)真實(shí)感程度的重要因素之一。本文對(duì)基于單幅建筑物圖像的光源方向檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行了研究。把戶外的太陽(yáng)光看作為平行光 ,在建筑物坐標(biāo)系中其方向可以用方位角和仰角表示。利用圖像中建筑物表面陽(yáng)光強(qiáng)度值的變化來(lái)確定方位角。在此基礎(chǔ)上 ,可以利用建筑物表面突出部分與其陰影之間的關(guān)系來(lái)確定仰角。這項(xiàng)技術(shù)可以應(yīng)用于大多數(shù)建筑物的重建系統(tǒng)中
建筑日照日照原理
研究建筑日照要了解研究點(diǎn)和周圍不透明體的相對(duì)位置,研究點(diǎn)的陽(yáng)光方向。陽(yáng)光的方向用太陽(yáng)高度角(θ)和太陽(yáng)方位角(ɑ)來(lái)表示:太陽(yáng)高度角是指陽(yáng)光與水平面的夾角;太陽(yáng)方位角是指陽(yáng)光的水平投影與正南方向的夾角,偏東為負(fù),偏西為正。陽(yáng)光的方向也可用直角坐標(biāo)系X、Y、Z來(lái)表示(圖1)。設(shè)XOY平面與水平面重合,OY軸線與正南夾角為γ,則在數(shù)值上有以下關(guān)系: 上式的實(shí)用意義為:如有平行兩列建筑,其朝向角為 γ(朝向角的正負(fù)應(yīng)與方位角取得一致),朝陽(yáng)光方向的前列建筑物的高度為Z,要求前列建筑物不遮擋陽(yáng)光直射后列建筑物,則必須使兩列建筑物之間的間距大于Y。又如有一建筑朝向角為γ, 窗檐下面至窗臺(tái)的高度為Z,為避免陽(yáng)光直射室內(nèi),則必須使出檐的長(zhǎng)度為上式中的Y(自墻內(nèi)面計(jì))。同時(shí)檐口向陽(yáng)光投射一側(cè)的側(cè)面探出長(zhǎng)度即為上式中的X。
太陽(yáng)的高度角和方位角是隨時(shí)間變化的,因此表示太陽(yáng)位置的直角坐標(biāo)數(shù)值X、Y、Z也是隨時(shí)間變化的。為了便于設(shè)計(jì)者掌握所設(shè)計(jì)的建筑全天或全年日照情況,常根據(jù)建筑物所在地的緯度畫出當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)典型天如冬至日、大寒日的棒影軌跡圖。它是在 Z軸上截取垂直立于O點(diǎn)的不同單位長(zhǎng)度的棒,并找出所研究的那一天的各個(gè)時(shí)間棒影端點(diǎn)的位置(X、Y),將同一長(zhǎng)度的棒的棒影端點(diǎn)連成曲線(棒影端點(diǎn)軌跡),同時(shí)標(biāo)上時(shí)間線和長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)(圖2)。畫時(shí)可取朝向角γ=0,即OY軸指向正南。
建筑日照
應(yīng)用棒影軌跡圖可以:①根據(jù)建筑日照的要求在棒影軌跡圖上確定建筑物的朝向和間距;或在建筑物位置和間距確定后求出日照延續(xù)時(shí)間,各類建筑日照延續(xù)時(shí)間指標(biāo)見(jiàn)表。②按照在一定時(shí)間內(nèi)使房間的相應(yīng)部分獲得必要日照的原則,確定窗口大小和位置。
炎熱地區(qū)民用建筑如室內(nèi)氣溫在29℃以上,太陽(yáng)輻射強(qiáng)度大于240千卡/米2,陽(yáng)光照射深度 由墻內(nèi)表面算起 大于0.5米,陽(yáng)光照射室內(nèi)的時(shí)間超過(guò)1小時(shí),為防止室內(nèi)過(guò)熱和直射眩光,應(yīng)采取必要的遮陽(yáng)措施。有特殊要求的房間,如恒溫恒濕室、易燃品倉(cāng)庫(kù)等,要另行采取防熱措施。
前言
緒論
第1章太陽(yáng)幾何學(xué)基礎(chǔ)
1.1地球的自轉(zhuǎn)、公轉(zhuǎn)
1.2天球坐標(biāo)系
1.3太陽(yáng)角度計(jì)算
1.3.1太陽(yáng)高度角
1.3.2太陽(yáng)方位角
1.3.3日出日沒(méi)的時(shí)角
1.3.4日出日沒(méi)的方位角
1.4太陽(yáng)時(shí)與時(shí)差
1.4.1真太陽(yáng)時(shí)與平太陽(yáng)時(shí)
1.4.2時(shí)差
第2章太陽(yáng)輻射學(xué)
2.1引言
2.2太陽(yáng)的能量
2.3地球大氣層外的太陽(yáng)輻射
2.3.1太陽(yáng)常數(shù)
2.3.2太陽(yáng)光譜
2.4地球表面的太陽(yáng)輻射
2.4.1大氣成分
2.4.2均質(zhì)大氣
2.4.3大氣質(zhì)量
2.4.4大氣透明度
2.4.5直射輻射和散射輻射
2.4.6傾斜面上的太陽(yáng)總輻射
2.5太陽(yáng)能資源評(píng)估
2.5.1太陽(yáng)能總輻射的計(jì)算方法
2.5.2太陽(yáng)能資源的豐富程度與穩(wěn)定程度
2.5.3我國(guó)太陽(yáng)能資源分布
2.5.4實(shí)例分析
第3章傳熱學(xué)基本理論
3.1引言
3.2導(dǎo)熱
3.2.1導(dǎo)熱基本定律
3.2.2通過(guò)平壁的導(dǎo)熱
3.2.3通過(guò)圓管的導(dǎo)熱
3.2.4通過(guò)球殼的導(dǎo)熱
3.3對(duì)流換熱
3.3.1牛頓冷卻定律
3.3.2層流、湍流和雷諾數(shù)
3.3.3邊界層理論
3.3.4對(duì)流換熱的經(jīng)驗(yàn)公式
3.3.5對(duì)流邊界條件下平板和圓管壁的換熱量
3.4熱輻射
3.4.1熱輻射現(xiàn)象的基本概念
3.4.2黑體輻射基本定律
3.4.3物體表面間的輻射換熱
3.4.4通過(guò)半透明介質(zhì)的輻射傳遞
第4章槽式熱發(fā)電站
4.1太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)
4.1.1太陽(yáng)能聚光集熱系統(tǒng)
4.1.2聚光器技術(shù)
4.1.3拋物面反光鏡技術(shù)
4.1.4支架
4.1.5跟蹤機(jī)構(gòu)
4.1.6集熱管
4.1.7金屬—玻璃真空集熱管
4.1.8集熱管熱力性能分析
4.1.9機(jī)械結(jié)構(gòu)與驅(qū)動(dòng)
4.2地址選擇
4.2.1概述
4.2.2實(shí)例分析
4.3工藝技術(shù)方案
4.3.1技術(shù)方案的選擇
4.3.2主要設(shè)備的選擇
4.3.3技術(shù)方案的優(yōu)化
4.4發(fā)電量計(jì)算與發(fā)電成本估算
4.4.1發(fā)電量計(jì)算模型
4.4.2不同參數(shù)、不同運(yùn)行模式下的發(fā)電量計(jì)算
4.4.3發(fā)電成本估算
4.5應(yīng)用案例
4.5.1SEGS系統(tǒng)
4.5.2DISS系統(tǒng)
4.6發(fā)展趨勢(shì)
第5章塔式熱發(fā)電站
5.1基本原理
5.2定日鏡結(jié)構(gòu)與控制
5.2.1定日鏡總體設(shè)計(jì)
5.2.2高可靠性、高反射率玻璃鏡的研制
5.2.3支架的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及力學(xué)穩(wěn)定性分析
5.2.4支架與玻璃反射鏡的結(jié)合方法
5.2.5i島準(zhǔn)確度傳動(dòng)方式
5.2.6定日鏡控制方式的研究及器件開(kāi)發(fā)
5.2.7定日鏡誤差控制方法
5.3熱工系統(tǒng)
5.3.1塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
5.3.2定日鏡系統(tǒng)
5.3.3塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電的熱交換系統(tǒng)
5.3.4適合我國(guó)國(guó)情的技術(shù)——相對(duì)比較成熟的塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電集成方案
5.4實(shí)例分析
5.4.1PSl0太陽(yáng)能熱發(fā)電站
5.4.2Ps20太陽(yáng)能熱發(fā)電站
第6章斯特林熱發(fā)電系統(tǒng)
6.1碟式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)
6.1.1聚光器
6.1.2接收器
6.1.3熱機(jī)
6.1.4發(fā)展現(xiàn)狀
6.2斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)
6.2.1斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)簡(jiǎn)介
6.2.2斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)的原理
6.2.3斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)的基本類型
6.3碟式斯特林太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用
附錄各類熱發(fā)電聚光能流密度參考數(shù)據(jù)
參考文獻(xiàn) 2100433B
前言
項(xiàng)目1 認(rèn)識(shí)太陽(yáng)能資源
任務(wù)1.1 認(rèn)識(shí)太陽(yáng)輻射
任務(wù)1.2 認(rèn)識(shí)太陽(yáng)方位角和高度角
任務(wù)1.3 認(rèn)識(shí)太陽(yáng)能資源計(jì)算與分區(qū)
項(xiàng)目2 選型太陽(yáng)能光伏電池組件
任務(wù)2.1 認(rèn)識(shí)太陽(yáng)能光伏電池發(fā)電原理
任務(wù)2.2 了解太陽(yáng)能光伏電池分類
任務(wù)2.3 測(cè)試太陽(yáng)能光伏電池特性
任務(wù)2.4 設(shè)計(jì)太陽(yáng)能光伏電池組件陣列
任務(wù)2.5 安裝與維護(hù)太陽(yáng)能光伏電池方陣
任務(wù)2.6 調(diào)試光伏組件跟蹤太陽(yáng)方法
項(xiàng)目3 光伏控制器和逆變器
任務(wù)3.1 認(rèn)識(shí)太陽(yáng)能光伏控制器
任務(wù)3.2 認(rèn)識(shí)太陽(yáng)能光伏逆變器原理
任務(wù)3.3 太陽(yáng)能光伏逆變器選型
項(xiàng)目4 蓄電池和儲(chǔ)能裝置
任務(wù)4.1 蓄電池選型
任務(wù)4.2 蓄電池充放電特性測(cè)試
任務(wù)4.3 了解電池組的應(yīng)用
任務(wù)4.4 認(rèn)識(shí)其他儲(chǔ)能裝置
項(xiàng)目5 設(shè)計(jì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)
任務(wù)5.1 了解太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備、部件
任務(wù)5.2 調(diào)試光伏最大功率點(diǎn)跟蹤方法
任務(wù)5.3 設(shè)計(jì)獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)
任務(wù)5.4 設(shè)計(jì)并網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)
任務(wù)5.5 安裝太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)
任務(wù)5.6 調(diào)試、檢查和維護(hù)太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)
項(xiàng)目6 認(rèn)識(shí)風(fēng)能資源與風(fēng)能利用
任務(wù)6.1 認(rèn)識(shí)風(fēng)能資源及其計(jì)算
任務(wù)6.2 認(rèn)識(shí)風(fēng)能的利用
項(xiàng)目7 了解風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)
任務(wù)7.1 了解風(fēng)力發(fā)電組成
任務(wù)7.2 了解定槳、變槳風(fēng)力發(fā)電機(jī)組
任務(wù)7.3 了解風(fēng)輪機(jī)的調(diào)向、調(diào)速和保護(hù)裝置
任務(wù)7.4 調(diào)試最大風(fēng)能追蹤方法
任務(wù)7.5 了解大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組功率控制
任務(wù)7.6 了解大型風(fēng)電場(chǎng)電力輸送及并網(wǎng)
任務(wù)7.7 了解風(fēng)光發(fā)電互補(bǔ)系統(tǒng)
項(xiàng)目8 選址風(fēng)電場(chǎng)、選型及運(yùn)行風(fēng)電機(jī)組
任務(wù)8.1 選址風(fēng)電場(chǎng)
任務(wù)8.2 選型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組
任務(wù)8.3 了解風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的安裝
任務(wù)8.4 遠(yuǎn)程監(jiān)控與運(yùn)行風(fēng)電場(chǎng)
項(xiàng)目9 了解分布式發(fā)電系統(tǒng)與微電網(wǎng)系統(tǒng)
任務(wù)9.1 了解分布式發(fā)電系統(tǒng)
任務(wù)9.2 了解微電網(wǎng)系統(tǒng)
參考文獻(xiàn)
2100433B