城市气候学

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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑城市气候学 名词解释 1.城市气候:在区域气候的背景上,经过城市化后,在人类活动影响下,而形成的一种句地气候 2.城市气候学:以城市气候为研究对象,研究城市气候的现象、机理及改善途径的科学。 3.辐射平衡方程:见P7。Qn=QI(1-a)+QL-QL 其中QI=S+D,S:太阳直接辐射D:太阳散射辐射,:a:下垫面反射率,QL:大气长波逆辐射(方向向下),QL :下垫面长波辐射(方向向上) 4.城市热岛:指城市温度高于郊野温度的现象。 5.热岛强度:城区中气温最高值与同一时间郊区温度之间的差值. 6.城市热岛环流:由于城市热岛效应而在城市内形成一个低压中心并

2、指向城市的气压梯度力,在低层造成向内的辐射流场和上升气流,而在几百米的高度上,空气又以相反的方向从城市向郊外流出并下沉,形成缓慢的热岛环流。 7.屋顶小急流:城市建筑屋以下风速较小,而在屋顶平均高度之上,经常展现一个较大风速区。 人为热的来源:人类生活和生产活动以及生物新陈代谢所产生的热量。分为:固定源、移动源、新陈代谢。 8.十足湿度:单位体积湿空气中含有的水汽质量,包括水汽压,对比湿度,水汽混合比和露点温度等用十足数值表示的空气湿度。 9.城市干岛:城市空气中的水分偏少,十足湿度小于邻近的郊区,形成孤立于周边地区的干岛。 填空题 1.人为热排放量有哪些因素抉择?城市的纬度、城市规模、人口密

3、度、人均消耗能量、城市性质以及区域气候条件。人为热的排放具有明显的季节变化、日变化、地点变化。 2.影响地气显热因素:大气稳定度越高,显热越大;温度梯度越大,显热越大;风速越大,显热越大。 3.大气湍流分散系数与大气稳定度、风速和风向的切变、以及下垫面的粗糙度有关 4.地气交换形式:显热(传导、辐射、对流、支流)和潜热(蒸发、凝聚) 城区的地气显热通量大于地气潜热通量,理由:城区潜热较小,蒸发、升华、蒸腾作用方式较少。 5水平方向上即热岛强度的地区差异与城市规模、城市人口、城市土地规划、城市下垫面性质和几何外形及当地自然地理条件有关。 6.单一建筑物气流侧视图:未受干扰区;变形区;背风涡旋区;

4、尾流区。 7城市湿岛的类型:凝露湿岛;结霜湿岛;雾天湿岛;雨天湿岛,融雪湿岛。 8.城市利于雾形成的因素:凝聚核多,风速小;不利于雾形成的因素:热岛效应,干岛效应。 9.造成城市降水多于郊区的可能机制:城市热岛效应;城市阻碍效应;城市凝聚核效应。 10.热岛强度的非周期性变化与气候条件和人为因素有关:气候条件,云量越大,热岛强度越小;太阳直接辐射越大,热岛强度越大;低空气温直减率越大,空气层活动越大,热岛强度越大;高压条件下,热岛强度大。人为因素与空调耗热量和车流量有关。 城市热岛强度的日变化:晴稳条件下,夜晚强,白昼午间弱。理由:城区本身吸收的热量多于郊区,这与城郊之间下垫面性质的不同有关;

5、日落后,郊区失热快于城区; 11城市建筑物周边气流分布受到热力因素和动力作用两方面的制约 简答题 1.城区潜热小于郊区理由:城市不透水面积大,地表积水较少,供给给蒸发蒸腾的水分较少 城市有各种排水系统,如雪天产雪。郊区植被笼罩好,有大片自然植被和人工种植的农作物 2.城市热岛形成条件:下垫面因素(下垫面不透水面积,下垫面热性质城郊差异,下垫面的几何外形形成大量高宽比);人为热、温室气体和大气污染;天气形势和气象条件。 3.城市对风向变化的影响:经过城市的气流在摩擦力的作用下减速而造成地转偏向力的减小,结果形成气流指向低压一侧的气旋性转变;若经过城市的气流得到加速,那么由于摩擦力和地转偏向力两种

6、效应的结合,可以产生气旋性转变或反气旋性转变两种处境。 4.建筑物不同的组合对气流有什么影响? 盛行风向与街道走向垂直的处境下,两排房之间的街道上会展现涡旋和升降气流,街道上的风速受建筑物的阻碍会减小,产生“风影区”;盛行风向与街道走向一致,因狭管效应,街道风速会比开旷区强;盛行风向与街道两旁建筑物成确定交角,那么气流呈螺旋形涡动,有确定水平分量沿街道运行;当盛行风正向高建筑物迎风墙上吹来时,在3/4处墙的中央受风的冲击有一滞点,气流由此点向外辐射,一片面沿墙面上升经过屋顶后在背风面形成背风涡旋,另一片面沿墙面下沉,下沉的一支作为回流,另一支顺着屋角向后流形成“角流”;近地面的风速随高度而增大

7、的,从高墙滞点下沉的气流具有上层较大的风速,在地面步行高度展现三个大风区,分别是高矮建筑物之间的涡旋气流区,高建筑物之间的角流区,高墙下面的“穿流区”。 城市街道对风向风速的影响:盛行风的风速和盛行风风向与街道交角的大小,交角越大,风速裁减的越多;街道处于迎风一侧或背风一侧以及街道高宽比值的大小,迎风风速大于背风,高大建筑物之间具有狭管效应风速增大;盛行风方向与车流方向是否一致,同向时风速增大,异向那么减小。 5.城市干岛湿岛交替过程:城区的露点湿度在夜间高于郊区,在白昼那么低于郊区,展现白天干岛夜间湿岛的交替在暖季4至9月最显著;冬季城区湿度大于郊区,夏季那么相反,展现夏季干岛冬季湿度的交替

8、;多云和大风是城郊之间湿度差值小,晴天和风速小时差值大。 6.城市大气污染的危害有哪些? (1)导致城市气候恶化 ?空气质量的恶化,减低大气通明度 ? 展现城市“浊雾”,增加烟雾频率 ?产生“城市浑浊岛效应”,降低日照百分率 增加酸雨、酸雾等苦难性天气展现频率 (2)对居民健康的危害 (3)对各种物品的腐蚀 (4)对近郊农林牧渔各业的危害 7.防治城市大气污染的对策有哪些? (1)操纵污染源的排放:以法治污;改善能源布局;开发利用无污染能源如太阳能和风能;技术治污;加强城市空气污染预报;调整城市产业布局。 (2)合理规划城市功能区分布:根据盛行风向考虑工业布局,分为季节变化型,工业区布置在最小

9、风频的上风向;单一盛行风向型,工业区布置在盛行风下风向;双主型,与季节变化型一致,或与盛行风垂直的郊外;无主型,全年风向不定,工业区布置在年合成风向风速的下风侧;准静止风型,生活区布置在离烟囱高度10至20倍距离之外。 8.防卫城市高温苦难的途径有哪些? (1)裁减人为热和温室气体的排放 (2) 增加城市下垫面的反射率 (3) 增加城区水域面积和喷水、洒水设施 (4)扩大城市绿地笼罩率 (5)合理规划城市建筑 9.如何改善城市日照条件? (1)合理发挥日照的作用,裁减有害光线,增加有益的光照,留神延长冬季日照时间,不低于日照标准; (2)留神建筑物朝向与日照,尽可能使冬季获较得多的日照,夏季制

10、止过多的日照,有利于自然通风。 (3)留神建筑物的日照间距,保证阳光不受遮挡; (4)留神建筑物排布形式与日照,根据太阳方位规划建筑物方位,根据太阳高度抉择建筑物高度,建筑群体间安置缺口。 10.建筑物自然通风的原理,要求及改善方法? 原理:借助于风压和热压的作用,使室内外空气得以交换,而风压那么是自然通风的主要来源。 要求:健康通风;舒适通风。 改善方法:在建筑朝向,建筑间距,建筑群的布置,门窗的位置,窗子的大小布局,室内空间的分隔等应运用通风原理用心设计,以达成良好的通风效果。 论述题 城市五岛效应含义及相互联系:(1)城市热岛效应:指城市温度高于郊野温度的现象; (2)城市干岛效应:城市

11、空气中的水分偏少,十足湿度小于邻近的郊区,形成孤立于周边地区的干岛; (3)城市湿岛效应:城市空气中的水分偏多,十足湿度大于邻近的郊区; (4)城市雨岛效应:大城市高楼林立,空气循环不畅,加之盛夏节令,建筑物空调、汽车尾气更加重了热量的超常排放,使城市上空形成热气流,热气流越积越厚,最终导致降水形成; (5) 城市浑浊岛效应:是指由于城市大气中的污染物质比郊区多,凝聚核也多,低空的热力湍流和机械湍流又对比强,因此造成城市的日照时数裁减,太阳直接辐射大大削减,其能见度也小于郊区的现象; 几者之间相互关系:(1)形成理由类似,都是由于人为理由和自然理由共同作用下形成的,人为理由有城市化的高度进展,

12、人口密集、下垫面性质明显不同于郊区,不透水面积大,地表粗糙度增,加、能耗大、污染严重。自然理由有大气环流微弱、天气形势稳定、风速小。在自然条件下,人为条件更加突出,从而产生了五岛效应; (2)五岛效应之间有着相互联系、相互制约的关系:城市热岛强,能促进城区相对湿度降低,促进干岛形成;夜间凝露量减小,有利于干岛、湿岛的昼夜交替;热岛有助于城区低云量的增多,并能诱导对流雨在城区增加,对混浊岛和雨岛的形成有利;由于混浊岛的存在,是太阳直接辐射减弱,云量增多,晴天裁减,不利于热岛的形成;雨岛不利于热岛的形成; 城市水热结合有郊区的识别? (1)水分平衡方程:P+F+I=E+?r+?S+?A,P为降水量

13、,F为有燃烧所产生的水分,I供给城市的水分,E为蒸发和蒸腾的总量,?r径流量的变化,?S贮存在城区中水分变化,?A平流水分。城市中降水量、燃烧所产生的水分、供给城市的水分都比郊区大,蒸散量和贮存在城区中水分变化比郊区小,径流量的变化比郊区大。 城市水分平衡的特征:城市水分收入项比郊区大;城市下垫面蒸散量(E)和水分贮存量(?s)比郊区小;城市径流量比郊区大,雨后径流量峰值比郊区高,展现的的时间比郊区早; (2) 能量平衡方程:Qn+QF=QH+QE+?QS+?QA;其中Qn:净辐射,QF:人为热,QH:地_气显热交换,QE:地_气潜热交换,?QS:下垫面内部贮热量,?QA:热平流量的变化 城乡间净辐射差值不大,而人为热、湍流显热交换潜热交换、下垫面内部贮热量城乡差异明显。 城市太阳辐射特征:城市太阳总辐射比郊区弱;城市总辐射中短波辐射所占的比例比郊区少;城市太阳总辐射的时空变化比郊区繁杂。 (3)城市中由于下垫面不透水面积大,植被少,蒸散量远较郊区小,因而导致能量平衡中的潜热交换比郊区小。 8

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