Desarrollo de un algoritmo para el cálculo de la radiación atmosférica (transferencia radiativa) en condiciones de atmósfera despejada en Lindenberg-Alemania utilizando datos de radiosondeo (2002-2013)
La determinación de la radiación térmica emitida por la atmósfera hacia la superficie terrestre o radiación atmosférica es muy importante para el estudio de los fenómenos termodinámicos en el sistema superficie terrestre-atmósfera. Para la realización de este trabajo se desarrolló un algoritmo, basa...
- Autores:
-
Cordero Bustamante, Harold Daniel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/3484
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3484
- Palabra clave:
- Radiación atmosférica
Transferencia radiativa
Atmósfera despejada
Algoritmo
Atmospheric radiation
Radiative transfer
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- openAccess
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- Copyright Universidad de Córdoba, 2020
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La determinación de la radiación térmica emitida por la atmósfera hacia la superficie terrestre o radiación atmosférica es muy importante para el estudio de los fenómenos termodinámicos en el sistema superficie terrestre-atmósfera. Para la realización de este trabajo se desarrolló un algoritmo, basado en la ecuación de transferencia radiativa, que permite el cálculo de la radiación atmosférica para una atmósfera despejada a partir de radiosondeos (12:00 UTC) de la temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, presión de vapor de agua, presión parcial de ozono y el perfil atmosférico del dióxido de carbono en la estación aerológica de Lindenberg-Alemania (2002-2013). La emisividad térmica de la superficie terrestre se determinó a partir de la ley de Stefan-Boltzmann de cuerpo gris, utilizando datos medidos de la radiación atmosférica y la temperatura del aire. Los resultados obtenidos se presentan en forma de gráficas del comportamiento espectral de la radiación atmosférica, así como también los perfiles de los gases atmosféricos considerados. |
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Dai, Q., Fang, X., (2014). A new model for atmospheric radiation under clear sky condition at various altitudes. Advances in Space Research. 54: 1044–1048. Doria, R., (2014). Determinación del contenido de ozono en una atmósfera tropical (1999- 2008) (tesis de pregrado). Universidad de Córdoba, Colombia. Fecha de consulta: entre agosto y septiembre de 2020. García, R. D., Barreto, A., Cuevas, E., Gröbner, J., García, O. E., Gómez-Peláez, A., Romero- Campos, P. M., Redondas, A., Cachorro, V. E., Ramos R., (2018). Comparison of observed and modeled cloud-free longwave downward radiation (2010–2016) at the high mountain BSRN Izaña station. Geoscientific Model Development. 11: 2139-2152. Goody, R., Y. L. Yung, (1989). Atmospheric radiation. Theoretical Basis. Oxford University Press, Nueva York, USA. Gónima, L., (1988). Eine Untersuchung über die langwellige Strahlungsbilanz am Erdboden unter verschiedenen Bedingungen. Z. Meteorol. 38 (3): 136-144. Gónima, L., (1992). Validation of a radiation model for estimation of longwave net radiation at the surface. Climate Research. 2:55-63. Li, M., Liao, Z., Coimbra, C. F.M., (2018). Spectral model for clear sky atmospheric longwave radiation. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. 209: 196– 211. Liou, K. N. (1992). Radiation and cloud processes in the atmosphere. Theory, observation and modeling, New York USA. Oxford University Press. Martínez, I., (1992). Termodinámica básica y aplicada, Madrid España. Ed. Dossat S.A. McClatchey, R. A., Bolle, H. J., Kondratyev, K. Ya. (1986). A preliminary cloudles standard atmosphere for radiation computation. World Meteorological Organization (WMO), Editor: G. Esser. World Climate Research Programme (WCRP). WMO/TD No. 24, WCP-112, Geneva. Mendoza, V. M., Villanueva, E. E., Garduño, R., Sánchez-Meneses O., (2017). Atmospheric emissivity with clear sky computed by E-Trans/HITRAN. Atmospheric Environment. 155: 174-188. NOAA (2019). National Oceanographic and Atmospheric Administration. Fecha de consulta: junio de 2019. Disponible en: ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt Postma, J. E. (2011). Understanding the Thermodynamic Atmosphere Effect. Fecha de consulta: Entre abril y mayo de 2019. Disponible en: http://tech-know- group.com/papers/Understanding_the_Atmosphere_Effect.pdf Ramsey, J. W., Chiang H. D., Goldstein R. J., (1982). A Study of the Incoming Longwave Atmospheric Radiation from a Clear Sky. Journal of Applied Meteorology. 21: 566-578. DWD (2019). Servicio Meteorológico Alemán. Disponible en ftp://ftp- cdc.dwd.de/pub/CDC/, accedido entre febrero y abril de 2019. Viúdez-Mora Antoni, (2011). Atmospheric downwelling longwave radiation at the surface during cloudless and overcast conditions. Measurements and modeling (tesis doctoral). Universitat de Girona, España. Fecha de consulta: Entre abril y mayo de 2019. Disponible en: https://www.tdx.cat/handle/10803/31841 World Meteorogical Organization (WMO) 2018. WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018. WMO-No. 1233. Geneva, 42 pp. World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre (WOUDC) 2018. Disponible en https://www.woudc.org/data/explore.php?lang=en, accedido entre febrero y abril de 2019. |
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La emisividad térmica de la superficie terrestre se determinó a partir de la ley de Stefan-Boltzmann de cuerpo gris, utilizando datos medidos de la radiación atmosférica y la temperatura del aire. Los resultados obtenidos se presentan en forma de gráficas del comportamiento espectral de la radiación atmosférica, así como también los perfiles de los gases atmosféricos considerados.Introducción ................................................................................................................. 7Objetivos ....................................................................................................................... 9Marco teórico .............................................................................................................. 10Metodología ................................................................................................................ 15Análisis de resultados ................................................................................................ 18Conclusiones .............................................................................................................. 24Bibliografía ................................................................................................................. 25Anexos ......................................................................................................................... 27PregradoFísico(a)Trabajo de Investigación/Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias BásicasFísicaCopyright Universidad de Córdoba, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Desarrollo de un algoritmo para el cálculo de la radiación atmosférica (transferencia radiativa) en condiciones de atmósfera despejada en Lindenberg-Alemania utilizando datos de radiosondeo (2002-2013)Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Dai, Q., Fang, X., (2014). A new model for atmospheric radiation under clear sky condition at various altitudes. Advances in Space Research. 54: 1044–1048.Doria, R., (2014). Determinación del contenido de ozono en una atmósfera tropical (1999- 2008) (tesis de pregrado). Universidad de Córdoba, Colombia. Fecha de consulta: entre agosto y septiembre de 2020.García, R. D., Barreto, A., Cuevas, E., Gröbner, J., García, O. E., Gómez-Peláez, A., Romero- Campos, P. M., Redondas, A., Cachorro, V. E., Ramos R., (2018). Comparison of observed and modeled cloud-free longwave downward radiation (2010–2016) at the high mountain BSRN Izaña station. Geoscientific Model Development. 11: 2139-2152.Goody, R., Y. L. Yung, (1989). Atmospheric radiation. Theoretical Basis. Oxford University Press, Nueva York, USA.Gónima, L., (1988). Eine Untersuchung über die langwellige Strahlungsbilanz am Erdboden unter verschiedenen Bedingungen. Z. Meteorol. 38 (3): 136-144.Gónima, L., (1992). Validation of a radiation model for estimation of longwave net radiation at the surface. Climate Research. 2:55-63.Li, M., Liao, Z., Coimbra, C. F.M., (2018). Spectral model for clear sky atmospheric longwave radiation. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. 209: 196– 211.Liou, K. N. (1992). Radiation and cloud processes in the atmosphere. Theory, observation and modeling, New York USA. Oxford University Press.Martínez, I., (1992). Termodinámica básica y aplicada, Madrid España. Ed. Dossat S.A.McClatchey, R. A., Bolle, H. J., Kondratyev, K. Ya. (1986). A preliminary cloudles standard atmosphere for radiation computation. World Meteorological Organization (WMO), Editor: G. Esser. World Climate Research Programme (WCRP). WMO/TD No. 24, WCP-112, Geneva.Mendoza, V. M., Villanueva, E. E., Garduño, R., Sánchez-Meneses O., (2017). Atmospheric emissivity with clear sky computed by E-Trans/HITRAN. Atmospheric Environment. 155: 174-188.NOAA (2019). National Oceanographic and Atmospheric Administration. Fecha de consulta: junio de 2019. Disponible en: ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txtPostma, J. E. (2011). Understanding the Thermodynamic Atmosphere Effect. Fecha de consulta: Entre abril y mayo de 2019. Disponible en: http://tech-know- group.com/papers/Understanding_the_Atmosphere_Effect.pdfRamsey, J. W., Chiang H. D., Goldstein R. J., (1982). A Study of the Incoming Longwave Atmospheric Radiation from a Clear Sky. Journal of Applied Meteorology. 21: 566-578.DWD (2019). Servicio Meteorológico Alemán. Disponible en ftp://ftp- cdc.dwd.de/pub/CDC/, accedido entre febrero y abril de 2019.Viúdez-Mora Antoni, (2011). Atmospheric downwelling longwave radiation at the surface during cloudless and overcast conditions. Measurements and modeling (tesis doctoral). Universitat de Girona, España. Fecha de consulta: Entre abril y mayo de 2019. 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Disponible en https://www.woudc.org/data/explore.php?lang=en, accedido entre febrero y abril de 2019.Radiación atmosféricaTransferencia radiativaAtmósfera despejadaAlgoritmoAtmospheric radiationRadiative transferClear atmosphereAlgorithmPublicationORIGINALCorderoBustamanteHaroldDaniel.pdfCorderoBustamanteHaroldDaniel.pdfapplication/pdf2051971https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/237b3dbc-9a1a-4dc1-b6a8-f0a65ef784aa/download42226c81c8e33e2b525d52215a04479eMD510Formato_Autorización.pdfFormato_Autorización.pdfAutorización de envío de tesis de pregrado al repositorio.application/pdf248361https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/b7e6f310-c0ea-4558-a6e7-719b06000f4d/download72b488137b264869f8578a18b5504edeMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/b763e52f-d3f7-4572-b387-2a408280f1c7/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD55TEXTFormato_Autorización.pdf.txtFormato_Autorización.pdf.txtExtracted 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