Contribución al estudio del efecto invernadero y su relación con la radiación atmosférica (atmósfera despejada), utilizando datos de radiosondeo de lindenberg-alemania (2001-2021)
En este trabajo se desarrolló un algoritmo para calcular la radiación atmosférica F↓(0) a partir de la teoría de la transferencia radiativa en la atmosfera (despejada), utilizando datos de radiosondeos de la estación Lindenberg-Alemania entre 2001 y 2021. Posteriormente, se realizó un análisis de la...
- Autores:
-
Núñez Vides, Stiven Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/7896
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7896
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- Palabra clave:
- Radiación atmosferica
Efecto invernadero
Radiacion termica
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Greenhouse effect
Thermal radiation
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- Copyright Universidad de Córdoba, 2023
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En este trabajo se desarrolló un algoritmo para calcular la radiación atmosférica F↓(0) a partir de la teoría de la transferencia radiativa en la atmosfera (despejada), utilizando datos de radiosondeos de la estación Lindenberg-Alemania entre 2001 y 2021. Posteriormente, se realizó un análisis de la distribución vertical de la temperatura T(z), las densidades de vapor de agua ρ_(H_2 O) (z), ozono ρ_(O_3 ) (z) y dióxido de carbono ρ_(〖CO〗_2 ) (z) para diferentes fechas, las cuales representan diferentes comportamientos de la atmósfera sobre la zona de estudio. También los valores calculados de F↓(0) fueron validados con datos medidos de esta variable en la estación. Finalmente, se realizó una simulación del comportamiento de los perfiles T(z), ρ_(H_2 O) (z) y de F↓(0), en la cual no se consideró la existencia del efecto invernadero con el fin de determinar la relación entre dicho fenómeno y la radiación atmosférica. Así mismo, estos resultados fueron comparados con los de la situación real, es decir, teniendo en cuenta la existencia del fenómeno. |
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Bajo, M.; De Cusatis, C.; Enoc, JM; Lakshminarayanan, V.; Li, G.; McDonald, C.; Mahajan, VN; Van Stryland, E. (2009). Manual de Óptica, Tercera Edición Volumen I: Óptica Física y Geométrica, Luz Polarizada, Componentes e Instrumentos (conjunto). Manual de Óptica. Educación McGraw-Hill. Doria Pérez, R. (2014). Determinación del contenido de ozono en una atmósfera tropical (1999-2008) (Tesis de pregrado). Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias Básicas, Departamento de Física y Electrónica. Montería, Colombia. DWD. deutscher wetterdienst wetter und klima aus einer hand. Servicio Meteorológico Alemán. https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html Gónima, L., (1988). Eine Untersuchung über die langwellige Strahlungsbilanz am Erdboden unter verschiedenen Bedingungen. Z. Meteorol. 38 (3): 136-144. Goody, R., Y. L. Yung, (1989). Atmospheric radiation. Theoretical Basis. Oxford University Press, Nueva York, USA. Gónima, L. (1992). Validation of a radiation model for estimation of longwave net radiation at the surface. Climate Research. 2: 55-63. https://www.researchgate.net/publication/238451473_Validation_of_a_rediation_model_for_estimation_of_longwave_net_radiation_at_the_surface. (Consultado en Noviembre de 2022). McClatchey, R. A., Fenn, R. W., Selby, J. E. A., Volz, F. E., Garing, J. S. (1972). Optical properties of the atmosphere. Air Force Cambridge Res. Labs., AFCRL-72-0497. Mendoza, V.; Villanueva E.; Garduño R.; Sánchez O. (2017). Atmospheric emissivity with clear sky computed by E-Trans/HITRAN. Atmospheric Environment. 155: 174-188. Moreno, A. y Lourenço, R. (2018). Emisividad de radiación y efecto invernadero por la ocupación urbana del suelo en la cuenca del río Una, São Paulo. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 27(2), 323–337. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-215X2018000200323&lang=pt. (Consultado en Enero de 2023). NOAA (2022). National Oceanographic and Atmospheric Administration. https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide. Olivo, María de Lourdes y Soto-Olivo, Alejandra. (2010). Comportamiento de los gases de efecto invernadero y las temperaturas atmosféricas con sus escenarios de incremento potencial. Universidad, Ciencia y Tecnología, 14(57), 221-230. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1316-48212010000400002&script=sci_abstract. (Consultado en Enero de 2023). Viúdez, A. (2011). Atmospheric downwelling longwave radiation at the surface during cloudless and overcast conditions. Measurements and modeling (tesis doctoral). https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/31841/tavm_20110415.pdf?sequence=6&isAllowed=y. (Consultado en Enero de 2023). Wang, K. y Liang, S. (2009). Global atmospheric downward longwave radiation over land surfaceunder all-sky conditions from 1973 to 2008. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 114 (D19). https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2009JD011800. (Consultado en Enero de 2023). WOUDC. Centro Mundial de Datos de Radiación Ultravioleta y Ozono. https://woudc.org/data/explore.php?lang=en# Xu, Y. y Cui G. (2020). Influence of spectral characteristics of the Earth's surface radiation on the greenhouse effect: Principles and mechanisms, Atmospheric Environment. (244): 1-5. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AtmEn.24417908X/abstract. (Consultado en Enero de 2023). Zurita, O., (2022). Cálculo de la radiación térmica emitida hacia el espacio por la superficie terrestre y la atmósfera (despejada) utilizando datos de radiosondeo, para la identificación del efecto invernadero en Lindenberg-Alemania (1996-2017). Universidad de Córdoba. https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/6757?locale-attribute=en. (Consultado en Noviembre de 2022). |
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Posteriormente, se realizó un análisis de la distribución vertical de la temperatura T(z), las densidades de vapor de agua ρ_(H_2 O) (z), ozono ρ_(O_3 ) (z) y dióxido de carbono ρ_(〖CO〗_2 ) (z) para diferentes fechas, las cuales representan diferentes comportamientos de la atmósfera sobre la zona de estudio. También los valores calculados de F↓(0) fueron validados con datos medidos de esta variable en la estación. Finalmente, se realizó una simulación del comportamiento de los perfiles T(z), ρ_(H_2 O) (z) y de F↓(0), en la cual no se consideró la existencia del efecto invernadero con el fin de determinar la relación entre dicho fenómeno y la radiación atmosférica. Así mismo, estos resultados fueron comparados con los de la situación real, es decir, teniendo en cuenta la existencia del fenómeno.RESUMEN 4INTRODUCCIÓN 8MARCO TEÓRICO 10METODOLOGÍA 13ANÁLISIS DE RESULTADOS 15Perfiles de temperatura 15Perfiles de densidad de los tres gases (H2O, O3 y CO2) 16Radiación térmica espectral Fλ↓(0) 20Radiación térmica integral F↓(0) 22Validación del modelo desarrollado para el cálculo de F↓(0) 22Identificación del efecto invernadero en la zona de estudio 27CONCLUSIONES 30BIBLIOGRAFÍA 31ANEXO 1: Código del algoritmo 33ANEXO 2: Ecuaciones y coeficientes de regresión 56PregradoFísico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias BásicasMontería, Córdoba, ColombiaFísicaCopyright Universidad de Córdoba, 2023https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Contribución al estudio del efecto invernadero y su relación con la radiación atmosférica (atmósfera despejada), utilizando datos de radiosondeo de lindenberg-alemania (2001-2021)Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTextBajo, M.; De Cusatis, C.; Enoc, JM; Lakshminarayanan, V.; Li, G.; McDonald, C.; Mahajan, VN; Van Stryland, E. (2009). Manual de Óptica, Tercera Edición Volumen I: Óptica Física y Geométrica, Luz Polarizada, Componentes e Instrumentos (conjunto). Manual de Óptica. Educación McGraw-Hill.Doria Pérez, R. (2014). Determinación del contenido de ozono en una atmósfera tropical (1999-2008) (Tesis de pregrado). Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias Básicas, Departamento de Física y Electrónica. Montería, Colombia.DWD. deutscher wetterdienst wetter und klima aus einer hand. Servicio Meteorológico Alemán. https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.htmlGónima, L., (1988). Eine Untersuchung über die langwellige Strahlungsbilanz am Erdboden unter verschiedenen Bedingungen. Z. Meteorol. 38 (3): 136-144.Goody, R., Y. L. Yung, (1989). Atmospheric radiation. Theoretical Basis. Oxford University Press, Nueva York, USA.Gónima, L. (1992). Validation of a radiation model for estimation of longwave net radiation at the surface. Climate Research. 2: 55-63. https://www.researchgate.net/publication/238451473_Validation_of_a_rediation_model_for_estimation_of_longwave_net_radiation_at_the_surface. (Consultado en Noviembre de 2022).McClatchey, R. A., Fenn, R. W., Selby, J. E. A., Volz, F. E., Garing, J. S. (1972). Optical properties of the atmosphere. Air Force Cambridge Res. Labs., AFCRL-72-0497. Mendoza, V.; Villanueva E.; Garduño R.; Sánchez O. (2017). Atmospheric emissivity with clear sky computed by E-Trans/HITRAN. Atmospheric Environment. 155: 174-188.Moreno, A. y Lourenço, R. (2018). Emisividad de radiación y efecto invernadero por la ocupación urbana del suelo en la cuenca del río Una, São Paulo. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 27(2), 323–337. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-215X2018000200323&lang=pt. (Consultado en Enero de 2023).NOAA (2022). 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Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 114 (D19). https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2009JD011800. (Consultado en Enero de 2023).WOUDC. Centro Mundial de Datos de Radiación Ultravioleta y Ozono. https://woudc.org/data/explore.php?lang=en#Xu, Y. y Cui G. (2020). Influence of spectral characteristics of the Earth's surface radiation on the greenhouse effect: Principles and mechanisms, Atmospheric Environment. (244): 1-5. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AtmEn.24417908X/abstract. (Consultado en Enero de 2023).Zurita, O., (2022). Cálculo de la radiación térmica emitida hacia el espacio por la superficie terrestre y la atmósfera (despejada) utilizando datos de radiosondeo, para la identificación del efecto invernadero en Lindenberg-Alemania (1996-2017). Universidad de Córdoba. https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/6757?locale-attribute=en. (Consultado en Noviembre de 2022).Radiación atmosfericaEfecto invernaderoRadiacion termicaAtmospheric radiationGreenhouse effectThermal radiationPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-815543https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/fc8cffd6-91a9-4a30-bea4-f3513d705870/download73a5432e0b76442b22b026844140d683MD51ORIGINALNuñezVidesStivenAndres.pdfNuñezVidesStivenAndres.pdfapplication/pdf835205https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/af8e809c-240d-4d36-ac21-b81dad00be3b/download85d211226ae66682cd333dab3b510013MD52autorización .pdfautorización .pdfapplication/pdf2679576https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/b34507ba-1aaa-4d94-98bc-ce0f9d32c378/download406e1f61a45f6cd514e77fab14b01afdMD53TEXTNuñezVidesStivenAndres.pdf.txtNuñezVidesStivenAndres.pdf.txtExtracted texttext/plain95042https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/09d0c624-90e1-45b6-8feb-696cf595caef/download66753f800e3fbb7d99ec8dbee71cfef0MD54autorización .pdf.txtautorización 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