ANÁLISE DA ATENUAÇÃO DAS RADIAÇÕES SOLARES GLOBAL, DIRETA HORIZONTAL E DIFUSA HORÁRIA EM FUNÇÃO DA MASSA OTICA

Autores

  • Alexandre Dal Pai Faculdade de Tecnologia de Botucatu
  • Luiz Carlos Dall’Antonia Junior Universidade Estadual Paulista
  • Douglas Rodrigues Universidade Estadual Paulista
  • João Francisco Escobedo Universidade Estadual Paulista

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2010.1683

Palavras-chave:

Energia Solar, Atenuação Atmosférica, Espalhamento

Resumo

Este trabalho tem como objetivo verificar, por meio da relação entre as radiações solares global, direta e difusa com a massa ótica, a atenuação causada pelos constituintes atmosféricos. A variação da massa ótica depende da localidade e das mudanças decorridas no tempo, com influencia no fluxo radiativo direto, provocando mudanças nos valores médios. As medidas de radiação solar foram cedidas pelo Laboratório de Radiometria de Botucatu, localizado no Departamento de Recursos Naturais, Setor Ambientais, da Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP – Botucatu/SP (latitude 22,9º Sul, longitude 48,45º Oeste, altitude 745 m). O período cedido para o estudo compreendeu os anos de 2002 a 2006. A radiação solar global IG foi medida por um piranômetro Eppley modelo PSP. A radiação solar direta na incidência IB foi medida por um pireliômetro Eppely modelo NIP acoplado a um sistema de rastreamento solar modelo ST-3. A radiação solar difusa Id foi calculada pela diferença entre as radiações solares global e direta horizontal. Observou-se um decréscimo das radiações solares com o aumento da massa ótica, justificado pela maior probabilidade de colisão dos raios solares com os constituintes atmosféricos. Para radiação global e massa ótica mo=1, tem-se mínimo em torno de 3,1 MJ/m2 e máximo de 4,1 MJ/m2. Para massa ótica mo=2, mínimo de 1,5 MJ/m2 e máxima de 1,9 MJ/m2. Para a radiação direta, tem-se mínimo de 2 MJ/m2 e máximo de 3,75 MJ/m2. Para massa ótica mo=2, mínimo de 1 MJ/m2 e máxima de 1,5 MJ/m2. Para radiação difusa, tem-se mínimo de 0,1 MJ/m2 e máximo de 1,5 MJ/m2. Para massa ótica mo=2, mínimo de 0,1 MJ/m2 e máxima de 0,8 MJ/m2. A combinação de dados de radiação direta e difusa permitiu entender melhor o processo de atenuação, estabelecendo relações qualitativas entre os processos de absorção, espalhamento e reflexão.

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Biografia do Autor

Luiz Carlos Dall’Antonia Junior, Universidade Estadual Paulista

Universidade Estadual Paulista – UNESP/Botucatu, Departamento de Recursos Naturais

Douglas Rodrigues, Universidade Estadual Paulista

Universidade Estadual Paulista – UNESP/Botucatu, Departamento de Recursos Naturais

João Francisco Escobedo, Universidade Estadual Paulista

Universidade Estadual Paulista – UNESP/Botucatu, Departamento de Recursos Naturais

Referências

ANDREAE, M.O. Climatic effects of changing atmospheric aerossol levels ch10. In World Survey of Climatology, vol. 16, Future Climates of the World, edited by A. Henderson-Sellers, p. 341-392, Elsevier, New York, 1995.

Andreae, M.O., Artaxo, P., Fischer, H., Freitas, S.R., Gregoire, J.M., Hansel, A., Hoor, P., Kormann, R., Krejci, R., Lange, L., Lelieveld, J., Lindinger, W., Longo, K., Peters, W., de Reus, M., Scheeren, B., Dias, M.A.F.S., Strom, J., van Velthoven, P.F.J., Williams, J., Transport of biomass burning smoke to the upper troposphere by deep convection in the equatorial region Geophysical Research Letters 28 (6): 951-954, MAR 15, 2001.

Case, M. "Climate change impacts in the Amazon: review of scientific literature (World Wildlife Fund – WWF)". 8th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. 20-31 March, Curitiba, Brazil. 2006

CODATO, G.; OLIVEIRA, A.P.; SOARES, J.; ESCOBEDO, J.F.; GOMES, E.N.; DAL PAI, A. Global and diffuse solar irradiances in urban and rural áreas in Southeast Brazil. Theoretical and Applied Climatology, v.93, n.1, p.57-73, 2008.

DAL PAI, Alexandre ; ESCOBEDO, João Francisco . Correlação entre anisotropia da radiação solar difusa e transmissividade atmosférica, razão de insolação e profundidade ótica de aerossol. In: II Congresso de Energia Solar, 2008, Florianópolis. II Congresso Brasileiro de Energia Solar - CD Rom, 2008.

DAL PAI, Alexandre ; ESCOBEDO, João Francisco . Modelo de estimativa anisotrópica da radiação solar difusa nas particões de tempo horária, diária e mensal. In: I Congresso Brasileiro de Energia Solar - ICBENS, 2007, Fortaleza/CE. I Congresso Brasileiro de Energia Solar - ICBENS - CD Rom, 2007.

Freitas, S.R., Dias, M.A.F.S., Dias, P.L.S., Longo, K.M., Artaxo, P., Andreae, M.O., Fischer, H., A convective kinematic trajectory technique for low-resolution atmospheric models Journal of Geophysical Research- Atmospheres 105 (D19): 24375-24386 OCT 16, 2000. 213

Freitas, S.R., Longo, K.M., Dias, M.A.F.S., Dias, P.L.S., Chatfield, R., Prins, E., Artaxo, P., Grell, G.A., Recuero, F.S.; Monitoring the transport of biomass burning emissions in South America.Environmental Fluid Mechanics 5 (1-2): 135-167 2005.

GONÇALVES, F.L.T., A.R. MALHEIROS, R.S. FREITAS, M.A.F. ASSUNÇÃO, O. MASSAMBANI. In-cloud and below-cloud numerical simulation of scavenging processes at Serra do Mar region, SE Brazil. Atmospheric Environment, vol. 36, p. 5245-5255, 2002.

Goody, R. M.; Yung, Y. L. Atmospheric Radiation – Theoretical Basis. Oxford University Press, New York, 1989.

Hare, W. "Assessment of knowledge on impacts of climate change contribution to the specification of art. 2 of the UNFCCC". WBGU Potsdam, Berlin.2003.

HAYWOOD, J., O. BOUCHER. Estimates of the direct and indirect radiative forcing due totropospheric aerosols: a review. Reviews of Geophysics, vol. 38, p. 513-543, nov 2000.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Climate change, Third Assessment Report, Scientific Basis, 2001.

Kaufman, Y. J., Tanre, D. e Boucher, O.: A satellite view of aerosols in the climate system, Nature, 419, 6903, 215-223, 2002.

LEAL, T.F.M., A.P.G. FONTENELE , J. PEDROTTI, A.FORNARO. Composição iônica majoritária de águas de chuva no centro da cidade de São Paulo. Quimica Nova, vol. 27(6), p. 855-861, 2004.

Lohmann, U. and Feichter, J.: Global indirect aerosol effects: a review, Atmospheric Chemistry and Physics, 5, 715-737, 2005.

MACCHIONE, M. (1999). São Paulo. Dissertação de Doutorado. Instituto de Química da Universidade de São Paulo.

Michelozzi, P; Forastiere, F.; Fusco, D.; Perucci, C. A.; Ostro, B.; Ancona, C.; Pallotti, G. Air pollution and daily mortality in Rome, Italy. Occup. Environ. Med., v. 55, p. 605-610, 1998.

Miles, L.; Grainger, A. and Phillips, O.L. "The impact of global climate change on tropical forest biodiversity in Amazonia". Global Ecology and Biogeography 13: 553-565.2004.

PAIVA, R.P., M.A.F. PIRES, C.S. MUNITA, M.F. ANDRADE, F.L.T. GONÇALVES, O. MASSAMBANI. A preliminary study of the anthropogenic contribution to SãoPaulo rainfall. Fresenius, vol. 6(9-10), p. 508-513, 1997

Penner, J.E., M.O. Andreae, H.J. Annegarn, L.A. Barrie, J. Feichter, D.A. Hegg, A. Jayaraman, R. Leaitch, D.M. Murphy, J. Nganga, and G. Pitari: Chapter 5: Aerosols, their direct and indirect effects. In: IPCC Climate Change 2001: The scientific basis [J.T. Houghton (ed.). Cambridge University Press, Cambridge,U.K., 2001.

Ramanathan, V., Crutzen, P. J., Kiehl, J. T., Rosenfeld, D. Aerosols, Climate and the Hydrological Cycle. Science Compass Review., v. 294, p. 2119-2124, 2001.

RAMANATHAN, V., P. J. CRUTZEN, J. T. KIEHL, D. ROSENFELD. Aerosols, Climate, and the Hydrological Cycle. Science Compass Review., vol. 294, p. 2119-2124, 2001.

Roberts, G; Artaxo, P.; Zhou, J.; Swietlicki, E.; Andreae, M. O. Sensitivity of CCN spectra on chemical and physical properties of aerosols: a case study from the Amazon Basin. Journal of Geophysical Research, v. 107, 2002.

Sala, O.E. et.al. "Global biodiversity scenarios for the year 2100". Science 287:1770-1774. 2000.

SALDIVA, P.H.N., KING, M., DELMONTE, V.L.C., MACCHIONE, M., PARADA, M.A.C., DALIBERTO, M.L., SAKAE, R.S., CRIADO, P.M.P., SILVEIRA, P.L.P., ZIN, W.A., BOM, G.M. (1992). Respiratory Alterations due to urban air pollution: an experimental study in rats. Environmental Research, Vol.57, p.19- 33.

SCHMID, B. E C. WEHRLI. Comparison of Sun photometer calibration by use of the Langley technique and the standard lamp. Applied Optics, vol. 34, p. 4500-4512, 1995.

SEINFELD, J.H., PANDIS, S.N. (1998). Atmospheric Chemistry and Phisics from Air Pollution to Climate Change. Wiley, New York, U.S.A.

SUEHRCKE, H., McCORMICK, P. G. The distribution of average instantaneous terrestrial solar radiation over the day. Solar Energy, v.42, n. 4, p 303-309, 1989.

Thomas, C.D. et.al. "Extinction risk from climate change". Nature, 427 (6970). pp. 145-148.2004.

WALLACE, J.M. E P.V. HOBBS. Atmospheric Science – An Introductory Survey. Academic Press, Inc. San Diego, Califórnia, 1977.

YAMASOE, M.A. Estudo de Propriedades Ópticas de Partículas de Aerossóis a partir de uma Rede de Fotômetros. São Paulo. Tese de Doutorado. Instituto de Física, USP, 1999.

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Publicado

2010-10-21

Edição

Seção

Anais