30 km以下的标准大气
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标准大气参数计算公式该套计算公式摘自“杨炳尉 标准大气参数的公式表示 宇航学报1983年1月”,以美标1976标准大气为对照,采用拟合方法,在利用流体静力学得到的大气数据解析计算公式的基础上加上适当的修正因子,缩小公式的计算误差。
计算方法如下:几何高度Z 与重力位势高度H 之间的转换:)/1/(0R Z Z H +=km R 3010356766.6⨯=为地球半径km Z 0191.110≤≤2559.42559.5)(15.2883308.441W W P P K W T HW SLSL===-=ρρ km Z 0631.200191.11≤<W W P P K T H W SLSL11105898.1101953.1)(650.2163416.69647.14exp --⨯=⨯==⎪⎭⎫ ⎝⎛-=ρρ km Z 1619.320631.20≤<1629.3521629.342102722.3105158.2)(552.221552.2219021.241----⨯=⨯==-+=W W P P K W T H W SLSLρρ km Z 3501.471619.32≤<2011.1332011.123102618.3108338.2)(350.2504107.897499.391----⨯=⨯==-+=W W P P K W T H W SLSLρρ km Z 4125.513501.47≤<W W P P K T H W SLSL44104920.9109155.8)(650.2709223.76252.48exp --⨯=⨯==⎪⎭⎫ ⎝⎛-=ρρ km Z 8020.714125.51≤<2011.1142011.124105280.2101671.2)(021.2472218.884390.591W W P P K W T H W SLSL--⨯=⨯==--=ρρ km Z 0000.868020.71<<0816..1650816.175107632.1102274.1)(590.2002950.1000303.781W W P P K W T H W SLSL--⨯=⨯==--=ρρ km Z 0000.910000.86≤≤()W W H P P K T H W SLSL 663106411.31010042.12730.2)(87.1864700.52848.87exp ---⨯=⨯⨯+==⎪⎭⎫ ⎝⎛-=ρρ音速、重力加速度、粘度的计算公式对0至90公里范围内各段通用,分别为: 音速:)(0468.20K T a = s m /重力加速度:()2310356766.6/180665.9⨯+=Z g 2/s m 粘度(Sutherland 公式): ⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅+⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅+⨯=--32373236sec 4.11010487.1sec 4.11010458.1m kg T T m N T T g s m / 海平面大气参数值22242324252/1040294.3/80665.9/12492.0/2250.1/1003323.1/1001325.1108815.2s m a s m g m s kg m kg m kg m N P KT SL SL SL SL SL ⨯==⋅==⨯=⨯=⨯=ρ。
大气污染物综合排放标准Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】本标准规定了33种大气污染物的排放限值,其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值。
国家在控制大气污染物排放方面,除本标准为综合性排放标准外,还有若干行业性排放标准共同存在,即除若干行业执行各自的行业性国家大气污染物排放标准外,其余均执行本标准。
本标准从1997年1月1日起实施。
锅炉执行GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》工业炉窑执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、序号炉窑类别标准级别排放限值烟(粉)尘浓度(mg/m3)烟气黑度(林格曼级)1997年后火电厂执行GB13223-1996《火电厂大气污染物排放标准》、炼焦炉执行GB16171-1996《炼焦炉大气污染物排放标准》、1997年1月1日之前通过环境影响报告书(表)审批的机械化炼焦炉,无组织排放的大气污染物最高允许排放浓度按表1执行。
表1 现有机械化炼焦炉大气污染物排放标准1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)审批的机械化炼焦炉,无组织排放的大气污染物最高允许排放浓度按表2执行.表2 新建机械化炼焦炉大气污染物排放标准1997年1月1日之前已经投产的但未执行环境影响评价制度的机械化炼焦炉,应根据补做的环境影响报告书(表)通过审批的时间,确定无组织排放的大气污染物最高允许排放浓度按表1或表2执行。
1997年1月1日之前通过环境影响报告书(表)审批的非机械化炼焦炉,大气污染物最高允许排放浓度、吨产品污染物排放量和格曼黑度按表3执行.表3 现有非机械化炼焦炉大气污染物排放标准1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)审批的非机械化炼焦炉,大气污染物最高允许排放浓度、吨产品污染物排放量和林格曼黑度按表4执行。
表4 新建非机械化炼炉大气污染物排放标准1997年1月1日之前已经投产的但未执行环境影响评价制度的非机械化炼焦炉,应根据补做的环境影响报告书(表)通过审批的时间,确定大气污染物最高允许排放浓度、吨产品污染物排放量和林格曼黑度按表3或表4执行。
MODIS数据介绍(2014-02-24 17:22:02)转载▼一、Modis数据资源总体介绍1999年2月18日,美国成功地发射了地球观测系统(EOS)的第一颗先进的极地轨道环境遥感卫星Terra。
它的主要目标是实现从单系列极轨空间平台上对太阳辐射、大气、海洋和陆地进行综合观测,获取有关海洋、陆地、冰雪圈和太阳动力系统等信息,进行土地利用和土地覆盖研究、气候季节和年际变化研究、自然灾害监测和分析研究、长期气候变率的变化以及大气臭氧变化研究等,进而实现对大气和地球环境变化的长期观测和研究的总体(战略)目标。
2002年5月4日成功发射Aqua星后,每天可以接收两颗星的资料。
搭载在Terra和Aqua两颗卫星上的中分辨率成像光谱仪(MODIS)是美国地球观测系统(EOS)计划中用于观测全球生物和物理过程的重要仪器。
它具有36个中等分辨率水平(0.25um~1um)的光谱波段,每1-2天对地球表面观测一次。
获取陆地和海洋温度、初级生产率、陆地表面覆盖、云、汽溶胶、水汽和火情等目标的图像。
本网站提供的MODIS陆地标准产品来自NASA的陆地过程分布式数据档案中心(The Land Processes Distributed Active Archive Center,LP DAAC/NASA)。
包括:基于Terra星和Aqua星数据的地表反射率(250m,daily;500m,daily;250m,8days;500m,8day)、地表温度(1000m,daily;1000m,8days;5600m,daily)、地表覆盖(500m,96days;1000m,yearly)、植被指数NDVI&EVI(250m,16daily;500m,16days;1000m,16days;1000m,monthly;、温度异常/火产品(1000m,daily;1000m,8days)、叶面积指数LAI/光合有效辐射分量FPAR(1000m,8days)、总初级生产力GPP(1000m,8days)。
MODIS数据介绍(2014-02-24 17:22:02)转载▼一、Modis数据资源总体介绍1999年2月18日,美国成功地发射了地球观测系统(EOS)的第一颗先进的极地轨道环境遥感卫星Terra。
它的主要目标是实现从单系列极轨空间平台上对太阳辐射、大气、海洋和陆地进行综合观测,获取有关海洋、陆地、冰雪圈和太阳动力系统等信息,进行土地利用和土地覆盖研究、气候季节和年际变化研究、自然灾害监测和分析研究、长期气候变率的变化以及大气臭氧变化研究等,进而实现对大气和地球环境变化的长期观测和研究的总体(战略)目标。
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MODIS数据介绍(2014—02-24 17:22:02)转载▼一、Modis数据资源总体介绍1999年2月18日,美国成功地发射了地球观测系统(EOS)的第一颗先进的极地轨道环境遥感卫星Terra.它的主要目标是实现从单系列极轨空间平台上对太阳辐射、大气、海洋和陆地进行综合观测,获取有关海洋、陆地、冰雪圈和太阳动力系统等信息,进行土地利用和土地覆盖研究、气候季节和年际变化研究、自然灾害监测和分析研究、长期气候变率的变化以及大气臭氧变化研究等,进而实现对大气和地球环境变化的长期观测和研究的总体(战略)目标。
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包括:基于Terra星和Aqua星数据的地表反射率(250m,daily;500m,daily;250m,8days;500m,8day)、地表温度(1000m,daily;1000m,8days;5600m,daily)、地表覆盖(500m,96days;1000m,yearly)、植被指数NDVI&EVI(250m,16daily;500m,16days;1000m,16days;1000m,monthly;、温度异常/火产品(1000m,daily;1000m,8days)、叶面积指数LAI/光合有效辐射分量FPAR(1000m,8days)、总初级生产力GPP(1000m,8days)。
Modis产品介绍MODIS目前主要存在于两颗卫星上:TERRA和AQUA.TERRA卫星每日地方时上午10:30时过境,因此也把它称作地球观测第一颗上午星(EOS-AM1)。
AQUA每日地方时下午过境,因此称作地球观测第一颗下午星(EOS-PM1)。
MODIS扫描周期为1.477秒,每条扫描线沿扫描方向有1354点(Pixels),沿轨道方向有10个1KMD的IFOV(瞬时视场)。
在每个IFOV中,1KM分辨率波段有1个采样,500M分辨率波段有4个采样,250M波段有16个采样。
白天扫描每个点在两个MODIS包中传输,第一个包传输IFOV 1~5,第二个包传输IFOV 6~10。
MODIS的下行数据(RawData)利用CCSDS进行了封装,使用RS(255,223)进行纠错。
整个CCSDS包(包括同步码4个字节)长度为1024字节。
其中Reed-Solomon Coding用来对整个Coded VCDU进行纠错。
MODIS CCSDS包的Reed-Solomon Coding部分共有32×4=128字节,采用RS(255,223)。
每个包可纠16×4=64个字节错误。
MODIS扫描周期为1.477秒。
每条扫描线沿扫描方向有1354点(Pixels),沿轨道方向有10个IFOV(瞬时视场)。
在每个IFOV中,1KM分辨率波段有1个采样,500M分辨率波段有4个采样,250M波段有16个采样。
白天扫描每个点在两个MODIS包中传输,第一个包传输IFOV 1~5,第二个包传输IFOV 6~10。
裸数据是最原始的地面接收数据,它含有满足CCSDS标准(CCSDS102.0-B-4)的数据包(CADU)。
它经过格式化同步、去扰、RS纠错、格式转变等相应的步骤和程序,处理成为MODIS 0级数据产品。
0级产品:指由进机板进入计算机的数据包,也称原始数据(Raw Data);1级产品:指1A数据,己经被赋予定标参数;2级产品:指1B级数据,经过定标定位后数据,本系统产品是国际标准的EOS-HDF格式。
MODIS数据介绍(2014-02-24 17:22:02)转载▼一、Modis数据资源总体介绍1999年2月18日,美国成功地发射了地球观测系统(EOS)的第一颗先进的极地轨道环境遥感卫星Terra。
它的主要目标是实现从单系列极轨空间平台上对太阳辐射、大气、海洋和陆地进行综合观测,获取有关海洋、陆地、冰雪圈和太阳动力系统等信息,进行土地利用和土地覆盖研究、气候季节和年际变化研究、自然灾害监测和分析研究、长期气候变率的变化以及大气臭氧变化研究等,进而实现对大气和地球环境变化的长期观测和研究的总体(战略)目标。
2002年5月4日成功发射Aqua星后,每天可以接收两颗星的资料。
搭载在Terra和Aqua两颗卫星上的中分辨率成像光谱仪(MODIS)是美国地球观测系统(EOS)计划中用于观测全球生物和物理过程的重要仪器。
它具有36个中等分辨率水平(0.25um~1um)的光谱波段,每1-2天对地球表面观测一次。
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本网站提供的MODIS陆地标准产品来自NASA的陆地过程分布式数据档案中心(The Land Processes Distributed Active Archive Center,LP DAAC/NASA)。
包括:基于Terra星和Aqua星数据的地表反射率(250m,daily;500m,daily;250m,8days;500m,8day)、地表温度(1000m,daily;1000m,8days;5600m,daily)、地表覆盖(500m,96days;1000m,yearly)、植被指数NDVI&EVI(250m,16daily;500m,16days;1000m,16days;1000m,monthly;、温度异常/火产品(1000m,daily;1000m,8days)、叶面积指数LAI/光合有效辐射分量FPAR(1000m,8days)、总初级生产力GPP(1000m,8days)。
1.国际标准大气 (ISA)1.1.标准大气模型的建立大气是指地球周围的大气层。
在世界的不同地区,其特点是不同的。
为此,需要采用一组平均的条件,即:国际标准大气 (ISA) 。
1.1.1.温度模型的建立下图 ( 图 A1)解释了标准大气中温度的变化:高度(ft)(km)同温层亚音速喷气机4000012对流层顶 =36089 ft 35000运输巡航10高度层30000250008对流层2000061500041000025000-56.5 C°15°C海平面-60-40-200204060温度( °C)图A1 : ISA 温度国际标准的基础是海平面温度15°C,气压hPa 1。
海平面空气标准密度为kg/m 3。
1hPa等于‘in Hg。
‘hPa’ 表示百帕,‘in Hg’ 表示英寸汞柱。
在对流层顶以下,温度以恒定的速率° C/1000 米或°C/1000 英尺随着高度变化。
标准的对流层顶的高度为 11,000 米或 36,089 英尺。
从对流层顶向上,温度保持恒定的°C。
因此,在 ISA 模型中被认为是理想气体的空气具有以下特性:在平均海平面(MSL) :ISA 温度 = T 0 = +15 °C = K在MSL 以上对流层顶以下 (36,089 英尺 ) :ISA 温度(oC) = T0 -x [高度(英尺)/1000]为了快速确定在给定高度的标准温度,可以使用以下的近似公式:ISA 温度(oC) = 15 - 2 x[高度(英尺)/1000]在对流层顶之上(36 , 089 英尺 ) :ISA 温度= oC = K这个 ISA 模型作为一个基准,用于比较真实大气条件和相应的发动机/ 飞机性能。
因此,在给定的高度,大气条件被表达为ISA +/-ISA 。
例如:让我们考虑以下条件的飞行:高度 = 33,000英尺实际温度 = - 41oC在 33,000 英尺的标准温度为: ISA = 15 - 2 x 33 = -51oC,而实际温度为 - 41oC,即:比标准温度高 10oC。
MODIS介绍MODIS的全称为中分辨率成像光谱仪(moderate-resolution imaging spectroradiometer)。
MODIS传感器是当前世界上新一代“图谱合一”的光学遥感仪器,搭载于NASA的地球观测系统EOS的上午星TERRA和下午星AQUA上。
MODIS的多波段数据可以同时提供反映陆地表面状况、云边界、云特性、海洋水色、浮游植物、生物地理、化学、大气中水汽、气溶胶、地表温度、云顶温度、大气温度、臭氧和云顶高度等特征的信息。
可用于对陆表、生物圈、固态地球、大气和海洋进行长期全球观测。
MODIS传感器的主要技术指标[8]( /about/specifications.php)项目指标轨道705km,降轨,上午l0:30过境,升轨下午1:30过境,太阳同步,近极地圆轨道扫描频率20.3rad/min,与轨道垂直测绘带宽2330km×10km光谱范围0.4μm~14.4μm通道数36望远镜直径17.78cm体积 1.0m×1.6m×1.0m重量250kg功耗225W数据率11Gbps量化12bp空间分辨率250m、500m、1000m设计寿命6aMODIS是新一代的卫星遥感信息源,具有高时间、高光谱的分辨率及中等尺度的空间分辨率以及全球免费接收的优势,在生态学、环境监测、全球气候变化以及农业资源调查等诸多研究中具有广泛的应用前景。
它主要有三个特点。
[8]其一,NASA对MODIS数据实行全世界免费接收的政策。
其二,MODIS数据涉及波段范围广(36个波段)、数据分辨率比NOAA—A VHRR有较大的进展(250m、500m和1000m)。
其三,TERRA和AQUA卫星都是太阳同步极轨卫星,TERRA在地方时上午过境,AQUA 将在地方时下午过境。
TERRA与AQUA上的MODIS数据在时间更新频率上相配合,加上晚间过境数据,可以得到每天最少两次白天和两次黑夜更新数据。
30 km 以下的标准大气(GB1920-80)作者:水之北1. 概述中国标准大气(30 km 以下部分)取自1976年美国标准大气,与国际标准化组织(ISO2533)、国际民航组织(ICAO-1964)及世界气象组织(WMO )标准大气的相应部分完全相同。
标准大气的计算假设是:⏹大气是静止的; ⏹空气是干洁的理想气体。
2. 计算参数表表1. 计算参数表参数名称 参数符号参数数值参数单位标准重力加速度g 0 9.80665 m/s 2通用气体常数 R 287.05287 J/kg K 海平面大气压力 P 0 101325.0 Pa 海平面绝对温度 T 0 288.150 K 海平面摄氏温度 t 0 15.000 ℃ 海平面空气密度 0 1.225 kg/m 3地球有效半径r 0 6356.766 km3. 参数计算 3.1. 流体静力方程dPg dZ r =-3.2. 理想气体状态方程P RT r =3.3. 重力加速度、位势高度和几何高度重力是地心引力和地球自转造成的离心力的矢量和,是纬度和离地心径向距离的复杂函数。
这种重力位势可由一种非旋转同质球的位势来代替,此时的球面引力,无论大小和方向,均与重力相同。
在这种情况下:200r g g r Z æöç=çç+èø在平均海平面上,重力加速度及其垂直梯度非常接近纬度为45°32′33″的真值。
由于重力加速度是随高度变化的,因此气象上经常用与大气中某点的重力位势成正比的位势米来表示该点的高度。
重力位势为与地球重力场相配合的位势。
它等于单位质量相对于平均海平面的位能。
在几何高度Z 处的重力位势 为:20000000ZZ gdZr g dZ r Z Z g r r ZF =æöç=çç+èø=+òò定义位势高度H 为:0H g F =则位势高度H 与几何高度Z 的关系为:00000r Z H r Z r H Z r H =+=-3.4. 温度和垂直温度梯度在30 km 以下,根据温度随高度的变化规律,大气可分成对流层和平流层两层,层与层之间的过渡带成为对流顶层。
大气温度为位势高度的线性函数:()b b T T L H H =+-其中,T b 、H b 为相应层下界的温度及位势高度,L 为垂直温度梯度。
垂直温度梯度在下面的表2中给出。
表2. 温度和垂直温度梯度位势高度H b (km )温度T (K )温度t (℃)温度梯度L (K/km )-5.00 320.650 47.500 -6.500 0.00 288.150 15.000 -6.50011.00 216.650 -56.500 0.000 20.00 216.650 -56.500 +1.000 30.00 226.650 46.5003.5. 压力将温度随位势变化的方程带入大气静力方程后积分,得到:()()0010exp 0g LR b b b b b L P H H L T P g P H H L RT -ìïïéùïêúï+-¹ïêúïëû=íïïéùïêú--=ïïêúïëûî3.6. 密度P RT r =表3. 大气参数计算几何高度位势高度重力加速度 加速度比 大气温度大气压力 大气压力比 大气密度大气密度比m m m/s2g/g0℃ Pa P/P0kg/m3ρ/ρ00 0.0 9.80665 1.00000 15.00 101325.0 1.0000 1.2250 1.0000500 500.0 9.80511 0.99984 11.75 95461.3 0.9421 1.1673 0.9529 1000 999.8 9.80357 0.99969 8.50 89876.3 0.8870 1.1117 0.9075 1500 1499.6 9.80202 0.99953 5.25 84559.7 0.8345 1.0581 0.8638 2000 1999.4 9.80048 0.99937 2.00 79501.4 0.7846 1.0066 0.8217 2500 2499.0 9.79894 0.99921 -1.24 74691.7 0.7372 0.9570 0.7812 3000 2998.6 9.79740 0.99906 -4.49 70121.1 0.6920 0.9093 0.7422 3500 3498.1 9.79586 0.99890 -7.74 65780.4 0.6492 0.8634 0.7048 4000 3997.5 9.79432 0.99874 -10.98 61660.4 0.6085 0.8193 0.6689 4500 4496.8 9.79278 0.99859 -14.23 57752.6 0.5700 0.7770 0.6343 5000 4996.1 9.79124 0.99843 -17.47 54048.3 0.5334 0.7364 0.6012 5500 5495.2 9.78970 0.99827 -20.72 50539.3 0.4988 0.6975 0.5694 6000 5994.3 9.78816 0.99811 -23.96 47217.6 0.4660 0.6601 0.5389 6500 6493.4 9.78663 0.99796 -27.21 44075.5 0.4350 0.6243 0.5096 7000 6992.3 9.78509 0.99780 -30.45 41105.2 0.4057 0.5900 0.4816 7500 7491.2 9.78355 0.99764 -33.69 38299.7 0.3780 0.5572 0.4549 8000 7989.9 9.78201 0.99749 -36.93 35651.6 0.3519 0.5258 0.4292 8500 8488.6 9.78048 0.99733 -40.18 33154.2 0.3272 0.4958 0.4047 9000 8987.3 9.77894 0.99717 -43.42 30800.7 0.3040 0.4671 0.3813 9500 9485.8 9.77740 0.99702 -46.66 28584.7 0.2821 0.4397 0.3589 10000 9984.3 9.77587 0.99686 -49.90 26499.9 0.2615 0.4135 0.3376 10500 10482.7 9.77433 0.99670 -53.14 24540.3 0.2422 0.3886 0.3172 11000 10981.0 9.77280 0.99655 -56.38 22699.9 0.2240 0.3648 0.2978 12000 11977.4 9.76973 0.99624 -56.50 19399.4 0.1915 0.3119 0.2546 13000 12973.5 9.76666 0.99592 -56.50 16579.6 0.1636 0.2666 0.2176 14000 13969.2 9.76360 0.99561 -56.50 14170.4 0.1399 0.2279 0.1860 15000 14964.7 9.76053 0.99530 -56.50 12111.8 0.1195 0.1948 0.1590 16000 15959.8 9.75747 0.99498 -56.50 10352.8 0.1022 0.1665 0.1359 17000 16954.7 9.75441 0.99467 -56.50 8849.7 0.0873 0.1423 0.1162 18000 17949.2 9.75135 0.99436 -56.50 7565.2 0.0747 0.1216 0.0993 19000 18943.4 9.74829 0.99405 -56.50 6467.5 0.0638 0.1040 0.0849 20000 19937.3 9.74523 0.99374 -56.50 5529.3 0.0546 0.0889 0.0726 21000 20930.9 9.74218 0.99343 -55.57 4728.9 0.0467 0.0757 0.0618 22000 21924.1 9.73912 0.99311 -54.58 4047.5 0.0399 0.0645 0.0527 23000 22917.1 9.73607 0.99280 -53.58 3466.9 0.0342 0.0550 0.0449 24000 23909.7 9.73302 0.99249 -52.59 2971.7 0.0293 0.0469 0.0383 25000 24902.1 9.72997 0.99218 -51.60 2549.2 0.0252 0.0401 0.0327 26000 25894.1 9.72692 0.99187 -50.61 2188.4 0.0216 0.0343 0.0280 27000 26885.8 9.72387 0.99156 -49.61 1880.0 0.0186 0.0293 0.0239 28000 27877.2 9.72083 0.99125 -48.62 1616.2 0.0160 0.0251 0.0205 29000 28868.3 9.71778 0.99094 -47.63 1390.4 0.0137 0.0215 0.0175 30000 29859.1 9.71474 0.99063 -46.64 1197.0 0.0118 0.0184 0.01509.709.72 9.74 9.76 9.78 9.80 9.82 050001000015000200002500030000重力加速度(m /s 2)大气高度(m )重力加速度随高度的变化-70-60-50-40-30-20-1001020050001000015000200002500030000大气温度(℃)大气高度(m )大气温度随高度的变化0 2000040000 60000 80000 100000 120000 050001000015000200002500030000大气压力(P a )大气高度(m )大气压力随高度的变化0.00.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 050001000015000200002500030000大气密度(k g /m 3)大气高度(m )大气密度随高度的变化。