风频玫瑰图--(常年)主导风向
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风频图 -- 风频玫瑰图风频 : 某一风向的次数占总的观测统计次数的百分比。
风频玫瑰图是一个地区多年的风向频率的统计图。
前者为“风向玫瑰图”,后者为“风速玫瑰图(图二)”。
因图形似玫瑰花朵,故名。
画图所用的资料可以是一月内的或一年内的,但通常采用一个地区多年的平均统计资料,风玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向。
风玫瑰图在气象统计、城市规划、工业布局等方面有着十分广泛的应用。
风玫瑰图风向玫瑰图又称风频图,最常见的风玫瑰图是一个圆,圆上引出 8 条或 16 条放射线,它们代表不同的方向(图一),在各方向线上按各方向风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线联结的闭合折线图形(如图四- 1)。
在图四- 1 中该地区最大风频的风向为北风,约为 20%(每一间隔代表风向频率 5%);中心圆圈内的数字代表静风的频率。
有些风玫瑰图上还指示出了各风向的风速范围。
风玫瑰图还有其他形式,如图四- 2~5,其中图四- 3 为风频风速玫瑰图,每一方向上既反映风频大小(线段的长度),又反映这一方向上的平均风速(线段末段的风羽多少);图四- 4~5 为无量化的风玫瑰简易图,线段的长度表示风频的相对大小。
图四当然,我们可以用不同形式的折线范围表示不同季节的风频。
实例判读:图三中甲,①>②,①为主导风向,②为最小风频;外面到中心的距离较大,为当地主导风向,如其主导方向相反,则为季风风向,如图三中乙图,其主导风向为东北——西南方向。
读取方法:理解了风玫瑰图的画法和类型,读取就不应该是个难事了。
中学地理中最常见的是类似上面的图 4, 但没有表示风向的线,只有方向标和折线围出的闭合范围,那么在读取时,是不是可以这样理解:方向标又是一个数据坐标,中心为0, 看某个方向的风频时,只要从坐标中心向该风向引出一条线,然后看在折线范围中的长度就可以了观察牛舍。
高平气象条件及气候特征
该区属东亚温带大陆性气候,四季分明:春季多风少雨;夏季温暖;秋季温差大;冬季寒冷。
降水主要集中在夏秋两季。
据高平市气象部门近40年的资料统计:无霜期191天左右,降水多集中在6、7、8、9四个月,多年平均降水量567.1mm,最大年降水量为870.7mm,最小年降水量为305.9mm,最大日降水量为136.1mm,最大时降雨量为90.0mm;多年平均蒸发量1827.8mm,超过降水量的三倍;旱季为12月到翌年2月,多年平均气温10.2℃,6~8月气温最高,极端最高温度可达38.5℃,12月至翌年2月气温最低,极端最低温度为-23.1℃;每年11月至次年4月为冰冻期,最大冻土深度为54cm,结冻期与降雪从11月至翌年3月;每年春、秋、冬三季多西北风,夏季多东南风,夏季最大风速17.0m/s,冬季最大风速18.4m/s。
各项气象要素特征如下:
表2-3 扩建项目气象条件情况表
表2-4 高平市近三年风向频率
夏季风向频率玫瑰图
冬季风向频率玫瑰图
全年风向频率玫瑰图
图2-1 高平市近三年风向频率玫瑰图。
风向、风频16个方位。
风向指风的来向。
气象台站风向资料通常用16个风向来表达,即北风(N)、东北偏北风(NNE)、东北风(NE)、东北偏东风(ENE)、东风(E)、东南偏东风(ESE)、东南风(SE)、东南偏南风(SSE)、南风(S)、西南偏南风(SSW)、西南风(SW)、西南偏西风(WSW)、西风(W)、西北偏西风(WNW)、西北风(NW)、西北偏北风(NNW)。
静风的风向用C表示。
风频指某风向占总观测统计次数的百分比。
风向玫瑰图是统计所收集的多年地面气象资料中16个风向出现的频率,风向统计资料见表3-13 (静风频率为32.22%),然后在极坐标中按16个风向标出其频率的大小,。
风向玫瑰图
风向玫瑰图(Wind Rose)是一种用来表示风向和风速的
图表,它的形状类似于玫瑰花。
风向玫瑰图通常由一系列
通过了解某地区的风向和风速而获得的数据绘制而成。
它
可以帮助我们分析和理解某个地区的风向分布和风速变化。
在风向玫瑰图上,通常将圆形分为若干个等分的扇形区域,每个扇形区域表示一个特定的风向范围。
扇形区域的角度
大小可以根据需要进行调整。
这些扇形区域的长度表示该
风向范围的风速频率或百分比。
一般来说,长度越长,表
示该风向范围的风速越大。
通过观察风向玫瑰图,我们可以获得以下信息:
- 主要风向:通过观察哪个扇形区域的长度最长,我们可以确定主要的风向。
- 风向分布:通过观察不同扇形区域的长度比例,我们可以了解不同风向的分布情况。
- 风速变化:通过观察不同风向范围的长度,我们可以了解不同风向的风速变化情况。
风向玫瑰图在气象学、航海和环境科学等领域被广泛应用。
它可以帮助我们分析和预测气候变化、评估风能资源、优
化航线规划等。
同时,通过长期观察和比较不同地区的风
向玫瑰图,我们还可以研究气候变化和地理环境的相关影响。
风频图--风频玫瑰图风频:某一风向的次数占总的观测统计次数的百分比。
风频玫瑰图是一个地区多年的风向频率的统计图。
前者为“风向玫瑰图”,后者为“风速玫瑰图(图二)”。
因图形似玫瑰花朵,故名。
画图所用的资料可以是一月内的或一年内的,但通常采用一个地区多年的平均统计资料,风玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向。
风玫瑰图在气象统计、城市规划、工业布局等方面有着十分广泛的应用。
风玫瑰图风向玫瑰图又称风频图,最常见的风玫瑰图是一个圆,圆上引出8条或16条放射线,它们代表不同的方向(图一),在各方向线上按各方向风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线联结的闭合折线图形(如图四-1)。
在图四-1中该地区最大风频的风向为北风,约为20%(每一间隔代表风向频率5%);中心圆圈内的数字代表静风的频率。
有些风玫瑰图上还指示出了各风向的风速范围。
风玫瑰图还有其他形式,如图四-2~5,其中图四-3为风频风速玫瑰图,每一方向上既反映风频大小(线段的长度),又反映这一方向上的平均风速(线段末段的风羽多少);图四-4~5为无量化的风玫瑰简易图,线段的长度表示风频的相对大小。
图四当然,我们可以用不同形式的折线范围表示不同季节的风频。
实例判读:图三中甲,①>②,①为主导风向,②为最小风频;外面到中心的距离较大,为当地主导风向,如其主导方向相反,则为季风风向,如图三中乙图,其主导风向为东北——西南方向。
读取方法:理解了风玫瑰图的画法和类型,读取就不应该是个难事了。
中学地理中最常见的是类似上面的图4,但没有表示风向的线,只有方向标和折线围出的闭合范围,那么在读取时,是不是可以这样理解:方向标又是一个数据坐标,中心为0,看某个方向的风频时,只要从坐标中心向该风向引出一条线,然后看在折线范围中的长度就可以了。
风玫瑰图识图“风玫瑰”图也叫风向频率玫瑰图,它是根据某一地区多年平均统计的各个方风向和风速的百分数值,并按一定比例绘制,一般多用八个或十六个罗盘方位表示,如图一,由于该图的形状形似玫瑰花朵,故名“风玫瑰”。
玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向。
风玫瑰图分为风向玫瑰图(图一)和风速玫瑰图(图二)两种,一般多用风向玫瑰图。
风向玫瑰图表示风向和风向的频率。
风向频率是在一定时间内各种风向出现的次数占所有观察次数的百分比。
根据各方向风的出现频率,以相应的比例长度,按风向从外向中心吹,描在用8个或16个方位所表示的图上,然后将各相邻方向的端点用直线连接起来,绘成一个形式宛如玫瑰的闭合折线,就是风玫瑰图。
图中线段最长者,即外面到中心的距离越大,表示风频越大,其为当地主导风向,外面到中心的距离越小,表示风频越小,其为当地最小风频,如图三中甲,①>②,①为主导风向,②为最小风频;外面到中心的距离较大,为当地主导风向,如其主导方向相反,则为季风风向,如图三中乙图,其主导风向为东北——西南方向。
建筑物的位置朝向和当地主导风向有密切关系。
如把清洁的建筑物布置在主导风向的上风向;把污染建筑布置在主导风向的下风向,最小风频的上方向;污染大气的建筑布局在与季风风向垂直的郊外,以免受污染建筑散发的有害物的影响。
风玫瑰图是消防监督部门根据国家有关消防技术规范在开展建审工作时必不可少的工具,一般由当地气象部门提供。
它的作用主要表现在二个方面:一、在城市规划中,可以根据风玫瑰图正确确定大型易燃、可燃气体和液体贮罐、易燃、可燃材料堆场、大型可燃物品仓库以及散发可燃气体、液体蒸气的甲类生产厂房或甲类物品库房及生活区的位置。
由于这类贮罐、危险物品仓库、堆场火灾危害性较大,而且建造过程中的投资也比较大,一旦建好就将成为永久性的建筑物或构筑物,因此,在审核图纸时,一定要根据风玫瑰选择恰当的位置,避开城市市区和居民生活区及重要的工矿企业,防止遗留先天性的重大火险隐患。
风玫瑰”图也叫风向频率玫瑰图,它是根据某一地区多年平均统计的各个方风向和风速的百分数值,并按一定比例绘制,一般多用八个或十六个罗盘方位表示,如图一,由于该图的形状形似玫瑰花朵,故名“风玫瑰”。
玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向。
风玫瑰图分为风向玫瑰图(图一)和风速玫瑰图(图二)两种,一般多用风向玫瑰图。
风向玫瑰图表示风向和风向的频率。
风向频率是在一定时间内各种风向出现的次数占所有观察次数的百分比。
根据各方向风的出现频率,以相应的比例长度,按风向从外向中心吹,描在用8个或16个方位所表示的图上,然后将各相邻方向的端点用直线连接起来,绘成一个形式宛如玫瑰的闭合折线,就是风玫瑰图。
图中线段最长者,即外面到中心的距离越大,表示风频越大,其为当地主导风向,外面到中心的距离越小,表示风频越小,其为当地最小风频,如图三中甲,①>②,①为主导风向,②为最小风频;外面到中心的距离较大,为当地主导风向,如其主导方向相反,则为季风风向,如图三中乙图,其主导风向为东北——西南方向。
建筑物的位置朝向和当地主导风向有密切关系。
如把清洁的建筑物布置在主导风向的上风向;把污染建筑布置在主导风向的下风向,最小风频的上方向;污染大气的建筑布局在与季风风向垂直的郊外,以免受污染建筑散发的有害物的影响。
风玫瑰图是消防监督部门根据国家有关消防技术规范在开展建审工作时必不可少的工具,一般由当地气象部门提供。
它的作用主要表现在二个方面:一、在城市规划中,可以根据风玫瑰图正确确定大型易燃、可燃气体和液体贮罐、易燃、可燃材料堆场、大型可燃物品仓库以及散发可燃气体、液体蒸气的甲类生产厂房或甲类物品库房及生活区的位置。
由于这类贮罐、危险物品仓库、堆场火灾危害性较大,而且建造过程中的投资也比较大,一旦建好就将成为永久性的建筑物或构筑物,因此,在审核图纸时,一定要根据风玫瑰选择恰当的位置,避开城市市区和居民生活区及重要的工矿企业,防止遗留先天性的重大火险隐患。
区域污染气象特征评价区位于抚顺市区西南部,浑河南岸。
据现有气象资料分析,主要气象特点为:(1)就地面风场而言,以SW和NNE为主,而偏东风和偏西风出现频率较少,常年主导风向为NNE风;(2)风速随高度变化增加,符合幂次律分布。
1 主要气候特征本地区地处中温带,属寒冷湿润的大陆性气候,由于受东亚季风和辽东丘陵地形的影响,主要气候特征为:夏季湿润多雨,冬季寒冷干燥,年平均降水量为826.9mm,年平均相对湿度为68.8%,年平均气温为7.5℃,冬季平均气温为-8.9℃,夏季为23.1℃,年平均风速为2.6m/s,对大气污染影响较大的逆温层多发生在冬季。
2 地面风场特征(1)地面风速特征地面风速特征统计结果见表2-1。
表2-1 各月及年平均风速值 m/s 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均平均风速 2.3 2.3 2.7 3.6 2.8 2.5 2.2 2.3 2.4 2.7 2.7 2.3 2.6 (2)大气稳定度变化特征采用GB13201-91及HJ/T2.1~2.3-93中的分类方法,按强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定划分为A、B、C、D、E、F六类,各类稳定度出现的频率统计结果见表2-2。
表2-2 大气稳定度出现频率%项目 A B C D E F春 2.81 8.76 5.65 50.14 7.71 24.94夏 5.09 9.71 4.05 57.52 4.80 18.84秋 2.50 8.49 5.65 41.41 8.70 33.26冬0.43 9.29 6.21 33.33 10.87 39.87年 2.72 9.06 5.38 45.66 8.01 29.17由表2-2可见,全年中D 类稳定度出现频率最高,为45.66%,其次是E 、F 、C 类,而A 类稳定度出现的频率最低。
(4)风向、风速及大气稳定度联合频率年风向、风速和大气稳定度联合频率的统计结果见表2-3。
风频图--风频玫瑰图
风频:某一风向的次数占总的观测统计次数的百分比。
风频玫瑰图是一个地区多年的风向频率的统计图。
前者为“风向玫瑰图”,后者为“风速玫瑰图(图二)”。
因图形似玫瑰花朵,故名。
画图所用的资料可以是一月内的或一年内的,但通常采用一个地区多年的平均统计资料,风玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向。
风玫瑰图在气象统计、城市规划、工业布局等方面有着十分广泛的应用。
风玫瑰图风向玫瑰图又称风频图,最常见的风玫瑰图是一个圆,圆上引出8条或16条放射线,它们代表不同的方向(图一),在各方向线上按各方向风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线联结的闭合折线图形(如图四-1)。
在图四-1中该地区
最大风频的风向为北风,约为20%(每一间隔代表风向频率5%);中心圆圈内的数字代表静风的频率。
有些风玫瑰图上还指示出了各风向的风速范围。
风玫瑰图还有其他形式,如图四-2~5,其中图四-3为风频风速玫瑰图,每一方向上既反映风频大小(线段的长度),又反映这一方向上的平均风速(线段末段的风羽多少);图四-4~5为无量化的风玫瑰简易图,线段的长度表示风频的相对大小。
图四
当然,我们可以用不同形式的折线范围表示不同季节的风频。
实例判读:图三中甲,①>②,①为主导风向,②为最小风频;外面到中心的距离较大,为当地主导风向,如其主导方向相反,则为季风风向,如图三中乙图,其主导风向为东北——西南方向。
读取方法:
理解了风玫瑰图的画法和类型,读取就不应该是个难事了。
中学地理中最常见的是类似上面的图4,但没有表示风向的线,只有方向标和折线围出的闭合范围,那么在读取时,是不是可以这样理解:方向标又是一个数据坐标,中心为0,看某个方向的风频时,只要从坐标中心向该风向引出一条线,然后看在折线范围中的长度就可以了。