【摘 要】
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城市化发展导致城、郊在气象要素,辐射和地表能量平衡,储热上产生巨大差异,并且带来城市热岛等环境问题。本文主要利用城、郊春、夏、秋、冬四季涡动相关系统观测数据以及自
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城市化发展导致城、郊在气象要素,辐射和地表能量平衡,储热上产生巨大差异,并且带来城市热岛等环境问题。本文主要利用城、郊春、夏、秋、冬四季涡动相关系统观测数据以及自动气象站观测数据,分析了不同季节不同天气条件下合肥市城、郊在气象要素,辐射和能量平衡上的差异,给出了城市热岛(UHI)的值,另外通过源清单法计算了 2013年中国科学技术大学东校区全年人为热的数值,结合能量平衡公式,分析了合肥城、郊在储热项上的差异。主要结论如下:城、郊在气象要素上的差异有:(1)春、夏、冬三个季节两个站点太阳短波辐射差值平均值不超过10W/m2,向下长波辐射城区比郊区高出1-2 W/m12。但在秋季郊区站点多云天气较多,秋季晴天城区太阳短波辐射比郊区高出30.58 W/m2,相应的郊区的向下长波辐射均值比城区高出4.16 W/m2;(2)郊区的相对湿度总是高于城区,日间两个站点的相对湿度差值均值不超过2.5%,夜间相对湿度差值均值较大,冬季多云天气夜间差值均值最大可达到11.84%;(3)日间城区形成不稳定层结的时间均值比郊区长约3个小时,在冬、春、秋季节夜间郊区容易形成极强的稳定层结,并且夜间由于董铺水库上方空气温度比郊区站点上方同高度空气温度高,容易形成局地环流,这三个季节郊区站点夜间容易形成北风。夜间的热岛强度总是要大于日间的热岛强度。四个季节夜间热岛强度均值大小关系如下:冬季>秋季>春季>夏季。合肥市在冬季多云天气条件下的夜间热岛强度达到最大值1.87℃,夏季晴天天气条件下夜间的热岛强度达到最小值0.69℃。雨、雪天夜间热岛强度较小,雪天夜间热岛强度为0.13℃。雨、雪天对城市热岛具有明显的削弱作用。城、郊在能量支配方式上的差异有:在城市地区,感热通量是能量支配的主要方式,而在郊区,潜热通量是能量支配的主要方式。春季晴天天气条件下日间城、郊感热通量日均值差值最大达到58 W/m2,秋季晴天天气条件下日间城、郊的潜热通量日均值差值达到最大值48.04 W/m2。中国科学技术大学站的波文比总是要高于科学岛站;城区站点四个季节波文比大小关系如下:冬季>春季>夏季>秋季。城区站点四季波文比变化较大,冬季晴天天气条件下波文比达到最大值8.66,在秋季晴天天气条件达到最小值0.95。郊区站点四季波文比变化起伏小,冬季晴天天气条件下波文比达到最大值1.65,在秋季晴天天气条件下达到最小值 0.49。城市相比较郊区而言有着更强的储热能力,储热项(ΔQS)在城市下垫面的能量平衡中是主要的汇源项,ΔQs在城市下垫面的能量收支的过程中其所占比重明显要大于(H+LE);但是在郊区下垫面却经常是(H+LE)的值要大于ΔQS的值,这是城、郊下垫面热力性质差异的主要表现。在计算城市的储热项时,人为热是不可忽略的一项。
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