7.4 Alustan lämpötilaerot

Samankaltaiset tiedostot
Maalta puhaltava tuuli kiihtyy meren päällä (kääntyy vähän oikealle), rannikkodivergenssi, laskeva liike.

5.5 Rajakerros meren yllä

1. Lähes neutraali rajakerros. 2. Epästabiili rajakerros. 3. Stabiili rajakerros

1. Lähes neutraali rajakerros. 2. Epästabiili rajakerros. 3. Stabiili rajakerros

Termiikin ennustaminen radioluotauksista. Heikki Pohjola ja Kristian Roine

Sääilmiöt tapahtuvat ilmakehän alimmassa kerroksessa, troposfäärissä (0- noin 15 km).

Susanna Viljanen

Alustan heterogeenisyys

Purjelennon Teoriakurssi Sääoppi, osa 1 Veli-Matti Karppinen, VLK

NSWC SWC- kartan uudistus ja sisällön tulkintaa. Joonas Eklund Yhteyspäällikkö / Meteorologi Asiakaspalvelut Ilmailu ja Puolustusvoimat

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

DEE Tuulivoiman perusteet

050 Ilmailusää SWC kartta ja sääilmiöt

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

Ilmasto. Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1A Varpu Mikola

SWC kartta Linkistä kattavat tiedot Ilmatieteenlaitoksen palveluista ilmailulle.

Purjelennon Teoriakurssi Sääoppi, osa 2 Veli-Matti Karppinen, VLK

SMG-4500 Tuulivoima. Ensimmäisen luennon aihepiirit. Ilmavirtojen liikkeisiin vaikuttavat voimat TUULEN LUONNONTIETEELLISET PERUSTEET

1. Vuotomaa (massaliikunto)

Erkki Haapanen Tuulitaito

Aerosolimittauksia ceilometrillä.

Luku 3. Ilmakehä suojaa ja suodattaa. Manner 2

SMG 4500 Tuulivoima. Luentotiivistelmät

Rajakerroksen fysiikka I

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

HERKKYYSKOKEITA KOLMIULOTTEISELLA SÄÄNENNUSTUSMALLILLA ALAPILVEN JA SUMUN PEITTÄMÄSSÄ RAJAKERROKSESSA

Päällysveden sekoittuminen Jyväsjärvessä

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

Lentosääoppia harrasteilmailijoille

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15

ILMANLAATU JA ENERGIA 2019 RAUMAN METSÄTEOLLISUUDEN ILMANLAADUN SEURANTA

Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain II

Lentosääoppia harrasteilmailijoille

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut. Rannikkomerenkulkuoppi

Tuulioloista Suomen länsirannikolla

Tilannekuvaukset

Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Metsien ekologia ja käyttö

Ilmakehän rakenne. Auringon vaikutus Lämpötilat Nosteen synty Sääkartat Vaaranpaikat

Tuulen viemää. Satelliitit ilmansaasteiden kulkeutumisen seurannassa. Anu-Maija Sundström

Säätilanteiden vaihtelut muodostavat suurimmat potentiaaliset riskit lentäjille. Kelvotonta säätä on aina pidettävä lentämisen esteenä.

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Länsiharjun koulu 4a

Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa?

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon malliratkaisut

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut. Rannikkomerenkulkuoppi

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

Ilmasto. suurilmasto paikallisilmasto pienilmasto

Alumiinirungon/Eristyskatto

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

KOSTEUS. Visamäentie 35 B HML

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Bioenergiapotentiaalit Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Töysä, Vimpeli ja Ähtäri. Lähienergiahankkeen seminaari 7.10.

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

Heijastuminen ionosfääristä

- Tuulivoimatuotannon edellytykset

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä.

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

4 Aineen olomuodot. 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI

Vinkkejä sään ennakointiin ja sään muutosten havainnointiin

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

Rajakerroksen fysiikka I (5 op)

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun

VauhtiSeminaari. 1 Purjehtijan sääoppi. Miten tuulet syntyvat

Rannikkomerenkulkuoppi

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry

Luento Kyösti Ryynänen

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0156/28. Tarkistus. Anja Hazekamp, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta

Luotaukset Jari Ylioja SYYSTAPAAMINEN 2018

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Säätilan kehitys ennen Loimaan onnettomuutta

Sään erityistilanteet. Timo Erkkilä meteorologi Ilmatieteen laitos Lento- ja sotilassää Helsinki

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

LUENTO 7 SISÄILMA JA SEN LAATU, PAINESUHTEET, ILMANVAIHDOSTA

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

Korkeuden ja etäisyyden vaikutus ilmanlaatuun katukuilussa ja sisäpihalla


HydMet ennustuskurssi Ilmanlaatuennusteet. Minna Rantamäki, FM. Turvallisuussää/Viranomaisyhteistyö Ilmanlaatu/Ilmanlaadun mallimenetelmät

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

Tuulisuuden kartoitus Suomessa

Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset

Vähän teoriaa Tervaksien hankkiminen Polttotynnyrin valmistaminen

Pohjois-Karjalan tuulivoimaselvitys lisa alueet, pa ivitetty

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti heinäkuulta 2017

Turun yliopisto Nimi: Henkilötunnus: Geologian pääsykoe

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Transkriptio:

7.4 Alustan lämpötilaerot Merituulet: Heikko perusvirtaus (Vg < 7 m/s) Hyvin sekoittuneen lämpimän maan päältä virtaa ilmaa merelle, ilma nousee meren neutraalin, viileämmän ilman päälle. Pinnassa virtaakin mereltä tuulta maalle, syntyy kiertävän ilman solu. Coriolisvoima kääntää merituulta iltapäivän mittaan oikealle. Solu liikkuu hitaasti sisämaahan päin, heikkenee vähitellen illalla. Tyynessä tilanteessa kääntyminen voi jatkua heikoksi maatuuleksi aamulla.

Heikko perusvirtaus maalta => vahva merituuli. (Miksi virtaus maalta aiheuttaa tuulen mereltä?) Tai jos kylmä ilmamassa. Lämmin ilmamassa, tai perusvirtaus mereltä, heikentää merituulta. Sopiva perusvirtaus etelästä (4-7 m/s) voi iltaa kohti siirtää Viron rannikon merituulisolun Suomen puolelle. Tällöin merituuli puhaltaa Suomen rannikolla merelle päin, ja illan mittaan voi kääntyä itätuuleksi.

Pieni saari ei kykene kehittämään merituulta, mutta aurinkoisena päivänä saaren yllä lämpökumpuamista, ja sen tilalle tulee puuskittain mereltä ilmaa Cu- ja Cb-pilviä merituulirintamassa, ja saarten päällä

Kaupunkituuli Kaupunki on lämpösaareke (tummemmat pinnat, lämmitys, teollisuuden lämpö) Etenkin iltapäivällä merituulimainen pintavirtaus kohti kaupunkia. Paluuvirtaus 0.5 1 km korkeudella Yöllä stabiilisuus heikentää tuulia.

Mississippijokilaaksossa: Yleensä tuulee lännestä. Joen länsipuolella yöllinen tuuli + sen suihkuvirtaus, ja katabaattinen tuuli samansuuntaisia Itäpuolella erisuuntaisia

Kaupunki laaksossa: Päivällä rinnetuulet pois kaupungista, ylös rinteitä, mutta kaupunkituuli kohti kaupunkia Kokonaistuuli heikko, saasteet keräytyvät

7.5 Rajakerroksen pilvet ja sumut Voimakas sekoittuminen, potentiaalilämpötilan profiili rajakerroksessa (sekoittuneessa kerroksessa) n. vakio Yläosassa ilma jäähtyy, kyllästystila ja pilviä Pilvien alaraja suunnilleen pintailman nostotiivistyskorkeus Kauniin kesäpäivän cu-pilvet hajanaisia, varjostavat maata usein sen verran että lämmön/kosteuden vuo heikkenee hieman, ei ehkä tule täyspilvistä

Tuulen voimistuminen lisää sekoittumista, syventää sekoittunutta kerrosta, edistää rajakerrosstratuksen syntyä. Samoin edistää lämmin advektio kylmälle alustalle. Kylmä advektio hälventää rajakerrosstratusta Stratus: tasaisen harmaa eli sumupilvi. Muistuttaa sumua mutta ei ulotu maahan asti. Kuiva föhn yli Skandien voi hälventaa rajakerrospilvet itä-suomea myöten. Lämmin, kostea lounaistuuli: sc-kerros

Pilven huipun säteilyjäähtyminen, top-downkonvektio pyrkii ylläpitämään kerran muodostuneita rajakerrospilviä, vaikka tuuli/sekoittuminen heikkenisi

Säteilysumu Heikkotuulinen, kostea, selkeä tilanne Alusta säteilyjäähtyy illalla, ilma jäähtyy sekä alustan että ulossäteilyn takia => kosteus tiivistyy Muodostuu ohut sumu. Maanpinta ei enää jäähdy (sumun vastasäteily) sumun yläosa säteilyjäähtyy ja sumu kasvaa korkeutta. Top-down kiertoliike aiheuttaa sekoittumista ja tuo alhaalta kosteaa ilmaa ylös, tiivistyy Sumu häviää kun aurinko pääsee lämmittämään pintaa, tai tuuli nostaa sumun maasta ylös stratuspilveksi

Kevätrannikoilla yleinen advektiosumu: Lämmin, kostea ilma jäähtyy viileämmän meren päälle tullessaan Syksyn sekoitussumut, järvien höyryäminen, merisavut : ilmaa lämpimämpi vesialusta nostaa lämmintä, kosteaa ilmaa kylmään ilmamassaan (joka on peräisin ympäröivän maan päältä)

Epäpuhtauksien diffuusio ja kuljetus Epäpuhtauksia: Hiukkasia eli aerosoleja: noki, tuhka, sulfaattipartikkelit Kaasuja: rikkidioksidi, metaani, hiilivedyt, typen oksidit, metyylimerkaptaani Syntyy: teollisuudessa, liikenteessä, lämmityksessä (ylipäätään fossiilisten polttoaineiden poltossa), maataloudessa, myös kasvillisuudesta

Miten epäpuhtaudet kulkevat tuulen mukana (advektio) ja sekoittuvat turbulenssin takia ( diffuussio ) Tähän vaikuttaa tuuliolot: tuuliväänne, alustan rosoisuus, stabiilisuus, myös paikalliset rajakerrosilmiöt (merituulisolut, kaupunkisolut)

Jos on: Heikko tuuli: epäpuhtaudet eivät kulkeudu pois vaakasuunnassa Stabiili kerrostuminen: eivät myöskään sekoitu pystysuunnassa Tuulen heikkous (vähemmän mekaanista turbulenssia) yhtessä stabiilin kerrostumisen kanssa edelleen vähentää myös turbulenttista sekoittumista

Termi S sisältää kaikki c:n lähteet ja nielut - päästölähde - kaasu-hiukkas-muuntuma (esimerkiksi rikkihappo kerääntyy pisaroihin) - isojen hiukkasten painovoimainen putoaminen eli sedimentaatio - radioaktiivinen hajoaminen - märkäpoistuma sadepisaroiden huuhtomana (erityisesti hiukkasille) - kuivadepositio maan pinnassa

Kiitos mielenkiinnosta