《城市环境气象学》学习资料:十-城市热岛课件.ppt
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1、城市热岛城市热岛1n城市热岛效应城市热岛效应n城市热岛强度的周期性和非周期性变化城市热岛强度的周期性和非周期性变化n城市热岛效应的地区差异和垂直结构城市热岛效应的地区差异和垂直结构n城市热岛的形成城市热岛的形成n城市热岛的影响城市热岛的影响2n城市热岛城市热岛( (urban heat islandurban heat island) ) 城市内部气温比周围郊区高的现象,城市气候中城市内部气温比周围郊区高的现象,城市气候中最典型的特征之一,无论是在中高纬度或低纬度最典型的特征之一,无论是在中高纬度或低纬度地区,这一现象均普遍存在。地区,这一现象均普遍存在。34热岛环流热岛环流n热岛环流的含义:
2、热岛环流的含义:通常,城市的平均气温比郊区高0.5-1c,引起空气在城市上升,在郊区下降,在城市与郊区之间形成了小型的热力环流被称为热岛环流。 解释 近地面受热膨胀,空气上升,在高空集聚,近地面受热膨胀,空气上升,在高空集聚,由于高空气体增多,形成高压,高压辐散,向周由于高空气体增多,形成高压,高压辐散,向周围流动,相反在对应的地面就形成抵低压。若近围流动,相反在对应的地面就形成抵低压。若近地面气温低,则气体下沉集聚形成高压而高空形地面气温低,则气体下沉集聚形成高压而高空形成低压,气体总是从高压流向高压,这样在气温成低压,气体总是从高压流向高压,这样在气温不同的地方就形成了热力环流。不同的地方
3、就形成了热力环流。城市热岛效应城市热岛效应 近百年来,随着城市规模的迅速发展,城市热近百年来,随着城市规模的迅速发展,城市热岛的强度也越来越大。岛的强度也越来越大。 城市气温通常比其四周郊区高。特别是当天气城市气温通常比其四周郊区高。特别是当天气晴朗无风时,城区气温晴朗无风时,城区气温Tu与郊区气温与郊区气温Tr的差值的差值Tu-r更大。更大。 城郊温差全年以冬季最大,当晴空、小风天气城郊温差全年以冬季最大,当晴空、小风天气时,大城市的最低气温可比郊区高时,大城市的最低气温可比郊区高45以上。以上。n城市热岛效应可以从两个方面来分析:城市热岛效应可以从两个方面来分析:(1 1)同一时间城市和郊
4、区气温的对比)同一时间城市和郊区气温的对比(2 2)同一城市历史发展过程中气温的前后对比)同一城市历史发展过程中气温的前后对比8n Tu-r热岛强度热岛强度=同时间同高度同时间同高度(离地离地1.5m)热岛中心与近郊的气温差值。热岛中心与近郊的气温差值。n“城市热岛城市热岛”矗立在农村较凉的矗立在农村较凉的“海洋海洋”之上之上, 国内外均如此国内外均如此: 9巴黎城中心年均温比郊区高1.9C冬季傍晚上海市区比郊外要高25C城市热岛温度剖面示意图城市热岛温度剖面示意图12n随城市化发展随城市化发展, 市区呈现出越来越暖的趋势市区呈现出越来越暖的趋势.17如东京历史时期气温逐年变化可分三个阶段如东
5、京历史时期气温逐年变化可分三个阶段19201942年年: 气温变化趋势逐年上升气温变化趋势逐年上升(城市发展城市发展)19421945年年: 气温变化趋势逐年下降气温变化趋势逐年下降(值第二次世值第二次世界大战期间界大战期间, 东京城市受到大规模的破坏东京城市受到大规模的破坏, 城市热城市热岛效应不存在岛效应不存在)19451967年年: 气温变化趋势逐年上升气温变化趋势逐年上升(战后城市建战后城市建设迅速恢复设迅速恢复, 气温又开始回升气温又开始回升)日本东京日本东京19161965年年平均气温的变化年年平均气温的变化192. 城市热岛强度的变化城市热岛强度的变化(1 1)周期性变化)周期性
6、变化u 日变化日变化u 周变化周变化u 季节变化季节变化(2 2)非周期性变化)非周期性变化26(1 1)城市热岛强度的周期性变化)城市热岛强度的周期性变化日日变化变化: 夜晚强夜晚强, 白昼午间弱白昼午间弱周周变化变化: 明显受工休日周期影响明显受工休日周期影响, 周末弱周末弱, 周内强周内强季节季节变化变化: 冬秋两季比夏春两季表现更明显冬秋两季比夏春两季表现更明显, 可能可能归因于冬季城市取暖耗能较多归因于冬季城市取暖耗能较多, 释放大量人为热量释放大量人为热量27(1 1)城市热岛强度的周期性变化)城市热岛强度的周期性变化 日变化日变化 在晴稳天气下,热岛强度大都是早晚和夜在晴稳天气下
7、,热岛强度大都是早晚和夜间强,城市温度比郊外高;白天和中午热间强,城市温度比郊外高;白天和中午热岛强度弱,城市和郊外的气温比较接近;岛强度弱,城市和郊外的气温比较接近;而夏季中午,有时甚至会出现城内气温比而夏季中午,有时甚至会出现城内气温比郊外低的现象。郊外低的现象。日变化日变化这主要与城、郊热量收支状况不同有关;这主要与城、郊热量收支状况不同有关;一般郊区在日落后净辐射转为负值,而城一般郊区在日落后净辐射转为负值,而城区下垫面白天积蓄的热量多,夜间风速又区下垫面白天积蓄的热量多,夜间风速又比郊区小,不利于热量向外扩散,使得城比郊区小,不利于热量向外扩散,使得城区夜间气温比郊区高,城郊之间温差
8、大;区夜间气温比郊区高,城郊之间温差大;随着太阳高度角逐渐增大,郊区因土壤热随着太阳高度角逐渐增大,郊区因土壤热容量小而迅速增温,使得温差明显减小,容量小而迅速增温,使得温差明显减小,到中午前后,城郊的气温已基本接近。到中午前后,城郊的气温已基本接近。维也纳城市和郊区气温差值的日变化维也纳城市和郊区气温差值的日变化30周变化周变化城城 市市星星期期一一星星期期二二星星期期三三星星期期四四星星期期五五星星期期六六星星期期日日平平均均纽黑文纽黑文(19391943)0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3 0.6巴尔的摩巴尔的摩(19711975)0.9 1.0 0.8 0.7 0.
9、7 0.4 0.2 0.7美国两座城市冬季热岛强度Tu-r()的周变化34季节变化季节变化城市热岛强度随季节不同而变化,其变化城市热岛强度随季节不同而变化,其变化规律因城市所在的地理位置的不同而有所规律因城市所在的地理位置的不同而有所不同。不同。n在副热带和温带季风气候区,城市热岛强在副热带和温带季风气候区,城市热岛强度以秋季和冬季为最强,夏季和晚春为最度以秋季和冬季为最强,夏季和晚春为最弱。弱。n根据北京市根据北京市1、4、7、10月城、郊气温分布月城、郊气温分布图,北京年平均气温城、郊温差为图,北京年平均气温城、郊温差为2.0,年平均最低气温城、郊温差为年平均最低气温城、郊温差为2.5;逐
10、月;逐月城、郊温差,城、郊温差,9月至翌年月至翌年2月较大,月较大,3月至月至8月月较小。较小。北京热岛强度冬强夏弱的变化规律,同我国北京热岛强度冬强夏弱的变化规律,同我国北方城市一致,与南方城市不同。原因是:北方城市一致,与南方城市不同。原因是:北方城市都处于季风气候区,季节转换明显。北方城市都处于季风气候区,季节转换明显。冬季受干冷气团控制,湿度小,云量少,有利于冬季受干冷气团控制,湿度小,云量少,有利于热岛的形成与发展。夏季阴雨天气多,不利于热热岛的形成与发展。夏季阴雨天气多,不利于热岛的形成和发展。岛的形成和发展。北京冬季为采暖期,城区人为热排放比夏季多。北京冬季为采暖期,城区人为热排
11、放比夏季多。城区吸入热量多于郊区;夏季城区人为热和大气城区吸入热量多于郊区;夏季城区人为热和大气逆辐射比冬季相对减少,城郊的热量收入相差不逆辐射比冬季相对减少,城郊的热量收入相差不大,不利于热岛的发展。大,不利于热岛的发展。城市规模与人为热城市规模与人为热城市气温年变化趋势与郊外基本一致,但是城市气温年变化趋势与郊外基本一致,但是城郊气温差值的年变化比较复杂;它不仅与城郊气温差值的年变化比较复杂;它不仅与城市所在的区域气候背景有关,而且与城市城市所在的区域气候背景有关,而且与城市的规模结构和人为的热释放有关。的规模结构和人为的热释放有关。大体上是冬季热岛强度比较大,夏季热岛强大体上是冬季热岛强
12、度比较大,夏季热岛强度比较小。度比较小。(2)城市热岛强度的非周期性变化)城市热岛强度的非周期性变化 适用于白天热岛强度的公式适用于白天热岛强度的公式 适用于夜间热岛强度的公式适用于夜间热岛强度的公式 各地热岛强度与风速关系最为密切,其次各地热岛强度与风速关系最为密切,其次是云量。是云量。 城市热岛强度的大小与风速、云量、气温城市热岛强度的大小与风速、云量、气温都呈正相关,与水汽压微弱负相关。都呈正相关,与水汽压微弱负相关。(2 2)城市热岛强度的非周期性变化)城市热岛强度的非周期性变化u临界风速临界风速:风速大则热岛效应小,:风速大则热岛效应小,超过临界风速时则消失超过临界风速时则消失u云量
13、:强热岛大多出现在无云的天云量:强热岛大多出现在无云的天气状态下气状态下51季季 节节热热 岛岛 消消 失失 的的 风风 速速( m /s)春春45夏夏23秋秋5冬冬56北京地区热岛消失的临界风速北京地区热岛消失的临界风速52思考题思考题n城市热岛的定义。城市热岛的定义。n通常,城市热岛效应从那两个方面来分析?通常,城市热岛效应从那两个方面来分析?n城市热岛有哪些周期性变化及具体变化趋势?城市热岛有哪些周期性变化及具体变化趋势?n热岛强度非周期性变化的影响因素?热岛强度非周期性变化的影响因素?n对城市热岛强度影响最大的气象因素?对城市热岛强度影响最大的气象因素?(1)城市热岛强度的地区差异)城
14、市热岛强度的地区差异n城市城市规模(面积、人口及其密度等)对热规模(面积、人口及其密度等)对热岛强度的有影响岛强度的有影响55n城市附近自然景观以及城市内部下垫面性城市附近自然景观以及城市内部下垫面性质亦对城市热岛强度起一定作用。质亦对城市热岛强度起一定作用。61无绿化的宽阔街道和广场,到中午时剧烈增温,无绿化的宽阔街道和广场,到中午时剧烈增温,在夜里又急剧冷却,气温日振幅最大。在夜里又急剧冷却,气温日振幅最大。林荫道和有绿化的广场白昼较凉爽,气温的日振幅较小林荫道和有绿化的广场白昼较凉爽,气温的日振幅较小01 时时07 时时13 时时19 时时公园内公园内27.128.331.828.3公园
15、附公园附近街道近街道27.929.232.929.3两处两处气温差气温差0.80.91.11.0上海市区公园同其附近街道的气温平均差值上海市区公园同其附近街道的气温平均差值()()64南京市四种下垫面气温日变化规律南京市四种下垫面气温日变化规律及城市热岛效应及城市热岛效应n四个观测点的四种下垫面白天气温呈林地四个观测点的四种下垫面白天气温呈林地水体草地水泥地的变化趋势,夜晚水体草地水泥地的变化趋势,夜晚则是相反,但草地的温度最低;与水泥地则是相反,但草地的温度最低;与水泥地比较,其他比较,其他3种下垫面白昼期有明显的降温种下垫面白昼期有明显的降温效应,均幅度为效应,均幅度为0.2 2.9 ,而
16、夜晚林地与而夜晚林地与水体有轻微的保暖效应水体有轻微的保暖效应,晴好无风天气时这晴好无风天气时这种效应更明显。种效应更明显。 n城市热岛强度与城市的布局形状、城市地形等有城市热岛强度与城市的布局形状、城市地形等有密切关系。密切关系。 团块状紧凑布局,城中心增温效应强。条形分散结构,城团块状紧凑布局,城中心增温效应强。条形分散结构,城中心增温效应弱。中心增温效应弱。 盆地或凹地,由于风速小,热岛效应盆地或凹地,由于风速小,热岛效应特别强,这里不仅抵消了冷空气的下沉作用,反而成为最特别强,这里不仅抵消了冷空气的下沉作用,反而成为最暖的热岛中心暖的热岛中心例:例:n兰州兰州 3.30 n三面环山三面
17、环山 n建筑密集建筑密集n呼和浩特呼和浩特 0.13 n地势平坦地势平坦 n风速较大风速较大n草原调节草原调节n城市的区域气候条对城市热岛强度也有影响。城市的区域气候条对城市热岛强度也有影响。在高纬度寒冷地区,城市人工取暖耗能多,在高纬度寒冷地区,城市人工取暖耗能多,人为热排放量大,热岛强度强。人为热排放量大,热岛强度强。在长年湿热多云多雨或多大风的城市热岛强在长年湿热多云多雨或多大风的城市热岛强度偏弱。度偏弱。71例:例:n沈阳沈阳 2.70 n济南济南 1.05 n杭州杭州 0.93 n上海上海 1.70 n ?(2)城市热岛效应的垂直结构)城市热岛效应的垂直结构白天午后(约白天午后(约1
18、415时)城、郊气温垂直分布形式差时)城、郊气温垂直分布形式差异不大;异不大;夜间城郊气温垂直分布形式却不大相同夜间城郊气温垂直分布形式却不大相同城市热岛效应所及的高度与城市规模、建筑物高度和城市热岛效应所及的高度与城市规模、建筑物高度和下垫面粗糙度的关系较大下垫面粗糙度的关系较大城市热岛的垂直结构还与风速有关城市热岛的垂直结构还与风速有关73南京热岛时空分布特征观测研究南京热岛时空分布特征观测研究n 热岛随高度的变化与城市边界层的发展热岛随高度的变化与城市边界层的发展密切相关,同时夜间逆温层和大风急流的密切相关,同时夜间逆温层和大风急流的存在对边界层内热岛产生影响,白天热岛存在对边界层内热岛
19、产生影响,白天热岛在垂直方向延伸更高,可以达到在垂直方向延伸更高,可以达到900m高度,高度,而夜间热岛主要发生在城市混合层而夜间热岛主要发生在城市混合层300m范范围内。围内。4. 城市热岛的形成城市热岛的形成n伴随城市化的人类活动是形成城市热伴随城市化的人类活动是形成城市热岛的内部因素。岛的内部因素。n局地天气形势与气象条件是形成城市局地天气形势与气象条件是形成城市热岛的外部因素;热岛的外部因素;城市热岛的形成城市热岛的形成(1 1)人为因素)人为因素u城市下垫面因素城市下垫面因素u人为热量人为热量u温室气体温室气体u大气污染大气污染(2 2)局地天气气象条件)局地天气气象条件78 城市下
20、垫面因素城市下垫面因素n下垫面的透水性下垫面的透水性城市中除少数绿地外,绝大部分的下垫面透水性差。城市中除少数绿地外,绝大部分的下垫面透水性差。n下垫面的几何形状下垫面的几何形状 城市复杂立体下垫面上的天穹可见度比平坦郊区小得多城市复杂立体下垫面上的天穹可见度比平坦郊区小得多n下垫面的热性质下垫面的热性质 城市下垫面的导热率、热容量比郊区大。城市下垫面的导热率、热容量比郊区大。79 此外,城市街道和房屋之间的此外,城市街道和房屋之间的“峡谷峡谷”很多,这很多,这是城市覆盖层的重要几何特征。这些是城市覆盖层的重要几何特征。这些“街谷街谷”使使得城市与空气接触的表面积增加,对太阳辐射的得城市与空气
21、接触的表面积增加,对太阳辐射的接收、反射和散射、自身发射和吸收热辐射等都接收、反射和散射、自身发射和吸收热辐射等都经历了比乡村复杂得多的变化。经历了比乡村复杂得多的变化。“街谷街谷”中能量中能量收支与收支与“街谷街谷”中可见天穹范围的大小有关,与中可见天穹范围的大小有关,与“街谷街谷”的走向、四周墙壁的朝向以及其构筑的的走向、四周墙壁的朝向以及其构筑的材料等有关。这种材料等有关。这种“街谷街谷”和建筑物增大了城市和建筑物增大了城市的热量贮存,这也是城市热岛的能量来源之一。的热量贮存,这也是城市热岛的能量来源之一。城市下垫面的热贮量(城市下垫面的热贮量(QS) 一般认为,城市下垫面的热贮量一般认
22、为,城市下垫面的热贮量QS比乡比乡村土壤中的要大得多。城市中的村土壤中的要大得多。城市中的QS不仅不仅包括地表面的热通量,还包含周围建筑物包括地表面的热通量,还包含周围建筑物吸收和放出的热量。城市比郊区在白天能吸收和放出的热量。城市比郊区在白天能够蓄积更多热量的原因是建筑群密集,在够蓄积更多热量的原因是建筑群密集,在太阳辐射作用下,吸热面和贮热面多。城太阳辐射作用下,吸热面和贮热面多。城市中的贮热量还因建筑物墙壁的朝向和季市中的贮热量还因建筑物墙壁的朝向和季节不同而变化。节不同而变化。湍流热交换量(QH和QE) 城市下垫面吸收的净辐射和人为热,一部城市下垫面吸收的净辐射和人为热,一部分贮存在下
23、垫面内部,其余的通过湍流交分贮存在下垫面内部,其余的通过湍流交换以感热和潜热形式输送给近地层空气。换以感热和潜热形式输送给近地层空气。大气湍流扩散系数的大小与层结稳定度、大气湍流扩散系数的大小与层结稳定度、风速和风向的切变有关。城市中的大气层风速和风向的切变有关。城市中的大气层结稳定度一般比郊区小,容易发展热力湍结稳定度一般比郊区小,容易发展热力湍流;下垫面的粗糙度比郊区大,又有利于流;下垫面的粗糙度比郊区大,又有利于动力湍流的发展。因此,一般情况下,城动力湍流的发展。因此,一般情况下,城市中地气之间的感热交换量比郊区大。市中地气之间的感热交换量比郊区大。 人为热量人为热量n在中高温度城市,特
24、别是冬季,城市中排放大量在中高温度城市,特别是冬季,城市中排放大量的人为热是热岛形成的一个重要因素。的人为热是热岛形成的一个重要因素。n城市热岛冷季比暖季大,工作日热岛强度比休假城市热岛冷季比暖季大,工作日热岛强度比休假日大,都说明人为热因子在起主要的作用。日大,都说明人为热因子在起主要的作用。86 人为热的日变化随着人类活动规律而变。主要由人为热的日变化随着人类活动规律而变。主要由空调取暖、交通运输和电力消耗等人为热源的昼空调取暖、交通运输和电力消耗等人为热源的昼夜变化所决定;而工业生产大多为轮班连续性作夜变化所决定;而工业生产大多为轮班连续性作业,其排放的人为热量可作为常数来考虑。业,其排
25、放的人为热量可作为常数来考虑。 此外,同一城市内部由于人口密度不均,各部分此外,同一城市内部由于人口密度不均,各部分功能区性质不同,能源消耗量多少不一,所排放功能区性质不同,能源消耗量多少不一,所排放的人为热也有明显差异。城市能源消耗量也随城的人为热也有明显差异。城市能源消耗量也随城市规模的扩大、工商业的发展、人口的增加、居市规模的扩大、工商业的发展、人口的增加、居民生活水平的提高等因素在不断增加。民生活水平的提高等因素在不断增加。n二氧化碳(二氧化碳(CO2)n水汽水汽(H2O)n甲烷甲烷(CH4)n氧化亚氮氧化亚氮(N2O)n氯氟烃氯氟烃(CFC3)88 大气污染大气污染n白天,城市大气中
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