Radiación Solar: Balance y Variaciones - Instituto Superior Tecnológico Sudamericano PDF
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Instituto Superior Tecnológico Sudamericano
2025
Naomi Caraguay
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Summary
Este documento, de Naomi Caraguay, con fecha 10/2/2025, explora la radiación solar, su balance y las diversas variaciones que la afectan. Se discuten ejemplos prácticos del uso de la radiación solar y su relevancia para el clima y el estudio de la atmósfera. El documento incluye definiciones y tipos de variaciones.
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# INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUDAMERICANO *Nombre: Naomi Caraguay* *Fecha:10/2/2025* *Tema: Radiación solar* * Introducción La radiación solar es la energía emitida por el sol, la que aporta directamente dos condiciones esenciales para el mantenimiento de la vida en la tierra la luz y cal...
# INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUDAMERICANO *Nombre: Naomi Caraguay* *Fecha:10/2/2025* *Tema: Radiación solar* * Introducción La radiación solar es la energía emitida por el sol, la que aporta directamente dos condiciones esenciales para el mantenimiento de la vida en la tierra la luz y calor. La radiación esencial es lo que más directamente se necesita para la fotosíntesis para absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno y se distribuye en diferentes formas, como luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja. * Balance de la radiación El balance de radiación es un recuento de los componentes de radiación entrantes y salientes, estos componentes se equilibran a lo largo de muchos periodos de tiempo y de toda la tierra. Por ende la tierra se enfriaría o calentaría continuamente sin embargo en un corto periodo de tiempo, la energía radiante se distribuiría de manera desigual a la tierra. Here is a description of the diagram: * It illustrates Radiation balance. * It shows shortwave solar radiation coming from the sun. * It shows thermal radiation in the form of longwaves, being emitted from Earth. * It illustrates ATMOSPHERE and EARTH * Tipos de radiación solar La radiación de onda corta penetra a través del espacio hasta el borde exterior de la atmósfera sin que el vacío del espacio exterior lo impida. Ya que la radiación comienza a penetrar a través de la atmosfera, esta cantidad se disminuye debido a la absorción y la reflexión. Aproximadamente el 30% de la radiación solar hay en la parte superior de la atmósfera se dispersa de vuelta al espacio por partículas y nubes antes de que tope al suelo. La radiación solar directa es la radiación corta capaz de penetrar a través a la atmosfera sin haber sido afectada. La radiación difusa es la onda corta que ha sido distribuida por los gases de la atmósfera, la radiación de onda corta directa y difusa representa la radiación solar entrante total o insolación. .1 Radiación de onda larga La energía es absorbida por la superficie se irradia desde la tierra en forma de radiación ($L \uparrow$) terrestre de una onda larga la cantidad de energía depende principalmente de la temperatura de la superficie, los gases de la atmosfera absorben relativamente bien la radiación y emite todas las direcciones. La onda larga puede ser cero o un número positivo la cantidad de radiación emitida por la superficie, esto sucede cuando el aire y la superficie tienen la misma temperatura, esto podría ocurrir si hay una gran cantidad de nubosidad ( las nubes son buenos absorvedores y radiadores de la radiación de una onda larga) o si una masa de aire salido se desplaza a la superficie más fría. .2 Radiación neta La radiación neta es positiva cuando hay mas radiación entrante que saliente, esto ocurre durante el día cuando el sol brilla y al temperatura del aire es más cálida, en la noche la radiación neta suele ser negativo, ya que no hay radiación solar que ingrese y la larga neta esta dominada por el flujo de onda larga terrestre saliente. Ejemplos prácticos de uso * La energía solar fotovoltaica permite a la radiación solar en electricidad mediante paneles solares. * Energía solar térmica se puede utilizar el calor solar para calentar el agua o generar vapor en procesos industriales. * Meteorología estudia los patrones climáticos y pronósticos basados en la radiación solar. * Variaciones de la radiación solar. .1 introducción La atmosfera plantea una grave amenaza tanto para la salud como para el clima, los aéreos soles son sistemas de dispersión gaseosa compuestos de partículas solidas y liquidas puede alterar indirectamente el balance de radiación de la tierra y los climas globales o regionales por lo tanto cumple un rol importante el sistema climático y el ciclo de la tierra. * Definiciones Las variaciones de la radiación solar es la cantidad de energía que emite el sol, estas variaciones pueden ser ocasionadas en la luminosidad, el viento solar o el campo magnético. Unas de las causas de las variaciones solares * Las variaciones pueden ser cíclicas y tener periodos que van desde días hasta miles de años. * Las distancias de la tierra al sol varían, lo que causa que la radiación solar interceptada por la tierra también hace que varíe. * Las variaciones en las orbitas terrestre hace que provoque cambios en la energía solar a latitudes altas. 6\. Tipos de variaciones de la radiación solar. 1) Variación diaria: existen cambios en la radiación debido a la rotación que hace la tierra. 2) Variaciones estacional: alteraciones causadas por la inclinación del eje terrestre. 3) Variaciones geográfica: hay diferencias en las radiaciones según la latitud y altitud. 4) Variaciones atmosféricas: son cambios de la atmosfera, como la temperatura, la humedad, lapresión y el viento, contaminación y aerosoles. 7\. ejemplos prácticos de uso ✓ Predicciones climáticas: son pronósticos que nos ayudan a saber las condiciones del clima que se presentan en el futuro como se realiza recopilando datos de la temperatura, presión, vientos y se utilizan modelos meteorológicos para poder determinar los patrones furos de la atmosfera y por ultimo se realizan los patrones estadísticos y los comportamientos de la atmosfera. ✓ Optimización de paneles solares: reduce perdidas de energía y con ello, mejora la eficiencia de la placa solar y en su conjunto, en el rendimiento del sistema de autoconsumo. Bibliografías Gueymard, C. A. (2012). Solar radiation, introduction. En Encyclopedia of Sustainability Science and Technology (pp. 9740-9744). Springer New York. (S/f-a). Sciencedirect.com. Recuperado el 11 de febrero de 2025, de https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/radiation-balance (S/f-b). Sciencedirect.com. Recuperado el 11 de febrero de 2025, de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780080454054006078 Portillo, G. (2017, marzo 28). La radiación solar. Meteorología en Red. https://www.meteorologiaenred.com/la-radiacion-solar.html Balance de la radiación solar. (2013, noviembre 21). Xn--agronoma-i2a.com. https://www.xn--agronoma-i2a.com/2013/11/balance-de-la-radiacion-solar.html (S/f). Nih.gov. Recuperado el 11 de febrero de 2025, de https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8092767/