• page_banner01

Berita

Sinaran Suria: Jenis, Sifat dan Definisi

Sinaran Suria: Jenis, Sifat dan Definisi
Definisi Sinaran Suria: Ia adalah tenaga yang dipancarkan oleh matahari di ruang antara planet.

Apabila kita bercakap tentang jumlah tenaga solar yang mencapai permukaan planet kita, kita menggunakan konsep penyinaran dan penyinaran. Penyinaran solar adalah tenaga yang diterima per unit kawasan (J/m2), kuasa yang diterima dalam masa tertentu. Begitu juga, sinaran suria adalah kuasa yang diterima dalam sekejap - ia dinyatakan dalam watt per meter persegi (w/m2)

Reaksi gabungan nuklear berlaku dalam nukleus solar dan merupakan sumber tenaga matahari. Sinaran nuklear menghasilkan radiasi elektromagnet pada pelbagai frekuensi atau panjang gelombang. Radiasi elektromagnet menyebarkan di ruang pada kelajuan cahaya (299,792 km / s).
Cahaya matahari yang dilancarkan: perjalanan ke dalam jenis dan kepentingan sinaran suria
Nilai tunggal adalah pemalar suria; Pemalar solar adalah jumlah radiasi yang diterima dengan serta -merta per unit kawasan di bahagian luar atmosfera bumi dalam satah serenjang dengan sinar solar. Rata -rata, nilai pemalar solar ialah 1.366 W / m2.

Jenis sinaran suria
Sinaran suria terdiri daripada jenis radiasi berikut:

Sinar inframerah (IR): Sinaran inframerah menyediakan haba dan mewakili 49% radiasi solar.
Sinar yang kelihatan (vi): mewakili 43% radiasi dan memberikan cahaya.
Sinaran Ultraviolet (Sinaran UV): Mewakili 7%.
Jenis Sinar Lain: Mewakili kira -kira 1% daripada jumlah keseluruhan.
Jenis sinar ultraviolet
Sebaliknya, sinaran ultraviolet (UV) dibahagikan kepada tiga jenis:

Ultraviolet A atau UVA: Mereka mudah melewati atmosfera, mencapai permukaan seluruh bumi.
Ultraviolet B atau UVB: Panjang gelombang pendek. Mempunyai kesukaran yang lebih besar melalui atmosfera. Akibatnya, mereka mencapai zon khatulistiwa lebih cepat daripada pada latitud tinggi.
Ultraviolet C atau UVC: Panjang gelombang pendek. Mereka tidak melalui atmosfera. Sebaliknya, lapisan ozon menyerapnya.
Sifat sinaran suria
Jumlah sinaran suria diedarkan dalam spektrum luas amplitud yang tidak seragam dengan bentuk tipikal loceng, seperti tipikal spektrum badan hitam yang mana sumber suria dimodelkan. Oleh itu, ia tidak memberi tumpuan kepada kekerapan tunggal.

Maksimum radiasi berpusat pada jalur radiasi atau cahaya yang kelihatan dengan puncak pada 500 nm di luar atmosfera bumi, yang sepadan dengan warna cyan hijau.

Menurut undang -undang Wien, jalur radiasi aktif fotosintesis berayun antara 400 dan 700 nm, sepadan dengan radiasi yang kelihatan, dan bersamaan dengan 41% daripada jumlah radiasi. Dalam radiasi aktif fotosintesis, terdapat subbands dengan radiasi:

Blue-Violet (400-490 nm)
Hijau (490-560 nm)
Kuning (560-590 nm)
Orange-merah (590-700 nm)
Apabila menyeberangi atmosfera, sinaran suria tertakluk kepada refleksi, pembiasan, penyerapan, dan penyebaran oleh pelbagai gas atmosfera ke tahap yang berubah -ubah sebagai fungsi kekerapan.

Atmosfera bumi bertindak sebagai penapis. Bahagian luar atmosfera menyerap sebahagian daripada radiasi, mencerminkan selebihnya terus ke luar angkasa. Unsur -unsur lain yang bertindak sebagai penapis adalah karbon dioksida, awan, dan wap air, yang kadang -kadang ditukar menjadi radiasi meresap.

Kita perlu ingat bahawa radiasi solar tidak sama di mana -mana. Sebagai contoh, kawasan tropika menerima radiasi yang paling suria kerana sinar matahari hampir berserenjang ke permukaan bumi.

Mengapa radiasi solar diperlukan?
Tenaga solar adalah sumber tenaga utama dan, oleh itu, enjin yang memacu persekitaran kita. Tenaga solar yang kami terima melalui sinaran solar secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab terhadap aspek -aspek yang penting untuk proses biologi seperti fotosintesis, penyelenggaraan suhu udara planet yang serasi dengan kehidupan, atau angin.

Tenaga solar global yang mencapai permukaan bumi adalah 10,000 kali lebih besar daripada tenaga yang kini digunakan oleh semua manusia.

Bagaimanakah sinaran solar mempengaruhi kesihatan?
Sinaran ultraviolet boleh mempunyai pelbagai kesan pada kulit manusia bergantung kepada keamatannya dan panjang gelombangnya.

Sinaran UVA boleh menyebabkan penuaan kulit dan kanser kulit pramatang. Ia juga boleh menyebabkan masalah sistem mata dan imun.

Sinaran UVB menyebabkan selaran matahari, gelap, menebal lapisan luar kulit, melanoma, dan lain -lain jenis kanser kulit. Ia juga boleh menyebabkan masalah sistem mata dan imun.

Lapisan ozon menghalang sebahagian besar radiasi UVC dari mencapai bumi. Dalam bidang perubatan, radiasi UVC juga boleh datang dari lampu tertentu atau rasuk laser dan digunakan untuk membunuh kuman atau membantu menyembuhkan luka. Ia juga digunakan untuk merawat keadaan kulit tertentu seperti psoriasis, vitiligo, dan nodul pada kulit yang menyebabkan limfoma sel T kutaneus.

Pengarang: Oriol Planas - Jurutera Teknikal Perindustrian


Masa Post: Sep-27-2023