Porovnání výsledků manuálních a automatických měření meteorologických parametrů na OBK Karel Dejmal Observatoř Košetice.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Snímače teploty Pavel Kovařík Rozdělení snímačů teploty Elektrické Elektrické odporové kovové odporové kovové odporové polovodičové odporové polovodičové.
Advertisements

Fyzika I Marie Urbanová Fyzika I-2016, přednáška 1 1.
Vybrané snímače pro měření průtoku tekutiny Tomáš Konopáč.
Název školy : Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Autor : Mgr. Irena Nešněrová Datum : leden.
Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy.
Experimentální metody oboru – Pokročilá tenzometrie – Měření vnitřního pnutí Další využití tenzometrie Měření vnitřního pnutí © doc. Ing. Zdeněk Folta,
PRACOVNÍ PRÁVO III. Pracovní doba. Mzda.. Definice pracovní doby. Je to stanovená doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele.
Mechanika II Mgr. Antonín Procházka. Co nás dneska čeká?  Mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa.  Mechanická práce a výkon, kinetická.
STATISTICKÉ METODY V GEOGRAFII. Odhady parametrů intervaly spolehlivosti.
Název školyZŠ Elementária s.r.o Adresa školyJesenická 11, Plzeň Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUMu VY_32_INOVACE_ Předmět Zeměpis.
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Název projektu:Učíme obrazem Šablona:III/2 Název výstupu:Počasí a podnebí.
Porovnání dat za referenční období 1931–1980 a 1981–2010
Postup při návrhu simulačního modelu
Meteorologie.
Výroba elektrické energie - obecná část
Témata: Klasifikace podnebí Globální změny klimatu Předpověď počasí
Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název materiálu.
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
Matematika 3 – Statistika Kapitola 4: Diskrétní náhodná veličina
Evaluace předmětů studenty (Anketky)
Lineární funkce - příklady
Vlastnosti plynů.
Půda a její charakteristiky ve vztahu k fotosyntéze rostlin a fotosyntetické produkci M. Barták Jaro 2015.
Atmosférická vlhkost a srážky
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Lenka Lehká
„Svět se skládá z atomů“
Název školy: ZŠ Netvořice
atmosféra počasí VY_32_INOVACE_07-08 Ročník: VI. r. Vzdělávací oblast:
Pohyb tělesa Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena
Číslo projektu MŠMT: Číslo materiálu: Název školy: Ročník:
Škola Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč Název projektu
Z0076 Meteorologie a klimatologie
Teplota – souhrnná cvičení II.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Molekulová fyzika 3. prezentace.
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:
EU_32_sada 2_08_PV_Podnebí, podnebné pásy_Duch
Zeměpis pro 1. ročník Přírodovědného lycea Ročník 1. říjen 2013
SÁRA ŠPAČKOVÁ MARKÉTA KOČÍBOVÁ MARCELA CHROMČÁKOVÁ LUKÁŠ BARTOŠ B3E1
VYPAŘOVÁNÍ SUBLIMACE Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_05_32.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1184 Ročník: 3. Vzdělávací obor:
ODMĚŇOVÁNÍ - MZDA. ODMĚŇOVÁNÍ - MZDA MZDA JE ODMĚNOU ZA VYKONANOU PRÁCI JE SMLUVNÍ MUSÍ RESPEKTOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A ZÁKON O MINIMÁLNÍ MZDĚ, MZDOVÉ.
(a s Coriolisovou silou)
Přídavná zařízení.
METEOROLOGIE Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice
Klimatologické indexy Zadání cvičení
Josef Keder Český hydrometeorologický ústav
Meteorologický preprocesor CALMET a jeho využití pro objektivizaci konstrukce větrných růžic Radostovice Hana Škáchová, OME.
Důlní požáry a chemismus výbušniny
VÝVOJ PŘÍZEMNÍHO OZÓNU V LETNÍCH MĚSÍCÍCH NA JIŽNÍ MORAVĚ
9. Atmosféra Vzdušný obal Země
Mechanika VY_32_INOVACE_05-16 Ročník: VI. r. VII. r. VIII. r. IX. r.
Kontrolní test znalostí
11. PODNEBNÉ PÁSY.
Lineární regrese.
Vlastnosti plynů.
ZKOUŠKY CEMENTU teorie
Molekulová fyzika Vlhkost.
Z. Bartáčková, I. Brožová ČHMÚ CLI Praha
Novelizace legislativy ve vztahu k RM ovocných rodů a druhů, podmínky pro UŘ v roce 2018 Lísek,
POČASÍ A PODNEBÍ.
Modely obnovy stárnoucího zařízení
Kapitola 3 Hospodaření organizací
Porovnání modelů SYMOS’97 a ATEM Emisní model MEFA
VY_32_INOVACE_11_Z4 7. POČASÍ ZŠ a MŠ HEJNICE 2011.
ATMOSFÉRA - vzdušný obal Země.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
Konstrukce trojúhelníku
Transkript prezentace:

Porovnání výsledků manuálních a automatických měření meteorologických parametrů na OBK Karel Dejmal Observatoř Košetice

Archivované meteorologické parametry 15 min: 101;Teplota vzduchu 105;Relativní vlhkost vzduchu 111;Rychlost větru 112;Směr větru 113;Dráha větru 132;Trvání slunečního svitu 173;Úhrn srážek 175;Teplota vzduchu minimální 176;Teplota vzduchu maximální 177;Teplota vzduchu přizemní min. 178;Teplota půdy v hloubce 5 cm 179;Teplota půdy v hloubce 10 cm 180;Teplota půdy v hloubce 20 cm 181;Teplota půdy v hloubce 50 cm 182;Teplota půdy v hloubce 100 cm 183;Rychlost větru maximální 184;Směr větru při maximální rychlosti 185;čas maximální rychlosti větru 186;Rychlost větru průměrná – vekt. výpočet 187;Směr větru průměrný – vekt. výpočet 188;Tlak vzduchu 10 min: Difúzní a globální záření UVB záření 1 min: 021;Úhrn srážek za 1 minutu Další parametry: Trvání meteorologických jevů (+popis) Klimatická a synoptická pozorování Výpar a půdní vlhkost

Veličiny ovlivněny přechodem na automatické měření úhrn srážek teplota vzduchu směr a rychlost větru vlhkost vzduchu půdní teploty tlak vzduchu výpar z vodní hladiny

Metodický pokyn NMK č. 1/01 Stanice přejde na měření klasickým srážkoměrem v následujících případech:     a)   při neprovozuschopnosti automatického měřícího systému,     b)   v případě výskytu tuhých srážek, c)    v případě výskytu kapalných nebo smíšených srážek při záporné teplotě. d) v případě výskytu silného deště nebo silné přeháňky (intenzita srážek větší než 8 mm/h). e) množství srážek za 24 hodin z AMS a z klasického srážkoměru se liší o více než 5 mm, resp. o více než 15 mm při výskytu silného deště nebo silné přeháňky Do zprávy INTER (a do  klimatologického výkazu) se zařazuje množství srážek za posledních 24 hodin z klasického srážkoměru: jestliže v 7 MSSČ nastal nebo trvá alespoň jeden z případů  popsaných v bodě 1. a), b), c), d), e)  

Metodický pokyn NMK č. 3/03 Stanice přejde na měření klasickým srážkoměrem v následujících případech:     a)   při neprovozuschopnosti automatického měřícího systému,     b)   v případě výskytu tuhých srážek, c)    v případě výskytu kapalných nebo smíšených srážek při záporné teplotě.   Srovnávací měření: Stanice provede každý den v termínu 06 UTC  a 18 UTC měření množství srážek klasickým srážkoměrem za předcházejících 12 hodin. Údaj naměřený klasickým srážkoměrem porovná staniční software s údajem z AMS. V případě, že údaj  z klasického srážkoměru je větší o 0.3 mm nebo více než množství srážek z AMS, software automaticky dosadí do sekce 1 zprávy SYNOP údaj naměřený klasickým srážkoměrem. Do zprávy INTER (a do  klimatologického výkazu) se zařazuje množství srážek za posledních 24 hodin z klasického srážkoměru: jestliže 7 MSSČ nastal nebo trvá alespoň jeden z případů  popsaných v bodě 1. a), b), c) a také pokud při srovnávacím měření v jednom z relevantních termínů 18 a 06 UTC je údaj z klasického srážkoměru větší o 0.3 mm nebo více než množství srážek z AMS.

Porovnání měsíčních oficiálních srážkových úhrnů s manuálně měřenými

Porovnání oficiálního a manuálního denního úhrnu srážek (1. 1

Rozdíl manuálního a AMS úhrnu v závislosti na manuálním úhrnu

Rozdíl oficiálního a manuálního měření srážek při omezení rozdílu

Porovnání týdenních úhrnů určených z odběrů pro kvalitu srážek a oficiálních úhrnů (prosinec 01 až květen 03)

Porovnání týdenních úhrnů určených z odběrů pro kvalitu srážek a oficiálních úhrnů (prosinec 01 až květen 03)

Porovnání týdenních úhrnů určených z odběrů pro kvalitu srážek a oficiálních úhrnů (prosinec 01 až květen 03)

Porovnání teplot z AMS a z klasických teploměrů (20. 11. 2001 – 17. 8

Porovnání teplot z AMS a z klasických teploměrů (20. 11. 2001 – 17. 8

D = 5.3 STC

AMS teplota budka-fifo

Závěr: Díky AMS jsou k dispozici detailnější informace. Možnými problémy může být to, že nemusí být zkontrolována. Pro srážky je stále nutné používat pro kontrolu manuální měření a výsledný úhrn získat kombinací AMS a MAN měření. Při intenzivních srážkách současné přístroje podhodnocují. Oficiální teploty vzduchu ve 2 m pomocí (z AMS) jsou oproti klasickým mírně podhodnocovány. Rozdíly závisí zřejmě na odlišných metodách měření, ale možná i na odlišném umístění čidel. Rozdíly jsou zřejmě také závislé na typu počasí.