عنوان پایاننامه
مطالعه ی تجربی نقش مواد شیمیایی اسیدی محیط روی تشکیل ابرگرم
- رشته تحصیلی
- هواشناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه موسسه ژئوفیزیک شماره ثبت: 992;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 62712
- تاریخ دفاع
- ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
- دانشجو
- شقایق مرادی
- استاد راهنما
- عباسعلی علی اکبری بیدختی, مریم قرایلو
- چکیده
- یون های اسیدی هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی و از طریق آلودگی هوا وارد جو می شوند. در بررسی نقش این یون ها در تشکیل ابر گرم، در این پژوهش از یک محفظه ی شیشه ای 20 لیتری استفاده شده است. چیدمان آزمایش به گونه ای طراحی شده که لیزر و آشکارساز در دو طرف محفظه ی تولید ابری که حاوی یک لیتر محلول اسید سولفوریک است، قرار گرفته و ابر تولید شده در آن را به صورت غیر مستقیم اندازه گیری می شود. ابر به کمک تغییر فشاری در حدود 140 میلی بار در محفظه تولید می شود. افزایش فشار و پس از آن کاهش فشار به صورت سریع و بی دررو و تشکیل ابر، موجب کاهش دمای هرای درون محفظه می شود. این تغییرات توسط دماسنجی دقیق اندازه گیری می شوند. پارامتر هایی مانند غلظت ابر و اختلاف دمای حاصل از گرمای نهان، در آزمایشهای مختلف با غلظت های مختلف محلول اسید سولفوریک-آب اندازه گیری می شوند. لازم به ذکر است که به ازای هریک از غلظت های اسید سولفوریک، آزمایشها 4 بار تکرار شدند. تحلیل های آماری نتایج حاصل از این آزمایشها گویای آن است که تغییرات دیده شده در آزمایشها تکرار شده در هر یک از غلظت های اسید سولفوریک تفاوت معنی داری ندارند. در نتیجه این امکان میسر می شود تا با جمع بندی نتایج بتوان نقش اسید سولفوریک بر متغیر های مورد بررسی را ارائه کنیم. نتایج نشان می دهد که غلظت ابر تولید شده با افزایش غلظت اسید به طور معناداری تغییر می کند، به طوری که در غلظت اسید سولفوریک PPM 103.99 بیشترین غلظت ابر مشاهده می شود. همچنین با بررسی نتایج مشخص می شود که رابطه ای بین اختلاف دمای حاصل از گرمای نهان و غلظت ابر وجود دارد، به صورتی که با افزایش اختلاف دما، غلظت ابر بیشتر می شود. همینطور طول عمر ابر نیز با افزایش غلظت ابر کاهشی است که احتمالا مربوط به رشد بیشتر قطرکها و ریزش سریعتر آنها می باشد.
- Abstract
- The measurements were performed in a 20 litter reaction glass chamber. In order to study the cloud lifetime, cloud concentration and latent heat, five different densities of H2SO4 was added in 1 liter of water at the bottom of the chamber. The pressure was increased up to 140 mb in the cloud chamber, and then aerosols were allowed to settle to a new steady state for a period of 10-15 minutes. After that the gases was affected under adiabatic expansion by opening the chamber valves, this resulted in formation of cloud droplet with a certain density. Cloud concentration was measured by a laser system including a detecting device that detects the opacity of the cloud chamber to laser light; cloud lifetime was estimated by responses of laser system too. A fast response temperature sensor measures the temperature in the chamber. The experiments were repeated for 4 times in each density of acid ion. We also used the nonparametric statistical analysis methods to compare distributions each of the response variables (namely cloud lifetime, cloud concentration and maximum temperature change) between 5 different densities of H2SO4. The results show that the lifetime of cloud is reduced by increasing density of SO42-, but this changes is not significant, while the cloud concentration is significantly changed with the decreasing of density of SO42-. There is also a good significant correlation between cloud concentrations with the maximum temperature change, with correlation coefficient.