Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10662/19401
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dc.contributor.authorVaquero Martínez, Javier-
dc.contributor.authorAntón Martínez, Manuel-
dc.date.accessioned2024-01-29T12:56:17Z-
dc.date.available2024-01-29T12:56:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0169-8095-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10662/19401-
dc.descriptionPublicado en Atmospheric Research 205 (junio de 2018): 18-25. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.02.001.es_ES
dc.description.abstractEn este trabajo se estudia el efecto radiativo del vapor de agua (WVRE) mediante el modelo de Transferencia Radiativa Disort de Santa Bárbara (SBDART), alimentado con datos integrados de vapor de agua (IWV) de 20 estaciones GPS terrestres en España. En este estudio solo se utilizaron datos de IWV registrados durante los días sin nubes (seleccionados utilizando datos de insolación diaria). Normalmente, para SZA=60,0 ± 0,5° los valores WVRE rondan −82 y −66 Wm⁠−2 (primer y tercer cuartil), aunque puede alcanzar hasta −100 Wm⁠−2 o disminuir hasta −39 Wm⁠−2. Mediante un ajuste empírico se encontró una dependencia de potencia de WVRE con respecto a IWV y el coseno del ángulo cenital solar (SZA). Esta relación se utiliza para determinar la eficiencia radiativa del vapor de agua (WVEFF=∂WVRE/∂IWV). Los valores de WVEFF obtenidos oscilan entre − 9 y 0 Wm⁠−2mm⁠−1 (− 2,2 y 0% mm⁠−1 en términos relativos). Se observa que WVEFF disminuye a medida que aumenta IWV, pero también a medida que aumenta SZA. Por otro lado, cuando el WVEFF relativo se calcula a partir del WVRE normalizado, un aumento de SZA da como resultado un aumento del WVEFF relativo. También se calcularon las velocidades de calentamiento, que oscilan entre 0,2 Kdía⁠-1 y 1,7 Kdía⁠-1. El WVRE también se calculó en la parte superior de la atmósfera, donde los valores oscilaron entre 4 Wm⁠-2 y 37 Wm⁠-2.es_ES
dc.description.abstractIn this work, water vapor radiative effect (WVRE) is studied by means of the Santa Barbara's Disort Radiative Transfer (SBDART) model, fed with integrated water vapor (IWV) data from 20 ground-based GPS stations in Spain. Only IWV data recorded during cloud-free days (selected using daily insolation data) were used in this study. Typically, for SZA=60.0 ± 0.5° WVRE values are around − 82 and − 66 Wm⁠−2 (first and third quartile), although it can reach up − 100 Wm⁠−2 or decrease to − 39 Wm⁠−2. A power dependence of WVRE on IWV and cosine of solar zenith angle (SZA) was found by an empirical fit. This relation is used to determine the water vapor radiative efficiency (WVEFF=∂WVRE/∂IWV). Obtained WVEFF values range from − 9 and 0 Wm⁠−2mm⁠−1 (− 2.2 and 0%mm⁠−1 in relative terms). It is observed that WVEFF decreases as IWV increases, but also as SZA increases. On the other hand, when relative WVEFF is calculated from normalized WVRE, an increase of SZA results in an increase of relative WVEFF. Heating rates were also calculated, ranging from 0.2 Kday⁠−1 to 1.7 Kday⁠−1. WVRE was also calculated at top of atmosphere, where values ranged from 4 Wm⁠−2 to 37 Wm⁠−2.es_ES
dc.description.sponsorshipEste trabajo contó con el apoyo del Ministerio de Economía de España y la competitividad del Com-310 a través del proyecto CGL2014-56255-C2. Se agradece el apoyo de la Junta 311 Extremadura (Grupo de InvestigaciónBecasGR15137). 312 El trabajo en la Universidad de Valladolid está apoyado por el proyecto CMT2015-66742-R. 313 El trabajo en la Universidad de Granada contó con el apoyo de la Junta de Andalucía-314 Gobierno (proyecto P12-RNM-2409) y el Ministerio de Economía de España y 315 Competitividad y fondos FEDER en el marco de los proyectos CGL2016-81092-R y 316 Programa “Juandela Cierva-Formación” (FJCI-2014-2205). 2). En este trabajo se utilizó 317 software libre: GNUParallel (Tange, 2011), para el procesamiento paralelo de 318 llamadas de SBDART; R (RCoreTeam, 2017), para el análisis de datos, así como unos 319 de sus paquetes, como ggplot2 (Wickham, 2009), ggmap (Kahle&Wickham, 320 2013), xtable (Dahl). , 2016), reshape(Wickham, 2007), plyr (Wickham, 2011), 321 chron(James&Hornik,2014)ymemisc(Elff,2017).es_ES
dc.format.extent29 p.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherElsevieres_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectOnda cortaes_ES
dc.subjectEfecto radiativoes_ES
dc.subjectEficiencia radiativaes_ES
dc.subjectVapor de aguaes_ES
dc.subjectVapor de agua integradoes_ES
dc.subjectPenínsula ibéricaes_ES
dc.subjectShort-wavees_ES
dc.subjectRadiative effectes_ES
dc.subjectRadiative effciencyes_ES
dc.subjectWater vapores_ES
dc.subjectIntegrated water vapor (IWV)es_ES
dc.titleWater vapor radiative effects on short-wave radiation in Spaines_ES
dc.typepreprintes_ES
europeana.typeTEXTen_US
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.subject.unesco22 Físicaes_ES
europeana.dataProviderUniversidad de Extremadura. Españaes_ES
dc.identifier.bibliographicCitationVAQUERO MATÍNEZ, J. , ANTÓN MARTÍNEZ, M. ORTIZ DE GALISTEO, J.P. ROMÁN DÍAZ, R. y CACHORRO REVILLA, V.E. (2018).Water vapor radiative effects on short-wave radiation in Spain. Arcimis: pagination_ATMOS_4177.pdfes_ES
dc.type.versionsubmittedVersiones_ES
dc.contributor.affiliationUniversidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticases_ES
dc.contributor.affiliationUniversidad de Extremadura. Departamento de Físicaes_ES
dc.relation.publisherversionhttps://repositorio.aemet.es/bitstream/20.500.11765/11743/1/pagination_ATMOS_4177.pdfes_ES
dc.identifier.doi10.1016/j.atmosres.2018.02.001-
dc.identifier.publicationtitleAtmospheric Researches_ES
dc.identifier.orcid0000-0003-1741-3840es_ES
dc.identifier.orcid0000-0002-0816-3758es_ES
Colección:DDCEM - Artículos

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