تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تعیین دمای سطح زمین و انژی تابشی خورشید با استفاده از تکنیک زمین آمار و داده‌های دورسنجی (مطالعه موردی: بیابان لوت)

نویسندگان
1 استادیار گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان
2 دانشیار جغرافیای شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده
انرژی خورشید به دلیل اینکه از پاک­ترین، ارزانترین و قابل دسترس ترین انرژی­های جهان است مورد توجه است. اما میزان انرژی تابشی خورشید در مناطق مختلف متغیر است. بنابراین شناخت مکان­ های مناسب برای بکارگیری انرژی خورشیدی الزامیست. بر همین اساس هدف این پژوهش پایش مکانی دمای سطح زمین و انرژی تابشی خورشید با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور و زمین آمار در دشت لوت می­باشد. نتایج نشان می­دهد که، دمای سطح زمین در دشت لوت بین 29 تا 79 درجه سانتیگراد در نوسان است. بر این اساس دمای سطح زمین به سمت شرق و شمال شرق منطقه افزایش پیدا می­کند. همچنین نتایج حاکی از آنست که مقدار انرژی تابشی رسیده به سطح دشت لوت بین 77/232 تا 61/237 وات بر مترمربع در بخش­های مختلف دشت لوت متغیر است. به طوریکه حداکثر انرژی رسیده به سطح در دشت لوت مربوط به جنوب این دشت می­باشد و هرچه به سمت شمال حرکت کنیم از مقدار انرژی رسیده به سطح کاسته می­شود.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Spatial monitoring of land surface temperature and solar radiation energy using remote sensing data and geo statistics (Case study: Lut desert)

نویسندگان English

Mohsen Pourkhosravani 1
Ali Mehrabi 2
Behnaz shaikhshariati 3
1 Shahid Bahonar University of Kerman
2 Shahid Bahonar University of Kerman
3 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده English

Solar energy is receiving lots of attention because it is one of the cleanest, cheapest and most available energies in the world.but solar radiation in different parts is changing, thus, identifying appropriate locations for implementation of solar energy is necessary. Accordingly the aim of this study was to analyze the potential of solar radiation and land surface temperature on the Loot desert using remote sensing and geo statistical technique. Results show that Earth's surface temperature fluctuates between 29 and 79 degrees Celsius in the Lut Plain. So that Earth's temperature increases to the east and north-east of the region. Also, the radiation energy reaching the surface in the Lut plain varies from 232.77 to 237.61w/m² in different parts of the Lut plain. So that the maximum amount of energy is related to the south of the plain, and the further we move to the north reduces the amount of energy.

کلیدواژه‌ها English

Solar Energy
land surface temperature
Remote Sensing
Geo statistical
Lut desert
Abubakar Masud, A., Vernyuy Wirba, A., Alshammari, S., Muhammad-Sukki, F., Mohammed Abdullahi, M., Albarracín, R., Ziaul Hoq, M., (2018), Solar Energy Potentials and Benefits in the Gulf Cooperation Council Countries: A Review of Substantial Issues, Energies, (11) 372; doi: 10.3390/en11020372.
-Alavipanah, S.K., Saradjian, M., Savaghebi, Gh. R., Komaki, Gh. B., Moghimi, E., Karimpour Reyhan, M., (2007), Land surface temperature in the Yardang Region of Lut Desert (Iran) based on field measurements and Landsat thermal data, Journal of agricultural science and technology (JAST), 9, 287–303.
-Angstrom, A., (1924), Solar and Terrestrial Radiation, Quart. J. Roy. Met. Soc., Vol. 50, pp: 121–125.
-Bahrami, M.; Abbaszadeh, P.; (2013), “Anoverview of renewable energies in Iran”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 24, p.p. 198-208,
-Hargreaves, G. H. and Z. A. Samani., (1998), Estimating potential evapotranspiration. J. Irrig. D. Eng. 108: 230-225.
- Gastli, A., and Charabi, Y., (2010). Solar electricity prospects in Oman using GIS-based solar radiation maps, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 790-797.
- Kassa, A., (1999). Drought risk monitoring for Sudan using NDVI, In part fulfilment of the requirementsfor the Degree ofMaster of Science in Geographic Information Systems.
- Kazemi Karegar, H., Zahedi,A., Ohis,V., taleghani, G. and Khalaji, M., (2014), Wind and Solar Energy Developments in Iran, available at: http://www.itee.uq.edu.au/ ~aupec/aupec02/Final-Papers/ H-Kazemi1.pdf. Accessed: August 15, 2014.
- Magness ALG, McCuen RH., (2004), Accuracy evaluation of rainfall disaggregation methods, Journal of Hydrologic Engineering; 9(2):71-77.
-Moghadam, H., Farshchi Tabrizi, F. and Zolfaghari Sharak, A., (2011), Optimization of Solar Flat Collector Inclination, Desalination, 256 (1-3), pp: 107-111.
-Prescott, J. A., (1940), Evaporation from a Water Surface in Relation to Solar Radiation, Trans. R. Soc. South Aust., Vol. 64, pp: 114–118.
-Samani, Z., (2000), Estimation solar radiation and evapotranspiration using minimum Climatological Data. J. Irrig. Drain. Eng., 126(4): 265-267.
-Skeiker, K., (2006). Correlation of global solar radiation with common geographical and meteorological parameters for Damascus province, Syria. Energy Conversion and Management, Mgmt., (47): 331-345.
-Solangi K.H., M.R. Islam, R. Saidpur, N.A. Rahim and H. Fayez, (2011), a review on global solar energy policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, pp: 2149-2163.
-Zohoori M., (2012), Exploiting Renewable Energy Sources in Iran. Interdisciplinary J. of Contemporary Research in Business, 4, pp: 849-862.