RADIATSION BALANS

Time

Yuklangan vaqt

2025-11-08

Downloads

Yuklab olishlar soni

0

Pages

Sahifalar soni

9

File size

Fayl hajmi

58,6 KB


RADIATSION BALANS
Reja:
1. Radiatsion balans. Radiatsion balans tenglamasi
2. Quyosh radiatsiyasi va radiatsion balansni o‘lchash.
3.  Quyosh radiatsiyasining turlicha relefli yerlarga va ekinlarga tushishi
1. Radiatsion balans. Radiatsion balans tenglamasi
Faol yuzaning radiatsion balansi deb, bu yuzaga tushuvchi va undan ketuvchi
nurlanishlar oqimlari ayirmasiga  aytiladi.
Radiatsion  balansning  kirim  qismini  gorizontal  yuzaga  tushuvchi  to‘g‘ri
radiatsiya S1, sochilgan radiatsiya D va atmosferaning uchrashuvchi nurlanish Ea
tashkil  qiladi.  Radiatsion  balansning  chiqim  qismi  esa  qisqa  to‘lqin  uzunlikli
qaytgan radiatsiya Rq va yer sirtining nurlanishi Eyer lardan iborat.
Agar faol yuzaning radiatsion balansini V harfi bilan belgilasak, faol yuzaning
radiatsion balansining umumiy ko‘rinishini quyidagicha yoza olamiz:
В=S1+D+ Ea−Rk−Eер ,
yoki Q= S1+D ekanligini nazarga olsak
В=Q+Ea−Rk−Eер=Q−Rk−(Eер−Еа)=Q−Rk−Ec ,
bu yerda: Q = yig‘indi radiatsiya, Es - samarali nurlanish.
Yuqoridagi (3.9) formulani quyidagicha ham yozish mumkin:
В=S
1+D−( S
1+D)⋅A+ Ea−Eер=(S
1+D)(1−А)−Ec=Q(1−А)−Ec ,
bu yerda: A-faol yuzaning albedosi.
Yutilgan radiatsiya Q(1-A) taglik yuzaning isishida, samarali nurlanish Es esa
taglik yuzaning sovishida faol rol o‘ynaydi. Sutka davomida yig‘indi radiatsiya va
Logotip
RADIATSION BALANS Reja: 1. Radiatsion balans. Radiatsion balans tenglamasi 2. Quyosh radiatsiyasi va radiatsion balansni o‘lchash. 3. Quyosh radiatsiyasining turlicha relefli yerlarga va ekinlarga tushishi 1. Radiatsion balans. Radiatsion balans tenglamasi Faol yuzaning radiatsion balansi deb, bu yuzaga tushuvchi va undan ketuvchi nurlanishlar oqimlari ayirmasiga aytiladi. Radiatsion balansning kirim qismini gorizontal yuzaga tushuvchi to‘g‘ri radiatsiya S1, sochilgan radiatsiya D va atmosferaning uchrashuvchi nurlanish Ea tashkil qiladi. Radiatsion balansning chiqim qismi esa qisqa to‘lqin uzunlikli qaytgan radiatsiya Rq va yer sirtining nurlanishi Eyer lardan iborat. Agar faol yuzaning radiatsion balansini V harfi bilan belgilasak, faol yuzaning radiatsion balansining umumiy ko‘rinishini quyidagicha yoza olamiz: В=S1+D+ Ea−Rk−Eер , yoki Q= S1+D ekanligini nazarga olsak В=Q+Ea−Rk−Eер=Q−Rk−(Eер−Еа)=Q−Rk−Ec , bu yerda: Q = yig‘indi radiatsiya, Es - samarali nurlanish. Yuqoridagi (3.9) formulani quyidagicha ham yozish mumkin: В=S 1+D−( S 1+D)⋅A+ Ea−Eер=(S 1+D)(1−А)−Ec=Q(1−А)−Ec , bu yerda: A-faol yuzaning albedosi. Yutilgan radiatsiya Q(1-A) taglik yuzaning isishida, samarali nurlanish Es esa taglik yuzaning sovishida faol rol o‘ynaydi. Sutka davomida yig‘indi radiatsiya va
samarali  nurlanish  miqdorlari  uzluksiz  o‘zgarganidan  radiatsion  balansning
qiymatlari ham uzluksiz o‘zgaradi.
Osmon  bulut  bilan  to‘la  qoplanganda  va  yerga  to‘g‘ri  radiatsiya
tushmayotganda V = D - Rq - Es kechasi esa qisqa to‘lqinli qaytgan radiatsiya ham
bo‘lmaganligidan radiatsion balans V qiymatlari manfiy bo‘ladi: V= Ea- Eer=- Es ga
teng bo‘ladi.
Radiatsion balansni bilish amaliy qiziqishga ega. Chunki  V ning qiymatiga
qarab faol yuzaning isishi yoki sovishini aniqlaymiz.
Agar  faol  qatlamga  tushuvchi  radiatsiyalar  oqimlarining  yig‘indisi,  faol
qatlamdan ketuvchi  radiatsiya  oqimlari  yig‘indisidan  katta  bo‘lsa, faol  qatlam
isiydi.  Aks  holda  esa  faol  qatlam  soviydi.  Radiatsion  balansni  turlicha  vaqt
oraliqlari (minut, soat, sutka, oy va yil) uchun hisoblash mumkin va u musbat yoki
manfiy bo‘ladi.
Radiatsion  balans  odatda  kunduzi  musbat  (eng  sovuq  davrlarni  hisobga
olmaganda), kechasi esa manfiy bo‘ladi.
Quyosh  botishiga  1-2  soat  qolganda  radiatsion  balans  manfiy  qiymatlarga
o‘tadi yoki kechga yaqin Quyoshning ufqdan balandligi 10-15° ga teng bo‘lishidan
boshlab  V ning qiymatlari manfiy bo‘ladi. Ertalab Quyosh chiqqanidan keyin
o‘rtacha 1 soat vaqt o‘tgach yoki Quyosh balandligi 10-15° dan oshgach  V ning
qiymati yana musbat ishoraga o‘tadi.
Agar  qor  qoplami  mavjud  bo‘lsa,  Quyosh  balandligi  20-25° ga  etgandan
keyingina V musbat qiymatlarga o‘tadi.
Kunduzi ho ortishi bilan V ning qiymatlari ham orta boradi, tushdan keyin ho
ning kamayishi bilan V ning qiymatlari ham kamayadi.
O‘zbekistonning shimoliy hududlari uchun radiatsion balansning yillik qiymati
1885 MJ/m2, janubiy hududlari uchun 2807, baland tog‘li hududlarda 1424 MJ/m2
ga yaqin.
O‘zbekistonning eng janubiy hududlari va sovuq havo oqimlari kirolmaydigan
joylar uchun V yil bo‘yi musbat.
O‘zbekistonnning eng shimoliy hududlari va respublikamiz hududlarining katta
qismida qish davrida ba’zi yillari V ning qiymati – 4,19 dan – 29,3 MJ/m2 gacha
qiymatlarga  ega  bo‘lishi  mumkin.  Respublikamizda  radiatsion  balans  manfiy
Logotip
samarali nurlanish miqdorlari uzluksiz o‘zgarganidan radiatsion balansning qiymatlari ham uzluksiz o‘zgaradi. Osmon bulut bilan to‘la qoplanganda va yerga to‘g‘ri radiatsiya tushmayotganda V = D - Rq - Es kechasi esa qisqa to‘lqinli qaytgan radiatsiya ham bo‘lmaganligidan radiatsion balans V qiymatlari manfiy bo‘ladi: V= Ea- Eer=- Es ga teng bo‘ladi. Radiatsion balansni bilish amaliy qiziqishga ega. Chunki V ning qiymatiga qarab faol yuzaning isishi yoki sovishini aniqlaymiz. Agar faol qatlamga tushuvchi radiatsiyalar oqimlarining yig‘indisi, faol qatlamdan ketuvchi radiatsiya oqimlari yig‘indisidan katta bo‘lsa, faol qatlam isiydi. Aks holda esa faol qatlam soviydi. Radiatsion balansni turlicha vaqt oraliqlari (minut, soat, sutka, oy va yil) uchun hisoblash mumkin va u musbat yoki manfiy bo‘ladi. Radiatsion balans odatda kunduzi musbat (eng sovuq davrlarni hisobga olmaganda), kechasi esa manfiy bo‘ladi. Quyosh botishiga 1-2 soat qolganda radiatsion balans manfiy qiymatlarga o‘tadi yoki kechga yaqin Quyoshning ufqdan balandligi 10-15° ga teng bo‘lishidan boshlab V ning qiymatlari manfiy bo‘ladi. Ertalab Quyosh chiqqanidan keyin o‘rtacha 1 soat vaqt o‘tgach yoki Quyosh balandligi 10-15° dan oshgach V ning qiymati yana musbat ishoraga o‘tadi. Agar qor qoplami mavjud bo‘lsa, Quyosh balandligi 20-25° ga etgandan keyingina V musbat qiymatlarga o‘tadi. Kunduzi ho ortishi bilan V ning qiymatlari ham orta boradi, tushdan keyin ho ning kamayishi bilan V ning qiymatlari ham kamayadi. O‘zbekistonning shimoliy hududlari uchun radiatsion balansning yillik qiymati 1885 MJ/m2, janubiy hududlari uchun 2807, baland tog‘li hududlarda 1424 MJ/m2 ga yaqin. O‘zbekistonning eng janubiy hududlari va sovuq havo oqimlari kirolmaydigan joylar uchun V yil bo‘yi musbat. O‘zbekistonnning eng shimoliy hududlari va respublikamiz hududlarining katta qismida qish davrida ba’zi yillari V ning qiymati – 4,19 dan – 29,3 MJ/m2 gacha qiymatlarga ega bo‘lishi mumkin. Respublikamizda radiatsion balans manfiy
qiymatlardan  musbat  qiymatlarga o‘rtacha  mart  oyi  boshlarida o‘tadi. Musbat
qiymatlardan manfiy qiymatlarga oktyabr oxirida-noyabr boshlarida o‘tadi.
Qishloq xo‘jalik dalalarining radiatsion balansini bilish Quyoshning ufqdan
turlicha  balandliklarida,  ekinlarni  ekishning  turlicha  sxemalarida  va  o‘simlik
rivojlanishining turlicha fazalarida o‘simlik va tuproq yutgan radiatsiyani aniqlash
imkonini beradi.
Tuproqning  harorati  va  namligi,  bug‘lanishi  va  boshqa  kattaliklarni
boshqarishda qo‘llanilgan tadbirlarni baholash uchun turlicha turdagi o‘simliklar
qoplamlarida qishloq xo‘jalik dalalarining radiatsion balansi aniqlanadi.
2. Quyosh radiatsiyasi va radiatsion balansni o‘lchash.
Hozirgi  vaqtda  aktinometrik  kuzatishlarda  quyosh  radiatsiyasi  oqimlarini
o‘lchash uchun mutlaq va nisbiy usullar qo‘llani-ladi. SHuning uchun bu usullarga
mos ravishda mutlaq va nisbiy asboblar ishlab chiqarilgan.
Mutlaq asboblarda quyosh radiatsiyasi  energetik yoritilganligini to‘g‘ridan-
to‘g‘ri kal/sm2∙min (yoki Vt/m2) birliklarda o‘lchanadi va ular hozirgi vaqtda nisbiy
asboblarni darajalash va tekshirish uchun qo‘llaniladi.
Nisbiy  asboblar  meteorologik  stansiyalardagi  muntazam  olib  boriladigan
kuzatishlarda, ekspeditsiyalarda va dala kuzatishlarida ishlatiladi.
To‘g‘ri  radiatsiyani  o‘lchash  uchun  ishlatiladigan  asbobni  aktinometr deb
yuritiladi.
Hozirgi  vaqtda  to‘g‘ri  quyosh  radiatsiyasini  o‘lchashda  eng  ko‘p
qo‘llaniladigan nisbiy asbob Savinov-Yanishevskiy termoelektrik aktinometridir.
Aktinometr ishlashi uchun termoelektrik effekt asos qilib olingan. Ma’lumki,
ikki xil metall o‘tkazgichning ikkala uchlarini o‘zaro kavsharlab, berk elektr zanjiri
hosil qilsak, kavsharlangan uchlarning haroratlari bir-biridan farq qilsa, mazkur
zanjirdan juda oz miqdorda tok o‘tadi. Zanjir ochiq bo‘lganda vujudga keladigan
termo  elektr  yurituvchi  kuch  (e.yu.k.)  ning  kattaligi  kavsharlangan  uchlar
haroratlari  ayirmasiga  va kavsharlangan  o‘tkazgichlarning moddalariga bog‘liq
bo‘ladi.
Logotip
qiymatlardan musbat qiymatlarga o‘rtacha mart oyi boshlarida o‘tadi. Musbat qiymatlardan manfiy qiymatlarga oktyabr oxirida-noyabr boshlarida o‘tadi. Qishloq xo‘jalik dalalarining radiatsion balansini bilish Quyoshning ufqdan turlicha balandliklarida, ekinlarni ekishning turlicha sxemalarida va o‘simlik rivojlanishining turlicha fazalarida o‘simlik va tuproq yutgan radiatsiyani aniqlash imkonini beradi. Tuproqning harorati va namligi, bug‘lanishi va boshqa kattaliklarni boshqarishda qo‘llanilgan tadbirlarni baholash uchun turlicha turdagi o‘simliklar qoplamlarida qishloq xo‘jalik dalalarining radiatsion balansi aniqlanadi. 2. Quyosh radiatsiyasi va radiatsion balansni o‘lchash. Hozirgi vaqtda aktinometrik kuzatishlarda quyosh radiatsiyasi oqimlarini o‘lchash uchun mutlaq va nisbiy usullar qo‘llani-ladi. SHuning uchun bu usullarga mos ravishda mutlaq va nisbiy asboblar ishlab chiqarilgan. Mutlaq asboblarda quyosh radiatsiyasi energetik yoritilganligini to‘g‘ridan- to‘g‘ri kal/sm2∙min (yoki Vt/m2) birliklarda o‘lchanadi va ular hozirgi vaqtda nisbiy asboblarni darajalash va tekshirish uchun qo‘llaniladi. Nisbiy asboblar meteorologik stansiyalardagi muntazam olib boriladigan kuzatishlarda, ekspeditsiyalarda va dala kuzatishlarida ishlatiladi. To‘g‘ri radiatsiyani o‘lchash uchun ishlatiladigan asbobni aktinometr deb yuritiladi. Hozirgi vaqtda to‘g‘ri quyosh radiatsiyasini o‘lchashda eng ko‘p qo‘llaniladigan nisbiy asbob Savinov-Yanishevskiy termoelektrik aktinometridir. Aktinometr ishlashi uchun termoelektrik effekt asos qilib olingan. Ma’lumki, ikki xil metall o‘tkazgichning ikkala uchlarini o‘zaro kavsharlab, berk elektr zanjiri hosil qilsak, kavsharlangan uchlarning haroratlari bir-biridan farq qilsa, mazkur zanjirdan juda oz miqdorda tok o‘tadi. Zanjir ochiq bo‘lganda vujudga keladigan termo elektr yurituvchi kuch (e.yu.k.) ning kattaligi kavsharlangan uchlar haroratlari ayirmasiga va kavsharlangan o‘tkazgichlarning moddalariga bog‘liq bo‘ladi.
Kattaroq tok olish uchun bunday termo juftlarni o‘zaro ketma-ket ulanadi.
Termoelektrik  aktinometrlarning  asosiy  qismlari:  termobatareyali  yutgich,
ichiga termobatareyali disk joylashtirilgan trubka va shtativdan iborat.
Aktinometrning  asosiy  qismi,  ya’ni  termobatareyali  yutgich  manganin  va
konstantan  poloskalarining  ketma-ket  ulanishidan  hosil  qilingan  termobatareya
yulduzcha shaklida joylashtiriladi.
Barcha  toq  nomerli  kavsharlangan  uchlar  markaz  atrofida,  juft  nomerli
kavsharlangan uchlar esa chekkada o‘rnatiladi.
Aktinometrdan foydalanilgan vaqtda termoyulduzchaning ikkala uchini GSA-1
tipdagi galvanometrga ulanadi.
Aktinometr trubkasining ochiq uchi ro‘parasiga teskari tomoniga toq nomerli
kavsharlar  yopishtirilgan  va  quyosh  nurlari  tushadigan  tomoni  qoraytirilgan
kumush  disk  joylashtiriladi.  Mis  halqa  esa  trubkaning  chetiga  quyosh  nurlari
tushmaydigan qilib joylashtirilgan. Agar aktinometr trubkasini Quyoshga qaratsak,
markazdagi kumush disk to‘g‘ri quyosh radiatsiyasi ta’sirida isiydi, mis halqa esa
isimaydi. To‘g‘ri quyosh radiatsiyasining energetik yoritilganligi qanchalik katta
bo‘lsa, issiq va sovuq kavsharlar orasidagi haroratlar ayirmasi ham shunchalik orta
boradi.  Natijada  hosil  bo‘ladigan  termotokning  kattaligi  ham  to‘g‘ri  quyosh
radiatsiyasi  energetik  yoritilganligiga  to‘g‘ri  mutanosib  ravishda  ortadi.
Aktinometrga ulangan galvanometr  uchun avvaldan ma’lum  bo‘lgan aktinometr
doimiysiga ko‘paytirish bilan kal/sm2∙min (yoki Vt/m2) birliklarga o‘tkaziladi.
Yig‘indi  va  sochilgan  radiatsiyani  o‘lchash  uchun  ishlatilgan  asbobni
piranometr  deb  yuritiladi. Meteorologik  stansiyalarda  yig‘indi  va  sochilgan
radiatsiyalarni o‘lchashda asosan Yanishevskiy piranometri ishlatiladi. Bu asbob
ham aktinometr singari termoelektrik effektga asoslanib ishlaydi.
Piranometrning asosiy qismi termobatareyadan iborat bo‘lib, termobatareya bir-
biriga  ketma-ket  kavsharlangan  manganin  va  konstantan  poloskalardan  iborat.
Barcha poloskalar  gorizontal  tekislikda joylashtirilib, yorug‘lik nurlarini  qabul
qiladigan plastinka  vazifasini  bajaradi.  Termobatareyaning barcha  toq nomerli
(isitilmaydigan)  kavsharlangan  sirti  magneziy  bilan  oq  rangga  bo‘yalgan.
Termobatareyaning juft nomerli kavsharlari esa qoraga bo‘yalgan.
Shunday qilib, piranometrning nur tushadigan termobatareyasining qora va oq
Logotip
Kattaroq tok olish uchun bunday termo juftlarni o‘zaro ketma-ket ulanadi. Termoelektrik aktinometrlarning asosiy qismlari: termobatareyali yutgich, ichiga termobatareyali disk joylashtirilgan trubka va shtativdan iborat. Aktinometrning asosiy qismi, ya’ni termobatareyali yutgich manganin va konstantan poloskalarining ketma-ket ulanishidan hosil qilingan termobatareya yulduzcha shaklida joylashtiriladi. Barcha toq nomerli kavsharlangan uchlar markaz atrofida, juft nomerli kavsharlangan uchlar esa chekkada o‘rnatiladi. Aktinometrdan foydalanilgan vaqtda termoyulduzchaning ikkala uchini GSA-1 tipdagi galvanometrga ulanadi. Aktinometr trubkasining ochiq uchi ro‘parasiga teskari tomoniga toq nomerli kavsharlar yopishtirilgan va quyosh nurlari tushadigan tomoni qoraytirilgan kumush disk joylashtiriladi. Mis halqa esa trubkaning chetiga quyosh nurlari tushmaydigan qilib joylashtirilgan. Agar aktinometr trubkasini Quyoshga qaratsak, markazdagi kumush disk to‘g‘ri quyosh radiatsiyasi ta’sirida isiydi, mis halqa esa isimaydi. To‘g‘ri quyosh radiatsiyasining energetik yoritilganligi qanchalik katta bo‘lsa, issiq va sovuq kavsharlar orasidagi haroratlar ayirmasi ham shunchalik orta boradi. Natijada hosil bo‘ladigan termotokning kattaligi ham to‘g‘ri quyosh radiatsiyasi energetik yoritilganligiga to‘g‘ri mutanosib ravishda ortadi. Aktinometrga ulangan galvanometr uchun avvaldan ma’lum bo‘lgan aktinometr doimiysiga ko‘paytirish bilan kal/sm2∙min (yoki Vt/m2) birliklarga o‘tkaziladi. Yig‘indi va sochilgan radiatsiyani o‘lchash uchun ishlatilgan asbobni piranometr deb yuritiladi. Meteorologik stansiyalarda yig‘indi va sochilgan radiatsiyalarni o‘lchashda asosan Yanishevskiy piranometri ishlatiladi. Bu asbob ham aktinometr singari termoelektrik effektga asoslanib ishlaydi. Piranometrning asosiy qismi termobatareyadan iborat bo‘lib, termobatareya bir- biriga ketma-ket kavsharlangan manganin va konstantan poloskalardan iborat. Barcha poloskalar gorizontal tekislikda joylashtirilib, yorug‘lik nurlarini qabul qiladigan plastinka vazifasini bajaradi. Termobatareyaning barcha toq nomerli (isitilmaydigan) kavsharlangan sirti magneziy bilan oq rangga bo‘yalgan. Termobatareyaning juft nomerli kavsharlari esa qoraga bo‘yalgan. Shunday qilib, piranometrning nur tushadigan termobatareyasining qora va oq
rangga bo‘yalgan katakchalari ketma-ket almashadigan qilib o‘rnatilgan. O‘lchash
vaqtida termobatareyaning uchlariga mahkamlangan mis simlari GSA-1 tipdagi
galvanometrga ulanadi.
Nurlanish oqimi tushuvchi sirtga to‘g‘ri va sochilgan radiatsiya ayni bir vaqtda
tushadi. Ammo oq katakchalar o‘ziga tushuvchi quyosh radiatsiyasining 15% ini
yutsa, qora katakchalar esa quyosh radiatsiyasining 98% ini yutadi. Natijada, oq va
qora termo kavsharning harorati bir-biridan farq qiladi. Bu haroratlar ayirmasi
nurni yutadigan sirtga tushuvchi radiatsiya miqdoriga to‘g‘ri mutanosibdir.
Zanjir  berk  bo‘lganda  termobatareyada  haroratlar  ayirmasiga  mutanosib
ravishda  termotok  hosil  bo‘ladi.  Uning  kattaligini  piranometrga  ulangan
galvanometr  strelkasining  og‘ishidan
 bilamiz.  Galvanometr  strelkasining
ko‘rsatishlarini kal/sm2∙min (yoki Vt/m2) da ifodalash uchun galvanometr strelkasi
ko‘rsatishini aktinometr doimiysiga ko‘paytiriladi. 
Aktinometr  doimiysining  qiymatini  aktinometrik  (yoki  meteorologik)
stansiyalarda mazkur aktinometrni tekshirtib aniqlanadi. Agar faqat piranometrgina
bor  bo‘lsa,  u  holda  shu  piranometr  va  unga  ulangan  galvanometr  uchun
o‘tkazuvchan  doimiy  ma’lum  bo‘lishi  kerak.  Bunda  o‘tkazuvchan  doimiyning
qiymati shu piranometr va galvanometrgagina tegishli ekanligini unutmasligimiz
kerak.
Kuzatishlar  vaqtida  piranometrning  qabul  qiluvchi  qismi  (termobatareya)
gorizontal  holatda  o‘rnatiladi.  Sochilgan  radiatsiyani  o‘lchashda  piranometrni
to‘g‘ri quyosh radiatsiyasidan maxsus ekran bilan to‘siladi. Yig‘indi radiatsiyani
o‘lchashda to‘suvchi ekranni chetga surib qo‘yiladi. Gorizontal sirtga tushayotgan
yig‘indi va sochilgan radiatsiyalarni o‘lchab, gorizontal sirtdagi to‘g‘ri quyosh
radiatsiyasining energetik yoritilganligini S1 = Q - D tarzida ham aniqlash mumkin.
Qaytgan radiatsiyani ham o‘lchashga moslashtirilgan piranometrni albedometr
deb yuritiladi.
Buning uchun asboblarning qabul qiluvchi qismini yuqoriga (Q ni o‘lchash
uchun) va pastga (Rq ni o‘lchash uchun) qaratishga xizmat qiladigan moslamadan
foydalaniladi. Albedometr yordami bi-lan yig‘indi va qaytgan radiatsiyani o‘lchab
A=Rq / Q formula yordamida taglik yuzaning albedosini hisoblanadi. Dala sharoitida
o‘lchashlar o‘tkazishda ko‘chma albedometrdan foydalaniladi.
Logotip
rangga bo‘yalgan katakchalari ketma-ket almashadigan qilib o‘rnatilgan. O‘lchash vaqtida termobatareyaning uchlariga mahkamlangan mis simlari GSA-1 tipdagi galvanometrga ulanadi. Nurlanish oqimi tushuvchi sirtga to‘g‘ri va sochilgan radiatsiya ayni bir vaqtda tushadi. Ammo oq katakchalar o‘ziga tushuvchi quyosh radiatsiyasining 15% ini yutsa, qora katakchalar esa quyosh radiatsiyasining 98% ini yutadi. Natijada, oq va qora termo kavsharning harorati bir-biridan farq qiladi. Bu haroratlar ayirmasi nurni yutadigan sirtga tushuvchi radiatsiya miqdoriga to‘g‘ri mutanosibdir. Zanjir berk bo‘lganda termobatareyada haroratlar ayirmasiga mutanosib ravishda termotok hosil bo‘ladi. Uning kattaligini piranometrga ulangan galvanometr strelkasining og‘ishidan bilamiz. Galvanometr strelkasining ko‘rsatishlarini kal/sm2∙min (yoki Vt/m2) da ifodalash uchun galvanometr strelkasi ko‘rsatishini aktinometr doimiysiga ko‘paytiriladi. Aktinometr doimiysining qiymatini aktinometrik (yoki meteorologik) stansiyalarda mazkur aktinometrni tekshirtib aniqlanadi. Agar faqat piranometrgina bor bo‘lsa, u holda shu piranometr va unga ulangan galvanometr uchun o‘tkazuvchan doimiy ma’lum bo‘lishi kerak. Bunda o‘tkazuvchan doimiyning qiymati shu piranometr va galvanometrgagina tegishli ekanligini unutmasligimiz kerak. Kuzatishlar vaqtida piranometrning qabul qiluvchi qismi (termobatareya) gorizontal holatda o‘rnatiladi. Sochilgan radiatsiyani o‘lchashda piranometrni to‘g‘ri quyosh radiatsiyasidan maxsus ekran bilan to‘siladi. Yig‘indi radiatsiyani o‘lchashda to‘suvchi ekranni chetga surib qo‘yiladi. Gorizontal sirtga tushayotgan yig‘indi va sochilgan radiatsiyalarni o‘lchab, gorizontal sirtdagi to‘g‘ri quyosh radiatsiyasining energetik yoritilganligini S1 = Q - D tarzida ham aniqlash mumkin. Qaytgan radiatsiyani ham o‘lchashga moslashtirilgan piranometrni albedometr deb yuritiladi. Buning uchun asboblarning qabul qiluvchi qismini yuqoriga (Q ni o‘lchash uchun) va pastga (Rq ni o‘lchash uchun) qaratishga xizmat qiladigan moslamadan foydalaniladi. Albedometr yordami bi-lan yig‘indi va qaytgan radiatsiyani o‘lchab A=Rq / Q formula yordamida taglik yuzaning albedosini hisoblanadi. Dala sharoitida o‘lchashlar o‘tkazishda ko‘chma albedometrdan foydalaniladi.
Faol yuzaning radiatsion balansini o‘lchash uchun termoelektrik balansomer
qo‘llaniladi.
Yuqorida qaralgan asboblardan tashqari tabiiy yoritilganlikni o‘lchash uchun
fotometrik asboblyuksmetr qo‘llaniladi.  FFR ni o‘lchash uchun turli xil asboblar
ishlatiladi. Quyosh yog‘dusining davomiyligini aniqlash uchun geliograf qo‘llaniladi.
Bu asboblarning tuzilishi va asboblar yordamida o‘lchashlar o‘tkazish usullari
agrometeorologiyadan laboratoriya mashg‘ulotlari uchun qo‘llanmalarda mufassal
keltirilgan.
3. Quyosh radiatsiyasining turlicha relefli yerlarga va ekinlarga tushishi.
Ma’lumki, quyosh radiatsiyasi yerdagi turlicha relefli yerlarga: tekisliklarga,
jarliklarga,  tog‘  cho‘qqilariga,  dunyoning  turli  tomonlariga  qaragan  va  ufqqa
qiyaligi turlicha bo‘lgan yonbag‘irliklarga tushadi. Ular orasidan tekisliklarga va
yonbag‘irliklarga  tushadigan  quyosh  radiatsiyasining  miqdorini  bilish  qishloq
xo‘jaligida amaliy ahamiyatga ega.
To‘g‘ri  quyosh radiatsiyasining  faol  yuzaga oz yoki  ko‘p tushishi  quyosh
nurlarining bu yuzaga tushish burchagiga bog‘liq.
Agar Quyoshning ufqdan balandligi  ho  = 90° bo‘lsa, Quyosh zenitda bo‘lib,
olingan yuzaga tushayotgan to‘g‘ri radiatsiya oqimi eng ko‘p bo‘ladi. Ekvatordan
chetlashgan sari  ho ning maksimal qiymati ham kamaya boradi. Bundan tashqari
quyosh balandligi kunduz davomida o‘zgarib boradi. Quyosh balandligi pasaygan
sari birlik yuzaga tushadigan to‘g‘ri radiatsiya oqimi ham kamayadi.
Gorizontal yuzaga tushuvchi quyosh radiatsiyasining energetik yoritilganligini
quyidagi formula yordamida aniqlanishini bilamiz:  S1=S·sinho, bu erda  S to‘g‘ri
quyosh radiatsiyasining quyosh nurlariga tik yuzadagi energetik yoritilganligi.
Quruqlik, ayniqsa dehqonchilik hududlari tekis gorizontal erlardan tashqari
dunyoning turli tomonlariga qaragan va qiyaligi turlicha yonbag‘irlardan tashkil
topgan.  Bunday  yerlarga  quyosh  nurlarining  tushish  burchagi  Quyosh
balandligidan tashqari yuzalarning ufq chizig‘i bilan hosil qilgan burchagiga va bu
yuzalarning dunyoning qaysi tomoniga qaratilganligiga bog‘liq.
Quyosh nurlari ufq bilan  a burchak hosil qilgan sharqqa tomon og‘ma sirtga
Logotip
Faol yuzaning radiatsion balansini o‘lchash uchun termoelektrik balansomer qo‘llaniladi. Yuqorida qaralgan asboblardan tashqari tabiiy yoritilganlikni o‘lchash uchun fotometrik asboblyuksmetr qo‘llaniladi. FFR ni o‘lchash uchun turli xil asboblar ishlatiladi. Quyosh yog‘dusining davomiyligini aniqlash uchun geliograf qo‘llaniladi. Bu asboblarning tuzilishi va asboblar yordamida o‘lchashlar o‘tkazish usullari agrometeorologiyadan laboratoriya mashg‘ulotlari uchun qo‘llanmalarda mufassal keltirilgan. 3. Quyosh radiatsiyasining turlicha relefli yerlarga va ekinlarga tushishi. Ma’lumki, quyosh radiatsiyasi yerdagi turlicha relefli yerlarga: tekisliklarga, jarliklarga, tog‘ cho‘qqilariga, dunyoning turli tomonlariga qaragan va ufqqa qiyaligi turlicha bo‘lgan yonbag‘irliklarga tushadi. Ular orasidan tekisliklarga va yonbag‘irliklarga tushadigan quyosh radiatsiyasining miqdorini bilish qishloq xo‘jaligida amaliy ahamiyatga ega. To‘g‘ri quyosh radiatsiyasining faol yuzaga oz yoki ko‘p tushishi quyosh nurlarining bu yuzaga tushish burchagiga bog‘liq. Agar Quyoshning ufqdan balandligi ho = 90° bo‘lsa, Quyosh zenitda bo‘lib, olingan yuzaga tushayotgan to‘g‘ri radiatsiya oqimi eng ko‘p bo‘ladi. Ekvatordan chetlashgan sari ho ning maksimal qiymati ham kamaya boradi. Bundan tashqari quyosh balandligi kunduz davomida o‘zgarib boradi. Quyosh balandligi pasaygan sari birlik yuzaga tushadigan to‘g‘ri radiatsiya oqimi ham kamayadi. Gorizontal yuzaga tushuvchi quyosh radiatsiyasining energetik yoritilganligini quyidagi formula yordamida aniqlanishini bilamiz: S1=S·sinho, bu erda S to‘g‘ri quyosh radiatsiyasining quyosh nurlariga tik yuzadagi energetik yoritilganligi. Quruqlik, ayniqsa dehqonchilik hududlari tekis gorizontal erlardan tashqari dunyoning turli tomonlariga qaragan va qiyaligi turlicha yonbag‘irlardan tashkil topgan. Bunday yerlarga quyosh nurlarining tushish burchagi Quyosh balandligidan tashqari yuzalarning ufq chizig‘i bilan hosil qilgan burchagiga va bu yuzalarning dunyoning qaysi tomoniga qaratilganligiga bog‘liq. Quyosh nurlari ufq bilan a burchak hosil qilgan sharqqa tomon og‘ma sirtga