• 150 likes • 327 Views
JÉGKRISTÁLYOK KELETKEZÉSE ÉS NÖVEKEDÉSE. Jégmag képződése I. Kétféle fázisátalakulás depozició, fagyás A jégmag gyorsan nő. A vízre telített környezet a jégre túltelített. Diffúziós növekedés A jég esni kezd, összegyűjti a vízcseppeket, hó, vagy jég lesz Meleg felhőben esőcseppé olvadhat.
E N D
Jégmag képződése I • Kétféle fázisátalakulás • depozició, fagyás • A jégmag gyorsan nő. A vízre telített környezet a jégre túltelített. Diffúziós növekedés • A jég esni kezd, összegyűjti a vízcseppeket, hó, vagy jég lesz • Meleg felhőben esőcseppé olvadhat
Jégmag képződése II • -40 C felett nincs homogén nukleáció • A túlhülés azért következik be, mert a felhő erősen diszperz, kis cseppekből áll. • Heterogén nukleáció külső magvakon • depozició • lecsapódás a magon, majd fagyás • a maggal érintkezve a túlhült víz megfagy • túlhült víz a mag beágyazódásakor fagy meg
Jégfázis a felhőkben -20C-os felhőcsúcs esetén biztosan van, -5C-nál melegebb esetén nincs Magsűrűség széles tartományban (0,01-100/liter Probléma: sokkal több jégszem, mint mag Másodlagos folyamatok, jégszemek széttöredezése
Jégkristályok diffúziós növekedése A jégmag felett
Diffúziós egyenlet A jégmagok nem gömb alakúak Stacionárius eset
Mason analitikus megoldása I.A Cl-Cl integrálása A gázegyenlet A Clausius-Clapeyron egyenlet
Mason analitikus megoldása II. Cl-Cl integrálja: Tömeg és hődiffúzió: kivonva
Mason analitikus megoldása III. S A növekedés függ a hőmérséklettől és nyomástól
Növekedés akkrécióval graupel növekedés cseppszámmal
Kristály növekedés és összeolvadás Esőcseppnövekedés jég- akkréció víz-összeolvadás Kumuluszokban mindkettő Vízcsepp 25 mikrom. Körny. 1gram/köbc 1o mikrom. cseppek Jég dendrites, -15C tömeg 10(-8)gram Esőcsepp 4 mikrogram