百米分辨率风速图谱是如何得到的?
对于风电投资者来说 , 较关心的莫过于投资收益率的保证 , 而这一需求能否得到满足取决于是否能找到一块“风水宝地” , 这就是我们常说的宏观选址对于风电投资的重要性 。“出生决定一生”恰当地概括了这项工作的意义 。可以说 , 各风机厂商、风电服务商都为风场的“好出身”使出浑身解数 , 陆续推出自己的风速图谱产品 。目前已知的较高分辨率产品其分辨率为100m , 那么你了解这百米分辨率的风速图谱是如何得到的吗?
也许 , 你脑洞中闪过的方法是竖立测风塔观测吧 , 但这显然不是正确答案 , 因为单单是塔的成本就足以让人望而却步 。需要提示的是 , 中国气象局风能太阳能资源评估中心曾在2008年牵头进行了国内风能资源的详查 , 在全国范围内设立了400座测风塔 , 据说花费数亿元 。照此计算 , 要达到100m分辨率的诉求 , 可能就要举全国之力去立塔了 。既然观测法不可取 , 那究竟是用什么方法得到的100m分辨率呢?答案是通过数值模式计算得到的 。下面来看整个的计算过程 。
谈到数值模式 , 较常用的莫过于天气研究与预报模式的WRF了 , 它是由气象界内大名鼎鼎的美国国家大气研究中心、美国国家海洋与大气局等机构联合开发的 , 主要服务于空间尺度从几十米到上千公里的气象应用 。该应用通过求解控制大气运动的方程组来得到特定时刻的大气状态 。举例来说 , 如果要描述一个直线运动的小汽车任意时刻的位置 , 除了要知道小汽车初始时刻的位置 , 还要知道作用在其上的力 , 这样依托牛顿排名定律 , 就可以得到小汽车的运动轨迹 。同理 , 描述大气的运动也需要给定数值模式初始值(常用的数据源包括FNL、GFS、MERRA和ERA , 这些数据的空间分辨率在几十公里到上百公里 , 时间分辨率为小时级别) , 然后以此数据驱动模式中的控制方程 , 就可以得到大气的状态 。需要注意的是 , 数值模式的控制方程要比驱动小汽车的力复杂的多 , 描述大气状态需要下面的5个方程:
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我们对上述公式不再深究 , 只需知道上面的五个方程分别为大气运动的动量方程、质量方程、大气状态方程、热力学方程以及水汽方程 , 是不是觉得这些方程非常高大上?
【如何得到 如何得到香菱】对于风速图谱常被问到的一个问题是 , 你的WRF分辨率做到了多少?这是什么意思呢?原来作为中尺度模式 , WRF分辨率有一定的局限性 , 对于中纬度地区 , 模式中较高分辨率的地形约为800m , 另外受限于WRF庞大的计算量 , 目前主流的WRF分辨率为1千米或3千米 , 时间为1小时 。
提到分辨率 , 不得不提的另一个名词——降尺度 。看上去 , 这词很专业 , 其实就是把模式输入通过动力方程组将时空分辨率提高 , 在WRF里这一过程是通过嵌套来实现的 , 如下图所示:较外层网格为27Km , 再往里网格为9Km , 较里面的网格为3Km 。令人吃惊的是 , 同样的计算范围 , 3Km的网格计算量约为27Km网格的729倍!如此大的计算量必须进行嵌套处理 , 这既可以将更大空间范围的信息包含进来 , 同时又有效控制了总的计算量 。
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