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Emissioni di NH3 a seguito della distribuzione di liquame: valutazione delle strategie di mitigazione

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9 (Schiraldi, 2004). Il movimento delle masse d’aria all’interno della troposfera, cioè il vento, può essere suddiviso in tre componenti: vento medio, onde e turbolenza. Ogni componente può esistere singolarmente, ma nella realtà onde e turbolenza solitamente sono sovrapposte al vento medio, o flusso medio (Ferrero, 2009). All’interno del PBL il vento medio, che raggiunge velocità comprese mediamente tra i 2 e 10 m s -1 , causa la dispersione degli inquinanti in direzione orizzontale (avvezione), la dispersione in direzione verticale (convezione) è invece causata dalla sola componente turbolenta. La velocità verticale del vento medio è inferiore rispetto alla direzione parallela alla superficie del suolo, ed è nell’ordine di millimetri o centimetri al secondo in presenza di terreno piatto e con debole irraggiamento solare. Il flusso nel PBL è generalmente turbolento, ed è considerato una condizione di flusso irregolare nel quale gli inquinanti assumono variazioni in termini di concentrazione, sia nel tempo che nello spazio (Ferrero, 2009). La turbolenza si sovrappone al flusso medio dando luogo a vortici, o eddies, di diverse dimensioni che interagiscono tra loro e ancora con il flusso medio. L’origine della turbolenza può essere di natura meccanica oppure termica. Nello Strato Superficiale del PBL, composto dal primo decimo dell’intero PBL a contatto con la superficie terrestre, la turbolenza è prevalentemente di origine meccanica. Quando il flusso dell’aria interagisce con la superficie terrestre, che presenta rugosità superficiale, si genera attrito. Questo causa una diminuzione nell’intensità del flusso medio man mano che la quota diminuisce avvicinandosi al suolo. Il gradiente verticale di velocità del flusso d’aria che si viene così a creare produce instabilità, dando luogo a un moto turbolento. Nello Strato di Rimescolamento la turbolenza è in prevalenza di origine termica. La radiazione solare, che fa parte del bilancio radiativo terrestre, è in grado di influenzare gli scambi di energia tra suolo e atmosfera. Durante le ore diurne il sole riscalda la superficie terrestre mediante radiazione a onde corte, con lunghezze d’onda comprese tra 0.1 µm e 4 µm (Schiraldi, 2004). La differenza di temperatura che si genera tra il suolo, che si riscalda più velocemente, e quella dell’aria soprastante, più fredda, si manifesta attraverso accelerazioni verticali e moti ascensionali: s’instaurano dei fenomeni di tipo convettivo, dovuti alla forza di galleggiamento, che provocano moti di aria calda verso l’alto. A questi moti, per il principio di conservazione della massa, sono associati moti discendenti di aria fredda verso il basso. Questo effetto è chiamato turbolenza convettiva o vento turbolento e i vortici prendono il nome di thermals. L’attrito che si sviluppa dall’interazione tra le masse d’aria e la superficie
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Emissioni di NH3 a seguito della distribuzione di liquame: valutazione delle strategie di mitigazione

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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Chierichetti
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Milano
  Facoltà: Agraria
  Corso: Scienze e tecnologie agroalimentari
  Relatore: Marco Acutis
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 132

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