Globo de techo - Ceiling balloon

Un globo de techo completamente inflado
Un gabinete de globos de techo
Cerca del soporte de llenado
Válvula reguladora y manómetros conectados al cilindro de helio

Los meteorólogos utilizan un globo de techo, también llamado globo piloto o pibal , para determinar la altura de la base de las nubes sobre el nivel del suelo durante las horas del día. En el pasado, y algunas veces hoy, se usaba un teodolito para rastrear el globo con el fin de determinar la velocidad y dirección de los vientos en el aire. El principio detrás del globo del techo es que el tiempo de un globo con una velocidad de ascenso conocida (qué tan rápido sube) desde su lanzamiento hasta que desaparece en las nubes se puede usar para calcular la altura del fondo de las nubes.

Como se usa

Un globo de techo es un pequeño globo de goma (acanalado), generalmente rojo, que suele medir 76 mm (3 pulgadas) de ancho antes del inflado, inflado hasta ~ 40 cm (~ 15,75 pulgadas) de diámetro. Una vez inflado, el globo se saca y se suelta. Al medir el tiempo del globo desde que se suelta hasta que entra en la nube, se puede obtener una altura de techo. Cuando se infla correctamente, el globo se elevará a una velocidad de 140 m / min (460 pies / min). Las bases de las nubes rara vez son planas y sólidas, por lo que la altura del techo no es cuando el globo desaparece sino cuando el color comienza a desvanecerse. El globo también se puede utilizar para medir la visibilidad vertical en una capa de niebla o nieve . En este caso, el globo comenzará a desvanecerse tan pronto como se suelte, por lo que la visibilidad vertical es cuando el globo desaparece. Si el globo es visible a una distancia considerable en la capa de nubes, el observador debe tomar nota de ello, ya que es importante para los aviones.

El globo de techo es una forma confiable, segura y sencilla de obtener una indicación de la altura de las nubes. Sin embargo, adolece de algunas desventajas que el observador debe conocer. La lluvia y la nieve húmeda pueden ralentizar el ascenso del globo, dando un falso techo alto y los vientos fuertes y la mala visibilidad pueden hacer que el globo parezca entrar en la nube antes de que realmente lo haga. A medida que el globo se eleva a una velocidad de 140 m / min (460 pies / min), el globo tardará más de cinco minutos en alcanzar los 700 m (2300 pies). Más allá de esta altura, la capacidad de seguir el globo, incluso con binoculares, es pobre, ya que incluso el más mínimo movimiento del ojo fuera del globo asegurará casi con certeza que desaparecerá.

Por la noche, cuando no es práctico utilizar un globo , se utiliza el proyector de techo . Sin embargo, durante el crepúsculo puede ser imposible utilizar el proyector de techo y luego se puede utilizar una luz pibal (globo piloto). Se trata de una bombilla de linterna simple conectada a una batería. Para cargar la batería, se sumerge en agua durante tres minutos y luego se ata al globo antes de inflarlo. Estos raramente se usan hoy.

Detalles técnicos

Los globos y el equipo asociado generalmente se almacenan en un gabinete montado en una pared cerca de los cilindros de gas. El armario tiene tres puertas, una de las cuales se abre hacia abajo y se adjunta el soporte de relleno. En la parte superior del soporte de llenado hay un tubo en forma de "L" con dos anillos, uno pequeño en la parte inferior y uno más grande en la parte superior llamado boquilla de inflado . Los anillos evitan que el tubo caiga a través del soporte o se eleve demasiado cuando se infla el globo. El anillo superior tiene varias ranuras cortadas para ayudar a sujetar el globo que se le coloca.

En la parte inferior de la tubería hay un peso que, cuando se ha agregado la cantidad precisa de gas, se levantará para indicar que el globo está lleno. Se conecta una manguera de goma a esta tubería y pasa dos veces por el soporte de llenado. El primer orificio es más grande que el tubo para permitir el movimiento, mientras que el segundo se usa para mantener el tubo en su lugar.

Desde allí, el tubo llega hasta una válvula de aguja que controla la cantidad de gas que fluye hacia el globo. Luego, un segundo tubo correrá desde la válvula hasta una válvula reguladora que se adjunta al cilindro de gas. Esta válvula tiene dos manómetros conectados. Uno muestra la presión total restante en el cilindro de gas y el segundo muestra la cantidad de gas que fluye a través de la tubería. Normalmente, el cilindro, que está hecho de acero y pesa alrededor de 140 lb (65 kg). Contiene el equivalente a unos 200 pies 3 (5,7 m 3 ) de gas a presión estándar, almacenado a una presión de 2000 psi (14 megapascales ) e inflará aproximadamente 120 globos (según un diámetro nominal de 45 cm).

En el lado opuesto del gabinete hay espacio para guardar globos, cuerdas y luces pibal. El gas utilizado para llenar el globo es helio o hidrógeno . Debido a su bajo costo, los globos de techo a menudo se llenan con gas hidrógeno, pero a veces se usa helio.

El globo se une a la boquilla de inflado y se enrolla un trozo de cuerda alrededor del cuello. Después de ponerse gafas de seguridad y protección auditiva, se realiza una verificación para asegurarse de que la válvula de aguja esté completamente cerrada. A continuación, se abre la válvula principal del cilindro, seguida de la válvula reguladora. A continuación, se abre la válvula de aguja y el globo comienza a inflarse. Cuando el globo alcance el tamaño correcto, la boquilla de inflado comenzará a levantarse. En este punto, la válvula de aguja se cierra junto con la válvula reguladora y la válvula del cilindro. Luego, la cuerda se usa para atar el cuello del globo y asegurarse de que no pueda escapar ningún gas.

Se debe tener precaución durante el inflado debido a la falla ocasional del globo y su falla. Si la persona que infla el globo no lleva gafas o protectores auditivos, se pueden producir daños en los ojos o los oídos.

Ver también

Referencias

  • Environment Canada - Servicios para el medio ambiente atmosférico, Manual técnico (TM07-01-01) Equipo de globos de techo de 76 mm (3 pulg.).