КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Испарение
Испарение обычно измеряют в миллиметрах (мм) слоя воды, испаряющейся за конкретное время (год, месяц). Если же в качестве расчетного используют небольшой промежуток времени (ч, сут), то принято говорить об интенсивности процесса испарения, измеряемого в мм/ч или мм/сут. Процесс испарения. Это переход молекул воды из жидкого состояния в парообразное, и в метеорологии его характеризуют как физическое испарение. Процесс перехода воды из твердого состояния (снег, лед, иней и т.д.) в парообразное называют возгонкой. Физическое испарение происходит посредством процессов молекулярной и турбулентной диффузии. Сущность процесса молекулярной диффузии заключается в отрыве от водной или влажной почвенной поверхности молекул воды, набравших за счет нагрева такую кинетическую энергию, которая позволяет им преодолеть силы тяжести и сцепления влаги и перейти во взвешенное состояние в воздухе. Более интенсивной составляющей физического испарения является процесс турбулентной диффузии, при котором молекулы воды захватываются с водной и влажной почвенной поверхности и переносятся в вертикальном направлении за счет вертикальных составляющих передвижения воздушных масс. Согласно закону Дальтона интенсивность физического испарения Интенсивность испарения также прямо пропорциональна скорости ветра
где Процесс испарения сопровождается потерей теплоты. Для перехода 1 г воды при 0 оС в пар требуется 2507 кДж теплоты. Этот процесс называют скрытой теплотой испарения. Зная количество теплоты, затрачиваемое на испарение, можно найти количество испарившейся жидкости. Процесс физического испарения происходит как с поверхности водных объектов, так и с поверхности влажной почвы, поэтому его разделяют на испарение с водной поверхности и испарение с почвы. Обычно на почвенной поверхности существует какая-либо растительность, которая переводит часть влаги из верхнего слоя почвы в атмосферу посредством транспирации. Кроме того, часть влаги, находящейся на стволах, стеблях и листьях растений, непосредственно испаряется в атмосферу. Тем не менее под термином «суммарное испарение» или «испарение с поверхности суши» понимают суммарное испарение с почвы и растительности, а также транспирацию влаги растениями. В международной практике для характеристики суммарного испарения используют термин «эвапотранспирация». Чтобы правильно составить водный баланс для конкретной территории, на которой имеются какие-либо водные объекты, необходимо помимо суммарного испарения учесть еще и испарение с водной поверхности этих объектов. Испарение, не ограниченное запасами влаги, принято называть испаряемостью. По своей сущности испарение с водной поверхности водоемов можно считать испаряемостью. Испарение с водной поверхности испарителя, расположенного на суше, тоже можно принимать за испаряемость. Эта величина в большинстве случаев существенно отличается от испарения с суши. Только для заболоченных территорий значения испаряемости и фактического испарения мало отличаются друг от друга. Испарение с водной поверхности. За испарением с водной поверхности обычно наблюдают на водно-балансовых станциях с помощью испарителей и испарительных бассейнов. Сетевым прибором для измерения испарения с водной поверхности является испаритель ГТИ-3000. Эталонный испаритель — это испарительный бассейн с площадью зеркала 20 м2 и глубиной 2 м. Обычно показания испарительного бассейна площадью 20 м2 соответствуют испарению с малых водоемов площадью до 5 км2. Существует карта изолиний средних многолетних переходных коэффициентов от наземных испарителей ГГИ-3000 к бассейну площадью 20 м2. На основании этой карты и многолетних наблюдений за испарением по испарителю ГГИ-3000 была построена карта средних многолетних значений испарения с водной поверхности бассейна площадью 20 м2 и схема районирования территории бывшего СССР по типу внутригодового хода испарения (рис. 6.4). Установив по карте, к какой зоне относится рассматриваемый водоем, распределяют найденное значение нормы испарения по месяцам в соответствии с данными таблицы 6.1. Все водоемы применительно к расчету испарения делят на три группы: малые (площадью до 5 км2), средние (5...40 км2) и большие — озера и водохранилища площадью более 40 км2. Среднее многолетнее испарение с водной поверхности малых водоемов
где Значение При отсутствии данных наблюдений испарение со средних водоемов вычисляют по эмпирическим формулам. Наиболее часто используют формулу
Рис. 6.4. Карта средних многолетних значений испарения с водной поверхности бассейна площадью 20 м2 и схема районирования территории бывшего СССР по типу внутригодового хода испарения где
Таблица 6.1. Испарение с поверхности малых водоемов по месяцам, %
Испарение с поверхности снега и льда (возгонка). Процесс возгонки исследования гораздо меньше, чем испарение с водной поверхности. Возгонка имеет место, когда упругость пара в воздухе над снегом и льдом е меньше, чем упругость пара При постоянной относительной влажности воздуха с повышением его температуры абсолютная влажность увеличивается, а разность упругости водяного пара Испарение с поверхности снега и льда можно измерить с помощью цилиндрических сосудов различного диаметра и высоты. Эти приборы наполняют снегом и ставят в снег на уровне поверхности. По изменению массы прибора определяют количество испарившегося снега или сконденсировавшихся паров из окружающего воздуха. Точность таких измерений невысокая. Испарение с поверхности снега при одной и той же температуре обычно меньше, чем испарение с поверхности льда. Объясняется это меньшей теплопроводностью снега, вследствие чего температура на его поверхности оказывается ниже, чем на поверхности льда. Соответственно интенсивность испарения со снега зависит от его плотности — на участках с уплотненным снежным покровом испарение интенсивнее, чем на участках с рыхлым свежевыпавшим снегом. Испарение с поверхности снега, мм/сут,
где Если в формулу (6.9) подставить средние значения
где Расход влаги за счет испарения (возгонки) со снежного покрова или льда невелик по сравнению с испарением за летний период даже для северных территорий. Для европейской территории России слой влаги, расходующийся за счет процесса возгонки, составляет примерно 20...30 мм, то есть, как правило, не превышает 5 % годового испарения. Испарение с поверхности почвы. Помимо основных факторов (температуры воздуха, скорости ветра и дефицита влажности, вычисленного по температуре испаряющей поверхности), рассмотренных ранее, на интенсивность испарения с поверхности почвы влияют и некоторые специфические факторы. Рассмотрим их подробнее. В период дождя и после него, когда верхний слой почвы обильно увлажнен, испарение с почвы мало отличается от испарения с водной поверхности. Отличие заключается лишь в том, что почва перед дождем бывает сильно прогрета и поэтому смачивающая ее вода испаряется быстрее. Когда дождей нет, расходуется вода, находящаяся ниже поверхности земли (в капиллярах почвы и в грунтовых водах). Таким образом, интенсивность испарения зависит и от дефицита влажности и от влажности почвы. По мере увеличения засушливого слоя почвы испарение уменьшается. Испарение плотных почв, обладающих большей капиллярностью, сильнее, чем рыхлых. Определенное влияние оказывает цвет почвы, а также рельеф местности, в частности уклон и экспозиция. Измеряют испарение с почвы с помощью почвенных испарителей. Испарение с растительного покрова. Под термином «испарение с растительного покрова» обычно понимают совокупность транспирации и испарения осадков, задержанных кронами деревьев и листьями растений. Транспирация растений зависит не только от климатических условий, но и от их вида и может изменяться в больших пределах. Транспирацию определяют с помощью почвенных испарителей, а для измерения транспирации крупных растений, корневая система которых превышает объем почвенного монолита в обычных испарителях, создают специальные установки, работающие по принципу весового метода. Установлено, что осадки с крон деревьев и листьев растений испаряются гораздо медленнее, чем стекают по растениям. Поэтому этот вид расхода влаги измерить достаточно точно очень сложно и в балансовых водохозяйственных расчетах его практически не учитывают. Суммарное испарение. Как уже отмечалось ранее, под терминами «суммарное испарение» или «испарение с суши» понимают совокупность испарения с почвы и испарения с растительного покрова. За рубежом обычно используется термин «эвапотранспирация». При составлении различного вида водохозяйственных балансов необходимо знать среднее многолетнее суммарное испарение. Методы определения суммарного испарения. Обычно его определяют методом водного баланса, с помощью уравнения связи теплового и водного баланса, методом турбулентной диффузии, гидролого-климатическим методом и биоклиматическим методом. Метод водного баланса. Из уравнения водного баланса, составленного для многолетнего периода при наличии надежных данных об осадках X и стоке Y, суммарное испарение определяют как разность этих величин:
По этому уравнению в Государственном гидрологическом институте была построена карта изолиний суммарного испарения (рис. 6.5), по которой достаточно точно можно найти искомое значение для водосборов с площадью более 6000 км2. Уравнение связи теплового и водного баланса. Проанализировав экспериментальные данные относительно составляющих водного и радиационного балансов, М. И. Будыко рекомендовал определять суммарное испарение по уравнению Е где В — среднее многолетнее значение радиационного баланса; На основании этого уравнения и данных метеостанций об атмосферных осадках и радиационном балансе была построена номограмма (рис. 6.6), по которой достаточно просто можно определить искомое значение суммарного испарения. Метод турбулентной диффузии. Этот метод основан на закономерности передвижения пара в приземном слое атмосферы, который в общем случае можно выразить следующим образом:
где
Рис. 6.6. Номограмма для вычисления среднего годового слоя испарения (
Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 8862; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |