Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 115 стр.

UptoLike

115
Известно, что особенности формирования тепловых про-
цессов любого водоема определяются главным образом погло-
щением и пропусканием лучистой энергии Солнца (радиацион-
ным теплообменом
Q
R
, равным разности поглощенной водой
суммарной солнечной радиации и эффективным излучением
водной поверхности), процессами теплообмена с атмосферой и
грунтом дна (затратами тепла на испарение
Q
и
, конвективным
теплообменом
Q
к
и теплообменом между водой и грунтом ложа
водохранилища
Q
Д
), притоком и оттоком тепла вследствие ад-
векции (суммарным адъективным потоком тепла Q
п
), количест-
вом теплоты, приносимым водами притоков, грунтовыми или
промышленными водами, теплотой, поступающей в водоем с
осадками.
Сумма тепловых потоков, поступающих в водоем (водо-
ток), уходящих из него и определяющих его тепловой баланс,
описывается формулой (4.20).
В уравнении (4.20)
Q
R
> 0, а остальные элементы могут
иметь разные знаки.
В течение годового цикла значения отдельных составляю-
щих уравнения (4.20) существенно меняются. Роль
Q
R
значи-
тельна в весенне-летний период, а
Q
к
весной и осенью. Зимой
наличие ледяного покрова полностью изолирует водные массы
от многообразных связей с атмосферой, поэтому в этих услови-
ях
Q
о
= Q
R
+ Q
и
+ Q
к
0.
Особенности формирования термического режима водоема
зависят главным образом от его проточности и морфометриче-
ских характеристик. Поэтому при анализе изменений темпера-
туры воды водоемы с термической точки зрения условно приня-
то делить на мелкие и глубокие или на мелкие, глубокие и очень
глубокие. Классификация водоемов по глубине проводится либо
путем анализа и сопоставления численных значений специаль-
ных критериев, либо в соответствии с положениями, согласно
которым к неглубоким можно отнести водоемы с глубинами
15-25 м, а к глубоким водоемы, глубины которых превышают
30-40 м.
В мелких водоемах температура воды по глубине изменяет-
ся мало, а теплообмен с дном
Q
Д
представляет существенную
     Известно, что особенности формирования тепловых про-
цессов любого водоема определяются главным образом погло-
щением и пропусканием лучистой энергии Солнца (радиацион-
ным теплообменом QR, равным разности поглощенной водой
суммарной солнечной радиации и эффективным излучением
водной поверхности), процессами теплообмена с атмосферой и
грунтом дна (затратами тепла на испарение Qи, конвективным
теплообменом Qк и теплообменом между водой и грунтом ложа
водохранилища QД), притоком и оттоком тепла вследствие ад-
векции (суммарным адъективным потоком тепла Q п), количест-
вом теплоты, приносимым водами притоков, грунтовыми или
промышленными водами, теплотой, поступающей в водоем с
осадками.
     Сумма тепловых потоков, поступающих в водоем (водо-
ток), уходящих из него и определяющих его тепловой баланс,
описывается формулой (4.20).
     В уравнении (4.20) QR > 0, а остальные элементы могут
иметь разные знаки.
     В течение годового цикла значения отдельных составляю-
щих уравнения (4.20) существенно меняются. Роль QR значи-
тельна в весенне-летний период, а Qк – весной и осенью. Зимой
наличие ледяного покрова полностью изолирует водные массы
от многообразных связей с атмосферой, поэтому в этих услови-
ях Qо = QR + Qи + Qк ≈ 0.
     Особенности формирования термического режима водоема
зависят главным образом от его проточности и морфометриче-
ских характеристик. Поэтому при анализе изменений темпера-
туры воды водоемы с термической точки зрения условно приня-
то делить на мелкие и глубокие или на мелкие, глубокие и очень
глубокие. Классификация водоемов по глубине проводится либо
путем анализа и сопоставления численных значений специаль-
ных критериев, либо в соответствии с положениями, согласно
которым к неглубоким можно отнести водоемы с глубинами
15-25 м, а к глубоким − водоемы, глубины которых превышают
30-40 м.
     В мелких водоемах температура воды по глубине изменяет-
ся мало, а теплообмен с дном QД представляет существенную


                             115