Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 139 стр.

UptoLike

139
тельно, насыщения водяного пара над водоемами не происхо-
дит, что способствует дальнейшему испарению воды.
В штилевую погоду перенос водяных паров от водной по-
верхности осуществляется за счет молекулярной диффузии и
вертикального обмена, обусловленного разностью плотности
воздуха на различных высотах. В этом случае основную роль
играет конвективный обмен. Водяной пар легче воздуха, поэто-
му обогащенный водяными парами воздух у водной поверхно-
сти легче менее обогащенного ими на высоте. В результате при-
легающий к водной поверхности воздух поднимается вверх, а
вышележащий, как более тяжелый, наоборот, опускается вниз.
Испарение с поверхности соленой воды слабее, чем с пре-
сной, и тем меньше, чем больше концентрация солей. Оно зави-
сит также от состава солей, содержащихся в воде.
6.2. Расчет испарения с поверхности воды
Оценка испарения с водной поверхности может быть про-
изведена с использованием нескольких методов. Более точным
из разработанных методов считается инструментальный (пря-
мой) метод, т.е. метод непосредственного измерения слоя испа-
рившейся воды с помощью водных испарителей. К прямому ме-
тоду относится и пульсационный метод. Однако они не всегда
могут быть использованы вследствие их трудоемкости и невоз-
можности применения при разработке проекта. Поэтому для оп-
ределения испарения с поверхности воды разработаны косвен-
ные методы, основанные на уравнениях водного и теплового
балансов, турбулентной диффузии водяного пара в атмосфере.
Рассмотрим некоторые из них.
Метод водных испарителей. Для характеристики испаре-
ния с водной поверхности создается сеть водно-испарительных
площадок, оборудованных стандартными сетевыми испароме-
рами ГГИ-3000 (площадью 0,3 м
2
, высотой 0,6 м) и эталонными
водно-испарительными бассейнами (площадью 20 м
2
, глубиной
1 м). Испарение между сроками наблюдений по испаромеру вы-
числяется как разность между уровнями воды в нем в предыду-
щий и текущий сроки наблюдений плюс слой осадков за период
наблюдений.
тельно, насыщения водяного пара над водоемами не происхо-
дит, что способствует дальнейшему испарению воды.
     В штилевую погоду перенос водяных паров от водной по-
верхности осуществляется за счет молекулярной диффузии и
вертикального обмена, обусловленного разностью плотности
воздуха на различных высотах. В этом случае основную роль
играет конвективный обмен. Водяной пар легче воздуха, поэто-
му обогащенный водяными парами воздух у водной поверхно-
сти легче менее обогащенного ими на высоте. В результате при-
легающий к водной поверхности воздух поднимается вверх, а
вышележащий, как более тяжелый, наоборот, опускается вниз.
     Испарение с поверхности соленой воды слабее, чем с пре-
сной, и тем меньше, чем больше концентрация солей. Оно зави-
сит также от состава солей, содержащихся в воде.

      6.2. Расчет испарения с поверхности воды

     Оценка испарения с водной поверхности может быть про-
изведена с использованием нескольких методов. Более точным
из разработанных методов считается инструментальный (пря-
мой) метод, т.е. метод непосредственного измерения слоя испа-
рившейся воды с помощью водных испарителей. К прямому ме-
тоду относится и пульсационный метод. Однако они не всегда
могут быть использованы вследствие их трудоемкости и невоз-
можности применения при разработке проекта. Поэтому для оп-
ределения испарения с поверхности воды разработаны косвен-
ные методы, основанные на уравнениях водного и теплового
балансов, турбулентной диффузии водяного пара в атмосфере.
Рассмотрим некоторые из них.
     Метод водных испарителей. Для характеристики испаре-
ния с водной поверхности создается сеть водно-испарительных
площадок, оборудованных стандартными сетевыми испароме-
рами ГГИ-3000 (площадью 0,3 м2, высотой 0,6 м) и эталонными
водно-испарительными бассейнами (площадью 20 м2, глубиной
1 м). Испарение между сроками наблюдений по испаромеру вы-
числяется как разность между уровнями воды в нем в предыду-
щий и текущий сроки наблюдений плюс слой осадков за период
наблюдений.

                             139