Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 142 стр.

UptoLike

142
ствии данных непрерывных градиентных наблюдений за метео-
рологическими элементами над акваторией водоемов и в их
водной массе.
Метод турбулентной диффузии. Этот метод является од-
ним из перспективных для оценки испарения с поверхности во-
доема. Он разработан на основании использования теории тур-
булентной диффузии.
Формула для расчета испарения по методу турбулентной
диффузии запишется в виде
,
623,0
dz
de
P
k ρ=Ε (6.7)
где Р − атмосферное давление;
ρ − плотность воздуха;
dz
de
− изменение парциального давления с высотой;
k − коэффициент турбулентного обмена.
Формула (6.7) хотя и простая по структуре, однако практи-
ческое применение ее затруднено в связи с отсутствием гради-
ентных наблюдений за влажностью воздуха и сложностью опре-
деления коэффициента турбулентного обмена k, зависящего от
многих факторов: скорости воздушного потока, стратификации
характеристик приводного слоя воздуха, шероховатости под-
стилающей поверхности, местных физико-географических усло-
вий и др.
К настоящему времени предложено довольно большое чис-
ло формул для определения этого коэффициента. Так, А.Р. Кон-
стантинов использует следующее. Выражение для коэффициен-
та турбулентного обмена при равновесной стратификации имеет
вид:
к = χ
2
·z· ω
1
/ln(z
1
/z
0
), (6.8)
где χ = 0,38 − постоянная Кармана;
z − высота измерения;
z
0
высота шероховатости, т.е. уровень, на котором ско-
рость ветра равна нулю;
ω
1
− скорость ветра на высоте z
1
= 1 м.
Подставив выражение (6.8) в уравнение (6.7) и проинтегри-
ровав его с учетом логарифмического закона распределения
ствии данных непрерывных градиентных наблюдений за метео-
рологическими элементами над акваторией водоемов и в их
водной массе.
     Метод турбулентной диффузии. Этот метод является од-
ним из перспективных для оценки испарения с поверхности во-
доема. Он разработан на основании использования теории тур-
булентной диффузии.
     Формула для расчета испарения по методу турбулентной
диффузии запишется в виде
                                 0,623 de
                         Ε = ρk        ⋅ ,               (6.7)
                                   P     dz
где Р − атмосферное давление;
    ρ − плотность воздуха;
     de
         − изменение парциального давления с высотой;
     dz
    k − коэффициент турбулентного обмена.
     Формула (6.7) хотя и простая по структуре, однако практи-
ческое применение ее затруднено в связи с отсутствием гради-
ентных наблюдений за влажностью воздуха и сложностью опре-
деления коэффициента турбулентного обмена k, зависящего от
многих факторов: скорости воздушного потока, стратификации
характеристик приводного слоя воздуха, шероховатости под-
стилающей поверхности, местных физико-географических усло-
вий и др.
     К настоящему времени предложено довольно большое чис-
ло формул для определения этого коэффициента. Так, А.Р. Кон-
стантинов использует следующее. Выражение для коэффициен-
та турбулентного обмена при равновесной стратификации имеет
вид:
                      к = χ2 ·z· ω1/ln(z1/z0),           (6.8)
где χ = 0,38 − постоянная Кармана;
    z − высота измерения;
    z0 − высота шероховатости, т.е. уровень, на котором ско-
           рость ветра равна нулю;
    ω1 − скорость ветра на высоте z1 = 1 м.
     Подставив выражение (6.8) в уравнение (6.7) и проинтегри-
ровав его с учетом логарифмического закона распределения

                             142