Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 147 стр.

UptoLike

147
транспирацию и испарение влаги, задержанной стеблями и ли-
стьями при выпадении осадков. Это объясняется, прежде всего,
сложностью их раздельного учета, а также тем, что перечислен-
ные виды испарения осуществляются одновременно и при рас-
чете норм водопотребления растений учитываются совместно.
Испарение влаги с почвы, лишенной растительности, зави-
сит от её содержания в почве и глубины залегания, пористости
грунта и размеров пор. Эти и другие факторы определяют при-
ток влаги в жидком и парообразном состоянии к поверхности
почвы по порам (капиллярам). В процессе её испарения можно
выделить три стадии. Первой стадии соответствует период, ко-
гда после увлажнения почвы до полной влагоёмкости испарение
равно испаряемости. В период второй стадии испарение опреде-
ляется притоком воды к поверхности из нижележащих слоев.
Третья стадия охватывает период просыхания почвы.
Первым наиболее значительным теоретическим исследова-
нием испарения из почвы является работа И. Стефана (1871). Он
получил следующую формулу для расчета интенсивности испа-
рения жидкости из капилляра:
,ln
lб
ПббP
РP
РP
l
PD
i
=
(6.16)
где
(
)
TRDD
CP
/µ=
− коэффициент пропорциональности;
D
коэффициент диффузии паров жидкости в воздухе при аб-
солютной температуре
T
и атмосферном давлении
;
б
P
µ − относительная молекулярная масса жидкости;
C
R − универсальная газовая постоянная;
l
− расстояние от устья капилляра до фронта смачивания его
стенок жидкостью;
П
Р
и
l
Р
соответственно, парциальное давление паров
жидкости в воздухе у устья капилляра и в воз-
духе в поперечном сечении капилляра на глу-
бине
l
(рис. 6.1).
Экспериментальная проверка формулы (6.16) показала не-
соответствие между результатами опытов и расчетов, выпол-
ненных по ней.
транспирацию и испарение влаги, задержанной стеблями и ли-
стьями при выпадении осадков. Это объясняется, прежде всего,
сложностью их раздельного учета, а также тем, что перечислен-
ные виды испарения осуществляются одновременно и при рас-
чете норм водопотребления растений учитываются совместно.
     Испарение влаги с почвы, лишенной растительности, зави-
сит от её содержания в почве и глубины залегания, пористости
грунта и размеров пор. Эти и другие факторы определяют при-
ток влаги в жидком и парообразном состоянии к поверхности
почвы по порам (капиллярам). В процессе её испарения можно
выделить три стадии. Первой стадии соответствует период, ко-
гда после увлажнения почвы до полной влагоёмкости испарение
равно испаряемости. В период второй стадии испарение опреде-
ляется притоком воды к поверхности из нижележащих слоев.
Третья стадия охватывает период просыхания почвы.
     Первым наиболее значительным теоретическим исследова-
нием испарения из почвы является работа И. Стефана (1871). Он
получил следующую формулу для расчета интенсивности испа-
рения жидкости из капилляра:
                          D P P − РП
                      i = P б ln б       ,               (6.16)
                           l     Pб − Рl
где DP = Dµ / (RCT ) − коэффициент пропорциональности;
    D − коэффициент диффузии паров жидкости в воздухе при аб-
          солютной температуре T и атмосферном давлении Pб ;
    µ − относительная молекулярная масса жидкости;
    RC − универсальная газовая постоянная;
    l − расстояние от устья капилляра до фронта смачивания его
        стенок жидкостью;
    РП и Рl − соответственно, парциальное давление паров
                  жидкости в воздухе у устья капилляра и в воз-
                  духе в поперечном сечении капилляра на глу-
                  бине l (рис. 6.1).
     Экспериментальная проверка формулы (6.16) показала не-
соответствие между результатами опытов и расчетов, выпол-
ненных по ней.


                             147