Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6вода в атмосфере.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.51 Mб
Скачать

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 насыщающего про­странство при температуре испаряющей поверхности.

При постоянной относительной влажности воздуха с повы­шением его температуры абсолютная влажность увеличивается, а разность упругости водяного пара и испарение умень­шаются. При некотором значении температуры воздуха раз­ность равна нулю, то есть испарение прекращается. Дальнейшее повышение температуры воздуха приводит к тому, что абсолютная влажность воздуха превышает упругость пара, насыщающего пространство при температуре испаряющей по­верхности. В этом случае происходит конденсация пара (субли­мация).

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,

(6.9)

где — скорость ветра на высоте флюгера, м/с.

Если в формулу (6.9) подставить средние значения , е, не за одни сутки, а за и суток и полученный результат умножить на число суток, то получим испарение за суток. При определении испарения с поверхности снега за месяц и более продолжительные периоды обычно используют упрощенную формулу:

(6.10)

где — число суток в расчетном периоде; — дефицит влажности воздуха на высоте 2 м, мб.

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:

(6.11)

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 (6.12)

где В — среднее многолетнее значение радиационного баланса; —скрытая тепло­та испарения.

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:

(6.13)

где — плотность воздуха; — коэффициент турбулентного обмена; — градиент изменения парциального давления водяного пара по высоте.

Рис. 6.6. Номограмма для вычисления среднего годового слоя испарения ( , мм/год)