Дипломная работа: Особенности термического режима рек
Проникающая
в воду солнечная радиация Ip, Вт/м2,
определялась по формуле
Ip = (Qпр+qрр) [1-No(1-K)] (1-a), (6.2)
где(Qпр+qрр) – суммарный среднесуточный
поток солнечной радиации, Вт/м2, поступающий на горизонтальную
поверхность водного объекта при безоблачном небе, нулевом альбедо и влажности
воздуха, средней для данной широты места. В этой случае величина потока тепла
задается по табличным значениям, приведенным в работе (Мишон, 1983); No – общая облачность в долях единицы; K – коэффициент, зависящий от широты места j, градус. Величина этого коэффициента для Северного полушария
аппроксимируется зависимостью
K = 0,304+0,0023exp (0.0628j)
где а =
0.074 – среднесуточное альбедо водной поверхности.
Длинноволновое
излучение атмосферы Sa, Вт/м2, – один из наиболее важных источников
поступления тепла в водоем при облачной погоде. Для его определения
использовалась формула А.П. Браславского, рекомендованная для расчетов
теплового баланса водоемов средних размеров (Одрова, 1979)
Sa = s(273.16+T2)4 (b1+b2), (6.3)
где s = 5.67×10-8 Вт/(м2 К4) – постоянная
Стефана-Больцмана; T2 – температура воздуха над
водотоком, оС
T2 = Ta + (θ – Ta) Кр, (6.4)
где θ - температура участка реки, оС; Та –
температура воздуха на метеостанции, оС; Кр –
коэффициент, учитывающий длину разгона ветра, определяемый в соответствии с
указаниями для его расчета (Самохин, Соловьева, Догановский, 1980).
Применительно к имеющимся данным Кр = 0,5.
b1 = (1-No) [0.475+0.19 ], (6.5)
b2 = 0.1Nн+0.85No, (6.6)
где Nн и No - нижняя и общая облачность в долях единицы.
e2 = ea + (0.8eo - ea) Кр. (6.7)
Здесь eo – максимальная упругость водяного пара при температуре поверхности
водоема, Мб. Ее величина определяется по формуле
eo = 6,11exp (17.14θ/(235+ θ)) (6.8)
ea – абсолютная влажность воздуха на метеостанции, мб, определяемая
по уравнению
, (6.9)
где Td – температура точки росы, 0С; hо – относительная влажность, %.
Длинноволновое
излучение поверхности водотока Slw, Вт/м2,
описывается уравнением Стефана-Больцмана
Slw = sbо(273,16+θ)4, (6.10)
где bо – излучательная способность поверхности участка реки относительно
абсолютно черного тела. Для чистой водной поверхности её значение принято
равным 0,91.
Потери
тепла на испарение Se, Вт/м2
с поверхности водотока определяются по зависимости
Se = 4,85×10-5rsE (597–0,57θ), (6.11)
где r =1000 кг/м3 - плотность
воды; E – интенсивность испарения, мм/сутки.
Слой испарения рассчитывается по формуле Б.Д. Зайкова (Михайлов,
Добровольский, Добролюбов, 2007)
E = 0,14 (eo-e2) (1+0,72W2), (6.12)
где W2 – скорость ветра на высоте 2 м над водой, м/с, определяется
в соответствии с указаниями (Самохин, Соловьева, Догановский, 1980)
W2 = K1K2Kр Wф, (6.13)
где K1 коэффициент, учитывающий изменение шероховатости местности в
связи с местоположением флюгера метеостанции, К2 – коэффициент,
учитывающий положение флюгера метеостанции с учетом орографии местности. Для
метеостанции Тотьма они равны 1,8 и 0,9 соответственно.
Турбулентный
теплообмен с атмосферой Sc, Вт/м2,
рассчитывается исходя из уравнений потока тепла и влаги по зависимости,
предложенной Б.Д. Зайковым,
Sc = 2,65 (Т2-θ) (1+0,72W2), (6.14)
Поступление
тепла с атмосферными осадками Sr, Вт/м2.
Тепло, поступающее в водоем с жидкими осадками, рассчитывается по выражению
Sr = 4,85×10-2Т2Н, (6.15)
где Н
– слой жидких осадков, мм.
В
соответствии с уравнением (6.1) получаем поток тепла на поверхности «вода –
воздух» за 1 секунду. Расчет изменения температуры воды за сутки вычисляется в
соответствии с формулой
(6.16)
где С –
теплоемкость воды, Дж/(кг0С), h – средняя глубина водотока (для р.
Сухона принята равной 2,5 м). Таким образом, зная температуру воды в
некоторый начальный момент времени, можно рассчитать ее изменение для любого
промежутка времени по известным метеорологическим данным.
Таблица
6.3. Сравнение фактических и рассчитанных температур воды на участке р. Сухона (с.
Шуйское – Великий Устюг)
Дата |
13.08.08 |
14.08.08 |
15.08.08 |
16.08.08 |
17.08.08 |
18.08.08 |
19.08.08 |
20.08.08 |
Расстояние от с. Шуйское,
км |
0–53 |
59–117 |
123–135 |
137–213 |
220–260 |
260–304 |
310–340 |
347–370 |
θ,0С
|
17,7 |
19 |
19,3 |
20,1 |
20,8 |
21,3 |
21,1 |
20,8 |
θр,0С
|
- |
18,6 |
19,5 |
20,5 |
20,7 |
21,6 |
22,6 |
22,7 |
Разность, 0С
|
- |
-0,4 |
0,2 |
0,4 |
-0,1 |
0,3 |
1,4 |
1,9 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |