Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тепловой баланс водных объектов




– соотношение прихода и расхода тепла в водном объекте с учетом изменения его теплозапаса (см.) за рассматриваемый интервал времени. Количественным выражением закона сохранения тепловой энергии в водоеме с учетом возможности перехода одного вида энергии в другой служит уравнение теплового баланса для интервала времени t

ΘI ± Θ Эф ± ΘE ± ΘT ± ΘД ± ΘЛ +

+ ΘР + ΘV – ΘY ± ΘБ + Θ К = Δ Θ,

где ΘI — суммарная коротковолновая солнечная радиация (см.), поглощенная водой, ΘЭф — эффективное излучение поверхности водоема (разность длинноволнового теплового излучения воды и встречного излучения атмосферы), ΘE — тепло, расходуемое водой при испарении или получаемое при конденсации водяных паров на ее поверхности, ΘT — тепло, поступающее или расходуемое водной поверхностью при ее турбулентном теплообмене с приводным слоем атмосферы, ΘД — тепло, проходящее через границу вода—дно при теплообмене воды с донными грунтами, ΘЛ — тепло, выделяемое при кристаллизации воды и поглощаемое на таяние льда, ΘР — тепло, поступающее в водоем с атмосферными осадками, ΘV — тепло, поступающее в водоем с водами поверхностного и подземного стока, ΘY — тепло, выносимое с водой из сточного озера (см.) или из водохранилища, ΘБ — тепло, поглощаемое и выделяемое при биохимическом превращении органических веществ в процессе жизнедеятельности водных организмов, ΘК — тепло, выделяющееся при диссипации кинетической энергии течений и волнения, т.е. при ее превращении в тепловую энергию, Δ Θ — изменение теплозапаса воды в водоеме. Вклад каждой составляющей в Т.б.в. существенно меняется в течение суток и от сезона к сезону в зависимости от высоты солнца над горизонтом, прозрачности атмосферы и воды, скорости ветра, температуры и влажности воздуха, облачности, альбедо (см.) поверхности водоема, наличия ледяного покрова и слоя снега на нем, интенсивности теплообмена внутри водной толщи и некоторых других факторов (волнение, распределение и биомасса фитопланктона и т.п.), влияющих на температуру поверхности воды Т0. От ее величины зависят ΘЭф, ΘЕ,ΘТ — главные расходные составляющие Т.б.в. Исключительно важную в экологическом отношении роль играют теплофизические свойства воды, регулирующие теплоотдачу водоема в атмосферу.

Летом с повышением температуры поверхности воды величины ΘЭф, ΘЕ и ΘТ возрастают нелинейно, в особенности тепловое излучение воды, пропорциональное T 04, что предотвращает перегрев воды в пресных и солоноватоводных водоемах свыше 30—32оС. В зимнее время эти водоемы покрываются снежно-ледяным покровом, обладающим малой теплопроводностью. Его толщина в морозы увеличивается благодаря кристаллизации воды на нижней границе льда, что снижает расход тепла из водоема в атмосферу. Вследствие этого амиктические озера (см.) глубже 5 м не промерзают до дна даже в Антарктиде в самые суровые зимы. Оба терморегуляционных механизма обеспечивают условия жизни водным растениям и животным в водоемах любых широт на Земле. Благодаря особенностям процессов внешнего и внутреннего теплообмена структура годового теплового баланса, т.е. соотношение величин его составляющих, в каждом водоеме сравнительно постоянна от года к году и имеет сходные черты в водоемах суши разного класса. В приходной части теплового баланса озер и водохранилищ России поглощенная водой солнечная радиация составляет 85—88%, выделение тепла при льдообразовании — около 6%, 1—5% поступает из атмосферы путем турбулентного теплообмена (в долго прогревающемся летом глубочайшем озере Байкал до 8%), до 4% тепла — с водами притоков (в сильно проточных водоемах). В расходной части теплового баланса около 40% составляет эффективное излучение, от 27% (в Байкале) до 40% тепла затрачивается на испарение воды, 8—10% — на турбулентную теплоотдачу в атмосферу (в Байкале до 25%), около 6% — на таяние ледяного покрова и до 4% — на летний прогрев донных отложений в мелководных водоемах.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 1075; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.