КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Испарение
Испарение является главным источником поступления водяного пара в атмосферу, в результате чего происходит круговорот воды на Земле. Оно является также и основной составляющей водного баланса территорий речных бассейнов, морей, озер, водохранилищ и других водных объектов, особенно в условиях засушливого климата. В отличие от других составляющих влагооборота на Земле - атмосферных осадков и речного стока, данных по испарению нет. Испарение не измеряют, а рассчитывают по другим характеристикам. Испарение с поверхности воды в основном зависит от метеорологических условий. Испарение с почвы определяется, помимо метеорологических условий, влажностью почвы и ее водно-физическими характеристиками. Однако для любого вида испаряющей поверхности испарение зависит в основном от метеорологических условий: дефицита влажности воздуха, рассчитанного по температуре испаряющей поверхности, и интенсивности вертикального и горизонтального переноса водяного пара, обычно определяемого скоростью ветра и температурной стратификацией атмосферы. Испарение с поверхности воды определяется в основном метеорологическими факторами, т. е. дефицитом влажности воздуха и скоростью ветра. Дефицит влажности воздуха d представляет собой разность между упругостью насыщения e0 при температуре испаряющей поверхности и фактической упругостью водяного пара е над испаряющей поверхностью, т. е. d = e0 – e. Знак дефицита влажности, рассчитанного по температуре поверхности воды, и его абсолютное значение определяют направление и количество водяного пара вблизи этой поверхности. Если (е0 - е) > 0, то происходит испарение, при (е0 - е) > 0 - конденсация (сублимация) водяного пара, в случае (е0 - е) = 0 наблюдается равновесие водяного пара над поверхностью воды. Дефицит влажности воздуха, рассчитанный по температуре поверхности воды, при неизменной влажности воздуха над водной поверхностью зависит от упругости насыщения, которая определяется температурой воды. Кроме того, упругость насыщения зависит от фазового состояния воды и степени ее минерализации. Повышение температуры поверхности воды увеличивает e0 и при неизменной упругости водяного пара в воздухе е приводит к увеличению дефицита влажности воздуха, а следовательно, и испарения. Упругость насыщенного пара не является линейной функцией температуры, поэтому одинаковое изменение температуры поверхности воды при высоких ее значениях приводит к большему изменению испарения, чем при низких. Это имеет наибольшее значение для малых мелководных водоемов, температура поверхности которых может существенно меняться в суточном ходе и от одних суток к другим. При температуре поверхности воды, большей температуры воздуха над ней, всегда происходит только испарение, конденсация пара или равновесие его над водной поверхностью невозможны, так как максимальная упругость водяного пара е0, вычисленная по температуре поверхности воды, будет всегда больше упругости водяного пара воздуха даже при ее максимальном. Если температура поверхности воды ниже температуры воздуха, то в зависимости от упругости пара в воздухе е может иметь место любой из процессов: испарение, конденсация или равновесие пара над водой. Равновесие пара над водой, более холодной, чем воздух, достигается при упругости пара в воздух, меньшей его максимальной упругости, т. е. при относительной влажности воздуха r’ < 100%. Эту относительную влажность воздуха называют равновесной. Чем холоднее вода по сравнению с воздухом, тем при меньшей относительной влажности воздуха достигается равновесие пара над водной поверхностью. Если относительная влажность воздуха больше равновесной, то происходит конденсация пара на поверхности воды, если же меньше, то - испарение. Для испарения снега и льда требуется большое количество тепла. Если тепло не подводится к испаряющей поверхности, то она охлаждается, что вызывает уменьшение упругости насыщения и тем самым замедляет процесс испарения. Теплообмен, создающий приток тепла к испаряющей поверхности, может частично компенсировать затрату тепла на испарение. Таким образом, теплообмен является своеобразным регулятором интенсивности испарения. Сам теплообмен зависит от теплопроводности снега и льда. Поскольку теплопроводность льда выше, чем снега, приток тепла к испаряющей поверхности льда будет большим и как следствие этого интенсивность испарения со льда при прочих равных условиях будет большей. Аналогично интенсивность испарения с плотного снега больше, чем с рыхлого, свежевыпавшего, из-за разницы их теплопроводности, зависящей от плотности снега. Зависимость процесса испарения от дефицита влажности воздуха, рассчитанного по температуре испаряющей поверхности, справедлива для условий неподвижного воздуха. В этом случае испарение носит название диффузного испарения, так как распространение испарившейся воды в воздухе определяется исключительно молекулярной диффузией. В реальности в природе такого никогда не происходит. Испарение в природных условиях происходит не в спокойном воздухе, а находящемся в состоянии непрерывных движений, носящих турбулентный характер и приводящих к горизонтальному и вертикальному переносу водяного пара. В результате турбулентного обмена отдельные маленькие вихри захватывают и уносят от испаряющей поверхности увлажненный воздух, подводя в то же время к ней более сухой воздух. При таких условиях скорость испарения будет зависеть как от скорости воздушных потоков и их турбулентности, так и от дефицита влажности в более сухом воздухе, приходящим на смену увлажненному. Поэтому зависимость скорости испарения от ветра оказывается довольно сложной. На малых водоемах, на испаряющую поверхность которых непрерывно поступает более сухой воздух, усиление ветра заметно увеличивает скорость испарения. Если испарение происходит с очень больших поверхностей (озер и водохранилищ), то проходящий над ними воздух постепенно увлажняется и тогда скорость ветра уже не оказывает такого существенного влияния на испарение. Испарение с поверхности почвы, лишенной растительности, прежде всего определяется ее влажностью, так как сухая почва не испаряет влаги. Испарение с поверхности влажной почвы, так же как и с поверхности воды, зависит от дефицита влажности воздуха, рассчитанного по температуре испаряющей поверхности, и интенсивности вертикального и горизонтального переноса водяного пара, влияние которых рассмотрено выше, поэтому испарение с поверхности почвы, лишенной растительности при влажности почвы, равной полной влагоемкости, близко к испарению с водной поверхности и определяется теми же факторами. Такая влажность почвы в естественных условиях наблюдается после весеннего таяния снега, длительного выпадения жидких атмосферных осадков или поливов. При просыхании почвы испарение с ее поверхности уменьшается. При этом на него начинают оказывать большое влияние влажность почвы, зависящая от притока воды в жидком или парообразном состоянии. Приток воды к поверхностному слою почвы в свою очередь определяется глубиной залегания грунтовых вод, высотой капиллярного поднятия, зависящего от механического состава и структуры почв. В случае если почва покрыта растительностью, испарение носит более сложный характер, поскольку происходит не только с самой почвы, но и с листьев растений (транспирация), а также с поверхности растительного покрова, орошенного атмосферными осадками. Такое испарение носит название суммарного. Суммарное испарение с почвы, покрытой растительностью, и его составляющие зависят от большого числа факторов, главными им которых остаются влажность почво-грунтов, дефицит влажности воздуха, рассчитанный по температуре испаряющей поверхности, и интенсивность вертикального и горизонтального переноса водяного пара. Испарение части атмосферных осадков, задержанных поверхностью растительного покрова, определяется количеством этой влаги, а сам процесс испарения ее мало отличается от процесса испарения с водной поверхности, изложенного выше. Эту составляющую суммарного испарения невозможно определить без специальных измерений, поэтому ее часто включают в транспирацию, под которой понимают суммарный расход влаги растением на испарение.
|