Файл: Тезисы докладов совещания по вопросам экспериментального изучения стока и водного баланса речных водосборов..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2024

Просмотров: 16

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

8

тате которого находится влажность корнеобитаемого слоя почво­ грунтов и связанная с ней величина испарениг Эти данные, кроме ТОГО, НеоОлОДИМЫ для изучшия поверхностно!-. подземного стока.

МЕЗЕНЦЕВ υ.U. (Омский сель хоз. и..статут)

ЬиДНО-ШАНСОВОЕ РАСЧЕТЫ И КОСВЕННЫJ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕУЧИТЫВАЕМЫХ ОСАДКОВ НА ДОВДЕМЕРНОЛ СЕТИ з ч

1. Метеорологические приборы, используемые сетью.станций и постов, недоучитывают некоторой части атмосферных осадков, в том числе конденсационной влаги. Это приводит к искажению естествен­

ной картины увлажнения и, в частности,

к преуменьшению

 

разности

осадков и стока, принимаемой для среднего

годового периода

за

CJHMapHoe испарение.

 

 

 

 

 

 

 

 

ре­

 

2. Задача расчета водного баланса участка суши должна

шаться

совместно с тепловым его балансом.

 

 

 

проме­

 

Уравнение водного баланса для некоторого расчетного

жутка времени можно написать в виде:

 

 

 

(I)

 

 

 

X-і-SX +5 +U1 + ,vvj-Z +У+U2 ÷V2 f

 

 

 

а уравнение теплового

баланса:

 

 

 

 

 

(2)

 

где

X

и

 

R=^Z + P + β,

 

 

 

 

 

кон­

U1

- измеренные и

недоучтенные осадки; 5

-

денсация;

- поступление подземных вод к испаряющему почвен­

ному слою;

U2

- инфильтрация атмосферной

влаги

- питание

под­

земных вод;

Ц и W2остатки

влаги в

испаряющем слое почвы на

начало и конец расчетного периода;

Z

- суммарное испарение;

У - сток;

R,

- радиационный

баланс;

P

- турбулентный

тепло­

обмен;

β -

теплообмен

в почве;

«Z

- скрытая теплота испарения.

 

Исключая из (I) и (2) величину

¿

,

можно

получить:

 

где

А

A=5x+5 + u1-uz=-^(i-R4ß)+y-x+u'-w2,

(J)

 

- суммарный недоучет осадков и других факторов

увлажне­

ния.

Для среднего года

W1-W2-O

и

B-O

, поэтому уравне­

ние

(3)

примет

вид:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ax⅛(f-t) + s-χ-

("О

 


чина

Таким образом, при наличии данных ой

,

P

, У

и

X

 

вели­

А

 

определяется прямым, путем.

Например,

в пункте Салехард,

где

 

ft

 

=

HI

ккал/см2,

ɪ

= 0,05,

У

 

= 300 мм/год и X

 

=

445 мм

в год,

величина

А

 

составляет:

 

 

- 445 =

187 мм/год

 

 

 

 

 

 

 

А

=

-ɪ- (I - 0,05) + 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OyOo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, суммарное испарение будет равно не

 

 

 

 

 

 

445

- Juo

=

145 мм,

 

как это

обычно

принимается,

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F =

445

+

187

- 300 =

332 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИИ

 

3. Косвенный метод расчета величины

А состоит в использова-

 

балансового уравнения, предложенного' автором в форме:

 

,,λ

 

 

У

 

_ X≠A i- √,-V√π

Г і.

f

Zm

 

 

vh-ɪ

>

 

 

 

 

 

где

 

Zm

 

 

 

 

 

 

 

 

L l^* X + А +

√,-V√z/J

 

 

 

 

 

 

 

 

Zm

 

 

 

 

£т

 

 

%

возможное испарение,

определяемое по со­

 

 

 

“ максимально

отношению

 

 

?

= fL~β.

 

 

 

 

 

 

 

 

QoJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∕cs

 

 

 

 

 

 

 

Для среднего годового интервала времени уравнение (5) имеет

вид: Zn-X

 

■I ≈⅜H √⅛)Ti,

 

 

 

 

 

 

 

(7)

где

 

7

-ft

 

 

(5)

легко представляется в

виде графика

 

 

 

 

 

 

Уравнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ / ( X+A÷ √,-V√3)

 

 

 

 

u

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zm

 

Г V

 

Zm

/

. величин

 

, X

 

 

√,

и

по которому при известных значениях

У ,

Zm

 

B

 

легко

определяется

величина

А

 

 

 

 

А

состоит

 

 

 

 

Второй косвенный метод расчета величины

 

-

 

ис-

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пользовании уравнения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XfA÷y,

,Γ<√Zm-<W⅛jyi'3

 

 

 

(8)

 

¼β

 

 

Zm

 

 

 

 

 

 

L

I

X÷A^4

 

 

/J

 

 

 

 

где

 

- наименьшая

влагоемкость

почвы (мм)

 

средняя для .

 

тельного слоя (0

- 200

см),

 

- коэффициент,

 

зависящий-от

дея-

Z

 

вод; -

но-физических свойств почвы при

влажности разрыва капилляров

 

( Ѵ/рк

), наименьшей влагоемкости (

Ь/нв

)

и определяется по

со­

отношению:

 

VZpk

_ (Z- 1 )5z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

 

 

 

 

 

 

 

Ѵ/нв 3z+Γ∕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение (8)

также легко представляется в виде графика:

 

 

 

 

 

 

 

У

_

S

Г X÷A + ⅜√ι

1

>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zm~' LZ∏> + W√v‰β)2J

 

 

 

У

,

Zm

,

X

 

,

V/, '

,

по которому при известных значениях величин

 

 

 

√pκ

 

,

Ѵ/н»

и

Z

 

определяется величина Д .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Опыт применения описанных методов для территории Запад­ ной Сибири аспирантом Карнацевичем И.В. и для Центральной Якутии



аспирантом Буслаевым И.Г. привел к очень интересным результатам. В зоне высокого увлажнения на равнине величина А оказалась рав­ ной 2ü - ∙⅛O % от измеренных осадков, в лесостепной и степной зо­ нах -IO- 16#, в горной местности - иногда значительно превосхо­ дит 50#.

5. Bonipoc об уточнении обычного представления об атмосферных осадках требует дальнейшего неотложного изучения.

БРУСЕНЦЕВ В.Ф. и АЙДАРОВ Н.П. (Московский гидромелиоративный ин­

 

ститут)

 

 

ВОДНОБАЛАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ

 

УЧАСТКЕ ТАДЖИКСКОЙ CCP

 

 

1. Вопросы о рациональном дренировании и промывках засолен­

ных земель стоят в центре внимания мировой мелиоративной

науки

и

практики. Основной целью работ, проводимых кафедрой

с/х ме­

лиораций МГМИ на опытно-производственном участке Таджикской ССР, является проверка и уточнение основных параметров (глубин, рас­ стояний) горизонтального закрытого дренажа на основе анализа его действия и разработка практических рекомендаций.

2. Для возможности разработки дифференцированных рекоменда­ ций, за основной метод исследований принимается анализ водного и солевого балансов опытного участка.

Водный баланс составляется на основе непосредственных изме­ рений в натуре всех его составляющих: водоподача, сбросы, дренаж­ ный сток, боковые приток и отток грунтовых вод, подпитывание на­ порными водами, испарение и транспирация, осадки , запасы воды в почве и грунтовых водах. При этом реиается как общий водный ба­ ланс участка, так и частные балансы для поверхностных (промывных) почвенных и грунтовых вод отдельно за периоды.

3. В докладе освещаются методика и результаты измерений всех составляющих элементов водного баланса опытного участка, а также мездявка и результаты воднобалансовых расчетов.

II

ЗУЫЮВ Л.П. (Московский гидромелиоративный институт)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЮОДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ВОДНОГО БАЛАНСА ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ПОЧВО-ГРУНТАХ ЦЕНТРАЛЬНА КУЛУНда

1. Экспериментальные исследования проводились ВНИИГиМ и на­ учноисследовательским сектором Московского гидромелиоративного ин­

ститута на территории совхоза "Ключевской" Алтайского края

в

I960 - 1963 гг. На опытных участках измерялись метеорологические элементы, запасы влаги в почво-грунтах зоны аэрации» суммарное испарение и уровни грунтовых вод. Наблюдения за этими элемента­ ми водного баланса проводились ежегодно с мая по октябрь 1 раз в 5 суток в 3-Ю кратной повторностью по методике, рекомендованной ГГИ.

2.Цель исследований - установить зависимости мевду'отдельными элементами водного баланса, которые дали бы возможность рас­ чета и прогноза запасов влаги в почво-грунтах зоны аэрации кашта­ новых почв. При .организации полевых исследований и обработке ма­ териалов была использована также методика А.Д. Саваренского.

3.По данным полевых материалов был исследован ряд зависимо-

и другие, где все компоненты выражены в миллиметрах, V1 и V2

запас

влаги в почве в начале и конце пятидневки, Vcp

-

средний

запас

влаги в почве

за пятидневку, V1

- начальный

запас влаги

нижележащего слоя, zjhV1

- разность между начальными

запасами

влаги верхнего и нижнего

слоев, S1 - водообмен с вышележащим

слоем за пятидневку,

S2 - водообмен с

нижележащим слоем за пя­

тидневку.

ти

В результате анализа были отобраны три расчетных зависимос­

= f (V,*S1)> ⅛=M<1+S1) и S2 = ∕(V,+S1),

коэффициенты корреляции которых находились в пределах 0,90-0,94, что указывает на достаточно тесные связи выбранных зависимостей и практическую применимость их для расчета режима запасов влаги

почво-грунтов исследуемого района.


12

4. Выполненные по указанным трем зависимостям расчеты с использованием водобалансовой методики А.Д. Саваренского показа­ ли, что для 1960-1962 гг. отклонения расчетных запасов влаги от фактически наблюденных находятся в пределах 30% их величины ( в 95-97% случаях из 116 вычислений). Только 3-5% из выполненных расчетов имеют отклонения до 50%.

ГРИН А.М., САВЕЛЬЕВА Т.А., ЧЕРНЫШЕВ Е.11. (Институт географии АН

СССР )

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВоД'ЮГи БАЛАНСА НА КУРСКОМ СТАЦИОНАРЕ ИНСТИТУТА ΓEOΓPλΦ≡ АН СССР

1. В проводимых Отделом гидрологии Института географии комплексных исследованиях водного баланса СССР и его преобразова­ ний значительное место занимают экспериментальные работы по изу­ чению водного баланса естественных угодий и сельскохозяйственных полей. Задачей исследований является установление влияния различ­ ных хозяйственных мероприятий на структуру водного баланса и ха­ рактер смыва почвенного покрова для разработки научных основ це­ ленаправленного воздействия на водный баланс сельскохозяйствен­ ных угодий и установления тех последствий, которые эти воздейст­ вия могут оказать на структуру водного баланса всей территории.

2. Подобные исследования проводятся Отделом гидрологии под руководством профессора М.ИЛьвовича с 1953 года в разных природ­ ных зонах СССР. В 1959 году они были начаты в лесостепной эоне Европейской части Союза и в настоящее время сосредоточены на Кур­ ском стационаре Института географии на естественных заповедных угодьях Центрально-Черноземного госзаповедника и сельскохозяйст­ венных полях Курской сельскохозяйственной ОПЫТНОЙ. CtBMWU

3. Важным преимуществом избранного района исследований яв­ ляется наличие в непосредственной близости друг от друга участков целинной степи и заповедных дубрав, ухе не существующих нигде в других районах лесостепья, и сельскохозяйственных полей Курской опытной станции, на которых осуществляется полный комплекс агро­ номических мероприятий характерных для системы ведения хозяйства в лесостепной зоне ЕТС. Это дает возможность изучить характер структуры водного баланса естественной нераспаханной лесостепи, проследить его эволюцию под влиянием сельскохозяйственной дея­ тельности вплоть до наших дней и получить данные для разработки 'прогноза возможных изменений водного баланса территории лесосте­ пи в будущем под влиянием мероприятий по дальнейшей интенсифика- W сельскохозяйственного производства.