Файл: Гвахария, В. К. Испарение с водной поверхности водоемов Кавказа.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 77

Скачиваний: 0

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

30

 

Поправки к температуре воздуха, вносимые при расчете

годового

хода температуры

воды

 

 

 

 

Значение поправок к относительным величинам хода

температуры возду

 

Подгруппы

 

 

 

 

V

YI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

I

II

III

IV

 

 

 

а

—0,05 - 0,0 5 —0,05

0,0

0,05

0,05

0,05

0,03

—0,03

—0,05

—0,05

—0,05

—0,09

—0,04

0,13

0,22

б

0,30

0,22

0,03

—0,13

—0,14

—0,15

—0,18

—0,16

—0,02

0,05

0,08

в

0,15

0,11

0,0

—0,05

—0,09

- 0, 1

—0,12

- 0,11

—0,07

- 0,1 2

0,07

0,20

0,23

г

 

 

0,12

0,0

—0,13

—0,18

—0,13

—0,25

 

 

—0,09

0.23

0,5

0,6

Д

 

 

0,25

0,05

- 0 , 1

—0,20

—0,35

—0,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Откл. от /200

Поправка Испр. откл. Т0 рассчит. Тв измерен.

Разница %

'200

Откл. от /200

Поправка Испр. откл. Тв рассчит. Т0 измерен.

Разница %

'200

Откл. от tian Поправка Испр. откл. Т0 рассчит. Т0 измерен.

Разница %

'200

Откл. от /о0 0 Поправка Испр. откл. Т0 рассчит. То измерен.

Разница %

^•:оо

Откл. от. t'm Поправка Испр. откл. Т0 рассчит. Т0 измерен. Разница %

П р и м е ч а н и е :

148

Контрольный расчет годового хода тем-

Т а б л и ц а 31

пературы воды в водоемах Кавказа (у уреза)

 

I

II

 

1 " I

IV

1 Ѵ

VI

VII

VIII

IX

X

 

XI

XII

^200.

То, T'en

 

5,7

6,4

 

8,8

11,9

 

Палеостоми

(подгруппа а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,64

20,3

23,1

23,5

20,5

16,5

11,9

7,9

14,4

 

0,40

0,44

0,61

0,83

 

1,14

1,41

1,61

 

1,63

1,42

1,15

 

0,83

0,55

 

— 0,05

— 0,05

 

—0,05

0,0

 

0,05

0,05

0,05

 

0,03

— 0,03

— 0,05

— 0,05

— 0,05

 

 

0,35

0,39

 

0,56

0,83

 

1,19

1,46

1,66

 

1,66

1,39

1,10

 

0,78

0,5

15,0

 

5,3

5,9

 

8,3

12,5

 

17,9

21,9

24,9

24,9

20,8

16,5

11,7

7,5

 

5,5

5,9

 

7.8

12,9

 

18,3

22,9

24,9

25,1

21,1

16,3

10,2

6,5

14,8

— 0,2

0,0

 

0,5

— 0,4

— 0,4

— 1,0

0,0

— 0,2

— 0,3

0,2

 

1,5

1,0

 

— 3,6

0,0

 

6,4

— 3,1

— 2 2

— 4,5

0,0

— 0,8

— 1,4

1.2

14,7

15,4

 

— 2,4

— 1,4

 

3,8

 

Тщнкское (под-

группа

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,8

 

16,7

20,2

23,0

22,7

17,5

11,6

 

5,0

0,0

10,6

— 0,23

— 0,13

 

0,36

1,02

 

1,58

1,91

2,17

 

2,14

1,65

1,09

 

0,47

0,01

 

 

0,30

0.22

 

0.03

— 0,13

— 0,14

— 0,15

— 0,18

— 0,16

— 0,09

— 0,04

 

0,13

0,22

 

 

0,07

0,09

 

0,39

0,89

 

1,44

1,76

1,99

 

1,98

1,56

1,05

 

0,60

0,23

12,2

 

0,9

1,1

 

4,8

10,9

 

17,6

21,5

24,3

24,2

19,1

12,8

 

7,3

2,8

1.4

1.8

 

4,7

10,6

 

16,6

21,3

24,3

23,7

18,4

11,8

 

6,3

2,5

11,9

0,5

0,7

 

0,1

0,3

 

1,0

0,2

0,0

 

0,5

0,7

1,0

 

1,0

0,3

 

—36,0

—39,0

 

2,1

2,8

 

6,0

1,0

0,0

 

2,1

3,8

8,5

15,9

12,0

 

 

1,8

 

 

 

 

 

Аджикабул

(подгруппа

в)

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7

 

7,0

12,6

 

19,3

23,9

26,5

25,8

21,4

15,9

 

9,2

4,3

14,2

 

0,13

0,26

 

0,49

0,89

 

1,36

1,68

— 1,86

 

1,81

1,51

1,12

 

0,65

0.30

 

 

0,15

0,11

 

0,0

— 0,05

— 0,09

— 0,1

— 0,12

— 0,11

— 0,07

— 0,02

 

0,05

0,08

 

 

0,28

0,37

 

0.49

0,84

 

1,27

1,58

1,74

 

1,70

1,44

1,10

 

0,60

0,22

14,8

 

4.1

5,5

 

7,3

13,3

18,8

23,4

25,8

25,2

21,3

16,3

 

8,9

3,3

 

3,8

4,9

 

8,4

13,5

20,1

22,5

24.9

24,8

21,0

16,1

 

9,6

5,4

14,6

 

0,3

0,6

 

— 1,1

— 0,2

1.3

0,9

0,9

 

0,4

0,3

0,2

— 0,7

— 2,1

 

 

7,9

12,2

 

—13,2

— 1.5

— 6,5

4,0

3,6

 

1,6

1,4

1,2

— 7,3

—39,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХрамГЭС

(подгруппа

г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 0,3

4,9

10,1

13.2

16,1

15,9

12.1

7,7

 

1.8

— 2,4

7,9

 

 

 

 

— 0,04

0,62

 

1,28

1,67

2,04

 

2,01

1,53

0,97

 

0,23

— 0,2

 

 

 

 

 

0,12

0,0

— 0,13

— 0,18

— 0,3

— 0,25

— 0,12

0.07

 

0,20

0,23

 

 

 

 

 

0,08

0,62

 

1,15

1,49

1.74

 

1,76

1,41

1,04

 

0,43

0,43

10,2

 

 

 

 

0,8

6,3

11,7

15,2

17,8

18,0

14,4

10,6

 

4,4

0,3

 

 

 

 

0,6

4,4

11,3

15,8

18,4

18.7

15,9

11,1

 

7,7

0,6

10,4

 

 

 

 

0,2

1,9

 

0,4

— 0,6

— 0,6

— 0,7

— 1,5

— 0,5

— 3,3

— 0,3

 

 

 

 

 

33,0

43,0

 

3,5

— 3,8

— 3,3

— 3,7

— 9,4

— 4,5

— 43

— 50

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

Арпилич

(подгруппа д)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8

10,7

13.9

 

14,1

10,1

4,5

1,6

 

 

7,6

 

 

 

 

 

0,16

 

1,03

1.41

1,83

 

1,86

1,33

0,59

— 0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

— 0,1

— 0,2

— 0,35

— 0(34

— 0,09

0,23

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,21

 

0,93

1,21

1,48

 

1,52

1,24

0,82

 

0,29

 

 

11,2

 

 

 

 

 

4,6

10,4

13,6

16,6

 

17,0

13,9

9,2

 

3,2

 

 

 

 

 

 

 

4,9

10,6

14,6

17,0

 

17,2

13.9

8,8

 

3,4

 

 

п . з

 

 

1

— 0,3

— 0,2

— 1,0

— 0,4

— 0,2

0.0

0,4

— 0,2

 

 

 

 

 

— 6,1

— 1,9

— 6,8

— 2,4

— 1,2

0,0

4,6

 

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) (200температура

воздуха на высоте 200

см,

по бли-

жайшей к водоему метеостанции; 2) tioa—то

же, среднегодовая;

3) откло-

нение рассчитано по отношению к

4)

Го —средняя

температура воды,

определенная по

значению t'2Q0 с

помощью кривой;

5) Т0— фактически

измеренная температура

воды-

6) ТЕи—средняя годовая из Т0„.

 

 

 

1

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Результаты расчета температуры воды, проведенного с

помощью

предлагаемой методики,

приводятся ниже, в таб­

лице

31.

 

,

 

 

Как

показывает анализ

таблицы, отклонения

расчитан-

иой

месячной температуры

воды

от наблюденной

колеблет­

ся в довольно широких пределах,

если судить о них по про­

центным показателям — от минус 50%

ДО плюс

16%; если

же проанализиршать отклонения

в

абсолютных

величинах

(в градусах), то

пределами

являются

1,5° и +1,9°; с точки

зрения влияния

отклонений

на годовую

сумму

испарения,

наибольший интерес представляет точность определения тем­

пературы воды

периода наиболее интенсивного испарения,

т. е. с апреля

по октябрь.

Наибольшее отклонение рассчитанной температуры от наблюденной с апреля по май равно +1,9° (апрель, ХрамГЭС) и 1,5° (сентябрь, ХрамГЭС). Большинство отклонений колеб­

лется в

пределах

±0,5°. Несмотря на

то,

что

в процентном

отношении

отклонения

этого периода

не

выходят за

преде­

лы ±110%-ной зоны, а

в большинстве

случаев

лежат

внут­

ри ±6%-ой полосы4 , все же влияние

такого отклонения на

величину месячного испарения, по-видимому,

будет

значи­

тельным

порядка

10—12%.

 

 

 

 

Все что было проделано выше, было направлено на то,

чтобы определить

температуру воды

у

уреза

с помощью

данных по температуре воздуха, расположенной вблизи во­ доема метеостанции. Однако, как известно, для стоящей пе­ ред нами цели — для расчета испарения с поверхности во­ доема — требуется определение средней температуры повер­ хности воды (Тс р ), а не температуры у уреза (7"0).

Существующая

зависимость

между Тср

и Т 0 , о чем было

сказано выше,

дает

возможность с помощью

рассчитанной

Т0 находить Тср

по

графикам

Т с р = / ( Т 0 ) .

В

данном случае

также, найденная величина будет тем более достоверной, чем

большего она осреднения,

т. е. годовая Г с р будет более точ­

ной,

а месячные Тср

менее точными.

 

 

В таблице 32 приведены коэффициенты отношения тем­

ператур

воды у уреза 0)

к средним

по

поверхности темпе-

4

За

исключением

единственного случая

апрель на' ХрамГЭС-е,

когда

отклонение достигает 43%.

 

. . . . . .

150


ратурам воды ср), определенные разными авторами для разных объектов.

Как показывает таблица, годовые «К» колеблются от 0,93 до 0,95, за исключением Ммкгечаурского водохранилища, для которой «К» достигает 0,98. Что же касается месячных «К», для разных объектов их изменчивость в течение года весьма неодинакова: если по озерам и водоемам Грузии они почти постоянны в течение всего года, то для Севана и Мингечаура меняются более значительно, то превышая единицу, то становясь меньше ее. При этом, ход «К» на этих двух объектах имеет противоположное направление.

Не принимая во внимание сверхбольшие водоемы, како­ выми в условиях Кавказа являются озеро Севан и Мингеча- •уірюкое водохранилище, с их особым и весьма сложным ги­ дротермическим режимом, по-видимому, значение «К», рас­ считанное на озерах и водохранилищах Грузии, можно рас­ пространить на все водоемы Кавказа, имеющих сходство с озерами Палеостоми, Параівани, Сагамо и водохранилищем

Самгори.

 

I

 

 

 

Т а б л и ц а

32

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

Значение

коэффициента К=

для некоторых

водоемов Кавказа

Объект

III

IV

VI

VII

ѴШ IX X

XI

XII Год

Севан

0,56! 0,83 1,23

1,14 і.оі: 1,0

1,0

1,0

0,.97|0,92 0,761;0,56 0,95

Мингечаур

1,151 1,0і! 0,97

J0..97 0,96 0,96!

0,9710,97 1,01 1.0

1,021 1,05 0,98

Палеостоми

0,91 0,91:0,92

0,93 0,941.0,9410,94 0,94 0,94 0,94| 0,93 0.91 0,93

Паравани

 

0,93| 0,94'І0.94І 0,94| 0,94 0,94| 0,94 і0,93

0.94

Сагамо

 

0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92

0,93

Самгорское

0,92 0,92 0,9410,9410,95 0,95!

0,95 0,9510,95 0,9410.9210.92І 0,94

Классификация водоемов Кавказа по зависимости To=f (t2oo) привела к выводу, что между отдельными водными объ­ ектами существует сходство в температурном режиме, хотя территориально они могут располагаться в весьма большом друг от друга отдалении (например, Тщикское и Самгорское водохранилища образовали одну подгруппу и т. д.). В то же ар емя расположенные казалось бы в непосредственной бли­ зости водоемы проявили столь значительную несхожесть, что

151