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水文分析计算:水面蒸发折算系数

【摘要】:另一种是折算为E601蒸发量的折算系数,即式中:RE601为折算为E601蒸发量的折算系数。我国北方冬季(冰期)水面蒸发量,一般采用Φ20型蒸发器进行观测,它与E601的折算关系一般为0.5~0.65。而E601的折算系数,据辽宁省有20m2蒸发池与E6013a对比观测的结果是RE601=1.02,0.97,1.00平均为1.00,即E601在冰期的实测蒸发量即代表大水体的蒸发量,而用Φ20型的折算系数见表13.5。

水面蒸发反映了充分供水条件下地面的蒸发能力,其数值大小主要取决于当地气温、地温、饱和差和风速等因素的综合影响。水面蒸发按全国统一规定,以E601蒸发器观测值计算,其他类型的观测值应通过换算系数换算为相应的E601蒸发值,也就是全国统一使用E601的蒸发值绘制等值线。因此,所谓折算系数(R)有两种概念:一种是折算为自然大水体的蒸发量,即

式中:R大水体为折算为自然大水体蒸发量的折算系数;E大水体为面积为20m2或100m2蒸发池实测蒸发量,mm;Ex为各种小型蒸发器(如Φ80,Φ20,E601,ГГИ3000等)蒸发量,mm。

另一种是折算为E601蒸发量的折算系数,即

式中:RE601为折算为E601蒸发量的折算系数。

我国部分蒸发实验站的水面蒸发折算系数见表13.3,其中以E601型折算系数最大,亦即最接近大水体的情况,其次是Φ80型,Φ20型的折算系数最小。

表13.3 我国部分蒸发实验站水面蒸发折算系数

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水面蒸发折算系数的时空变化,主要取决于影响天然水体蒸发量和蒸发器蒸发量的各种物理因素——辐射、水温、水汽压差、风速、冷热平流、储热量等的时空差异,其变化特征如下。

(1)折算系数随白昼、夜间、晴、雨等不同情况而变化(表13.4)。月折算系数的年际变化幅度明显大于季和年的折算系数的变化幅度。

表13.4 重庆蒸发站不同型号蒸发器的水面蒸发折算系数日变幅

(2)折算系数的年内变化一般秋季高于春季;在南方,部分地区春季又低于冬季。

(3)折算系数的地区分布一般由东南沿海向内陆递减,个别地热发育地区E601折算系数可以大于1.0,如鄂东地区。

(4)我国北方冬季(冰期)水面蒸发量,一般采用Φ20型蒸发器进行观测,它与E601的折算关系一般为0.5~0.65。而E601的折算系数,据辽宁省有20m2蒸发池与E6013a对比观测的结果是RE601=1.02,0.97,1.00平均为1.00,即E601在冰期的实测蒸发量即代表大水体的蒸发量,而用Φ20型的折算系数见表13.5。从表可知初冰和解冻月份,折算系数略大于全封冻期。

表13.5 北方地区Φ20cm蒸发皿冰期折算系数

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