Классификации рек по типам водного режима Б. Д. Зайкова, М. И. Львовича 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Классификации рек по типам водного режима Б. Д. Зайкова, М. И. Львовича



В основу классификации рек Зайкова лежит распределение в году половодий и паводков. Классификация отображает и типы питания. Реки бывшей СССр разделены на 3 группы: 1 ) с весенним половодьем 1.Казахстанский (высокое коротко временное половодье, далее вплоть до пересыхания) 2 Восточно – Европейский (Более долгое половодье, низкий сток летом и зимой, повышение осенью стока за счёт дождей) 3. Заподно – Сибирский (растянутое половодье, низкая зимняя межень) 4. Восточно – Сибирского (высокое весеннее половодье, паводки летом и осенью, перемерзание в зимний межень) 5. Алтайский (растянутое, гребоподобное половодье, повышенный осенний и зимний сток) 2) Реки с половодьем в тёплую часть года. 6. Дальневосточного (накладывающиеся дождевые паводки) 7. Тяньшаньский (Растянотое, из за таяния ледников) 3) Реки с паводочным режимом. 8. Причерноморский (паводки в течении года) 9.Крымского типа (низкий сток, паводки редки, пересыхание некоторых рек.) 10.Северо – Кавказский (паводки в тёплую, межель в холодное время. Классификация не совершенна, объединяла реки с разным генезисом. М.И. Львовича - в основу положено сочетание источников питания рек с распределением стока по календарным сезонам. (снеговое, дождевое, ледниковое, подземное.) 10 типов по названием рек-Амазонский Нигерский+ 2 азональных Кавказский и Лоанский.. При 80% - «почти исключительное питание» При 50% - 80% - «преимущественно» При 50 (но больше других – преобладающий.

Выделил 38 типов, в бывших СССр 20.

25. Многолетние колебания речного стока, характеристики водного стока, нормы и карты стока. Характеристики водного стока основные количественные показчики.

Стокам называют количество воды, которая протекает через поперечное сечение реки, за отведенное время. Основные характеристики (средний расход, объём, модуль стока, слой стока, коэффициент стока) Сярэдні расход вады (Q o) вызначаецца як сярэдняя арыфметрычная велічыня із расходаў вады за разглядаемый прамежак часу: Qo = (∑n0 Qi) / n, дзе n – колькасць членаў гідралагічнага рада. Абём сцёку (W) – аб’ём вады (км3), які сцякае з басейна ў замыкаемым створы за некаторы прамежак часу (суткі, месяц, пара года, год). Ён роўны здабытку сярэдняга за гэты прамежак часу расходу вады Qo на час Т (на працягласць гэтага прмежка часу, у секундах): W = Qo Т, м3; W =(Qo Т) / 106,км3. Модулём сцёку (M) назывецца колькасцьвады (расход Qo), якая сцякае з адзінкі плошчы басейна (F) у адзінку часу: М = (Qo 103)/ F, л/с км2. Слой сцёку (h) – слой вады, які атрымліваецца калі аб’ём сцёку раўнамерна размеркаваць па паверхні вадазбору: H= (W 103 ) / (F 106) = W 103 / (F 103), мм. Слой сцёку выкарыстоўваецца для параўнання з колькасцю атмасферных ападкаў і велічыні выпарэння з плошчы басейна. Каэфіціент сцёку (ŋ) – адносіны слоя сцёку да слою атмасферных ападкаў (х) за той жа прамежак часу: Ŋ = h/ х. Нормы – карты многолетнего стока. (изолинии стока)


26. Распределение средне многолетнего годового стока воды по территории СНГ и Беларуси. Средний слой стока 198 мм, модуль стока 8 л/с км2, средний годовой коэффициент стока 0,37.Распределение стока по территории определяется условиями переноса влаги с океанов на материки и потеря воды на испарение. Среднегодовой сток 200 – 300мм.Зоны минимального стока – полупустыни, лесостепи, Тайга. Наибольший сток – Черноморское побережье. Сцёк па тэрыторыі Беларусі змяняецца у шыротным напрамку разам са зменай кліматычных умоў. Зімой сцёк спачатку паніжаецца, а затым паступова павялічваецца. У перыяд зімовых адлігаў часта назіраюцца зімовыя паводкі. У суровыя зімы малыя рэкі часта перамярзаюь і сцёк спыняецца. Сярэдні сцёк за зіму змяняецца ад 4 да 25 % ад гадавога і памяншаеецца з поўначы на поўдзень. Сярэднія мнагалетнія мінімумы сутачнага сцёку у летні перыяд змяняюцца ад 0,10 да 4,16 л/с км2, а ў зімовы – 0,19 – 4,12 л/с км2.

27. Внутригодовое распределение речного стока и факторы, влияющие на него.

Факторы: -- Морфометрические хар. Водосбора. (увеличение бассейна, уменьшает влияние местных факторов. + неравномерность подземного питания, + разные показатели при испарении, + эрозия + уклон, + густота речной сети)-- Рельеф.

(влияние на скорость, + косвенные воздействия на испарение, аккумуляцию, инфильтрацию) + распределение снега по водосбору. + высотная поясность + экспозиция склонов -- Влияние карста (поглощение трещинами талых и дождевых вод + ключи и источники -- Влияние леса (водопроницаемость почв, + уменьшение поверхностного стока + задержание осадков на кронах -- озера и водохранилища (регулирование более равномерно + увеличение испарения)

-- Болота (повышение стока + поглощение поводков)

28. Тепловой и ледовый режим рек. Фазы ледового режима рек и температура воды в реках и её изменения. Основным источником тепла – солнечная радиация. Выделено 7 подтипов рек по температуре: 1) температура воды выше температуры воздуха. 2) в весеннее половодье вода холоднее воздуха, потом теплее 3) вода холоднее воздуха в начале и в конце тёплого периода. 4) температура в начале и в середине слабо отличается от Т. Воздуха, а в конце превышает. 5) только осенью теплее воздуха. 6) Т. Вод в холодную часть года выше, а в тёплую ниже Т воздуха. 7) Т воды ниже воздуха.

Донный лёд – на предметах. (Камнях, якорях.) Внутреводный лёд – скопление кристаллов. Шуга – всплывший внутриводный лёд + обломки поверхностного льда. Раньше всего, осенью появляется сало – плёнки из леденых кристаллов. Забереги появляются с салом или раньше – неподвижные, примёрзшие к берегам полосы.

При выпадении снега – снежура (куски плывущего снега.) Ледоход - движение льдин. Заторы – нагромождения льда. Зажоры – загромождение русла. Ледостав – период скопления льда при росте заберегов, и покрытие льдом реки. Замерзание связанно с ходом температур.

Полыни – незамерзающие участки. Ледоход – с юга на север.Вскрытие рек происходит по причине температуры и мех. Воздействия потока.

Пры салёнасці меньш 24 о/оо тэмпература найбольшай шчыльнасці вышэй тэмпература замярзання. Пры салёнасці 24,7 о/оо гэтыя паказчыкі аднолькавыя і роўны (- 1,33о С).

29. Фазы гидрологического режима (половодье, паводки, межень), их характеристики, время наступления и продолжительность в различных физко географических условиях.

Межень – период низкой водности, питание подземными водами преобладает.

Летняя – с снегового питания до оссених паводков, а при отсутствии до зимнего периода, с которого начинается зимняя межень, длящаяся до до следующего всесеннего половодья. Несколько раз, некоторые реки могут пересыхать.

Половодье – период наибольшей в году водности и связанно с ней высокого и продолжительного подъёма уровня воды, обычно с выходом на пойму, повторяющиеся ежегодно. По причине таяния снега. Весеннее – таяние снега, весенне – летнее – позднее таяние снега в горных системах. На реках питающихся от ледника половодье летом.

Паводки – коротковременные (от 2 часов до нескольких суток) резкие увеличения водности реки, сопровождающееся подъёмам уровнем воды. Вызываемая дождями или таяния льда и снега при оттепелях. Резкий подъём и спад. Иногда превосходят половодья.


30. Энергия и работа водных потоков. Понятие о потенциальных и технических гидроэнергетических ресурсах.

Огромное количество энергии, Транспортировка,. Гидроэнергоресурсы - это запасы энергии текущей воды речных потоков и водоемов, расположенных выше уровня моря (а также энергии морских приливов). Существенную особенность в оценку гидроэнергоресурсов вносит то обстоятельство, что поверхностные воды - важнейшая составляющая часть экологического баланса планеты. Если все остальные виды первичных энергоресурсов используются преимущественно для выработки энергии, то гидравлические ресурсы должны оцениваться и с точки зрения возможностей осуществления промышленного и общественного водоснабжения, развития рыбного хозяйства, ирригации, судоходства и т.д. В естественных условиях энергия рек тратится на размыв дна и берегов русла, перенос и переработку твердого материала, выщелачивание и перенос солей. Эта эрозионная деятельность может приводить и к вредным последствиям (нарушение устойчивости берегов, наводнения и др.), и иметь полезный эффект как, например, при выносе из горной породы руды и минеральных веществ, формирование, вынос и накопление различных стройматериалов (галечник, песок). Поэтому использование гидроресурсов для выработки электроэнергии наносит ущерб формированию других важных ресурсов. Гидроэнергетические ресурсы (ГЭР) делят на потенциальные, технические и экономические. К потенциальным относятся водные ресурсы, которые теоретически могут быть использованы для нужд гидроэнергетики. Технически возможно реализовать не весь гидроэнергетический потенциал (ГЭП). Технические гидроэнергетические ресурсы всегда меньше потенциальных, так как они учитывают потери: напоров — гидравлические в водоводах, бьефах, на неиспользуемых участках водотоков; расходов — испарение из водохранилищ, фильтрацию, холостые сбросы и т.п.; энергии в оборудовании. Они характеризуют техническую возможность получения энергии на современном этапе.

31. Мутность воды в живом сечении и по длине реки. Селевые потоки.

Мутность связанна с энергией воды. Распределение мутности по жив. Сечению – варьируется от скорости, степени турбулентности, литологического состава, и крупности наносов. С возрастанием крупности частиц, наблюдается увеличение мутности с глубиной. В живом сечении бОльшая мутность в середине, чем у берегов.Распределение мутности по длине реки – Мутность возрастает от истока до некоторых участков в середине, а далее уменьшаются к устью. (более сильная эрозия в верхней части), + зависимость от уклонов и аккумуляционных наносов ниже. Наибольшая мутность в подъём половодья и паводков. На крупных равнинных реках наибольшая мутность наблюдается на подъеме половодья. Максимум мутности наступает раньше максимума расходов воды в связи с более интенсивным размывом почв и грунтов водосбора на подъеме половодья и смывом вместе с талой водой находившихся в снегу твердых частиц. На малых равнинных реках пики расходов воды и мутности обычно совпадают. На горных реках как расходы воды, так и мутность во время половодий и паводков изменяются весьма резко, пики расходов и мутности могут занимать по отношению друг к другу различные положения во времени.

Сели кратковременные бурные паводки на горных реках, отлич. Весьма высокой концентрацией наносов.

32. Взвешивание частиц в потоке. Гидравлическая крупность наносов. Колькасць завіслых наносаў, якая ўтрымліваецца ў адзінцы аб’ёму (м3) вады называецца мутнасцю (p). Мутнасць вызначаецца ў г/м3 і роўна: P =

R 103/ Q, г/м3, дзе P – мутнасць вады, R – расход завіслых наносаў, Q – расход вады. На практыцы адрозніваюць адзіночную (імгненную) мутнасць вады, якая атрымліваецца шляхам адбору вады ў некаторай кропцы воднай плыні (глыбіні). Сярэдняя мутнасць вады плыні (ракі) вызначаецца шляхам дзялекння расходу завіслых наносаў на расход вады: Pср. = R 103/ Q, г/м3. Сярэдняя мутнасць вады на вертыкалі вызначаецца шляхам дзялення элементарнага расходу завіслых наносаў на элементарны расход вады (Pср.= R/q).Сумма наносаў, якая пераносіцца ракой праз дадзенае папярочнае сячэнне за адпаведны прамежак часу (Т) называецца сцёкам наносаў: ∑ R =(R Т 24 60 60) 1/103 = 86,4 R Т, тон. По крупности: Мелкие средние крупные, Глина, ил, пыль, песок, графий, галька, валуны. По характеру движения (взвешенные, донные) Размер взвешенных частиц зависит от гидравлической крупности (w) – падение частиц в не подвижной воде. Температура больше- отложений больше.

Если w<v (скорости течения) – частицы удерживаются, если на оборот оседают.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; просмотров: 475; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.98.108 (0.015 с.)