水资源形成与转化课件.ppt
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1、关于水资源形成与转化第1页,此课件共48页哦第一节第一节 水分循环和水量平衡水分循环和水量平衡 水循环(water cycle):地球上的各种形态的水在太阳辐射、地球重力等作用下,通过蒸发、水汽输送、凝结降水、下渗和径流等环节,不断发生相态转换和空间位置的转移过程,称为水分循环(水文循环)。一、地球上的水分循环一、地球上的水分循环第2页,此课件共48页哦 大 气 降 水 水汽水平运动 蒸腾 内陆 海陆间 海上 地面 蒸发 滴落 蒸腾 地表径流 滴落 水面蒸发 根系吸收 根系吸收 地下径流 海洋 根系吸收 自然界的水循环是连接大气圈、水圈、岩石圈和生物圈的纽带,是自然环境中发展演变最活跃的因素,
2、并形成了地球上的淡水资源。第3页,此课件共48页哦 海陆间水循环(大循环或外循环)海陆间水循环(大循环或外循环)内陆水循环(小循环)内陆水循环(小循环)海上内循环(小循环)海上内循环(小循环)这种海陆间的水循环又称大循环,是指海洋水与陆地水这种海陆间的水循环又称大循环,是指海洋水与陆地水之间通过一系列的过程所进行的相互转化。之间通过一系列的过程所进行的相互转化。它是陆面补水的主要形式。它是陆面补水的主要形式。是指陆面水分的一部分或者全部通过陆面、水面蒸发和植是指陆面水分的一部分或者全部通过陆面、水面蒸发和植物蒸腾形成水汽,在高空冷凝形成降水,仍落到陆地上,从物蒸腾形成水汽,在高空冷凝形成降水,
3、仍落到陆地上,从而完成的水循环过程。而完成的水循环过程。海上内循环,就是海面上的水份蒸发成水汽,进入大气后海上内循环,就是海面上的水份蒸发成水汽,进入大气后在海洋上空凝结,形成降水,又降到海面的过程在海洋上空凝结,形成降水,又降到海面的过程。第4页,此课件共48页哦水循环的主要环节水循环的主要环节 水循环是多环节的自然过程,全球性的水循环涉及蒸发、大气水分输水循环是多环节的自然过程,全球性的水循环涉及蒸发、大气水分输送、地表水和地下水循环以及多种形式的水量贮蓄。送、地表水和地下水循环以及多种形式的水量贮蓄。l 降水、蒸发和径流是水循环过程的三个最主要环节,这三者构成的水循环降水、蒸发和径流是水
4、循环过程的三个最主要环节,这三者构成的水循环途径决定着全球的水量平衡,也决定着一个地区的水资源总量。途径决定着全球的水量平衡,也决定着一个地区的水资源总量。l蒸发是水循环中最重要的环节之一。由蒸发产生的水汽进入大气并随大蒸发是水循环中最重要的环节之一。由蒸发产生的水汽进入大气并随大气活动而运动。大气中的水汽主要来自海洋,一部分还来自大陆表面的气活动而运动。大气中的水汽主要来自海洋,一部分还来自大陆表面的蒸散发。蒸散发。第5页,此课件共48页哦l径流是一个地区(流域)的降水量与蒸发量的差值。径流是一个地区(流域)的降水量与蒸发量的差值。l多年平均的大洋水量平衡方程为:蒸发量多年平均的大洋水量平衡
5、方程为:蒸发量=降水量降水量+径流量径流量l多年平均的陆地水量平衡方程是:降水量多年平均的陆地水量平衡方程是:降水量=径流量径流量+蒸发量。蒸发量。水循环的机理和特点水循环的机理和特点l整个水循环过程既无开始也无结尾,是连续的、永无止境的整个水循环过程既无开始也无结尾,是连续的、永无止境的l太阳辐射与重力作用是水循环的基本动力太阳辐射与重力作用是水循环的基本动力l全球水循环是闭合系统,但局部水循环是开放系统全球水循环是闭合系统,但局部水循环是开放系统l水循环赋予水体可再生性水循环赋予水体可再生性第6页,此课件共48页哦水循环的主要作用水循环的主要作用l联系的球各圈和各种水体的“纽带纽带”l调节
6、了的球各圈层之间的能量,对冷暖气候变化起到了重要的因素 l通过侵蚀,搬运和堆积,塑造了丰富多彩的地表形象 l地表物质迁移的强大动力和主要载体 调节器调节器雕塑家雕塑家传输带传输带第7页,此课件共48页哦影响水循环的因素影响水循环的因素 自然因素主要有气象条件(大气环流、风向、风速、温度、湿度等)和地理条件(地形、地质、土壤、植被等)。人为因素对水循环也有直接或间接的影响。水循环周期水循环周期大气中的水汽,平均每8天多循环更新一次全球的河水每年转化为径流22次,亦即河水平均每16天多更新一次。第8页,此课件共48页哦(一)、水量平衡原理 水量平衡原理是研究各种水文要素之间数量关系的基本原理,也是
7、水资源量估算的基本出发点。水量平衡的基本方程:I-O=S2-S1=SI:区域在给定时间内收入(输入)水量;O:区域在给定时间内支出(输出)水量;S1和S2:区域在给定时间内的始、末蓄水量;S:区域在给定时间内的蓄水变量;二、水量平衡二、水量平衡第9页,此课件共48页哦(二)、全球水量平衡方程 全球海洋水量平衡方程:P洋+R-E洋=S 公式1P洋:大气降水量;R:入海径流量;E洋:蒸发量;S:海洋蓄水变量;对于多年平均情况,则海洋水量平衡方程:P洋+R=E洋 公式2第10页,此课件共48页哦 全球陆地水量平衡方程:P陆-R-E陆=S 公式3 P陆:大气降水量;R:流出陆地径流量;E陆:蒸发量;S
8、:陆地蓄水变量;对于多年平均情况,则陆地水量平衡方程:P陆=R+E陆 公式4 公式2+公式4:P洋+P陆=E洋+E陆 P全球=E全球第11页,此课件共48页哦(三)、流域水量平衡方程流域:指由分水线所包围的河流集水区。分水线:流域之间的分水地带称为分水岭,分水岭上最高点的连线为分水线,即集水区的边界线,包括山脊线和鞍部。第12页,此课件共48页哦流域分为:闭合流域和非闭合流域。闭合流域:地上水分水线与地下水分线完全重合。非闭合流域:地上水分水线与地下水分线不一致。对于闭合流域水量平衡方程为:P (R+E)=SR:含地表径流Rs和地下径流Rg 多年平均情况:P=R+E 对于非闭合流域水量平衡方程
9、为:P (R+E)=S+W第13页,此课件共48页哦第二节第二节 地表水资源的形成地表水资源的形成 水资源主要是指某一地区逐年可以恢复和更新的、可以被利用的淡水资源。一个地区的水资源总量为当地降水形成的地表和地下的产水量。地表水是陆地表面的河流、冰川、湖泊、沼泽等水体的总称。地表水资源量通常用地表水体的动态水量(河川径流量)来表示。降水、径流、蒸发是决定区域水资源状态的三个要素。第14页,此课件共48页哦 降水(Precipitation)是自大气云层落下的液体或固体水的总称,包括雨(Rainfall)、雪(Snow)、露(Dew)、霜(Frost)、霰(Sleet)、雹(Hail)及冰雨(G
10、laze)等,其中以降雨和降雪为主。降水是水资源的总补给来源,是开发、利用水资源的重要依据。(一)降水的成因及分类 水汽、上升运动和冷却凝结是形成降水的三个因素。1、对流雨;2、地形雨;3、锋面雨;4、气旋雨一、降水一、降水第15页,此课件共48页哦(二)降水的基本要素1、降水量:时段内降落在单位面积上的总水量,用mm深度表示。根据时段可分为日降水量、月降水量和年降水量等。2、降水持续的时间称为降水历时,单位为min、h或d。3、降水强度为单位时间的降水量,以mm/min或mm/h计。4、降水笼罩的平面面积为降水面积,以km2计。5、暴雨集中的较小的局部地区,称为暴雨中心。第16页,此课件共4
11、8页哦(三)流域平均降水量的计算 常用的区域平均降水量计算方法有:算术平均法、泰森多边形法和等雨量法三种。1.算术平均法(均值法)适用于流域内地形起伏不大、雨量站稠密且分布均匀。P(p1p2pn)/nP:流域平均降水量;流域平均降水量;Pi:各雨量站的同期降水量;各雨量站的同期降水量;n:流域雨量站数。流域雨量站数。第17页,此课件共48页哦2.泰森多边形法(垂直平均法)美国气候学家AHThiessen 提出了一种根据离散分布的气象站的降雨量来计算平均降雨量的方法,适用于流域内地形起伏不大、雨量站稠密且分布不均匀。(若区域内有高大山脉,此法误差较大)。步骤:步骤:连结各测站,构成三角网。连结各
12、测站,构成三角网。在雨量站分布图上,将区域内及其区域附近的雨量站用直在雨量站分布图上,将区域内及其区域附近的雨量站用直线两两相连,构成许多三角形(包括邻近流域的测站),形成三角形网。线两两相连,构成许多三角形(包括邻近流域的测站),形成三角形网。然后对每个三角形各边作垂直平分线然后对每个三角形各边作垂直平分线,这些垂直平分线将区域分成以各测站为核心的,这些垂直平分线将区域分成以各测站为核心的若干个多边形。若干个多边形。以各个测站对应的多边形在研究区域内的面积作权数,乘以雨量站的降雨量,然以各个测站对应的多边形在研究区域内的面积作权数,乘以雨量站的降雨量,然后取其平均值即为区域平均降水量后取其平
13、均值即为区域平均降水量。假定每个雨量站的控制面积即为此多边形面。假定每个雨量站的控制面积即为此多边形面积(区域边界内)。积(区域边界内)。第18页,此课件共48页哦10001FWR 流域内平均降水量计算公式:f1P1+f2P2+fnPn P=f1+f2+fn第19页,此课件共48页哦3.等雨量线法 一般说来,等雨量线是计算区域平均雨量最完善的方法。它的优点是考虑了地形变化对降水的影响,因此对于地形变化较大(一般是大流域)、流域内又有足够数量的降水观测站,能够根据降水资料结合地形变化绘制出等雨量线图,则应采用本方法。步骤:步骤:(1)绘制降雨量等值线图;)绘制降雨量等值线图;(2)用求积仪或其他
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