Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эвапотранспирация

    Состав растворенных ионов в пресных водах зависит от варьирующего состава дождевых осадков и сухих атмосферных выпадений изменений в поступлениях в атмосферу вследствие эвапотранспирации варьирующих вкладов от реакций выветривания и разложения органического вещества в почвах и породах и различного вовлечения в биологические процессы в почвах. Там, где присутствуют кристаллические породы или сильно выветрелые тропические почвы (т. е. в местах, где вклад от выветривания низок или исчерпан), химия растворенных веществ в пресных водах в основном зависит от природных поступлений в атмосферу, например, морских брызг и пыли, а также антропогенных газов, например 802. [c.122]


    В первую очередь делается попытка удовлетворить потребность в эвапотранспирации из запасов в поверхностном накопителе. Если содержание воды в накопителе 17 меньше этой потребности, то оставшаяся часть, по предположению, удовлетворяется за счет корневой деятельности из накопителя нижней зоны с актуальной интенсивностью Еач которая пропорциональна потенциальной эвапотранспирации Ер  [c.302]

    Что же происходит с этой водой дальше Она постепенно используется растением для транспирации и образования тканей однако некоторое количество воды испаряется с поверхности почвы, отсюда и появился термин эвапотранспирация , которым указывается потребление воды определенной культурой на определенной почве. Понятие эвапотранспирации очень сложно и меньше зависит от рассматриваемой культуры, чем от температуры воздуха и продолжительности дня. [c.42]

    Часто прямое испарение с крон деревьев и транспирацию учитывают совместно и называют эвапотранспирацией. [c.11]

    Для прогонки модели необходимы следующие метеорологические данные суточное количество осадков, потенциальная эвапотранспирация и температура воздуха. В случае изучения летучих пестицидов этот перечень потребуется дополнить также данными о скорости ветра и солнечной радиации. Кроме того, разумеется, нужны данные о характеристиках почв и физико-химических свойствах пестицидов. [c.97]

    Условия опыта. Опьгг проводится на световых стеллажах или в вегетационных домиках при поддержании постоянной влажности почвы. Принята влажность, равная 70 % от полной влагоемкости (ПВ). С этой целью для изучаемых почв или смесей предварительно определяют полную влагоемкость стандартным методом, используя одинаковую подготовку проб (измельчение, растирание, перемешивание и пр.). В начале опьгга почву увлажняют расчетным объемом воды, чтобы влажность была 70 % ПВ. В ходе опыта влажность поддерживают постоянной, для чего сосуды взвешивают после первого увлажнения немедленно, а затем периодически повторяют взвешивание и потерю массы за счет эвапотранспирации компенсируют добавлением в сосуды недостающей воды. [c.224]

    NAM моделирует процессы стока на водосборных территориях с преобладанием сельскохозяйственных угодий. Вычисляется содержание воды в четырех типах взаимосвязанных накопителей за счет процессов снегообразования и снеготаяния, поверхностного стока, формирования почвенных вод в корнеобитаемом слое и грунтовых вод. Накопителям соответствуют реальные физические компоненты водосбора. Основные исходные данные модели — это осадки и потенциальная эвапотранспирация, а если используется модуль снегообразования и снеготаяния, — то и температура. Основные результаты моделирования — значения стока и уровня грунтовых вод, а также информация о таких элементах наземной фазы гидрологического цикла, как изменение во времени содержания воды в почве и пополнения грунтовых вод. Модель NAM — широко апробированный инструмент на [c.299]


    Поскольку фактическая эвапотранспирация сильно зависит от содержания воды в поверхностной и корневой зонах, параметры I7max и тах следует варьировать, чтобы отрегулировать водный баланс при моделировании. Как правило, можно использовать i/max = ОД тах, если нет специальных данных о водосборе или поведении гидрографа, противоречащих этой рекомендации. Одной важной характерной особенностью модели является то, что поверхностная емкость должна быть заполнена (т. е. U > L max) прежде, чем появится какая-либо избыточная вода Рп- В сухие периоды для оценки i/max может использоваться количество ливня, который должен предшествовать любому поверхностному стоку. [c.304]

    Требования к данным. Требуемый набор входных данных для модели NAM включает в себя параметры модели, начальные условия, метеорологические данные и данные о стоке за период калибровки. Начальные условия — это содержание воды в накопителях, значения горизонтального переноса и поверхностного стока и глубина грунтовых вод в начале моделирования. Метеорологические данные — это осадки, потенциальная эвапотранспирация и температура (только если (7gnow ф Ф 0). Шаг времени для данных об осадках зависит от целей исследования и от характерного времени процессов на водосборе. В большинстве случаев суточные данные достаточны, но если водосбор быстро реагирует, а в центре внимания находятся пиковые значения расходов, то могут потребоваться более подробные данные. Данные по осадкам могут быть введены с любыми (переменными) прирапдениями времени, и модель NAM будет интерполировать их в соответствии с шагом, принятым для моделирования. Для потенциальной эвапотранспирации обычно достаточны помесячные значения. Только незначительное улучшение может быть получено при задании, например, ежедневных значений вместо месячных. В течение снежного сезона шаг времени в температурных данных должен соответствовать расчетному шагу времени модели. [c.306]

    Следует также рассмотреть механизм, позволяющий при хорошем минеральном питании экономить почвенную воду. Для этого следует воспользоваться понятием эвапотранспирации, согласно которому общее количество воды, транспирируемой растением и испаряющейся с поверхности почвы, является практически постоянным в данной среде. [c.41]

    Таким образом, если лучше обеспеченное пищей растение образует больше сухого вещества, то оно транспи-рирует сильнее, в то время как почва испаряет меньше воды. Следовательно, удобрение изменяет соответствующую часть транспирации и испарения в общей эвапотранспирации. [c.41]

    Эвапотранспирация (латин. evaporo - испаряю) - суммарное испарение - количество влаги, переходящее в атмосферу в виде пара в результате транспирации (физиологического испарения из почвы и с поверхности растительности). [c.246]

    Главным свойством собственно почвы как среды обитания можно считать наличие процессов первичной продукции, обусловленных деятельностью фотоавтотрофных организмов, представленных начиная с девона растительным покровом сосудистых растений. Этот покров не только обеспечивает доминирование в почве цикла органического углерода как ведущего процесса, но и особенности водного цикла с эвапотранспирацией и роль корневой системы как структурного фактора. В педосфере, предшествовавшей развитию растений и почвы в ее современном понимании, ту же роль выполняли мхи, лишайники, альго- и циано-бактериальные сообщества. Продукционная функция почвы обозначается словом плодородие , к сожалению, слишком ассоциирующимся с сельскохозяйственными аспектами. Фотоавтотрофия определяет расположение почвы на освещаемой дневной поверхности . [c.290]

    России гораздо более значимы процессы параэлювиалъные, идущие при преобразовании в почвы осадочных пород большей частью морского происхождения, в первую очередь глин, а также известняков. Для европейской части особое значение имеет преобразование флювиогляциальных отложений в виде песков, а для аридной зоны -лёссов как эоловых отложений. Поскольку осадочные породы уже подверглись глубокой химической переработке, то закономерности их выветривания иные. Для известняков это повторный цикл выщелачивания с карстовыми явлениями, но и с нарастанием защищающего карбонаты от вымывания слоя почвы с восходящим потоком эвапотранспирации. Для глин - взаимодействие с устойчивым органическим веществом гумуса и образование способных к миграции комплексов с возрастающей ролью коллоидных процессов. [c.292]

    Поскольку корнеобитаемый слой появился на Земле лишь 300 млн лет назад, а 3 млрд лет развития биоты прошло без сосудистых растений, то для рассмотрения докембрийских (точнее, до-силурийских) палеопочв удобнее пользоваться термином педосфера для обозначения поверхностного слоя земной поверхности, находящегося под интенсивным воздействием биоты и приведшего к формированию древних кор выветривания. Не следует воспринимать растительный покров как нечто напочвенное с листьевым спадом, без мощной транспортной системы сосудистых растений. Корневая система создала не только транспорт органики вглубь почвы за счет корневых выделений и мортмассы корневых остатков, но и сформировала ток почвенного раствора за счет эвапотранспирации из глубины почвы, в отличие от испарения с поверхности в отсутствие корней. Для предшествующих этапов развития приходится принимать как аналог эфемерный покров на грунте современных почвенных водорослей и циано-бактериальных матов. [c.293]


    В биогеохимическом плане следующие революционные события связаны, однако не столько с концентрирующей функцией животных, сколько с эволюцией первичных продуцентов. В позднем силуре происходит выход на сушу зеленых растений, способных вынести в воздушную среду фотосинтетический аппарат и при этом не погибнуть от высыхания. Задача была решена с помощью развития проводящей системы для воды, ненужной водорослям, и формирования углеродного скелета из целлюлозы и лигнина, способного поддерживать фотосинтетический аппарат в аэротопе. Неясно, не была ли эта задача решена ранее лишайниками как симбиотическими организмами, способными развиваться в воздушной среде. Существуют предположения, что наземные растения были тесно связаны с микоризоподобными грибами, участвовавшими в создании транспортной системы. Так или иначе в течение геологически короткого времени произошла биологическая революция, связанная с появлением наземного растительного покрова, резко изменившего условия жизни на континентах. Сюда относятся избыток органического углерода в форме лигноцеллюлозы, изменение атмосферного гидрологического цикла за счет эвапотранспирации, изменение денудации за счет образования корневого войлока. [c.339]

    Шатилов И. С., Замараев А. Г., Чаповская Г. В. Эвапотранспирация и транспирация полевых культур на дерново-подзолистой почве//Биологические и агротехнические основы орошаемого земледелия. М. Наука, [c.250]

    Таким образом, диффузное загрязнение водных объектов во многом определяется функционированием водосборов как гидрологических систем [Ханкс, 1988 Bla k, 1997]. Гидрологические процессы осадки, испарение, инфильтрация, эвапотранспирация, фильтрация, сток обеспечивают основные пути переноса большинства веществ, а также среду воду, в которой и происходит большинство химических и биологических превращений. Поэтому все процессы, формирующие водный сток, будут оказывать влияние на поступление загрязняющих веществ в водные объекты. [c.11]

    Как модель с непрерывным шагом по времени HSPF предъявляет высокие требования к входным данным. Для моделирования стока необходима непрерывная информация об осадках, а также данные об изменении температуры воздуха, солнечной радиации, эвапотранспирации. [c.86]

    В SWRRB принимаются во внимание следующие процессы поверхностный сток и его возможные задержки в депрессиях, эвапотранспирация, испарение из прудов и водохранилищ, седиментация частиц твердого стока, рост сельскохозяйственных культур. Специальный блок программы предназначен для моделирования стока пестицидов. [c.94]

    Потенциальная эвапотранспирация оценивается но данным о растительности, величине солнечной радиации, среднесуточной температуре воздуха, параметрах снегового покрова. Испарение влаги из иочвы и с поверхности листьев рассчитываются отдельно. Считается, что испарение из почвы полностью определяется влагозапасами в верхнем 30-сантиметровом слое. SWRRB учитывает, что недостаток влаги в корневой зоне должен отражаться на испарении ее растениями. Модель роста растений подсчитывает общую биомассу (за каждый день вегетационного периода) как функцию солнечной радиации и индекса площади листвы. [c.95]

    PRZM одномерная динамическая камерная модель миграции пестицидов в корнеобитаемой зоне и прилежащем к нему ненасыщенном слое почвы. Гидрологическая компонента модели использует для расчета водного стока метод Службы охраны почв (S С S-метод), а вынос эрозионного материала рассчитываются по модели USLE. Эвапотранспирация оценивается либо из экспериментальных данных, либо используется эмпирическая формула. [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Эвапотранспирация: [c.243]    [c.27]    [c.111]    [c.150]    [c.206]    [c.247]    [c.249]    [c.26]    [c.15]    [c.11]    [c.86]    [c.92]    [c.114]   
Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте