Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Формирование стока рек

    При организации мониторинга малых рек и их водосборов приходится учитывать ряд дополнительных особенностей по сравнению с крупными реками. Прежде всего, это — более тесная, чем для средних и крупных рек, связь экологического состояния реки и водосборной территории. Местные условия больше влияют на формирование стока. [c.456]

    Физически появление степенного закона объясняется нелинейной зависимостью стока от влагозапаса бассейна. Два важнейших фактора формирования стока - увеличение влагозапасов и уменьшение сопротивления движению воды в бассейне - зависимы и случайный процесс X, уже не может быть гауссовским. [c.214]


    Таким образом, механизм возникновения степенного закона обусловлен следующим. Если в бассейне реки выпали обильные осадки, то сопротивление движению воды настолько уменьшится, что в реку могут поступить не только выпавшие осадки, но и осадки от предыдущих дождей, которые ранее из-за большого сопротивления трения не могли попасть в реку. Математическая формализация этого известного гидрологического явления и приводит к степенным законам распределения вероятностей паводков и наводнений. Важно, что в формировании стока в данный момент времени, как правило, участвуют осадки предыдущих времен. [c.216]

    Эта высокогорная часть является областью питания и формирования стока, а соответственно с этим и областью наибольшего развития речной сети и наиболее интенсивных процессов эрозии. Поэтому площадь бассейнов рек резко делится на две части—-горную и равнинную. С точки зрения гидрологических условий, первая часть — область питания — представляет собой область аккумуляции влаги, вторая [c.55]

    Сток взвешенных наносов рек СССР в настоящее время хорошо освещен в работах Г. В. Лопатина [28—31], который подробно рассмотрел условия формирования стока наносов, характер распределения их в потоке, внутригодовой режим наносов и основные географические закономерности мутности речной воды по территории СССР. Подробно рассматриваются взвешенные наносы и в работе Г. И. Шамова [153]. [c.95]

    Глава 7. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА [c.129]

    Общими свойствами, характерными для болот и оказывающими влияние на сток с них, являются повышенная возможность испарения по сравнению с окружающими суходолами, сравнительно малый объем воды, участвующей во внутригодовом влагообороте, по отношению к общему количеству воды в болоте и плохая водоотдача в меженные периоды как следствие различий в водопропускной способности деятельного и инертного слоев торфяной залежи болотного массива. К специфическим особенностям болот различного типа, оказывающим влияние на формирование стока с них, относятся прежде всего источники питания, разные для различных типов болот, и содержание внутри болотных массивов свободных объемов воды (озера, мочажины). [c.424]

    Развитие экономического потенциала многих регионов страны связано с интенсивным использованием малых рек, являющихся основным, а порой и единственным источником местного водообеспечения. Интенсивная хозяйственная деятельность иа водосборе нарушает условия формирования стока и гидрохимический режим малых рек. Если около половины суммарного объема речного стока страны, а в отдельных экономических регионах до 90...95% формируется в бассейнах малых рек, то становится очевидна роль малых рек в водообеспечении народного хозяйства и формировании водных экологических систем больших рек. В связи с этим остро стоит проблема социально-экологического развития водохозяйственных систем н малых речных бассейнах. [c.29]


    Русловые потоки с малыми водосборами весьма быстро и заметно изменяют свой режим даже при небольших изменениях условий формирования стока на водосборе. Для того чтобы произошли сколько-нибудь заметные изменения водного режима на крупной реке, в состав водосбора которой входят обширные территории, нередко с различными климатическими и ландшафтными комплексами, необходим значительный срок и весьма существенные изменения природных условий на значительной площади водосбора. [c.43]

    Построенная таким образом математическая модель, по мнению автора, отражает основные закономерности формирования стока биогенных элементов с лесного водосбора и дает возможность изучить влияние возможных сельскохозяйственных мероприятий на гидрохимический режим соответствующего водного объекта. [c.67]

    При решении задач синтеза отдельных стадий химического производства наибольший интерес представляют алгоритмы, пост-роенные с учетом специфики внешних источников и стоков тепла. Причем внешними по отношению к данной стадии могут быть потоки других стадий. Естественно, задача синтеза становится значительно сложнее, снижается управляемость производством вследствие появления дополнительных перекрестных связей, но достигается максимальная степень рекуперации энергии внутри схемы. По суш еству, этот переход от декомпозиционного принципа к совместному синтезу приводит к формированию соответствуюш ей стратегии и критерия оптимальности. Совместный синтез в равной степени может привести к изменению традиционной структуры каждой из стадий, поскольку они будут формироваться исходя из единого критерия оптимальности. Примером такой стратегии является синтез теплообменной системы одноколонной ректификационной установки на основе термодинамического метода [31, 32]. [c.468]

    В основу регионального РД положены расчетные методы, согласно которым определяются объемы отходов бурения (с дифференциацией их по видам бурового шлама, отработанного бурового раствора и буровых стачных вод, включая хозяйственно-бытовые стоки) по интервалам бурения, заданным конструкцией скважины, учитывающие степень очистки бурового раствора, повторное использование раствора для бурения последующих интервалов, утилизацию буровых сточных вод в технологическом процессе, продолжительность строительства скважины и особенно роль внешней среды (метеорологического воздействия). РД учитывает все факторы, влияющие на формирование объемов амбаров-накопителей ОБ. Кроме этого, составленная для ПК программа обоснованного расчета объемов земляных шламовых амбаров обеспечивает высокопроизводительное решение и повышение качества рабочих проектов на строительство скважин, сопровождаемое при этом экологической безопасностью и экономией финансовых средств. [c.59]

    Причины появления примеси в сточных водах разнообразны. Для оценки качества подготовки сточных вод в каждом конкретном случае необходимо исследовать условия их формирования и свойства по разработанной методике, которая сводится к физико-химическому анализу проб каждого вида стока, входящего в состав сточных вод, от начала его формирования и до узла сбора и подготовки. Наряду с общепринятыми анализами (содержание нефти и твердой примеси) определяют поверхностное натяжение, плотность, дисперсность эмульгированной нефти (или кинетику всплывания нефтяных частиц) стоков содержание органических и неорганических веществ, в том числе нерастворимых в соляной кислоте твердой примеси. При значительном (более 50%) содержании твердой примеси, растворимой в соляной кислоте, определяют содержание солей кальция, магния, железа. [c.364]

    При разработке новых правил эксплуатации водохранилищ, учете в перспективе новых водопотребителей, изменении требований к потреблению воды участниками водохозяйстственного комплекса режим речного стока в приходной части водохозяйственных балансов принимается в естественных условиях формирования его. Последнее положение нуждается в следующем пояснении. Дело в том, что начиная с предвоенных лет, когда на реках СССР появились крупные гидротехнические сооружения (Днепрогэс, канал имени Л осквы и др.), когда значительно возросли заборы воды из речной сети промышленными предприятиями, режим речного стока, фиксируемого гидрометрической сетью, все более отклоняется от естественного, свойственного природным условиям того или другого участка водосборного бассейна. Поэтому имеющиеся фактические данные по стоку приводятся к величинам, характеризующим естественные условия формирования стока рассматриваемых участков речных бассейнов. [c.43]

    Значительную роль в среднем многолетнем балансе и стоке разных водосборов играет карст Роль карста в формировании стока увеличивается со снижением увлажненности территории и уменьшением величины зонального стока. При этом влияние карста более значительно в горноскладчатой области (разница достигает ПО мм). Влияние карста на речной сток особенно велико для рек с небольшой площадью водосбора (менее 200-300 км ). С увеличением площади водосбора степень влияния карста на сток уменьшается. Предельная величина площади водосбора, при которой влияние карста на сток становится неощутимым, составляет 3000 км [Балков, 1970]. [c.22]


    Если же осадки полностью выпадают в жидком виде, то внутригодовое распределение стока определяется режимом осадков и теми условиями, которые благоприятствуют или не благоприятствуют формированию стока, главным образом способностью почво-грун-тов поглощать то или иное количество влаги. Эта способность почво-грунтов поглощать влагу, помимо их физических свойств, зависит от степени их увлажненности или иссушенности, что связано с температурным режимом воздуха. Примером влияния режима осадков и температуры воздуха на внутригодовое распределение стока могут служить реки Сан-Франсиску (Южная Америка), Темза, Сона (Европа). В бассейне р. Сона, например, при относительно равномерном распределении осадков в году концентрация стока приходится на холодное время года и внутригодовое распределение стока обратно ходу температуры воздуха (рис. 100 6). [c.297]

    I—система формирования стока (водосборная площадь) // — система транспортировки стока (русло водотоков, каналы) 111 —ся-стема регулирования стока (водохранилища) 1—объекты водопотребления 2 — объекты водополь-зовання 3 — объекты водоотведения. [c.184]

    Формирование стока на поверхности водосбора описывается пофрагментио в соответствии с расположением долсдеприемииков. Каждому фрагменту соответствуют своя площадь водосбора и коэффициент стока. Гидродинамика процесса трансформации стока на площадке описывается ячеечными структурами с постоянными времени, определенными гидравлическим расчетом площадки и канализационной сети. [c.96]

    Совершенствование технологических процессов получает все большее распространение в различных отраслях цромышлепности. Влияние промышленности на водный баланс связано ие только с увеличением водопотребления, но н с изменением условий формирования стока в результате горных выработок, сооружения на промышленных объектах крупных водозаборов подземных вод. С одной стороны, горные выработки и крупные водозаборы подземных вод приводят к снижению уровня-грунтовых вод и созданию депрессионных воронок на площадях, иногда достигающих тысячи квадратных -километров, что оказывает влияние на круговорот природных вод в речных бассейнах. Кроме того, водопонижения могут уменьшить естественный приток подземных вод в речную сеть, что приводит к уменьшению общего речного стока.. С другой стороны водоотведение при горных выработках обычно сопровождается сбросом шахтных вод в реки, что увеличивает объем и загрязнения речного стока. [c.174]

    Воздействие мелиораций-на процессы формирования стока на водосборах., Преобразование водного баланса на водосборах, т. е. воздействие на процессы формирования стока (и тем самым па источники питания рек), происходит при проведении. .различных мелиораций и изменениях цочвеино-растителыюго покрова. Преобразования растительного покрова под. влиянием хозяйственной деятельности охватывают значительные площади. Леса вырублены на площади более 70%, что должно было привести к дефициту испарения около 3000 км воды в год, несмотря иа частичное возмещение его кустарниковыми и травянистыми ценозами. В перспективе вырубка леса иа площади примерно еще 25 млн. км в связи с возрастающими потребностями в пахотных землях может привести к дальнейшей убыли,поступления воды в атмосферу примерно на 1200... 1300 км /год,, что соответствует 10% суммарного объема воды в атмосфере. Однако, осуществляя подобные преобразования, человек одновременно обогащает атмосферу водяными парами, за счет испарения с орошаемых площадей и водохранилищ, В перспективе дефицит поступления воды в атмосферу, возникший в результате вырубки леса, в некоторой степени можно будет компенсировать, если увеличить площади орошения. Рост испарения, возможно, вызовет выпадение дополнительных осадков, что отчасти пополнит сток, по едва ли они будут значительными, так как орошаемые земли приурочены к аридным и полуаридиым районам, где относительная влажность воздуха мала. [c.178]

    Таким образом, возникает настоятельная необходимость развития новых ветвей русловой науки, связанных с формированием стока, динамикой речного потока и русловым процессом на участках рек, подверженных влиянию урбанизации. Впервые со всей определенностью эта проблема была сформулирована Б. Ф. Снищенко [140], который указал на эффективность использования системного подхода при оценке влияния на русловой процесс факторов урбанизации и инженерных сооружений, возводимых в речном русле. Однако до настоящего времени лишь отдельные стороны этой проблемы нашли отражение в небольшой серии научных статей. [c.4]

    Рассмотрим модель камерного типа на примере работ [Кондратьев, 1990 Кондратьев и др., 1998]. Модель была разработана для расчета выноса биогенных элементов с малого лесного водосбора. Гидрологические блоки модели проработаны достаточно детально. Блок описания динамики влажности в корневой зоне и расчета слоя стока во время дождевых паводков заимствован из модельной системы ЕОМО формирование слоя стока рассматривалось раздельно для быстрой (поверхностной и подповерхностной) и медленной (базисной) составляющих. Блок снеготаяния позволяет рассчитывать динамику стока с водосбора (с шагом 1 сутки) на основе данных стандартных наблюдений за температурой воздуха, осадками, снегозапасами, гидрофизическими и гидрохимическими характеристиками почв [Кондратьев, 1990]. Кроме того, расчеты формирования стока выполнялись раздельно для лесной и полевой частей водосбора. [c.66]

    Структурно SWMM состоит из нескольких блоков-подпрограмм, позволяющих моделировать большинство количественньЕх и качественных характеристик гидрологического цикла на городской территории. Система позволяет анализировать процессы в ливневых системах, в комбинированных канализационных и естественных дренажных системах. Процесс формирования стока на урбанизированной территории (расчет гидрографа) SWMM моделирует на основе подхода нелинейного резервуара, в котором предусмотрена возможность учета снеготаяния. По желанию пользователя, сток воды может быть описан и более сложными моделями, чем модель нелинейного резервуара (кинематическая волна, комплексные динамические уравнения). [c.90]

    Формирование стока на водосборе и последующее движение воды по нему в данной модели описывается уравнением кинематической волны. Модель не имеет ограничений по временному шагу, поэтому иногда она использовалась для моделирования последовательности ливней. 1Сачество воды может быть оценено по произвольным показателям на основе использования экспоненциальной функции накопления загрязняющих веществ и некоторой функции смыва. Параметры этих функций, вообще говоря, должны определяться в процессе калибровки модели, но в предварительных расчетах могут быть использованы и коэффициенты, предлагаемые в руководстве. [c.91]

    Интересный опыт непосредственного применения данных ДЗЗ в моделях формирования стока с относительно небольших участков имеется в США. В свое время Службой охраны почв (Soil onservation Servi e, S S) Департамента сельского хозяйства США был разработан весьма популярный и ныне метод расчета слоя водного стока по данным о количестве выпавших осадков Единственным параметром, по которому в S S-методе рассчитывается объем водного стока, является номер эмпирической кривой, который выбирается в зависимости от типа почв и вида землепользования, характерного для изучаемого водосбора. Пространственные данные об использовании земель на определенной территории могут быть получены на основе анализа изображений ДЗЗ в разных спектральных диапазонах. Совмещенные с картой почв они дают необходимый параметр номер кривой S S-метода. [c.114]

    Формирование матрицы MQ начинается с заполнения подматрицы составов, представляющей собой составы возможных потоков верха и низа ректификационной колонны, и подматрицы давлений, если это необходимо. При этом предполагается, что на первом месте стоит наиболее летучий компонент данной фракции, а на последнем — наименее летучий. Подматрица составов заполняется на основании требований на качество целевых продуктов по каждому из компонентов или фракций. Некоторые трудности представляет определение составов продуктов каждой из колонн без расчета соответствующего аппарата. Заранее могут быть известны требования лишь по отдельным компонентам. Поэтому здесь можно воспользоваться тем, что составы задаются по уравнениям материального баланса колонны. При этом наличие в продукте компонентов, более тяжелых, чем целевой (для дистиллята), что может выясниться лишь после расчета колонны, лишь увеличит его температуру кипения, т. е. определение температуры кипения по материальному балансу позволяет находить минимально возможную температуру. Аналогично для куба колонны присутствие легколетучих компонентов снижает температуру лшпе-ния потока. В их отсутствие будет определена максимально возможная температура стока. [c.499]

    Основные научные труды связаны с развитием теории термического крекинга нефтяных остатков, разработкой принципов получения и внедрения в производство высококачественных материалов на основе нефтяного сырья, в том числе получения игольчатого кокса, нефтяных пеков, углеродистых волокон и восстановителей, сорбентов для очистки промышленных стоков. Обосновано применение акустических колеб аний в физико-химических процессах нефтепереработки и нефте химии, установлено формирование жидких кристаллов при термс(обработке высокоароматизированных нефтепродуктов. Член президиума Ассоциации евроазиатских университетов (1992 г.) и правления Союза ректоров России (1992 г.). Автор более 300 научных трудов. Награжден орденом Дружбы народов (1981 г.) [c.147]

    Авторами разработана методика синтеза гибких технологических схем производства продуктов и очистки жидких стоков Разработана структура и состав подсистемы технологического проектирования ресурсосберегающих модульных гибких схем основного производства и очистки стоков Разработаны автоматизированная информационно-поисковая система формирования типовых модулей Модуль , а также банк типовых математических моделей основных и вспомогательных операций производства продуктов и регенерации жидких растворителей, включающая около 20 типовых процессов химической технологии. Составлена инструкция пользователя для работы с банком математических моделей и пополнения библиотеки Разработанные математические модели будут интегрированы в автоматизированггую систему оптимального выбора типа аппаратов в составе модулей. На данном этапе разработана структура, состав и функциональная схема СУБД, организующая связь баз данных по оборудованию с блоком выбора и моделирующим блоком, предназначенная для выполнения полного конструктивного расчета основных и вспомогательных аппаратов. Разработанные прототипы автоматизированных систем являются открытыми для пополнения новыми процессами, математическими моделями и программными продуктами и организованы по блочному принципу, позволяющему юс быструю интеграцию в состав компьютерно-интегрированной системы технологического проектирования ресурсосберегающих гибких модульных МАХП. [c.27]

    Производственные сточные воды АО Искож образуются в результате деятельности хлопкопрядильного производства, фабрики прокладочных материалов и трикотажной фабрики, потребляющих соответственно в среднем 300, 900 и 3500 м /сут пресной воды. Небольшое количество стоков образуется в заводской котельной и при промывке фильтров предварительной водоподготовки. Принципиальная схема формирования производственных с.токов приведена на рис. 9.1. [c.345]

    Для многолетнего хода стока характерна смена группировок, включающих несколько наблюдающихся подряд маловодных или многоводных лет. Формирование таких группировок обусловлено процессами влагооборо-та между атмосферой, земной поверхностью и шодзем- [c.10]

    Благоприятные условия для формирования рыбных запасов в Азовском море создаются при средней солености воды, не превышающей П%- Колебание солености азовской воды зависит главным образом от величины речного стока Дона и Кубани и водообмена Азовского моря с Черным. В последнее время соленость моря несколько превысила оптимальные величины, и в перспективе в связи с ростом безвозвратного потребления воды в бассейне Дона и Кубани повышение солености явится главным фактором, лимитирующим возможности повышения рыбопродуктивности. Для естественного воспроизводства проходных и полупроходных рыб небходи- [c.33]

    Наибольшие количества тяжелых металлов, относящихся к рассеянным элементам (см, табл. 1.5), сосредоточены в литосфере Земли. В ходе гипергенеза эти элементы высвобождались из материнских пород и включались в миграцию. С возникновением биосферы значительную роль в формировании миграционных потоков рассеянных элементов стали играть живые организмы. В первой главе (разд. 1.4.1) упоминалась роль микроорганизмов в разрушении сульфидных и оксидных минералов рассеянных металлов, а также участие древесной растительности в извлечении металлов на дневную поверхность. В результате гипергенеза и деятельности живых организмов значительные количества тяжелых металлов накопились в почвенном покрове континентов. При ветровой и водной эрозии с речным стоком в составе различных соединений эти металлы переносятся в океаны, где они распределяются между водной массо11, биотой и донными отложениями. В табл. 2.4 приведена оценка современного распределения тяжелых металлов между различными составляющими биосферы и гранитным слоем литосферы. [c.71]

    В конечном счете единственным стоком аэрозолей из атмосферы оказывается осаждение на подстилающую поверхность. Однако принадлежащие к разным модам частицы осаждаются по существенно различным механизмам и с разными скоростями. Прежде всего, выделяют осаждение сулсое и влажное (с осадками в виде дождя, тумана и т. п.). В случае относительно крупных частиц (г > 1 мкм) основными способами удаления из атмосферы оказываются гравитационное осаждение и подоблачное вымывание, включающее инерционный захват частиц каплями дождя или снежинками. По мере уменьшения размеров частиц вклад того и другого механизма в формирование нисходящего потока аэрозолей снижается и становится минимальным для частиц с радиусами 0,05-0,5 мкм. Однако при дальнейшем уменьшении размеров, эффективность сухого осаждения и вымывания снова возрастает (рис. 4.5). [c.125]

    Измеренные значения констант скоростей разложения галогенуглеродов на перечисленных компонентах природного аэрозоля находятся в пределах 10" -10 с , т. е.,согласно приведенному выше критерию,эти процессы значимы в условиях высокой запыленности атмосферы, например в районах формирования песчаных и пылевых бурь. Действительно, некоторые натурные наблюдения свидетельствуют о формировании гетерогенных стоков галогенуглеродов при таких условиях. Было отмечено, например, уменьшение концентрации химически инертного в тропосфере СС во время выноса песка пустыни Сахара на акваторию Атлантического океана (Дж. Лавлок, 1972). [c.148]

    Использование сточных вод для этих видов промышленного водоснабжения обусловлено возможностью и экономической целесообразностью достаточно глубокой их доочистки в условиях безотходного режима водоподготовки. Пи один отдельно примененный процесс не может обеспечить необходимого эффекта. Требуемое качество технической воды на базе использования промышленных и биологически очищ,епных сточных вод достигается только рациональным сочетанием ряда физико-химических процессов в едином безотходном технологическом комплексе, которым являются цех доочистки смеси сточных вод и подготовки их для водоснабжения и связанные с этим цехом локальные очистные установки, размещенные в узловых точках формирования наиболее концентрированных и относительно мо-нокомпонентных стоков. [c.12]

    При изменении состава сточной воды может увеличиться численность одного из видов микроорганизмов, однако другие культуры, проигрывающие Б конкурентной борьбе за субстрат, все равно остаются в составе биоценоза. На взаимоотношения микроорганизмов ила влияют и продукты биосинтеза различных групп возможен не только симбиоз или антогонизм микроорганизмов, но также и взаимодействие их по принципу аменсализма, комменсализма, нейтрализма. На формирование ценозов активного ила могуг оказывать влияние сезонные колебания температуры (ведущие к преобладанию психрофильных форм микроорганизмов в зимний период), обеспеченность кислородом и присугствие в сточных водах минеральных компонентов. Роль всех этих параметров при формировании активного ила делает процесс достаточно сложньа и практически невоспроизводимым даже для стоков, имеющих одинаковый состав, но возникающих в разных регионах, невозможно получить одинаковые биоценозы активного ила. [c.102]


Смотреть страницы где упоминается термин Формирование стока рек: [c.201]    [c.254]    [c.270]    [c.276]    [c.279]    [c.373]    [c.66]    [c.92]    [c.80]    [c.99]    [c.46]    [c.42]   
Смотреть главы в:

Общая гидрология Изд.2 -> Формирование стока рек




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стока

Формирование



© 2025 chem21.info Реклама на сайте