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2014年環(huán)境影響評價師環(huán)評技術方法考點復習14

發(fā)表時間:2014/1/2 11:13:03 來源:互聯(lián)網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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為了備考2014年環(huán)境影響評價工程師考試,中大網校編輯特別整理了環(huán)境影響評價工程師考試科目《環(huán)境影響評價技術方法》歷年考試的重點,以備迎接2014年環(huán)境影響評價工程師考試。

水文學的一些基本概念

水量平衡

所謂水量平衡,是指任意選擇的區(qū)域(或水體),在任意時段內,其收入的水 量與支出的水量之間差額必等于該時段區(qū)域(或水體)內蓄水的變化量,即水在循 環(huán)過程中,從總體上說收支平衡。水量平衡概念是建立在現(xiàn)今的宇宙背景下。地球 上的總水量接近于一個常數(shù),自然界的水循環(huán)持續(xù)不斷,并具有相對穩(wěn)定性這一客 觀的現(xiàn)實基礎之上的。

從本質上說,水量平衡是質量守恒原理在水循環(huán)過程中的具體體現(xiàn),也是地球 上水循環(huán)能夠持續(xù)不斷進行下去的基本前提。一旦水量平衡失控,水循環(huán)中某一環(huán) 節(jié)就要發(fā)生斷裂,整個水循環(huán)亦將不復存在。反之,如果自然界根本不存在水循環(huán) 現(xiàn)象,亦就無所謂平衡了。因而,兩者密切不可分。水循環(huán)是地球上客觀存在的自 然現(xiàn)象,水量平衡是水循環(huán)內在的規(guī)律。

蒸發(fā)

在常溫下水由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)進入大氣的過程稱為蒸發(fā)??諝庵械乃饕獊碜?地表水、地下水、土壤和植物的蒸發(fā)。有了蒸發(fā)作用,水循環(huán)才得以不斷進行。

水面蒸發(fā)的速度和數(shù)量取決于許多因素(氣溫、氣壓、濕度、風速等),其中 主要決定于氣溫和絕對濕度的對比關系。氣溫決定了空氣的飽和水汽含量,而絕對 濕度則是該溫度下空氣中實有的水汽含量,該兩水汽含量之差稱為飽和差。蒸發(fā)速 度或強度與飽和差成正比,即飽和差愈大,蒸發(fā)速度也愈大。

風速是影響水面蒸發(fā)的另一重要因素。蒸發(fā)的水汽容易積聚在水面上而妨礙進 一步蒸發(fā),風將水面蒸發(fā)出來的水汽不斷吹走,蒸發(fā)加快,因此,風速愈大,蒸發(fā) 就愈強烈。

蒸發(fā)包括水面蒸發(fā)、土面蒸發(fā)、葉面蒸發(fā)等。通常用水面蒸發(fā)量的大小表征一個 地區(qū)蒸發(fā)的強度。氣象部門常用蒸發(fā)皿(直徑數(shù)十分米的圓皿)測定某一時期內蒸發(fā) 水量,以蒸發(fā)的水柱高度毫米數(shù)表示蒸發(fā)量,如北京的多年平均年蒸發(fā)量為1 102 mm。

必須注意,氣象部門提供的蒸發(fā)量是指水面蒸發(fā)量,只能說明蒸發(fā)的相對強度, 而不代表實際的蒸發(fā)水量。因為通常一個地區(qū)不全是水面,并且,用小直徑的蒸發(fā) 皿測得的蒸發(fā)量比實際的水面蒸發(fā)量要偏大許多。

降水

當空氣中水汽含量達飽和狀態(tài)時,超過飽和限度的水汽便凝結,以液態(tài)或固態(tài) 形式降落到地面,這就是降水??諝饫鋮s是導致水汽凝結的主要條件。暖濕氣團由 于各種原因變冷就可以產生降水。其中最常見的是鋒面降水。當暖濕氣團與冷氣團 相遇時,在兩者接觸的鋒面上,水汽大量凝結形成降水。氣象部門用雨量計測定降

水量,以某一地區(qū)某一時期的降水總量平鋪于地面得到的水層高度毫米數(shù)表示。

降水是水循環(huán)的主要環(huán)節(jié)之一,一個地區(qū)降水量的大小,決定了該地區(qū)水資源 的豐富程度,對地下水資源的形成具有重要影響。

以上介紹了主要氣象要素的基本概念,這些氣象要素的變化決定了大氣的物理 狀態(tài)。在一定地區(qū)一定時間內,各種氣象因素綜合影響所決定的大氣物理狀態(tài)稱為 天氣。而某一區(qū)域天氣的平均狀態(tài)(用氣象要素多年平均值表征),稱為該地區(qū)的 氣候。無論是變化迅速的氣象要素,還是變化緩慢的氣候因素,對于自然界水文循 環(huán)過程,以至地下水的時空分布都具有重要影響。

下滲

下滲又稱入滲,是指水從地表滲入土壤和地下的運動過程。它不僅影響土壤水 和地下水的動態(tài),直接決定壤中流和地下徑流的生成,而且影響河川徑流的組成。 下滲強度指的是單位面積上單位時間內滲入土壤中水量,用下滲率/表示,常用毫 米/分或毫米/小時計。在超滲產流地區(qū),只有當降水強度超過下滲率時才能產生徑 流。可見,下滲是將地表水與地下水、土壤水聯(lián)系起來的紐帶,是徑流形成過程、 水循環(huán)過程的重要環(huán)節(jié)。

在天然條件下,下滲過程往往呈現(xiàn)不穩(wěn)定和不連續(xù)性形成這種情況的原因是多 方面的,歸納起來主要有以下四個方面。

土壤特性的影響。土壤特性對下滲的影響,主要決定于土壤的透水性能及 土壤的前期含水量。其中透水性能又和土壤的質地、孔隙的多少與大小有關。一般 來說土壤顆粒愈粗,孔隙直徑愈大,其透水性能愈好,土壤的下滲能力亦愈大。

降水特性的影響。降水特性包括降水強度、歷時、降水時程分配及降水空 間分布等。其中降水強度直接影響土壤下滲強度及下滲水量,在降水強度/小于下 滲率/的條件下,降水全部滲入土壤,下滲過程受降水過程制約。在相同土壤水分 條件下,下滲率隨雨強增大而增大。尤其是在草被覆蓋條件下情況更明顯。但對裸 露的土壤,由于強雨點可將土粒擊碎,并充填土壤的孔隙中,從而可能減少下滲率。 此外,降水的時程分布對下滲也有一定的影響,如在相同條件下,連續(xù)性降水的下 滲量要小于間歇性下滲量。

流域植被、地形條件的影響。通常有植被的地區(qū),由于植被及地面上枯枝 落葉具有滯水作用,增加了下滲時間,從而減少了地表徑流,增大了下滲量。而地 面起伏,切割程度不同,要影響地面漫流的速度和匯流時間。在相同的條件下,地 面坡度大、漫流速度快,歷時短,下滲量就小。

人類活動的影響。人類活動對下滲的影響,既有增大的一面,也有抑制的 一面。例如,各種坡地改梯田、植樹造林、蓄水工程均增加水的滯留時間,從而增 大下滲量。反之砍伐森林、過度放牧、不合理的耕作,則加劇水土流失,從而減少 下滲量。在地下水資源不足的地區(qū)采用人工回灌,則是有計劃、有目的的增加下滲

水量;反之在低洼易澇地區(qū),開挖排水溝渠則是有計劃有目的控制下滲,控制地下 水的活動。從這意義上說,人們研究水的入滲規(guī)律,正是為了有計劃、有目的控制 入滲過程,使之朝向人們所期望的方向發(fā)展。

徑流

徑流是水文循環(huán)的重要環(huán)節(jié)和水均衡的基本要素,系指降落到地表的降水在重 力作用下沿地表或地下流動的水流。因此,徑流可分為地表徑流和地下徑流,兩者 具有密切聯(lián)系,并經常相互轉化。據(jù)統(tǒng)計,全球大陸地區(qū)_平均有47 000 km3的水 量通過徑流返回海洋,約占陸地降水量的40%。這部分水量大體上是人類可利用的 淡水資源。

地表徑流和地下徑流均有按系統(tǒng)分布的特點。匯注于某一干流的全部河流的總 體構成一個地表徑流系統(tǒng),稱為水系。一個水系的全部集水區(qū)域,稱為該水系的流 域。流域范圍內的降水均通過各級支流匯注于干流。相鄰兩個流域之間地形最高點 的連線即為分水線,又稱分水嶺。這些概念同樣可用于地下水,但地下水的系統(tǒng)不 像地表水系那樣明顯和易于識別,具有自己的一些特點。

在水文學中常用流量、徑流總量、徑流深度、徑流模數(shù)和徑流系數(shù)等特征值說 明地表徑流。水文地質學中有時也釆用相應的特征值來表征地下徑流。

流量(0):系指單位時間內通過河流某一斷面的水量,單位為m3/s。Q流量 等于過水斷面面積F與通過該斷面的平均流速F的乘積,艮P:

Q=VXF

徑流總量(F):系指某一時段/內,通過河流某一斷面的總水量,單位為m3。 可由下式求得:

W=QXt

徑流模數(shù)(M):系指單位流域面積F (km2)上平均產生的流量,以US ? km2 為單位,計算式為:

M=Q/FX\03

徑流深度(y):系指計算時段內的總徑流量均勻分布于測站以上整個流域面積 上所得到的平均水層厚度,單位為mm,計算式為:

Y=W/FX\03

徑流系數(shù)(ah為同一時段內流域面積上的徑流深度y(mm)與降水量尤(mm) 的比值KAT,以小數(shù)或百分數(shù)表示。

水文循環(huán)

水文循環(huán)是發(fā)生于大氣水、地表水和地殼巖石空隙中的地下水之間的水循環(huán), 水文循環(huán)的速度較快,途徑較短,轉換交替比較迅速。

水文循環(huán)是在太陽輻射和重力共同作用下,以蒸發(fā)、降水和徑流等方式周而復 始進行的。平均每年有577 000km3的水通過蒸發(fā)進入大氣,通過降水又返回海洋

和陸地。

地表水、包氣帶水及飽水帶中淺層水通過蒸發(fā)和植物蒸騰而變?yōu)樗魵膺M入大 氣圈。水汽隨風飄移,在適宜條件下形成降水。落到陸地的降水,部分匯集于江河 湖沼形成地表水,部分滲入地下。滲入地下的水,部分滯留于包氣帶中(其中的土 壤水為植物提供了生長所需的水分),其余部分滲入飽水帶巖石空隙之中,成為地 下水。地表水與地下水有的重新蒸發(fā)返回大氣圈,有的通過地表徑流或地下徑流返 回海洋。水文循環(huán)的過程參見圖3-17中的7?10及圖3-18。

圖3-17自然界的水循環(huán)

(據(jù)阿勃拉夫)

1 一來自地幔源的初生水;2—返回地幔的水;3—巖石重結晶脫出水(再生水);4一沉積成巖時排出 的水;5—和沉積物一起形成的埋藏水;6—與熱重力和化學對流有關的地內循環(huán);7—蒸發(fā)和降水(小循環(huán)); 8—蒸發(fā)和降水(大循環(huán));9~地下徑流;10—地表徑流

水文循環(huán)分為小循環(huán)與大循環(huán)。海洋與大陸之間的水分交換為大循環(huán)。海洋或 大陸內部的水分交換稱為小循環(huán)。通過調節(jié)小循環(huán)條件,加強小循環(huán)的頻率和強度, 可以改善局部性的干旱氣候。目前人力仍無法改變大循環(huán)條件。

地殼淺表部水分如此往復不已地循環(huán)轉化,乃是維持生命繁衍與人類社會發(fā)展 的必要前提。一方面,水通過不斷轉化而水質得以凈化;另一方面,水通過不斷循 環(huán)水量得以更新再生。水作為資源不斷更新再生,可以保證在其再生速度水平上的 永續(xù)利用。大氣水總量雖然小,但是循環(huán)更新一次只要8天,每年平均更換約45 次。河水的更新期是16天。海洋水全部更新一次需要2 500年(中國大百科全書?大 氣科學?海洋科學?水文科學,1987)。地下水根據(jù)其不同埋藏條件,更新的周期 由幾個月到若干萬年不等。

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