zaoczni ćwiczenia 4, Ochrona Środowiska, Hydrologia, Moje


2. Obliczanie wielkości obszarowych opadów atmosferycznych (metodą wielokątów równego zadeszczenia - de Thiessena)

Pśr = 0x01 graphic
[mm]

Pśr - średni opad w zlewni [mm],

Pi - średni opad w części zlewni [mm],

ΔA - powierzchnia części zlewni [km2],

A - powierzchnia całej zlewni [km2].

3. Obliczanie przepływów charakterystycznych w zlewni niekontrolowanej

3.1. Obliczanie średniego przepływu rocznego w zlewni

a) wzorem racjonalnym ze współczynnikiem odpływu wg Byczkowskiego

SQ = 0,0317 · Cs · A · P [m3 · s-1]

gdzie:

Cs - współczynnik odpływu wg Byczkowskiego,

A - powierzchnia zlewni [km2],

P - średni roczny opad atmosferyczny [m].

b) według mapy izolinii średniego odpływu jednostkowego na obszarze Polski

SQ = SSq · A · 0,001 [m3 · s-1]

SSq - średni odpływ jednostkowy [dm3 · s-1·km-2],

A - powierzchnia zlewni [km2].

3.2. Obliczanie przepływu maksymalnego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (metodą Dębskiego)

Parametry zlewni analoga:

Rzeka: MASKAWA profil: DZIERŻNICA

Po - 532 mm,

Ho - 57,7 m n.p.m.

Io - 3,7 ‰

Lo - 11 km

Ao - 37,2 km2

Co - 0,43

WQp%=WQ50% · [1+ Cv · φ(p,s)] [m3 · s-1]

WQ50% = c · A2/3 [m3 · s-1]

c = z · co

z = 0x01 graphic

Cv = 0,32

s = 0,298

Φ1% = 2,355

Φ3% = 1,823

gdzie:

Cv - współczynnik zmienności przepływów maksymalnych rocznych,

Φ(p,s) - funkcja zależna od prawdopodobieństwa i współczynnika asymetrii,

z - współczynnik przystosowania zlewni,

co - współczynnik adaptacji zlewni analoga,

Po - roczna suma opadów zlewni analoga [mm],

Ho - rzędna zwierciadła wody zlewni analoga [m n.p.m.],

Io - spadek podłużny zlewni analoga [‰],

Ao - powierzchnia zlewni analoga [km2],

Lo - długość zlewni analoga [km].

3.3.Obliczanie średniego niskiego przepływu

SNQ = 0,4· γ · SQ [m3 · s-1]

gdzie:

γ - współczynnik zależny od: przepuszczalności gleb: - słabo przepuszczalne - 0,8

rzeźby terenu: - słabo pofałdowany - 0,8

- okolica pagórkowata - 0,5 - 0,6

- góry - 0,3

dla zlewni o powierzchni A< 200 km2 zmniejszyć o 25%

3.4. Oszacowanie przepływu nienaruszalnego

Qn = k · SNQ [m3 · s-1]

k - współczynnik zależny od typu rzeki

k = 0,5 - dla dużych rzek o pow. zlewni >2500 km2,

k = 0,5 - 1,0 - współ. wzrasta wraz ze zmniejszaniem się powierzchni zlewni, dla

małych rzek nizinnych k = 1,0

k = 1,27 - dla rzek przejściowych i podgórskich,

k = 1,5 - dla rzek górskich

Podstawowe wzory:

a) przepływ Q = F·V [m3 · s-1]

Q = a (H ± B)n [m3 · s-1]

b) odpływ

ΣQ = SQ · 365 · 86400 [ mln m3]

c) wskaźnik odpływu H = 0x01 graphic
[mm]

d) współczynnik odpływu α = 0x01 graphic
[- ]

e) surowy bilans wodny P = H + E [mm]

f) spływ jednostkowy Sq = 0x01 graphic
[dm3 · s-1 · km -2]



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćwiczenie 5 (1), Ochrona Środowiska UR Kraków, Rok II, Semestr III, Hydrologia i ochrona wód
HYDROLOGIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrologia
Cwiczenie2, Ochrona Środowiska, Mikrobiologia, Laboratorium
Meteorologia - ćwiczenia, ochrona środowiska UJ, II semestr, meteorologia, egzamin
Obieg wody w przyrodzie, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrologia
teledetekcja 2 koło ćwiczenia, Ochrona Środowiska
Rybactwo - cwiczenia., Ochrona środowiska, semestr 2
Materiały uzupełniające do ćwiczeń z ochrony środowiska - ćw 1, AGH górnictwo i geologia, I SEM, Och
CW 6 hydrobiol, Ochrona Środowiska, Hydrobiologia, Moje
chemizacja cwiczenia, Ochrona środowiska, semestr 2
Biogeografia cwiczeniaa, Ochrona Środowiska, iogeografia
Cwiczenie4, Ochrona Środowiska, Mikrobiologia, Laboratorium
Hydro - ściąga, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrologia
Cwiczenie3, Ochrona Środowiska, Mikrobiologia, Laboratorium
Katrografia ćwiczenia, Ochrona Środowiska AGH, 2 rok, Kartografia geologiczna
CW 7 hydrobiol, Ochrona Środowiska, Hydrobiologia, Moje
Ćwiczenie 6 hydro, Ochrona Środowiska UR Kraków, Rok II, Semestr III, Hydrologia i ochrona wód

więcej podobnych podstron