Hauptwindrichtung umbrien
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3.4. Stöße durch den Bau Wasserbau
Der Bau von hydraulischen Arbeiten erzeugt physikalische Veränderungen innerhalb der Wasserscheide. Zum Beispiel der Bau eines Staudamms am Fluss, mit der Bildung eines Reservoirs, auftreten Auswirkungen und Folgen sowohl in Bezug auf klimatische und hydrologische Aspekte, wie weiter unten erörtert werden;
3.4.1. Klimafolgenforschung
Auf der Makroebene kann die isolierte Wirkung eines Staudamms auf das regionale Klima vernachlässigbar, da die Hauptkomponenten des regionalen Klimas und seiner saisonalen und jährlichen Schwankungen durch die allgemeine Bewegung der atmosphärischen Zirkulation bestimmt. Eine lokale Mikroklima Ebene sind die Auswirkungen auf Gebiete am Rand des Behälters beschränkt, wodurch kleine Veränderungen im Klima-Variablen wie Temperatur, relative Feuchte, Niederschlag, Wind und Wolken.
a) Temperatur
Nach den Ergebnissen für die Stauseen Jupiá-llha Solteira-Brasil (Tarifa, JR-1981) erhalten, scheint die Temperatur auf das Klima Element zu großen Veränderungen durch die Einwirkung des Reservoirs, insbesondere den Enden, deren Werte zu unterziehen sind in der Regel abgeflacht, dh eine geringe Reduktion erfolgt in der täglichen Temperatur-, Monats y. Jahr.
b) RH
Analyse über die Variation der relativen Luftfeuchtigkeit in der Mikroregion des Itaipu-Damm (Brasilien) (Tarifa, JR-1981) zeigten, dass die Tagesmittelwerte, wobei die Spitzenwerte in den Morgen (95%) und am niedrigsten in den Nachmittag ( 65%), in der Zeit vor der Bildung des Reservoirs gemessen wurden etwas höher als die Werte nach der Bildung des Reservoirs erhalten. Dies ist aufgrund der erhöhten Verdunstung flüssigen Oberfläche, was zur Erhöhung der Feuchtigkeit in der Grenzschicht der Luft in Kontakt mit dem Wasserspiegel des Stausees und die Wirkung des Windes. Es wird erwartet, dass das Gebiet um den Stausee präsentieren ist eine erhöhte Anzahl der Tage mit Tau begünstigt Inkubation und Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen für Pflanzen und Tiere in der Region.
c) Niederschlag
Ergebnisse mehrerer Studien zeigen keine Veränderung in der gesamten Werte der jährliche Niederschlag, nach dem Training! Reservoir. Doch in trockenen und kalten Perioden, scheint eine leichte Zunahme der mittleren Niederschläge haben, und diese Tatsache kann durch die mögliche Bildung von Nebel an kalten Morgen erklärt werden und erhöhte Feuchtigkeit infolge der Niederschläge Form von Sprühregen.
d) Wind
Die Veränderung der Oberflächenrauhigkeit überflutet werden, was Veränderungen in der vertikalen Windprofil. Mit der Abnahme der Oberflächenrauhigkeit Trend ist die Zunahme der Windgeschwindigkeit. Darüber hinaus Veränderungen in der Bilanz der Sonneneinstrahlung und durch die Wirkung der schwachen Winde, induzieren einen Mechanismus Brise. Es ist bekannt, dass rund um einen großen See, der Wind weht in Richtung Land während des Tages (Seebrise) und in Richtung des Sees in der Nacht (Landwind). Wenn der Wind weht von der See beginnt, sinkt die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit steigt und der Wind bewegt auf der Erde wie eine Kaltfront. Als Yoshino (1975), zwischen dem durch die Brise vom See und den angrenzenden Gebieten frei von diesem Effekt gesteuert wird, kann die Temperaturdifferenz bis zu 4 ° C Die wesentlichen Auswirkungen dieser Situation ist die mögliche Bildung von Wellen auf dem See, und das Vorhandensein einer Temperaturänderung ist nicht angenehm für die Küstenbewohner.
e) Die Bewölkung
Nebel, ein Produkt der Verdunstung, intensiver im Winter, wenn kalte Luft bewegt sich über die Erdoberfläche wärmer Flüssigkeit. Feuchtigkeit aus dem Wasser durch Verdunstung, Kupplung, kalte Luft, wodurch Kondensation gesättigt ist. Diese Nebel sind in den unteren Teilen (Täler) und natürlich der Sektor konzentriert wahrscheinlich diejenige, die in der Hauptwindrichtung liegt sein.
WETTER
a) Art oder Form von Niederschlag
Die Art oder Form von Niederschlag ist von großer Bedeutung auf die Variation der Strom fließen. Zum Beispiel ist Fällung als regen Intensität und Umfang ausreicht, um den Abfluss beeinflussen fast sofort, fühlte während Niederschlag als Schnee, ohne Erreichen der Schmelztemperatur nicht gefühlt werden.
b) Intensität der Regen
Als Niederschlag Intensität überschreitet den Boden Infiltrationsrate, Oberflächenabfluss tritt aufgrund von zu viel Regen. Je höher der Niederschlag Intensität desto höher ist die Strömung. Es kann gefolgert werden, dass nach der Infiltration Kapazität überschritten, Oberflächenabfluss wird rasch mit zunehmender Niederschlag Intensität werden. Allerdings ist die erhöhte Strom fließen nicht proportional zur Zunahme des Schwerverkehrs regen wegen der Delay-Effekt infolge der Anhäufung Prozess.
c) Dauer des Niederschlags
Niederschlag mit einer Dauer unter der Zeit der Konzentration des Beckens, unabhängig von Intensität, haben praktisch den gleichen Zeitraum von Oberflächenabfluss, während für lange regnet, die Stichwahl Zeitraum höher sein wird. Ein weiterer Effekt der Dauer der Niederschläge ist, dass die Infiltration Kapazität während der regen abnimmt.
d) Verteilung der Niederschläge in Becken
Die gleichmäßige Verteilung der Niederschläge auf einer Wasserscheide, passiert es selten. Für kleine Becken, auftreten Abflussspitzen für sehr ergiebige Regenfälle, die kleine Bereiche abdecken, während für große Becken, Abflussspitzen für low-intensity Niederschläge auftreten, sondern dass große Gebiete abdecken. Zum Beispiel in den Abbildungen 3.7b 3.7ay sind Kurven in der gleichen hohen Niederschläge (Isohyeten) präsentiert zwei Duschen. Unter der Annahme, dass die höchste Niederschlagsmenge beträgt nahezu gleich sind, was Ganglinien können sehr unterschiedlich sein. Im Falle der Abbildung 3.7a kann aufgetreten wenig oder gar kein Oberflächenabfluss, je nach Bodeninfiltration Kapazität haben. Im Falle der Abbildung 3.7b, vermutlich im unteren Bereich war die Infiltration Kapazität bei weitem übertroffen.
e) Adresse Offset Regen
Die Richtung, die regen durch die Wasserscheide bewegt sich in Bezug auf die Fließrichtung des Entwässerungssystems, hat großen Einfluss auf das resultierende Peak-Flow und die Dauer der Oberflächenabfluss. Vorausgesetzt, dass die Niederschläge Intensitäten 1, 2 und 3, Abbildung 3.8, gleich, ios Ganglinien resultierende Produkt der Regenfälle in den Checkpoint (Messstation) werden sehr unterschiedlich sind.
f) Niederschlag und Bodenfeuchte zurück
Der Feuchtigkeitsgehalt der Bodenschichten beeinflusst die Infiltration Kapazitäten und auch bei der Bestimmung der Möglichkeit oder nicht, die Zunahme der Bodenfeuchte. Wenn Bodenfeuchte hoch ist, ist die Infiltration Kapazität niedrig und Einzugsgebiet ist anfällig für Überschwemmungen. Auf der anderen Seite, wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens das Rückhaltevermögen des Bodens erreicht, wird Sickerwasser gelangen dem Grundwasserspiegel. Das ist eine regen, dass kurz fällt nach einem früheren, können erhebliche Peak-Flow führen, während die gleiche Ausfällen regen nach einer Trockenperiode nicht produzieren wird fließt der Betrachtung.
Ein Raum der Urwald, die eine dicke Schicht von Laub, Zweigen und Gras hat, können solche hohen Niederschlägen standhalten, tritt kein Abfluss;
der gleichen Gegend, wo es gewonnen und verarbeitet wurde in Zentrumsnähe, kann durch den Verkehr von Menschen und Tieren und von den gleichen regen, was Oberflächenabfluss kann eine Flut verursachen verdichtet werden. Auf der anderen Seite, ein offenes Feld von einer dichten Pflanzendecke Kulturpflanzen ersetzt werden, kann der Boden zu einer erhöhten Infiltration Kapazität führen und Oberflächenabfluss zu verringern