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水的神秘世界(簡體書)
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水的神秘世界(簡體書)

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書摘/試閱

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愛迪生曾說過:“驚奇就是科學的種子。”“奇趣科學玩轉地理”正是一套讓人備感驚奇、超酷超炫的科學書,立足于21世紀的最新科技發展喊果,緊跟時代步餞,以獨特的視角、生動的文字、豐富的想象力,書中全面闡述科學知識、揭秘復系的科學現象、洞悉自然科學規徨,讓你領略到看似枯燥的科學其實很精彩、很有趣。
這本《水的神秘世界》(作者劉清廷)是該系列中的一冊。

水是人類生活的重要資源。人類文明的起源多數在大河流域或海邊。早期城市一般都建立在水邊,以解決灌溉、飲用和排污問題。在人類日常生活中,水在飲用、清潔等方面的作用不可或缺。
在古代,中國人就已把水力靈活地運用到農業中:為保證水稻生活的濕潤環境,人們在田沿筑起土埂,防止田內余水流失,大大地提高了水稻產量。
水力利用的另一種方式是通過水輪泵或水錘泵揚水。水力利用的原理是將較大流量和較低水頭形成的能量直接轉換成與之相當的較小流量和較高水頭的能量。雖然在轉換過程中會損失一部分能量,但在交通不便和缺少電力的偏遠山區進行農田灌溉、村鎮給水等,仍不失其應用價值。20世紀60年代起,水輪泵在中國得到發展,也被一些發展中國家所采用。
隨著科學技術的發展,人們加大了對水力的利用,與洪澇災害等自然災害作斗爭。因此形成了一些專門與水力有關的研究領域,進而產生了以水力為生的產業。
現代的水力利用,主要是利用水能進行發電。據2004年統計,世界上大約有五分之一的電力供應是來自水力發電,有24個國家的水電比重超過90%。到了2007年,全球水電裝機達到848400兆瓦,約占全球電力供應量的20%,水電開發程度按發電量與經濟可開發量的比值計算達到了35%,其中非洲為11%,亞洲為25%,大洋洲為45%.歐洲為71%,北美洲為65%,南美洲為40%。
水力利用是水資源綜合利用的一個重要組成部分。近代大規模的水能利用,往往涉及整條河流的綜合開發,或涉及全流域甚至幾個國家的能源結構及規劃等。它與國家的工農業生產和人民的生活水平提高息息相關。因此,水力利用需要國家在對地區的自然和社會經濟綜合研究基礎上,進行微觀和宏觀決策。

目次

水與水能

水能
豐富的水能資源
我國的水能資源
水能的開發利用
早期的水能利用
近現代水能的開發方式
水力發電
水力發電原理
水輪發電機
水力發電站類型
小水電
潮汐電站
世界水電發展
世界水電發展歷程
水電發達國家開發狀況
水壩的影響
水電發展的前景
世界著名水電站簡介
中國水電發展
我國水力資源分布
我國水電開發狀況
我國小水電發展
水電開發的制約條件和解決辦法
我國水電站簡介

書摘/試閱

水位指水體的自由水面高出某一基面以上的高程。高程起算的固定零點稱為基面。表達水位的基面通常有2種:①絕對基面;②測站基面。
絕對基面一般是以某一海濱地點的特征海水面為準,這個特征海水面的高程定為0.000米。目前我國使用絕對基面的有大連、大沽、黃海、廢黃河口、吳淞以及珠江等。若將水文測站的基本水準點與國家水準網所設的水準點接測后,則該站的水準點高程就可以根據引據水準點用某一絕對基面以上的高程數來表示。大地水準面是平均海水面及其在全球延伸的水準面,在理論上講,它是一個連續的閉合曲面。但在實際中無法獲得這樣一個全球統一的大地水準面,各國只能以某一海濱地點的特征海水位為準,這樣的基準面也稱絕對基面。中國目前采用的絕對基面是黃海基面,是以黃海口某一海濱地點的特征海水面為零點的。
測站基面是假定基面的一種,它適用于通航的河道上,一般將其確定在測站河庫最低點以下0.5~1米的水面上,對水深較大的河流,可選在歷年最低水位以下0.5~1米的水面作為測站基面。同樣,當與國家水準點接測后,即可算出測站基面與絕對基面的高差,從而可將測站基面表示的水位換算成以絕對基面表示的水位。用測站基面表示的水位,可直接反映航道水深,但在沖淤河流,測站基面位置很難確定,而且不便于同一河流上下游站的水位進行比較,這也是使用測站基面時應注意的問題。使用測站基面的優點是水位數字比較簡單(一般不超過10米)。
水位除了絕對基面、測站基面外,還有假定基面、凍結基面。
若水文測站附近沒有國家水準網,其水準點高程暫時無法與全流域統一引據的某一絕對基面高程相連接,可以暫時假定一個水準基面,作為本站水位或高程起算的基準面。
凍結基面也是水文測站專用的一種固定基面。一般是將測站第一次使用的基面固定下來,作為凍結基面。使用凍結基面的優點是使測站的水位資料與歷史資料相連續。
水位隨時間變化的曲線稱水位過程線。它是以時間為橫坐標,水位為縱坐標點繪的曲線,按需要可以繪制日、月、年、多年等不同時段的水位過程線。水位變化也可用水位歷時曲線標示,歷時是指一年中等于和大于某一水位出現的次數之和,制圖時將一年內逐日平均水位按遞減次序排列,并將水位分成若干等級,分別統計各級水位發生的次數,再由高水位至低水位依次計算各級水位歷時曲線。根據該曲線可以查得一年中等于和大于某一水位的總天數(即歷時),這對航運、橋梁等的設計和運用均有重要意義。水位歷時曲線常與水位過程線繪在一起,通常在水位過程線圖上也標出最高水位、平均水位、最低水位等特征以供生產、科研應用。
影響水位變化的主要因素是水量的增減。以雨水補給為主的河流,水位隨降水的季節變化而升降。降水多的季節水位高,為洪水(汛)期;降水少的季節水位低,為枯水期。季風氣候區、地中海氣候區、溫帶大陸性氣候和熱帶草原氣候區的河流,水位季節變化明顯;而熱帶雨林氣候區和溫帶海洋性氣候區的河流,水位則相對平穩。以冰雪融水補給為主的河流,水位隨氣溫的變化而升降,夏季氣溫高,融水量大,為洪水期;冬季氣溫低,融水量小,為枯水期。溫帶和寒帶地區的春季,季節性積雪消融,水位上升,稱為春汛。以地下水和湖沼水補給為主的河流,因其補給穩定,水位的季節變化小。
水位的變化主要取決于水體自身水量的變化,約束水體條件的改變,以及水體受干擾的影響等因素。在水體自身水量的變化方面,江河、渠道來水量的變化,水庫、湖泊引入和引出水量的變化,蒸發、滲漏等使總水量發生變化,使水位發生相應的漲落變化。
在約束水體條件的改變方面,河道的沖淤和水庫、湖泊的淤積,改變了河、湖、水庫底部的平均高程;閘門的開啟與關閉引起水位的變化;河道內水生植物生長、死亡使河道糙率發生變化導致水位變化。另外,還有些特殊情況,如堤防的潰決,洪水的分洪,以及北方河流結冰、冰塞、冰壩的產生與消亡,河流的封凍與開河等,都會導致水位的急劇變化。
水體的相互干擾影響也會使水位發生變化,如河口匯流處的水流之間會發生相互頂托,水庫蓄水產生回水影響,使水庫末端的水位抬升,潮汐、風浪的干擾同樣影響水位的變化。P25-27

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