摘要:气候变化导致水量大量流失,提高了水库的蓄水需求。本研究旨在为热带气候下的大型水库开发一种可持续且经济的物理减蒸发装置。两种材料(即无纺土工布和聚丙烯片)被用作覆盖物来限制蒸发率。两种材料的水面覆盖率为 60%,分别位于 A 级蒸发盘中。准备一个没有盖子的对照盘来测量周围环境的蒸发。每天测量三个盘的蒸发率,总共 45 天。结果表明,所采用的盖子成功地阻碍了水温的上升,从而限制了蒸发率。观察到的平均蒸发减少百分比(相对于对照盘的蒸发率)为土工布 40%,聚丙烯片 60%。
•校准:对于每个储层,方程9-10中的斜率(a)和截距(b)是通过观察到的蒸发数据和使用修改后的Hargreaves-Samani方程获得的估计蒸发率之间的最小二乘估计器线确定的。确定每个储层12组系数,每月一组。确定系数(r 2)的值通常在0.87至0.98之间。如果没有用于特定储层的历史蒸发数据,则使用了最相似(纬度,高度,大小)的储层中的校准系数。随着历史温度数据的更新,更新了校准因子(坡度,截距值)。时间序列的蒸发率是为1921年9月至2021年10月在Calsim 3中动态模拟的40个储层生成的。
状态:液态:浅黄色气味:几乎看不见的气味蒸发率:氧化可忽略:无氧化(通过EC标准)在水中的溶解度:不溶于溶解也可溶于:大多数有机溶剂。粘度:粘性运动学粘度:22粘度测试方法:40C(CST)沸点/范围°C时的运动粘度:> 150闪点°C:> 150相对密度:0.864
• 人类活动(主要是温室气体排放)无疑导致了全球变暖,过去十年(2011-2020 年)全球地表温度比 1850-1900 年水平上升了 1.1°C。 • IPCC AR6 报告对全球气候变化发出了令人担忧的预测,警告气温升高、极端天气事件和海平面上升。 • 降水模式的变化、蒸发率的增加和冰川融化预计将加剧许多地区的水资源短缺。
属性值评分•方法PH:1.5-2.0熔点 /冻结点:无数据可用的沸点 /沸点范围:100°C / 212°F闪光点:> 100°C / 212°F ASTM D56 D56蒸发率:<1易燃性限制:无数据可用的蒸气压力:无数据可用的蒸气密度:无数据可用的信息相对密度可用:1.01溶解度(IES):可溶于水分分配系数:无可用的数据可用的可用信息自动签名温度:不适用的分解:不适用的温度:没有适用的信息可用的粒子特性:无适用的粒子特征
熔点 /冻结点:无数据可用的沸点 /沸腾范围:100°C / 212°F闪光点:> 100°C / 212°C / 212°F ASTM D56蒸发率:<1(buac = 1)可燃性(固体,气体,气体,气体,气体):没有可用的数据可用数据可用数据:没有可用的数据限制:无需数据可用的数据:没有可用的蒸气密度的信息:无数据可用的相对密度可用的信息:1.011溶解度(IES):可溶性水分配系数:无数据可用的数据可用的自动签名温度:不适用分解温度:不适用的运动粘度:可用信息可用粒子特征:不适用的信息:不适用
物理状态 : 液体 外观 : 粘稠液体 颜色 : 琥珀色 气味 : 略带醚味 气味阈值 : 无可用数据 pH : 无可用数据 熔点 : 不适用 凝固点 : 无可用数据 沸点 : > 107.3 °C 闪点 : > 93.4 °C 相对蒸发率(乙酸丁酯 = 1) : 无可用数据 可燃性(固体、气体) : 不适用。蒸汽压 : 无可用数据 20 °C 时的相对蒸汽密度 : 无可用数据 相对密度 : ≈ 1.15 溶解性 : 无可用数据 正辛醇/水分配系数 (Log Pow) : 无可用数据 自燃温度 : 无可用数据 分解温度 : 无可用数据 运动粘度 : 无可用数据 动态粘度 : 无可用数据 爆炸极限 : 无可用数据 爆炸性质 : 无可用数据 氧化性质 : 无可用数据
在美国内布拉斯加州,立方体卫星被用于测量地面水的蒸发量,分辨率达到 3 米。立方体卫星产生的数据与地面气象塔的地面数据进行了比较。尽管这些地面塔也可以成为测量水蒸发量并利用数据预测和检测干旱的解决方案,但使用立方体卫星更为可行。农民维护地面设备并不断检查的成本将高于使用立方体卫星。这些立方体卫星还显示出与地面数据(来自地面仪器)的高度相关性。下面的数据显示了内布拉斯加州三个不同田地的每日蒸发率,以及卫星数据和地面塔数据(红线和蓝线)的相关性。如果将地面塔数据视为可接受值,则卫星数据的 r^2 为 0.86–0.89,平均绝对误差在 0.06 至 0.08 毫米/小时之间。 (Aragon 等人,2021 年),从而展示了如何使用立方体卫星数据来取代这些传统的气象塔。: