Υδρολογία και Αντιπλυµµηρικά Έργα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδρολογία και Αντιπλυµµηρικά Έργα"

Transcript

1 Υδρολογία και Αντιπλυµµηρικά Έργα Υδρολογικός Κύκλος Εικόνα 1. Υδρολογικός κύκλος 1. Στοιχεία Μετεωρολογίας 1.1. Άνεµος Οριζόντια κινούµενος ατµοσφαιρικός αέρας Οφείλεται: (α) Από τη διαφορά πίεσης µεταξύ γειτονικών περιοχών. Πίεση p= ρrt Εξ.(1) p : πίεση του αέρα σε mbar ρ : πυκνότητα σε gr/cm 3 T : απόλυτη θερµοκρασία σε Kelvin R : ειδική σταθερά του αέρα 2870 Η οποία οφείλεται 1

2 ιαφορετική θερµοκρασία µεταξύ περιοχών που επηρεάζει την πυκνότητα του αέρα Η οποία οφείλεται ιαφορετική Ηλιακή ακτινοβολία και στο ανοµοιόµορφο και ανοµοιογενές της επιφάνειας της γης (β) ύναµη Coriolis (1845) Εικόνα 2. ύναµη Coriolis Ο άνεµος χαρ/ται από την ταχύτητα (m/s, km/h, κόµβοι (1 kn =1.85 km/h), Beaufort) και τη διεύθυνση του ανέµου. 2

3 Εικόνα 3. Ανεµόµετρα Πίνακας 1. Κλίµακα Beaufort Μετρήσεις ταχύτητας ανέµου σε ύψος 10m απο το έδαφος Κλίµακα Ταχύτητα (km/h) >117.5 Η διεύθυνση του ανέµου ορίζεται από την περιοχή απο την οποία πνέει. 3

4 Λόγω τριβών και απωλειών η ταχύτητα του ανέµου είναι µειωµένη κοντα στην επιφάνεια της γης. Η επίδραση αυτή φτάνει σε ύψος 600m. Τα ανεµόµετρα τοποθετούνται σε ύψος 2m από την επιφάνεια της γης και η αναγωγή σε άλλο ύψος γίνεται µε τον εκθετικό νόµο u u = z o z o m Εξ.(2) uo η γνωστή ταχύτητα σε ύψος z o u η ζητούµενη ταχύτητα σε ύψος z m 0.15 αν και µεταβάλλεται σε κάθε περιοχή 1.2. Ηλιακή ακτινοβολία Μακροπρόθεσµα υπάρχει ισοζύγιο µεταξύ προσλαµβανόµενης και απολλυµένης ενέργειας. Οµως για µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή αυτό σπανίως πραγµατοποιείται. Η ανεπάρκεια αυτού του ισοζυγίου αποτελεί την κύρια αιτία των καιρικών µεταβολών Θερµοκρασία Το κυριότερο κλιµατολογικό στοιχείο. Μετεωρολικοί κλωβοί: Ο αέρας κυκλοφορεί εύκολα και συγχρόνως προστατεύονται τα όργανα από την ηλιακή ακτινοβολία και τις βροχές. Παίρνουµε 3 ενδείξεις σε ορισµένες χρονικές στιγµές συνήθως στις 8:00, 14:00 και 20:00 και παίρνουµε τη µέση ηµερήσια θερµοκρασία. Κατόπιν παίρνουµε τη µέση µηνιάια και µέση ετήσια θερµοκρασία. Η θερµοκρασία µεταβάλλεται µε το υψόµετρο. Ταχύτητα µεταβολής καλείται θερµοβαθµίδα, (0.65 ο /100m ύψος) Η βαροµετρική πίεση µικραίνει µε την αύξηση του υψοµέτρου. Έτσι όταν ανεβαίνει µια αέρια µάζα στα ψηλώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας καταλαµβάνει µεγαλύτερο όγκο. Η αλλαγή αυτή της θερµοκρασίας που οφείλεται στην εκτόνωση του ξηρού αέρα ειναι 4

5 Εικόνα 4. Μετεωρολογικός κλωβός Σηµείωση: Τα συνήθη µετεωρολογικά όργανα που φέρονται εντός του µετεωρολογικού κλωβού. Κορυφή (οριζόντια): Ακροβάθµια θερµόµετρα (µέτρηση µέγιστης-ελάχιστης θερµοκρασίας). Πάνω: Ελαχιστοβάθµιο θερµόµετρο Ράδερφορντ, κάτω: µεγιστοβάθµιο θερµόµετρο Νεγκρέττι. Κέντρο (κάθετα):μέτρηση απόλυτης υγρασίας (τάσης υδρατµών) µε ψυχρόµετρο (αριστερά: Ξηρό θερµόµετρο, δεξιά: Υγρόθερµόµετρο) Κάτω αριστερά: Θερµογράφος, δεξιά: Υγρογράφος τρίχας. -1 o C κάθε 100m και λέγεται ξηρά αδιαβατική θερµοβαθµίδα. Αντίθετα αν ο αέρας είναι κορεσµένος υδρατµών, η άνοδος της θερµοκρασίας είναι µικρότερη -0.5 o C κάθε 100m και λέγεται κορεσµένη αδιαβατική θερµοβαθµίδα. θ 2 =θ 1 +(θ β )*( z/100) Εξ.(3) 1.4. Ατµοσφαιρική Υγρασία Προέρχεται: Εξάτµιση και διαπνοή Οσό µεγαλύτερη η θερµοκρασία τόσο µεγαύτερη η υγρασία που µπορεί να συγκρατήσει η ατµόσφαιρα. Οι υδρατµοί σαν αέριο ασκούν µερική πίεση ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ασκούν τα άλλα αέρια του ατµοσφαιρικού αέρα. 5

6 Η µερική πίεση των υδρατµών καλείται τάση των ατµών e Όταν ο αέρας περιέχει τη µέγιστη ποσότητα υδρατµών τότε ο αέρας είναι κεκορεσµένος και η µερική πίεση των υδρατµών καλείται µέγιστη τάση των ατµών e s. Μετριέται σε mb, 1 mb=100n/m 2 Πίνακας 2. Μέγιστη τάση υδρατµών συναρτήσει της θερµοκρασίας Θερµοκρασία θ [ ο C] Μέγιστη τάση υδρατµών e s [mb] Υπεράνω νερού Υπεράνω Θερµοκρασία θ [ ο C] Μέγιστη τάση υδρατµών e s [mb] 0 6,11 σε τήξη πάγου 5 8, , , , ,1891 0, , ,5088 0, , ,2540 1, , ,8627 3,0971 2,5970 2, ,48 56,30-8 3,3484 3, ,86-7 3,6177 3, ,95-6 3,9061 3, ,46-5 4,2148 4, ,59-4 4,5451 4, ,45-3 4,8981 4, ,38-2 5,2753 5, ,84-1 5,6780 5, ,70 0 6,1070 6, , , , , ,25 6

7 H σχετική υγρασία: e hr = 100 e Εξ.(4) s Ειδική υγρασία ρ s= ρ υ 5 = υa 8 e p Εξ.(5) ιαιρώντας µία περιοχή σε στρώµατα όπου η ειδική υγρασία γίνεται να θεωρηθεί σταθερή τότε το ύψος βροχής δίδεται από τη σχέση h= s p Εξ.(6) όπου p η διαφορά πίεσης σε mb µεταξύ των άκρων του κάθε στρώµατος και το παριστά το άθροισµα των σχετικών τιµών όλων των στρωµάτων. 7

8 Εφαρµογή 1: Υπολογισµός Θερµοκρασίας Αερίου Μάζας 3 2 Υψόµετρο [m] Θέση Αερίου Μάζας i Υψόµετρο z [m] θ = θ Θ i β =Θ ( z /100) i 1 + Θ Υψoµετρική ιαφορά z [m] Θερµοβαθίδα θ β [ ο C/hm] Μεταβολή Θερµοκρασίας θ [ ο C] Θερµοκρασία θ [ ο C]

9 Εφαρµογή 2: Υπολογισµός κατακρηµνισίµου ύδατος Υψόµετρο z [m] Ατµοσφαιρική πίεση p [mb] Σχετική υγρασία h r [%] Θερµοκρασία θ [ ο C] e s [mb] e [mb] Ειδική Υγρασία s x10 3 Μέση τιµή s x10 3 p [mb] s p x10 3 Να υπολογιστεί το ύψος του κατακρηµνισίµου ύδατος στην στήλη αέρα 1500m. h= s p Εξ.(6) Ειδική υγρασία ρ s= ρ υ 5 = υa 8 e p Εξ.(5) H σχετική υγρασία: e hr = 100 e Εξ.(4) s 9

10 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υδρολογία και Αντιπλημμυρικά Έργα Πίνακας 3. Μερικοί συχνά χρησιμοποιούμενοι υδρολογικοί όροι και οι μονάδες μέτρησής τους. Μεταβλητή Χαρακτηριστικά Μονάδες Μέτρησης Κατακρήμνιση Ύψος mm Ένταση mm/h Διάρκεια h Εξάτμιση Ρυθμός mm/day, mm/month, mm/yr Ύψος mm Διήθηση Ρυθμός mm/h Ύψος mm Παρεμπόδιση Ισοδύναμο Ύψος mm/time Κατακράτηση Ισοδύναμο Ύψος mm/time Απορροή Παροχή Όγκος m 3 /sec m 3 Ισοδύναμο Ύψος mm 2. Υδρολογικό Ισοζύγιο Το υδρολογικό ή υδατικό ισοζύγιο μιας λεκάνης απορροής είναι η μαθηματική έκφραση του υδρολογικού της κύκλου. Εκφράζεται εξισώνοντας τη διαφορά μεταξύ εισροής και εκροής σε μια λεκάνη απορροής, με το ρυθμό αλλαγής της αποθήκευσης νερού στη λεκάνη ΔS, σε καθορισμένο χρόνο Δt. S= I O Εξ.(2.1) S S1 I1+ I 2 O1 + = t O2 Εξ.(2.2) ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 10

11 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Όπου I και O είναι αντίστοιχα η μέση εισροή και εκροή για το χρονικό διάστημα Δt (πρέπει να είναι μικρό). Επίσης, S = P R G E T P: κατακρήμνιση R: επιφανειακή απορροή G: υπόγεια απορροή E: Εξάτμιση T: Διαπνοή Αρκετά µικρότερες από τις παραπάνω Εφαρμογή 3: Εφαρμογή Υδατικού Ισοζυγίου Βροχόπτωση έντασης 5mm/h, έπεσε σε λεκάνη απορροής έκτασης 4km 2 για 6 ώρες. Στην έξοδο της λεκάνης μετρήθηκε απορροή κατά της διάρκεια αυτής της περιόδου ίση με 70000m 3. Πόση από την ποσότητα της 6ωρης βροχόπτωσης μετατράπηκε σε υδρολογικές απώλειες; Συνολική εισροή κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης: Ι = ένταση*διάρκεια*επιφάνεια = Εκροή Ο= Απώλειες = Ι Ο= Ρυθμός Απωλειών== ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 11

12 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμογή 4: Λίμνη σταθερής επιφάνειας m 2 έχει σε δεδομένο μήνα εισροή 0.42m 3 /s, αντίστοιχη εκροή 0.36m 3 /s και αύξηση του αποθέματος m 3. Ένας βροχογράφος που είναι δίπλα στη λίμνη, μέτρησε στο συγκεκριμένο μήνα βροχόπρωση 27mm. Αν υποτεθεί ότι οι διαφυγές είναι ασήμαντες, να προσδιοριστεί η μηνιαία εξάτμιση της λίμνης. Εισροή Εκροή στο μήνα I= 0.42m 3 /s ή Ο=0.36m 3 /s ή Επιφανειακή βοχόπτωση P= Άυξηση αποθέματος λίμνης ΔS= Από (1) Ε= I+P-O- ΔS I+P-O-E=ΔS (1) Σε μορφή ισοδύναμου ύψους νερού Ε= Εφαρμογή 4α: Η λεκάνη απορροής ενός ποταμού έχει συνολική έκταση 840km 2 και καλύπτεται από 4 βροχομετρικούς σταθμούς Α, Β, Γ και Δ αντιπροσωπεύοντας ο καθένας 30, 25, 35 και 10% της επιφάνειας της λεκάνης αντίστοιχα. Κατά το υδρολογικό έτος οι 4 σταθμοί κατέγραψαν τα ακόλουθα μηνιαία ύψη βροχής σε mm. Πίνακας 4.α.1: Μηνιαία ύψη βροχής σε 4 βροχομετρικούς σταθμούς O N Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ H(A) H(B) H(Γ) H(Δ) ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 12

13 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Να υπολογιστούν: 1. Το σημειακό ετήσιο ύψος βροχής σε κάθε σταθμό 2. Το ετήσιο ύψος βροχής και ο ετήσιο όγκος βροχής στη λεκάνη απορροής. 3. Εάν η μέση ετήσια απορροή είναι 8.3 m 3 /s να υπολογιστεί ο ετήσιος όγκος απορροής και το ισοδύναμο /υψος απορροής της λεκάνης σε mm. 4. Ο ετήσιος συντελεστής απορροής. 5. Ο όγκος υδρολογικών απωλειών και το ισοδύναμο ύψος υδρολογικών απωλειών στη λεκάνη. 6. Η πραγματική εξατμισοδιαπνοή εάν οι υδρολογικές απώλειες από διήθηση και υπόγειες διαφυγές είναι το 35% της συνολικής βροχής. 7. Το μέγιστο μηνιαία ύψος βροχής στη λεκάνη απορροής. Λύση 1. Το σημειακό ύψος βροχής σε κάθε σαθμό προκύπτει ως άθροισμα των 12 μηνιάιων τιμών της βροχόπτωσης. Τα αποτελέσματα δίνονται στη τελευταία στήλη του πίνακα. Πίνακας 5.α.2: Υπολογισμός σημειακών ετήσιων και μέσων μηνιαίων τιμών βροχόπτωσης. O N Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ H(A) H(B) H(Γ) H(Δ) Σημειακό Ετήσιο Υψος 2. Για τον υπολογισμό του ετήσιου ύψους βροχής γίνεται η αναγωγή στο άθροισμα των 12 μηνιαίων αγωγών βροχόπτωσης ανάλογα με το ποσοστό αντιπροσώπευσής του στη λεκάνη. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 13

14 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πίνακας 4.α.2: Υπολογισμός σημειακών ετήσιων και μέσων μηνιαίων τιμών βροχόπτωσης. O N Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ (%) H(A) H(B) H(Γ) H(Δ) Σημειακό Ετήσιο Υψος (mm) Επιφ. Ύψος Βροχής Η ίδια ποσότητα πολλαπλασιασμένη με την επιφάνεια της λεκάνης απορροής δίνει τον ετήσιο όγκο βροχής V βροχ = m m 2 = m 3 3. O ετήσιος όγκος απορρής στην έξοδο της λεκάνης V απορ = 8.3m 3 /s 365days 86400s/day= m 3 Το ισοδύναμο ύψος απορροής h απορ = V απορ /A= 4. O ετήσιος συντελεστής απορροής προκύπτει ως πηλίκο του ύψους (ή όγκου) νερού που απέρρευσε προς αυτό που έπεσε κατά τη διάρκεια του έτους. c= 5. O όγκος υδρολογικών απωλειών σε m 3 είναι: V απωλ = V βροχ - V απορ = Το ισοδύναμο ύψος απωλειών h απωλ = V απωλ /A= 6. Το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής εκφράζεται από την εξίσωση: P-E-(G+DS)-R=0 ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 14

15 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ όπου P: βροχόπτωση = mm R: απορροή = mm G+DS: διήθηση και υπόγειες διαφυγές = 0.35P= mm E: εξατμισοδιαπνοή που από το ισοζύγιο προκύπτει mm 7. Το μέγιστο μηνιαίαο ύψος βροχής στη λεκάνη απορροής, φαίνεται στην τελευταία γραμμή του πίνακα όπου έχουμε ανάγει τις μηνιαίες τιμές των βροχοπτώσεων βάσει του ποσοστού αντιπροσώπευσής του στη λεκάνη. Πίνακας 4.α.2: Υπολογισμός σημειακών ετήσιων και μέσων μηνιαίων τιμών βροχόπτωσης. O N Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ (%) H(A) H(B) H(Γ) H(Δ) Επιφ. Ύψος Βροχής Σημειακό Ετήσιο Υψος (mm) Το μέγιστο ύψος τιμής εμφανίζεται άρα το μήνα 3. Κατακρημνίσματα Βροχή Χιόνι Χιονόνερο Χαλάζι Δροσια, Ομίχλη, Πάχνη Παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Μέγιστες κατακρημνίσεις Αντιπλημμυρικά έργα Ελάχιστες κατακρημνίσεις Ταμιευτήρες και δίκτυα μεταφοράς ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 15

16 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3.1 Μέτρηση κατακρημνίσεων Βροχόμετρα Βροχόμετρο Ηλεκτρονικό βροχόμετρο Σχήμα 3.1 Μετρήσεις σε ημερήσια βάση ή εβδομαδιαία. Βροχογράφοι Σχήμα 3.2 ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 16

17 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Καταγράφουν αυτόματα αθροιστικό ύψος βροχής σε χαρτι που βρίσκεται σε περιστρεφόμενο τύμπανο. Τα όργανα αυτά παρέχουν σημειακές πληροφορίες από τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει το υψος βροχής μιας ευρύτερης περιοχής, π.χ. μιας λεκάνης απορροής. Έτσι απαιτείται η καταγραφή βροχομετρικών παρατηρήσεων σε διάφορα σημεία. Η ακρίβεια εκτίμησης του ύψους βροχής εξαρτάται από τον αριθμό των οργάνων ή αλλιώς την πυκνότητα του βροχομετρικού δικτύου. Ο παγκόσμιος μετεωρολογικός οργανισμός (WMO) όσον αφορά στην πυκνότητα του δικτύου σε σχέση με τις γενικότερες υδρομετεωρολογικές συνθήκες, έχει προτείνει τα εξής: Ένα βροχογράφο ανά km 2 σε επίπεδες περιοχές για ήπιες μεσογειακές και τροπικές ζώνες. Ένα βροχογράφο ανά km 2 σε ορεινές περιοχές για ήπιες μεσογειακές και τροπικές ζώνες. Ένα βροχογράφο ανά 25km 2 σε ημιορεινές περιοχές με έντονη διαφοροποίηση στη βροχή. Ένα βροχογράφο ανά km 2 σε ξηρές και πολικές ζώνες. Ειδικά για αγροτικές υδρολογικές λεκάνες η πυκότητα των βροχομετρικών παρατηρήσεων με βάση τον WMO δίνεται στον Πίνακα 3.1. Ο αριθμός και ο τύπος των οργάνων που πρέπει να τοποθετηθούν σε μια λεκάνη είναι συνάρτηση παραγόντων οικονομικών, κλιματικών και τοπογραφικών (προσπελασιμότητα), όπως και του τρόπου ανάλυσης των παρατηρήσεων. Η πυκνότητα του δικτύου μιας λεκάνης πρέπει να καθορίζεται κυρίως από τον βαθμό ανομοιομορφίας των κατακρημνισμάτων και το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 17

18 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πίνακας 3.1 Πυκνότητα των σταθμών βροχομετρικών παρατηρήσεων ανάλογα με την έκταση αγροτικών υδρολογικών λεκανών Έκταση υδρολογικής λεκάνης, σρέμματα Αναλογία Km 2 /σταθμό Ελάχιστος αριθμός σταθμών ανά 0.4Κm ανά 1Κm ανά 2.5Κm 2 > ανά 7.5Κm 2 Η τελική επάρκεια ενός δικτύου βροχομετρικών σταθμών μπορεί να γίνει με κριτήρια στατιστικής ανάλυσης (Singh 1992) και ο βέλτιστος αριθμός τους, Ν, για το καθορισμένο ποσοστό επιτρεπόμενου σφάλματος στην εκτίμηση της μέσης επιφανειακής βροχόπτωσης δίνεται από την εξίσωση: Ν= CV e 2 Εξ. (3.1) e: ποσοστό επιτρεπόμενου σφάλματος CV: ο συντελεστής μεταβλητότητας των μετρημένων βροχομετρικών υψών P 1, P 2, P 3,, P m,των m σταθμών της λεκάνης. Δίνεται από: Μέση τιμή: Τυπική απόκλιση: CV = 100s P Εξ. (3.2) m 1 P = P i m i= 1 m ( P P) i= 1 s= m 1 i 2 Εξ. (3.3) Εξ. (3.4) ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 18

19 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμογή 5: Σε μία υδρολογική λεκάνη υπάρχουν 6 βροχομετρικοί σταθμοί. Το ετήσιο βροχομετρικό ύψος που καταγράφεται σε αυτούς είναι: Σταθμός Ετήσια Βροχόπτωση (mm) Να υπολογιστεί ο βέλτιστος αριθμός βροχομετρικών σταθμών για την συγκεκριμένη υδρολογική λεκάνηπου να επιτρέπει 10% σφάλμα στην εκτίμηση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσής της. m=6, e=10% P m 1 = m i= 1 P i = m ( P P) i= 1 s= m 1 s CV = 100 = P i 2 = Ν= CV e 2 = βροχομετρικοί σταθμοί Επομένως απαιτείται η εγκατάσταση ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 19

20 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3.2 Έλεγχος Ομοιογένειας Αποτελεσμάτων Η πιθανότητα μιας καταιγίδας να συμβεί σε μια συξκεκριμένη περιοχή είναι η ίδια εάν όλες οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν σταθερές. Μία τέτοια περιοχή θεωρείται μετεωρολογικά ομοιογενής. Επίσης, μία περιοχή είναι μετεωρολογικά ομοιογενής αν έχει την ίδια ετήσια περίπου ετήσια βροχόπτωση και το ίδιο περίπου πεδίο βροχής. Οι παράγοντες που καθορίζουν την ετήσια βροχόπτωση και τη μετεωρολογική ομοιογένεια είναι Η απόσταση από την ακτογραμμή Η διεύθυνση των ανέμων που καθορίζει και τη διεύθυνση των καταιγιδοφόρων νεφών Η μέση ετήσια θερμοκρασία Το υψόμετρο Η τοπογραφία Αν μία περιοχή είναι μετεωρολογικά ομοιογενής τότε μία καταιγίδα έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι ίδια σε ύψος και διάρκεια σε όλη την περιοχή. Πριν την ανάλυση των βροχομετρικών παρατηρήσεων μιας περιοχής πρέπει να ελεγχεί κατά πόσο το σύνολο των παρατηρήσεων προέκυψε με τις ίδιες συνθήκες. Θα γίνει έτσι έλεγχος ομοιογένειας των αποτελεσμάτων. Αυτός γίνεται συνήθως με τη μέθοδο της διπλής αθροιστικής καμπύλης (Dingman, 1994). H διπλή αθροιστική καμπύλη εξάγεται ως εξής: θεωρώντας 2 γειτονικούς σταθμούς Χ και Υ, στους οποίους η χρονοσειρά ετήσιων βροχοπτώσεων συμβολίζεται με x και y, εξάγονται οι αθροιστικές χρονοσειρές, δηλαδή: j sx j = x i και i= 1 ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 20 sy j = y i j i= 1 Εξ. (3.5) Στις οποίες κάθε τιμή αντιστοιχεί το άθροισμα των βροχοπτώσεων όλων των προηγούμενων ετών. Θα μελετήσουμε τη μέθοδο μέσω του ακόλου θου παραδείγματος.

21 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμογή 5α: Η ετήσια βροχόπτωση του σταθμού Χ και η μέση βροχόπτωση 15 γειτονικών σταθμών δίνονται στον Πινακα 5α.1. Να προσδιοριστεί η ομοιογένεια των μετρήσεων του σταθμού Χ. Σε ποιό έτος επήλθε η αλλαγή; Να υπολογιστεί η μέση ετήσια βροχόπτωση στο σταθμό Χ για την περίοδο 30 ετών χωρίς και με την ομοιογενοποίηση των τιμών. Πίνακας 5α.1 Ετήσιες βροχοπτώσεις σταθμού Χ και μέση τιμή 15 σταθμών Υδρολογικό Έτος Σταθμός Χ (cm) Μέση τιμή 15 σταθμών (cm) ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 21

22 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Αρχικά γίνεται η παραδοχή ότι η πιο πρόσφατα καταγεγραμμένες τιμές είναι ορθότερες από τις παλαιότερες τιμές, οι οποίες και θα διορθωθούν. Συνεπώς, κατατάσουμε τις τιμές σε αντίστροφη χρονική σειρά Υδρολογικό Έτος Σταθμός Χ (cm) Μέση τιμή 15 σταθμών (cm) ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 22

23 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Στη συνέχεια υπολογίζονται οι αθροιστικές τιμές των δύο σταθμών: Υδρολογικό Έτος Σταθμός Χ (cm) Μέση τιμή 15 σταθμών (cm) Σταθμός Χ Μέση τιμή 15 (cm) σταθμών (cm) Αθροιστικά ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 23

24 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Παρατηρείται θλάση στο έτος Επομένως τα αποτελέσματα ΔΕΝ είναι ομοιογενή κατά συνέπεια θα διορθωθούν οι τιμές του σταθμού του Χ από τα έτη έως το ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 24

25 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εισάγουμε λοιπόν ευθείες (της μορφής y=αx+β) γραφικά που ενώνουν τα δύο αυτά τμήματα. Η ευθεία από το έτος έως το έχει κλίση α 1 =1,0193 και η ευθεία του 2 ου τμήματος έχει κλίση α 1 =1,2669. Ο λόγος των κλίσεων είναι μ=α 1 /α 2 =1,0193/1,2669=0,8046. Με την τιμή αυτή πολλαπλασιάζουμε τις αρχικές τιμές του σταθμού Χ για τις τιμές του 2 ου τμήματος. Οι νέες τιμές θα είναι όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα όπου επίσης υπολογίζουμε τις νέες αθροιστικές τιμές. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 25

26 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υδρολογικό Έτος Σταθμός Χ (cm) Μέση τιμή 15 σταθμών (cm) Σταθμός Χ Μέση τιμή 15 (cm) σταθμών (cm) Αθροιστικά ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 26

27 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η κλίση των 2 τμημάτων είναι πλέον πολύ κοντά και άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα δεδομένα μας έχουν διορθωθεί Η μέση ετήσια βροχόπτωση στο σταθμό Χ είναι 32.8mm πρίν την ομοιογενειοποίηση και 29.7mm μετά την ομοιογενειοποίηση. 3.3 Συμπλήρωση βροχομετρικών παρατηρήσεων Η έλλειψη βροχομετρικών δεδομένων είναι πολύ συχνή και οφείλεται κυρίως στην απουσία παρατηρητή ή στην εσφαλμένη λειτουργία των οργάνων. Για τις διάφορες όμως μελέτες είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν οι ελλείψεις δεδομένων. Το πρώτο που κάνουμε είναι έλεγχο ομοιογένειας αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 και στη συνέχεια 1. Συμπλήρωση από τη μέση τιμή 3 των πολύ γειτονικών σταθμών αρκεί να μην διαφέρουν ετησίως πανω από ± 10% από το σταθμό με τις ελλιπείς παρατηρήσεις. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 27

28 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2. Αν > ± 10% τότε Μέθοδος αναλογίας (Wilson 1974, Linsley 1988 κ.α.) P xi = 1 m m j= 1 P x j P ji Εξ. (3.5) όπου m το πλήθος των σταθμών με γνωστά όλα τα βροχομετρικά ύψη (σταθμοί βάσης), P xi, και P ji, οι τιμές των βροχομετρικών υψών των σταθμών x και j για τις παρατηρήσεις i και P x και P j οι μέσες τιμές τους αντίστοιχα. Π.χ. Αν οι σταθμοί βάσης είναι 3 τότε 1 Px Px Px = P1 i+ P2i + Pi Pxi 3 Εφαρμογή 6: Το βροχόμετρο ενός σταθμού Χ δεν λειτουργησε για κάποιες μέρες ενός μήνα κατά την διάρκεια των οποίων έλαβε χ ωρα μία σημαντική βροχόπτωση. Το σύνολο της βροχόπτωσης σε κάθε γειτονικό σταθμό Α, Β, Γ (υδρολογικά ομογενείς ως προς Χ) ήταν αντίστοιχα 115, 96 και 131mm. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στους σταθμούς Χ, Α, Β και Γ είναι αντίστοιχα 985, 1140, 945 και 1232 mm. (α) Να υπολογιστεί το ελλειπόν ύψος της βροχόπτωσης στο σταθμό Χ Ν i Μέσες τιμές ετήσιου ύψους βροχής Ni ΔN=(Ni-Nx) Σταθμός i (mm) (mm) ΔΝ/Νx (%) A B Γ Χ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 28

29 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής των Α και Γ διαφέρει κατά >10% από το μέσο ετήσιο ύψος βροχής του σταθμού ενδιαφέροντος Χ. Άρα χρησιμοποιούμε εξίσωση (3.5) Pi Ni Σταθμός i (mm) (mm) Pi/Ni A B Γ [ ] Χ Μέσο βροχομετρικό ύψος λεκάβης απορροής Μέθοδοι: 1. Μεθοδος αριθμητικού μέσου όρου 2. Διαγράμματος (ή πολυγώνων)thiessen 3. Ισοϋετιών ( ή ισόβροχων) καμπυλών 4. Υψομετρική μέθοδος Με αυτά θα ασχοληθούµε 1. Ομοιόμορφη πυκνότητα σταθμών και χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές στη λεκάνη 2. Οταν η κατανομή των βροχομετρικών σταθμών δεν είναι ομοιόμορφη. Η περιοχή χωρίζεται σε επιφάνειες επιρροής κάθε ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 29

30 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ σταθμού με βάση τα πολύγωνα που δημιουργούνται όταν φέρονται οι μεσοκάθετες στα ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν διαδοχικούς σταθμούς. Το μέσο βροχομετρικό ύψος P προκύπτει με εφαρμογή τηε ακόλουθης εξίσωσης: P PA i i PA i i = = Ai Ao λ = aipi Εξ.(3.6) όπου P το μέσο βροχομετρικό ύψος της περιοχής, P i τα βροχομετρικά ύψη των διαφόρων σταθμών με επιφάνειες επιρροής Α i εντός περιοχής συνολικού εμβαδού Α ολ και α i η σχετική επιφάνεια επιρροής κάθε σταθμού ως προς το Α ολ. Εφαρμογή 6: Συνέχεια (β) Οι τέσσερις βροχομετρικοί σταθμοί καλύπτουν μία λεκάνη απορροής με έκταση πολυγώνων Τhiessen 210, 290, 360, 320 km 2 αντιστοίχως. Το μέσο ύψος βροχόπτωσης στη θεωρούμενη λεκάνη απορροής. Ni Ai aipi Σταθμός i Pi (mm) (mm) Pi/Ni (km2) ai (mm) A B Γ [ ] Χ [ ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 30

31 ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (γ) Το κανονικό ύψος βροχής αυτής της λεκάνης απορροής. Ni Ai aipi aini Σταθμός i Pi (mm) (mm) Pi/Ni (km2) ai (mm) (mm) A B Γ [ ] Χ [ ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρ. Βανέσσα Κατσαρδή Σελίδα 31

32 Υδρολογία και Αντιπλυµµηρικά Έργα 3.3 Ένταση βροχοπτώσεων Η κατασκευή ενός τεχνικού έργου µπορεί να βασίζεται και στην ένταση της βροχόπτωσης. Αυτή εκφράζεται µε το λόγο της προσπίπτουσας βροχής, Ρ, προς το χρόνο αυτό: P P2 P1 i= = Εξ. (3.6) t t2 t1 όπου Ρ 1 και Ρ 2 τα αθροιστικά υψη βροχής κατά τους χρόνους t 1 και t 2 αντίστοιχα. Παράδειγµα: Αν σε χρονικό διάστηµα 15 λεπτών επεσε βροχή συνολικού ύψους 8 mm η µέση ένταση της βροχής είναι 8mm i = = 32mm / h 15/ 60h 3.4 Σχέσεις ύψους-διάρκειας και µέσης έντασης-διάρκειας Σχέσεις που τα συνδέουν a i = Εξ. (3.7) t+ b όπου i = µέση ένταση της ραγδαίας βροχής σε mm/h, t = διάρκεια βροχής σε min και α,b σταθερές. Η εξίσωση (3.7) ισχύει µόνο για βροχές έως 2 ώρες. Για µεγαλύτερης διάρκειας βροχής ισχύει KT t m i = n Εξ. (3.8) όπου Τ η περίοδος επαναφοράς σε έτη 1, Κ, m, n σταθερές προσδιορισµένοι από τα δεδοµένα. 1 Περίοδος επαναφοράς ή διάστηµα επανεµφάνισης Τ, έιναι το µέσο χρονικό διάστηµα (σε έτη) που παρέρχεται µέχρι την επανεµφάνιση ενός φυσικού φαινοµένου µε δεδοµένο ή και σφοδρότερο µέγεθος (ένταση). 20

33 Ένταση βροχής i Περίοδος επαναφοράς Τ Περίοδος επαναφοράς Τ Ένταση βροχής i Ύψος βροχής h Ύψος βροχής h ιάρκεια βροχής t ιάρκεια βροχής t 21

34 Εφαρµογή 7: Ανάλυση των δεδοµένων ενός σταθµού για µία ραγδαία βροχή. Από τα δεδοµένα ενός βροχογράφου ή από τις παρατηρήςσεις ανά ηµίωρο των ενδείξεων ενός βροχοµέτρου προέκυψαν τα στοιχεία της στήλης 2 αθροιστικά ύψη µιας ραγδαίας βροχής διάρκειας 13.5h και συνολικού ύψους 79mm. Χρόνος (h) Αθροιστικό ύψος βροχής (mm)

35 (α) Να χαραχθεί η αθροιστική καµπύλη της βροχής 23

36 Χρόνος Αθροιστικό ύψος βροχής Πργματοποιούμενο ύψος βροχής (mm) για διάστημα αναφοράς (σε ώρες) (h) (mm)

37 (β) Να συνταχθούν τα υετογράµµατα της βροχής επί ηµιώρου και ωριαίας βάσης, όπου να αρχίζουν από την στιγµή έναρξης της βροχής 25

38 (γ) Να προσδιοριστούν το µέγιστο ύψος και η µέγιστη µέση ένταση βροχής για τα διαστήµατα αναφοράς 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 και 12 ωρών. Διαστημα Αναφοράς (h) Ύψος βροχής (mm) Μέση ένταση βροχής (mm/hr) Χρόνος Πραγματοποιήσεως (h) από έως (δ) Να προσδιοριστούν οι χρονικές στιγµές από την έναρξη της βροχής κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε αθροιστικό ύψος βροχής ίσο µε 25%, 50% και 75% του συνολικού ύψους αυτής. 26

39 Εφαρµογή 8: Παράδειγµα υπολογισµού σχέσεως εντάσεως συχνότητας διάρκειας Από την ανάλυση των ραγδαίων βροχοπτώσεων ενός σταθµού προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά µε το µέγιστο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε εντός χρονικού διαστήµατος 48 ωρών κατά τη διάρκεια κάθε υδρολογικού έτους µέχρι (σε mm): Υδρολογικό έτος Ύψος βροχής (mm) Να υπολογιστεί η σχέση µεταξύ της µέσης έντασης της βροχής (διάρκειας 48h) ή του ύψους αυτής και της περιόδου επαναφοράς. (Εξισώσεις έντασης-συχνότητας και ύψουςσυχνότητας) Κατατάσουµε τα δεδοµένα κατά φθίνουσα πορεία και υπολογίζουµε την ένταση από τη σχέση: P i= Εξ. (3.6) t Όπου t=48h Με βάση τον ορισµό ης περιόδου επαναφοράς θα πρέπει να δίνεται από την σχέση +1 T = όπου Ν=13 και m ο αύξων αριθµός της περιόδου m βροχής 27

40 Υδρολογικό έτος Τάξη μεγέθους Ύψος βροχής (mm) Μέση ένταση βροχής (mm/hr) Περίοδος Επαναφοράς (Τ) Χ=log(T) Y=log(i) Στη συνέχεια από την εξίσωση η ποσότητα m KT i = = CT n t Λογαριθµώντας K t KT t m i = n Εξ. (3.8) C= n είναι σταθερή για την εξεταζόµενη περίπτωση m logi= logc+ mlogt Y = a+ mx 28

41 Από το διάγραµµα m=0,507 και α=0,001 a = logc 0.001= logc C= 10 Άρα i = CT Και από m = i= T P t = p= i t= T 48 = T

42 Υδρολογία και Αντιπλυμμηρικά Έργα 4. Εξάτμιση και Διαπνοή Τεχνική Υδρολογία 4.1 Εξάτμιση (mm) Εξάτμιση π.χ. Η εξάτμιση από μία τεχνητή λιμνη ελαττώνει την ωφέλιμη χωρητικότητά της Διαπνοή π.χ. Η διαπνοή των καλλιεργούμενων φυτών αποτελεί παράγοντα καθορισμού των απαιτήσεων σε νερό ενός αρδευτικού δικτύου. Ηλιακή ακτινοβολία (590 cal/g) για την αλλαγή της κατάστασης του νερού Για σταθερή θερμοκρασία, εξάτμιση ανάλογη με ταχύτητα του ανέμου και της αναλογίας της μέγιστης τάσης υδρατμών και υφιστάμενης τάσης υδρατμών. Τα παραπάνω βρίσκονται σε αλληλοεξάρτιση και έτσι η επίδραση καθε ενός από τα παραπάνω χωριστά δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. 4.2 Διαπνοή Φυτά αντλούν νερό από το έδαφος. Μικρό μέρος χρησιμοποιείται για την κατασκευή των φυτών. Το περισσότερο διαβιβάζεται στην ατμόσφαιρα υπό τη μορφή υδρατμών δια μέσου των στομάτων. Όμοιοι με εξάτμισή οι παράγοντες που την επηρεάζουν + παράγοντες σχετικοί με τα φυτά και το έδαφος. 4.3 Εξάτμισο-Διαπνοή (mm) Αφού είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η διαπνοή των φυτών χρησιμοποιούμε μεθόδους για να καθορίσουμε την συνολική εξάτμιση από το έδαφος και τις υδάτινες λεκάνες και την διαπνοή των φυτών. Για μία ορισμένη χρονική περίοδο η 30

43 ποσότητα νερού που καταναλώνεται για τις ανωτέρω διαδικασίες Εξάτμισο-Διαπνοής ονομάζεται επίσης αναγκαία κατανάλωση Προσδιορισμός Εξάτμισο-Διαπνοής δια της μεθόδου του ισοζυγίου ύδατος. (i) Μέθοδος ισοζυγίου ύδατος σε μία λεκάνη απορροής S = P R G E T P: κατακρήμνιση R: επιφανειακή απορροή G: υπόγεια απορροή E: Εξάτμιση T: Διαπνοή Εφαρμογή 4: Λίμνη σταθερής επιφάνειας m 2 έχει σε δεδομένο μήνα εισροή 0.42m 3 /s, αντίστοιχη εκροή 0.36m 3 /s και αύξηση του αποθέματος m 3. Ένας βροχογράφος που είναι δίπλα στη λίμνη, μέτρησε στο συγκεκριμένο μήνα βροχόπρωση 27mm. Αν υποτεθεί ότι οι διαφυγές είναι ασήμαντες, να προσδιοριστεί η μηνιαία εξάτμιση της λίμνης. I+P-O-E=ΔS (1) Εισροή Εκροή στο μήνα I= 0.42m 3 /s=0.42 m 3 /s*(3600*24*30)s= m 3 Ο=0.36m 3 /s=0.36 m 3 /s*(3600*24*30)s= m 3 Επιφανειακή βοχόπτωση P= 0.027* m 2 =29970 m 3 Άυξηση αποθέματος λίμνης ΔS=19800 m 3 Από (1) Ε= I+P-O- ΔS =( ) m 3 Ε= m 3 31

44 Σε μορφή ισοδύναμου ύψους νερού Ε= m =0.149m=149mm m (ii) (iii) Μέθοδος ισοζυγίου ύδατος σε ένα αγροτεμάχιο Εφαρμόζεται σε αρδευόμενες περιοχές για τον προσδιορισμό της ΕΤ μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας. Με δειγματοληψίες του εδάφους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ζυγισμα 105 ο C ζύγισμα. Γνωρίζοντας βροχόπτωση και απορροή προσδιορίζουμε ΕΤ. Λυσίμετρο Δοχείο με χώμα όπου αναπτύσσονται φυτά στο οποίο γίνονται οι σχετικές μετρήσεις Προσδιορισμός Εξάτμισο-Διαπνοής από τα κλιματικά δεδομένα Εμπειρικές μέθοδοι όπου έχουν ισχύ για την περιοχή στην οποία προσδιορίστηκαν. Η ισχύς σε άλλες περιοχές αμφισβητείται για αυτό λοιπόν πρέπει να εφαρμόζονται σε περιοχές με παρόμοιες κλιματικές συνθήκες. (i) Μέθοδος THORNTHWAITE Βασίζεται στην παραδοχή ότι η θερμοκρασία αποτελεί ικανοποιητικό δείκτη της διαθέσιμης ενέργειας για την εξάτμιση του νερού. Παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα για υγρές περιοχές με αρκετή φυτοκάλυψη. Η μέση μηνιαία τιμή της ΕΤ (u ) παρέχεται από τη σχέση 10t u' = 16 T Εξ. (4.1) E όπου t = μέση μηνιαία θερμοκρασία σε ο C a = T T T Εξ. (4.2) E E a E 32

45 T E = ετήσιος θερμικός δείκτης του Thornwaite που παρέχεται από το άθροισμα 12 μηνιαίων θερμικών δεικτών t T E = Εξ. (4.3) 1 5 Η Εξ. (4.1) παρέχει τιμές ΕΤ που αναφέρονται σε 12ωρο και μήνα 30 ημερών. Για την αναγωγή στις πραγματικές χρονικές διάρκειας μια περιοχής απαιτείται πολ/μος της τιμής της εξίσωσης επί τον συντελεστή που δίνει ο Πίνακας 4.1 Πίνακας 4.1 Συντελεστής διόρθωσης της δυναμικής ΕΤ (για τη μέθοδο Thornwaite) Β.Γεωγραφικό Πλάτος Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ Εφαρμογή 9: Για την πεδιάδα του Νέστου ευρισκόμενη σε Β. Γεωγραφικό Πλάτος 41 ο, να υπολογιστεί η τιμή της μέσης ετήσιας εξατμισο-διαπνοής. Οι τιμές της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας δίνονται στη στήλη 2 του πίνακα 1. Για 12ωρο και για μήνα διάρκειας 30 ημερών η ΕΤ δίνεται από τη σχέση: 10t u' = 16 T Εξ. (4.1) E όπου t = μέση μηνιαία θερμοκρασία σε ο C a 33

46 Ο μηνιαίος θερμικός δείκτης i δίνεται από τη σχέση i = t Εξ. (4.4) T E = ετήσιος θερμικός δείκτης του Thornwaite που παρέχεται από το άθροισμα 12 μηνιαίων θερμικών δεικτών t T E = Εξ. (4.3) a = TE TE TE = Για γεωγραφικό πλάτος 41 ο ο πίνακας 4.1 δίνει τις τιμές της 5 ης στήλης. Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μήνας t [οc] Ι 3.9 Φ 5.7 Μ 8.4 Α 13.8 Μ 18.5 Ι 23.2 Ι 26.0 Α 25.5 Σ 22.0 Ο 15.4 Ν 10.2 Δ 6.5 Σ[] Μηνιαίος θερμικός δείκτης i ET u' [mm] Συντελεστής Διορθώσεως C Δυναμική ΕΤ u [mm] Η Δυναμική εξατμισο-διαπνοή δίνεται u=cu Συνεπώς η τιμή της μέσης ετήσιας δυναμικής εξατμισοδιαπνοής θα είναι U 12 = u= 1 834mm 34

47 (ii) Μέθοδος Bianey-Criddle Η μέθοδος αυτή ανήκει στην κατηγορία των μεθόδων εκείνων οι οποίες παρέχουν την δυναμική ΕΤ για μία συγκεκριμένη καλλιέργεια. Η δυναμική ΕΤ ενός αγροκτήματος ή μιας περιοχής μπορεί να υπολογιστεί από το άθροισμα των απαιτήσεων των επί μέρους εκτάσεων. Έτσι παρέχει αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα για το σχεδιασμό ενός αρδευτικού δικτύου. Η μέθοδος αναπτύχθηκε στις Δυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ και έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί. Δεδομένου ότι το κλίμα της Ελλάδας προσομοιάσει με αυτό των Δυτικών ΗΠΑ η χρήση αυτής της μεθόδου είναι ενδεδειγμένη. Αναγκαία κατανάλωση μιας καλλιέργειας δίνεται από τη σχέση: u=kf Εξ.(4.5) όπου k μηνιαίος φυτικός συντελεστής που προσδιορίζεται πειραματικά και δίνεται από τον πίνακα 4.2 και f ο μηνιαίος κλιματικός παράγοντας που παρέχεται από τη σχέση f=(0.457t+8.128)p Eξ.(4.6) όπου t μέση μηνιαία θερμοκρασία σε ο C και p το μηνιαίο ποσοστό (%) ωρών μέρας του έτους. Εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής και δίνεται από τον πίνακα Η Αναγκαία κατανάλωση μιας καλλιέργειας για περίοδο m μηνών δίδεται από τη σχέση U m = kf = 1 K m 1 f Eξ.(4.7) όπου Κ ο εποχιακός φυτικός συντελεστής για την περίοδο m μηνών που δίνεται στον πίνακα

48 36

49 Πίνακας 4.3: Πίνακας 4.4: 37

50 Εφαρμογή προς επίλυση: Για μία γεωργική περιοχή που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, εκτάσεως στρεμμάτων και βρισκόμενη σε Β. Γεωγραφικό πλάτος 41 ο, ζητείται να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό προκειμένου να μελετηθεί το σύστημα προμήθειας του ύδατος (το οποίο περιλαμβάνει ταμιευτήρα ύδατος και αρδευτική διώρυγα τροφοδοτούμενη από αυτόν). Το σύστημα καλλιέργειας και η περίοδος ανάπτυξης των καλλιεργειών έχουν ως εξής: Πίνακας 4.5: Καλλιέργεια Ποσοστό καταλαμβανόμενης έκτασης (%) Περίοδος ανάπτυξης καλλιεργειών Βαμβάκι 35 Μάιος - Οκτώβριος Μηδική 30 Απρίλιος - Οκτώβριος Σακχαρότευτλα 20 Απρίλιος - Αύγουστος Αραβόσιτος 15 Μάιος - Σεπτέμβριος Σ 100 Οι μέσες μηνιαίες τιμές των απαιτούμενων κλιματολογικών στοιχείων (θερμοκρασίας και βροχόπτωσης) δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 4.6: Μήνας Θερμοκρασία t [ o C] Βροχόπτωση h r [mm] Απρ. 13,8 40,5 Μάι. 18,5 45,5 Ιούν. 23,2 44,8 Ιούλ. 26,0 24,7 Αύγ. 25,5 22,5 Σεπ. 22,0 22,8 Οκτ. 15,4 71,9 Σ [] 272,7 Να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Bianey-Criddle. Να χρησιμοποιηθούν μέσες τιμές για το συντελεστή k (μηνιαίος φυτικός συντελεστής). 38

51 (iii) Μέθοδος Προσδιορισμού πραγματικής ΕΤ Οι μέθοδοι (i) και (ii) δίνουν την δυναμική ΕΤ, δηλαδή την ΕΤ σε περίπτωση που το έδαφος έχει πάντα απεριόριστες ποσότητες διαθέσιμου νερού. Αυτό όμως σπανίως συμβαίνει στη φύση και έτσι η πραγματική καταναλισκώμενη ποσότητα νερού είναι συνήθως μικρότερη της δυναμικής ΕΤ. (α) Μέθοδος Turc Από τη στατιστική ανάλυση 254 λεκανών απορροής σε διάφορες χώρες του κόσμου ο Turc κατέληξε στην ακόλουθη σχέση: P E= 2 Eξ.(4.8) P 0.9+ L Όπου Ε = μέση ετήσια πραγματική ΕΤ [mm] P = μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης [mm] L = συνάρτηση της θερμοκρασίας που δίνεται από: L=300+25Τ+0.05Τ 3 [mm] Eξ.(4.9) T = μέση ετήσια θερμοκρασία αέρος [ ο C] (β) Μέθοδος Coutagne P E= P(1 ) [mm] Eξ.(4.10) l Όπου l = συνάρτηση της θερμοκρασίας που δίνεται από: l= τ [mm] Eξ.(4.11) Η εξίσωση (4.10) ισχύει μόνο για ύψη βροχόπτωσης μεταξύ των ορίων l/8 Ρ l/2 Eξ.(4.12) Για Ρ< l/8 Ε Ρ και επομένως δεν έχουμε απορροή Για Ρ> l/2 τότε η ΕΤ είναι ανεξάρτητη της βροχόπτωσης και προσδιορίζεται από την Εξ.(4.10) αφού τεθεί Ρ= l/2. Άρα: Ε=l/4=200+35T Eξ.(4.13) 39

52 Για λόγους απλοποίησης και για αποφυγή σφαλμάτων από εσφαλμένη επιλογή τύπων οι μέθοδοι α και β τίθενται από αδιάστατη μορφή με τη βοήθεια των παραμέτρων Η=P/L και η=p/l. (α) Μέθοδος Turc ε=1 για Η< ( ) 2 ε = H για Η Eξς.(4.14) (β) Μέθοδος Coutagne ε = 1 για η<1/8 ε = 1-η για 1/8 η 1/2 ε = 1/(4η) για η>1/2 Eξς.(4.15) ΕΤ θα δίνεται από Ε=εΡ Eξ.(4.16) Εφαρμογή 10: Για μέση θερμοκρασία Τ=5, 15 και 25 [ ο C] και για τιμές ετήσιου ύψους βροχής P= 500, 1000 και 2000 [mm] να υπολογισθεί η αντίστοιχη τιμή της πραγματικής ΕΤ με τις μεθόδους Turc και Coutagne και να συγκριθούν τα αποτελέσματα. (α) Μέθοδος Turc P = 500 [mm] P = 1000 [mm] P = 2000 [mm] T [ o C] L [mm] H=P/L ε Ε =ερ [mm] H ε Ε [mm] H ε Ε [mm] T [ o C] (β) Μέθοδος Coutagne l [mm] P = 500 [mm] P = 1000 [mm] P = 2000 [mm] η=p/l ε Ε =ερ [mm] η=p/l ε Ε [mm] η=p/l ε Ε [mm] 40

53 Υδρολογία και Αντιπλυμμηρικά Έργα 5. Εδαφική Υγρασία και Διήθηση Υδρολογικός κύκλος: εξάτμιση κατακρημνίσματα μερική ή ολική συγκράτηση της προσπίπτουσας ποσότητας νερού στο επιφανειακό στρώμα. Διήθηση: περιγράφει την κίνηση του νερού διαμέσου της επιφάνειας του εδάφους προς τα βαθύτερα στρώματα. Κατά τη διαδικασία της διήθησης ανανεώνεται η εδαφική υγρασία που έιχε χαθεί κατά τις προηγούμενες διαδικασίες του Υδρολογικού Κύκλου. Η ποσότητα του διηθούμενου νερού εξαρτάται από πολλές παραμέτρους οι κυριότερες των οποίων είναι η δομή και σύσταση του εδάφους και η περιεχόμενη σε αυτό υγρασία. 5.1 Μηχανική σύσταση του εδάφους Η περιεκτικότητα ενός εδάφους σε άμμο, ιλύ και άργιλο καθορίζει τη μηχανική του σύσταση. Πίνακας 5.1 Ταξινόμηση των κόκκων του εδάφους κατά το μέγεθος της διαμέτρου τους Κατάταξη κατά USDA Κατάταξη κατά ISSS Διάμετρος κόκκων (mm) Τύπος Κλάσματος του εδάφους Διάμετρος κόκκων (mm) Τύπος κλάσματος του εδάφους Πολύ χονδρή άμμος Χονδρή άμμος Χονδρή άμμος Μέση άμμος Λεπτή άμμος Λεπτή άμμος Πολύ λεπτή άμμος Ιλύς Ιλύς <0.002 Άργιλος <0.002 Άργιλος USDA=US Department of Agriculture ISSS=International Soil Science Society 41

54 Για πρακτικούς λόγους γίνεται κατάταξη των εδαφών σε κλάσεις ανάλογα με τη σύστασή τους. Βλέπε σχήμα Πυκνότητα Πορώδες Εδαφική Υγρασία Το έδαφος αποτελεί ένα μείγμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι τρεις φάσεις: στερεά (εδαφικοί κόκκοι), υγρή (νερό) και αέρια (αέρας). V n V α Αέρας m α V w Νερό m w V t m t V s Στερεά Σωματίδια m s Σχήμα 5.1 Πραγματική πυκνότητα ή πυκνότητα κόκκων m ρ s = V s s 2.65gr / cm Φαινόμενη πυκνότητα m 3 s 3 ρ b = 1.6gr / cm για αμμώδη και Vt Πορώδες= V V n t Va + Vw = V + V + V s a w 1.1 cm 3 gr / για αργιλώδη εδάφη (Μεταξύ για χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα εδάφη) Δείκτης κενών e V V n a w = = (Μεταξύ ) s V + V V s 42

55 Εδαφική υγρασία κατά βάρος και κατ όγκο: m w θ m =, ms V θ v = V Βαθμός κορεσμού: w s V S = V w n Vw = V + V 5.3 Εκτίμηση της διηθητικότητας a w Εξισώσεις Από τις πλέον γνωστές εξισώσεις εκτίμησης της διηθητικότητας είναι i. Εξίσωση Horton (1940): f f = f c + kt ( f f ) e o c Καµπύλη ιηθητικότητας Ένταση Βροχής Επιφανειακή απορροή Σχήμα 5.2 f c Τελική ιηθητικότητα t όπου f η ταχύτητα διήθησης, f c και f o οι τιμλες της αρχικής και τελικής διηθητικότητας αντίστοιχα, t ο χρόνοας από την έναρξη του φαινομένου και k μία σταθερά. ii. Η εξίσωση Phillip (1957) δίνεται από την παραγώγιση της αθροιστικής διήθησης (F) σε χρόνο t από την έναρξη της διήθησης. F = St F 1 f = = St t 2 f c t f c 43

56 iii. H εξίσωση Kostiakov (1932) που έχει μεγάλες εφαρμογές στις αρδρευσεις περιγράφεται ως n F = kt F f = = nkt t n 1 όπου k και n (0<n<1) υπολογίζονται από τα δεδομένα μετρήσεων της αθροιστικής διηθητικότητας Ανάλυση Υδρογραφήματος Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ακριβή βροχομετρικά στοιχεία μιας καταιγίδας σε συνδυασμό με συνεχή σταθμηγραφικά στοιχεία για τον υπολογισμό της επιφανειακής απορροής μιας λεκάνης, είναι δυνατός ο προσδιορισμός της διηθητικής ικανότητας. Ένας τέτοιος προσδιορισμός είναι πολύ χρήσιμος γιατί μπορεί με σιγουριά να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της απορροής οποιασδήποτε καταιγίδας. Ο υπολογισμός της διηθητικής ικανότητας με τη μέθοδο αυτή υποδείχθηκε από τον Horner και Lloyd. Αρχικά βρίσκεται το υδρογράφημα που αντιστοιχεί στο κάθε ύψος βροχής. Από αυτό προκύπτει το αντίστοιχο ύψος βροχής που απορρέει Στη συνέχεια το ύψος αυτό αφαιρείται από το ύψος της βροχής που έπεσε και με τον τρόπο αυτό βρίσκεται η τιμή του ύψους βροχής που διηθήθηκε μέσα στο έδαφος Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος συνεισφέρει στην απορροή καθώς και κάθε έιδους απώλεια που με μια ευρύτερη έννοια θεωρούνται και αυτές διήθηση. Το σύνολο των απωλειών αυτών διαιρούμενο με τη διάρκεια της βροχής δίνει τη μέση τιμή των απωλειών που χαρ/ται ως δείκτης Φ. 44

57 Βροχή-απορροή σε mm Αθροιστική καµπύλη βροχόπτωσης απώλειες Αθροιστική καµπύλη απορροής απορροή Σχήμα 5.3 Χρόνος t Εφαρμογή 11: Η μέτρηση της απορροής σε μια λεκάνη έκτασης 400Km 2, έδωσε ύψος απορρέουσας βροχής 46mm. Το ομοιόμορφο ύψος βροχής που έπεσε στη λεκανη ήταν 151mm. Η χρονική κατανομή της βροχής φαίνεται στον πίνακα. ώρα Sum Βροχή σε mm Ζητούνται (α) Ο δείκτης Φ για τη δεδομένη βροχόπτωση (β) Αν το σχήμα του υδρογραφήματος απορροής είναι κατά προσέγγιση τρίγωνο με αιχμή παροχής 213m 3 /s, ποιά η χρονική διάρκεια της απορροής; (α) Αφού το ύψος βροχής πουέπεσε στη λεκάνη είναι 151mm και αυτό που απορρέει είναι 46mm σημαίνει ότι η ποσότητα που διηθήθηκε εκφράζεται σε mm βροχής είναι: h=151-46=105mm Για ομοιόμορφη διήθηση κατά τη διάρκεια 6 ωρών έχουμε Φ=h/6=105/6=17.5mm/h 45

58 Όμως κατά τη διάρκεια της 13 ης με 14 η ώρα δεν είναι δυνατόν να έχουμε διήθηση πάνω από 13mm. Έτσι έχουμε για την πρώτη ώρα Φ= 13mm/h Τις υπόλοιπες ώρες θα έχουμε Φ=(105-13)/5=18.4mm/h Σημείωση:(>(13+19)/2) Άρα ώρα Βροχή σε mm Φ (β) 213m 3 /s Όγκος 46

59 O συνολικός όγκος που απορρέει είναι V=(46/1000)( )= m 3 Από το σχήμα έχουμε V=Τ 213/2 T=2V/213=172770s 2μέρες 47

60 Υδρολογία και Αντιπλυμμηρικά Έργα 6. Επιφανειακή απορροή Υδρολογικός κύκλος: εξάτμιση κατακρημνίσματα μερική ή ολική συγκράτηση της προσπίπτουσας ποσότητας νερού στο επιφανειακό στρώμα κάποιο ποσό ρέει επιφανειακά. Άρα ό,τι απομένει από τη βροχόπτωση αν αφαιρέσουμε τις απώλειες ονομάζεται περίσευμα βροχής ή απορροϊκή βροχή. Q=CP Εξ. (6.1) Όπου Q η απορροϊκή βροχή, P η βροχόπτωση και C συντελεστής απορροής. 6.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την απορροή Απώλειες Συνθήκες ροής νερού στην επιφάνεια της υδρολογικής λεκάνης 1 Υδρολογική λεκάνη Έκταση Μεγαλύτερες λεκάνες μεγαλύτερες απορροές Τοπογραφικό ανάγλυφο Μεγαλύτερη κλίση επιφάνειας εδάφους λιγότερος διαθέσιμος χρόνος για να διηθηθεί το επιφανειακά τρεχούμενο νερό απορροή αυξάνει Μορφολογία Σχήμα της λεκάνης καθοριστικό: Σε λεκάνες με επιμήκες σχήμα η διαδρομή του νερού μεγάλη μεγαλύτερος χρόνος παραμονής στην λεκάνη μεγαλύτερες απώλειες μικρότερη απορροή 1 Ως υδρολογική λεκάνη ή λεκάνη απορροής ονοµάζεται το σύνολο της επιφάνειας που συµβάλει στην απορροή. Τα όρια της λεκάνης απορροής προσδιορίζονται από µία συνεχή νοητή γραµµή που ονοµάζεται υδροκρίτης. 48

61 Γεωλογική σύσταση Διαπερατότητα αλλάζει με τη γεωλογική σύσταση Γεωφραφική θέση Προσανατολισμός καθορίζει πολλές φορές τις βροχοπτώσεις που δέχεται μια λεκάνη... απορροή π.χ Δυτικές περιοχές της Ελλάδας Ομβροπλευρά-Ομοσκιά Κλιματικοί Παράγοντες Χρόνος διάρκειας βροχής. Μεγάλη διάρκεια Αέρας κορεσμένος Έδαφος κορεσμένο Μεγαλύτερη απορροή Υγρασιακή κατάσταση του εδάφους Επηρεάζει την διηθητική ικανότητα του εδάφους Χρήσεις γης Ποσοστό φυτοκάλυψης εξατμισοδιαπνοή Απορροές και άρα και πλημμύρες μειώνονται με βλάστιση Εφαρμογή 12: Σε μια λεκάνη απορροής με εγκατεστημένους βροχομετρικούς σταθμούς προσδιορίστηκαν τα μέσα ετήσια ύψη βροχής των πολυγώνων Thiessen και οι εκτάσεις που αντιστοιχούν στο κάθε ένα. Μέσο Ύψος (mm) Έκταση (Κm 2 ) Η μέση ετήσια παροχή του ρεύματος είναι 80m 3 /s. Ζητείται ο συντελεστής απορροής αυτής της λεκάνης. 49

62 Ο συντελεστής απορροής είναι Q=CP Εξ. (6.1) C=Q/P Ο ετήσιος όγκος νερού που απορρέει στη λεκάνη είναι V=80(m 3 /s)*365(μέρες)*24*60*60(sec/μέρα) = *10 6 m 3 /χρόνο Ο όγκος αυτός αν δεν έφευγε (απορροή) θα δημιουργούσε στη λεκάνη ένα ομοιόμορφο ύψος ίσο με Q=V/A ολ. Α ολ. =Α 1 +Α Α 8 =5175Κm 2 =5175*10 6 m 2 Q= *10 6 (m3/χρόνο)/ 5175*10 6 (m 2 ) =0.487m/χρόνο=487mm/χρόνο Για να βρούμε το μέσο ετήσιο ύψος βροχής της λεκάνης εφαρμόζουμε τη σχέση Υπενθύμιση: (Σημειώσεις Υδρολογία_2) Οταν η κατανομή των βροχομετρικών σταθμών δεν είναι ομοιόμορφη. Η περιοχή χωρίζεται σε επιφάνειες επιρροής κάθε σταθμού με βάση τα πολύγωνα που δημιουργούνται όταν φέρονται οι μεσοκάθετες στα ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν διαδοχικούς σταθμούς. Το μέσο βροχομετρικό ύψος P προκύπτει με εφαρμογή τηε ακόλουθης εξίσωσης: P Pi Ai Pi Ai = = Ai Ao λ = aipi Εξ.(3.6) όπου P το μέσο βροχομετρικό ύψος της περιοχής, P i τα βροχομετρικά ύψη των διαφόρων σταθμών με επιφάνειες επιρροής Α i εντός περιοχής συνολικού εμβαδού Α ολ και α i η σχετική επιφάνεια επιρροής κάθε σταθμού ως προς το Α ολ.. 50

63 Μέσο Ύψος (mm) Έκταση (Ai) (Κm 2 ) PiAi P (mm) Aολ= Άρα C=Q/P=487/1093= Χρόνος Συρροής ή χρόνος συγκέντρωσης Χρόνος συρροής ή χρόνος συγκέντρωσης, t c, ονομάζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την αρχή της βροχόπτωσης έως τη στιγμή που νερό από το πιο απομακρυσμένο σημείο της λεκάνης θα περάσει από την έξοδό της. Από το χρόνο συρροής εξαρτάται και η καμπύλη απορροής t c 4 3 i. Αν η βροχή διαρκούσε επί χρόνο ίσο με το t c, τότε το διάγραμμα απορροής θα ήταν τρίγωνο (0-1-4) γιατί με το τέλος της βροχής αρχίζουν τα σημεία κοντά στην υπό εξέταση διατομή να μην συμβάλλουν πια στην απορροή και με τη πάροδο του χρόνου μεγαλώνει ο αριθμός των σημείων που δεν τροφοδοτούν τον συλλεκτήρα με νερό. 51

64 ii. iii. Αν η βροχή διαρκούσε περισσότερο από το t c τότε τότε το διάγραμμα απορροής θα ήταν τραπέζιο ( ) κάποια στιγμή η απορροή θα παραμένει σταθερή και με το τέλος της βροχής αρχίζει σταδιακά να μειώνεται η παροχή στο συλλεκτήρα. Αν η βροχή διαρκούσε λιγότερο τότε το διάγραμμα απορροής θα ήταν τρίγωνο περιεχόμενο στο τρίγωνο (0-1-4) 6.3 Μέθοδοι εκτίμησης της απορροής Ορθολογιστική Μέθοδος Ο υπολογισμός της απορροής με τη μέθοδο αυτή βασίζεται σε μία έκφραση της απορροϊκής παροχής της εξ. (6.1) που δίνεται από την σχέση (Shaw 1984, Hwang & Houghtalen 1996): Q p =0.278CiE Εξ. (6.2) όπου Q p = παροχή αιχμής σε m 3 /s C= συντελεστής απορροής (0<C<1) για διάφορες χρήσεις γης τιμές του οποίου δίνονται στον πίνακα 6.1: Πίνακας 6.1 Χρήση γης Συντελεστής απορροής C Εμπορικές Περιοχές Κατοικημένες Περιοχές μονοκατοικίες διαμερίσματα Βιομηχανικές Περιοχές Πάρκα Δασωμένες Εκτάσεις Κρασπεδωμένες Περιοχές Γρασίδι Αμμώδες έδαφος, κλίση <2% Αμμώδες έδαφος, κλίση >7% Αργιλώδες έδαφος, κλίση <2% Αργιλώδες έδαφος, κλίση >7% Καλλιέργειες σε αμμώδες έδαφος Καλλιέργειες σε αργιλώδες έδαφος Λιβάδια

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Ασκήσεις) Παράδειγμα 1.1 (σελ. 16) Βροχόπτωση έντασης 5 mm/h, έπεσε σε λεκάνη απορροής έκτασης 4 km 2 για 6 ώρες. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 5. ΑΠΟΡΡΟΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 5. ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 5. ΑΠΟΡΡΟΗ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Από το νερό που φθάνει στην επιφάνεια της γης ως κατακρήμνισμα: - Ένα μέρος συγκρατείται από το φύλλωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Υδρολογικός κύκλος Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Εξάτμιση, διαπνοή, πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή, μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Ζαΐμης Γεώργιος Κλάδος της Υδρολογίας. Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ατμόσφαιρας και των μετεωρολογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Ζαΐμης Γεώργιος Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Πλημμύρες Ζημίες σε αγαθά Απώλειες ανθρώπινης ζωής Αρχικά εμπειρικοί μέθοδοι Μοναδιαίο υδρογράφημα Συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα Ζαΐμης Γεώργιος Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία Κατακρημνίσματα ΝΕΡΟ - Τρεις μορφές Υγρασία στην Ατμόσφαιρα Εξάτμιση και Διαπνοή Ελλάδα που περισσότερες βροχοπτώσεις και γιατί; Υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ Υδρολογία: Η επιστήμη η οποία περιγράφει την εμφάνιση, την κυκλοφορία και τη διανομή του

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταιγίδες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες αναλόγως του αιτίου το οποίο προκαλεί την αστάθεια τις ατμόσφαιρας:

Οι καταιγίδες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες αναλόγως του αιτίου το οποίο προκαλεί την αστάθεια τις ατμόσφαιρας: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΔΑΙΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Καταιγίδα (storm): Πρόκειται για μια ισχυρή ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία μιας περιοχής χαμηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων και από ισχυρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 2. ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 2. ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 2. ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Μορφές των κατακρημνισμάτων, όργανα μέτρησης, βασική επεξεργασία της σημειακής βροχομετρικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΗΘΗΣΗ

Ε ΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΗΘΗΣΗ Ε ΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΗΘΗΣΗ Η εξέλιξη του υδρολογικού κύκλου που αρχίζει με τη δημιουργία υδρατμών, τη συμπύκνωσή τους και συνεχίζεται με τα κατακρημνίσματα, ακολουθείται από μερική ή ολική συγκράτηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση χιονιού ιαπνοή Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Παγίδευση σε επιφανειακές κοιλότητες Εξάτµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Όγκος απορροής Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 4 Φυσικό πλαίσιο Μηχανισμός δημιουργίας επιφανειακής απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Υδραυλική ενέργεια Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Υδραυλικήενέργεια Υδραυλική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που προέρχεται απότονερό: καθώςτονερόπέφτειαπόκάποιούψος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Μέθοδοι Penman, Thornwaite και Blaney-Criddle Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 4. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 4. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 4. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στην πορεία του προς την

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. Προέλευση του νερού που διατίθεται στο φυτό Βροχή Υγρασία εδάφους Υπόγειο νερό 2. Ύψος βροχής Σε μια επιφάνεια στο ύπαιθρο τοποθετούμε ανοικτό δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογραφήματα υδρορρευμάτων δείχνει την παροχή ενός ποταμού σε μια απλή θέση ως συνάρτηση του χρόνου

Υδρογραφήματα υδρορρευμάτων δείχνει την παροχή ενός ποταμού σε μια απλή θέση ως συνάρτηση του χρόνου Υδρογραφήματα υδρορρευμάτων δείχνει την παροχή ενός ποταμού σε μια απλή θέση ως συνάρτηση του χρόνου είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε το υδρογράφημα στις συνιστώσες του της: χερσαίας ροής βασικής ροής ενδοροής

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 1 ο Μάθηµα (Θεωρία) 1.1 Γενικά ορισµοί Ο πλανήτης Γη περιβάλλεται από ένα αεριώδες περίβληµα που συµµετέχει σε όλες τις κινήσεις του και ονοµάζεται Ατµόσφαιρα. Ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέθοδοι εκτίµησης των απωλειών

1. Μέθοδοι εκτίµησης των απωλειών 1. Μέθοδοι εκτίµησης των απωλειών Η εκτίµηση των απωλειών της βροχής είναι ένα δύσκολο πρόβληµα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής καθώς και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό

Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό Το φυτό, αφού συγκρατήσει τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά, αποβάλλει το νερό (με μορφή υδρατμών) από τα φύλλα (διαπνοή). Τα φυτά αποβάλλουν με τη διαπνοή το 99,8 % του

Διαβάστε περισσότερα

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite 11/11/2009 Μέθοδος Pem Μέθοδος Thorwite Τροποποιηµένη µέθοδος Pem Η µέθοδος γενικά δίνει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε όλες τις µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενες έµµεσες µεθόδους και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος. Υδρολογική μελέτη

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος. Υδρολογική μελέτη Περιεχόμενα Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος Υδρολογική μελέτη Εισαγωγή 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1 Παραγωγή ημερήσιων παροχών στη θέση Σμίξη 2 Καμπύλες διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ

Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται τα ετήσια ύψη βροχών όπως μετρήθηκαν σε δυο γειτονικούς βροχομετρικούς σταθμούς χ και ψ για την περίοδο 1990-2001. Ζητείται: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ. Πυκνότητα και πορώδες χιονιού. Ποια είναι η σχέση των δυο; Αρνητική ή Θετική; Δείξτε τη σχέση γραφικά, χ άξονας πυκνότητα, ψ άξονας πορώδες

ΑΣΚΗΣΗ. Πυκνότητα και πορώδες χιονιού. Ποια είναι η σχέση των δυο; Αρνητική ή Θετική; Δείξτε τη σχέση γραφικά, χ άξονας πυκνότητα, ψ άξονας πορώδες ΑΣΚΗΣΗ Πυκνότητα και πορώδες χιονιού. Ποια είναι η σχέση των δυο; Αρνητική ή Θετική; Δείξτε τη σχέση γραφικά, χ άξονας πυκνότητα, ψ άξονας πορώδες Για πιο λόγο είναι η σχέση είναι Θετική ή Αρνητική (δικαιολογήστε

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό ισοζύγιο. d n. Τριχοειδής ανύψωση(cr) Βαθιά διήθηση (DP)

Υδατικό ισοζύγιο. d n. Τριχοειδής ανύψωση(cr) Βαθιά διήθηση (DP) Υδατικό ισοζύγιο d n Τριχοειδής ανύψωση(cr) Βαθιά διήθηση (DP) Αρδευτικές ανάγκες Εισροές νερού = κατανάλωση/απώλειες νερού (στον όγκο ριζοστρώματος) SM + d n + P + CR = ET c + A + DP ( ) SM CR d n = ET

Διαβάστε περισσότερα

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο /Ελληνικός χώρος Τα ελληνικά βουνά (και γενικότερα οι ορεινοί όγκοι της

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμο νερό στα φυτά ASM = FC PWP

Διαθέσιμο νερό στα φυτά ASM = FC PWP Διαθέσιμο νερό στα φυτά ASM = FC PWP Εδαφική υγρασία σε ισοδύναμο ύψος νερού SM ( κ.ο. ) = V w V = d A D A d = SM ( κ.ο. ) D όπου d= ισοδύναμο ύψος νερού του εδάφους D=βάθος εδάφους A=επιφάνεια εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας - Υετόπτωση. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας - Υετόπτωση. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας - Υετόπτωση Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999 Ô Å Χ Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ν Ι Ê Η Õ Δ Ñ Ο Λ Ï Γ I Έκδοση 3 Αθήνα 1999 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Δ. Κουτσογιάννης και Θ. Ξανθόπουλος Τομέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -----------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία του Εδάφους. (βλέπε video Tensiometers_for_corn.webm)

Υγρασία του Εδάφους. (βλέπε video Tensiometers_for_corn.webm) Υγρασία του Εδάφους Αρχή λειτουργίας: Προσωρινή επικοινωνία μεταξύ νερού του τασίμετρου και εκείνου του εδαφικού διαλύματος δια μέσου του πορώδους τμήματος ΑΜΕΣΗ μέτρηση πίεσης 0 : κορεσμένο σε νερό έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 : Εξατμισοδιαπνοή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα.

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. 1 Είναι η σταθερή και αδιάκοπη κίνηση του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της Γης, στο υπέδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Μ.ΥΓ. 6 ωρών

Πίνακας 1: Μ.ΥΓ. 6 ωρών ΑΣΚΗΣΗ 5A.5 ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ Το μοναδιαίο υδρογράφημα μιας λεκάνης απορροής εκτάσεως 404km 2 και διάρκειας t R =6hr έχει ως εξής: Πίνακας 1: Μ.ΥΓ. 6 ωρών Χρόνος (hr) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α Ζαΐμης Γεώργιος Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης απορροής ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ; Μετά από

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers) ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Είναι οι τρόποι µε τους οποίους εφαρµόζεται το νερό στο έδαφος. Εξαρτώνται: Εδαφικές συνθήκες Κλιµατικές συνθήκες Υδρολογικές συνθήκες Τοπογραφία Είδος καλλιέργειας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης 1 Ισόθερμες καμπύλες τον Ιανουάριο 1 Κλιματικές ζώνες Τα διάφορα μήκη κύματος της θερμικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών

Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ: Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Αλέξανδρος Βαλσαμής, Πολιτικός Μηχανικός Εργαστηριακός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Καλαντζάκης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Σχέσεις Έντασης Διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη)

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής μπορεί να γίνει από μια εξίσωση της ακόλουθης μορφής: ETa ks kc

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα. Εργαστήριο 4

Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα. Εργαστήριο 4 Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα Εργαστήριο 4 Ατµοσφαιρική υγρασία Τα µόρια του νερού σε υγρή µορφή κινούνται άτακτα Όσα βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια και έχουν αρκετά µεγάλη ταχύτητα υπερνικούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του 301 Κινηματική ρευστών Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του Είδη ροής α) Σταθερή ή μόνιμη = όταν σε κάθε σημείο του χώρου οι συνθήκες ροής, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια)

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια) Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Υπάρδευση ή υπόγεια άρδευση (καταργήθηκε στην Ελλάδα) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια) Άρδευση με σταγόνες ή στάγδην άρδευση (εξελίσσεται)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ Υδρολογικός Κύκλος

ΛΥΣΕΙΣ Υδρολογικός Κύκλος ΛΥΣΕΙΣ Υδρολογικός Κύκλος Κατακρημνίσματα: Στερεή Μορφή ΧΙΟΝΙ και Υγρή Βροχή ΣΥΓΡΑΤΗΣΗ: πάνω σε φυτά και επιφάνεια εδάφους - ΧΙΟΝΙ ΔΙΗΘΗΣΗ: Βροχή είναι υγρό. Περισσότερο στην αρχή. ΧΙΟΝΙ Παγωμένο έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα