Hydrodynamika Fyzikální vlastnosti vody Stratifikace Pohyby vody.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Zpracovala Iva Potáčková
Advertisements

ATMOSFÉRA.
Zemská atmosféra - stavba - soustředné vrstvy - různé vlastnosti
POČASÍ = aktuální stav atmosféry Počasím se zabývá věda: meteorologie
vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika
Základy meteorologie.
Počasí a podnebí Počasí Podnebí ( klima )
ZMĚNY SKUPENSTVÍ Pevná látka tuhnutí tání Kapalina Plyn
Přenos tepla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do.
Tepelná výměna prouděním
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T
Obecná Limnologie 02: Hydrosféra
Obecná limnologie - 4 Světlo Plyny ve vodě – O2, CO2
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Karolína Hadrbolcová Materiál: VY_52_INOVACE_PV14.31 Téma: Hustota látek.
Vnější páry mikrotubulů Středový pár Dyneinová raménka
Mechanická, tepelná, termodynamická rovnováha Tepelná rovnováha: Mechanická rovnováha: (vnější pole) Termodynamická rovnováha = mechanická + tepelná +...
Kapaliny.
Exogenní geologické děje
Vojtěch Škvor, Robert Kočí, Zuzana Podhorská, Lucie Syslová
Plyny Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na.
Teplo Ing. Radek Pavela.
TÁNÍ A TUHNUTÍ.
Typy stratifikace jezero/nádrž:
ATMOSFÉRA atmosféra = plynný (vzdušný) obal Země Složení vzduchu:
PODNEBNÍ ČINITELÉ Šířková pásmovitost Výšková stupňovitost
Tlak a proudění vzduchu
Skupenské změny.
POČASÍ.
Země jako planeta Lucie Racková KVA.
Složky krajiny a životní prostředí
Abiotické faktory prostředí
Hydrosféra – vody pevnin
9. Hydrodynamika.
Šíření tepla Milena Gruberová Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek
Mechanika kapalin a plynů
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Prezentace tepla Skupina A.
Sluneční záření, světelné klima a tepelný režim vod.
LIMNOLOGIE Evžen Stuchlík, Zuzana Hořická, ÚŽP PřF UK
Působení ekologických faktorů
Původ jezer - tektonická – zlomy, j. příkopové propadliny - vulkanická
Fyzikální a chemické vlastnosti vody
DiFy - P , Fyzika jako vyučovací předmět RVP a ŠVP Časová dotace pro fyziku na ZŠ Význam fyziky pro všeobecné vzdělání.
Šíření tepla Dominik Pech Olina Křivánková Sabina Mrázková
Tekutiny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.
Podnebí, podnebné pásy.
Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu vlastnosti vod Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního prostředí v 1. a 2. ročníku střední.
Hydrosféra = vodní obal Země, který je tvořen vodou – povrchovou – podpovrchovou – vodou v atmosféře – vodou v živých organismech.
Šíření tepla prouděním Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro.
Radovan Plocek 8.A. Stavové veličiny Izolovaná soustava Rovnovážný stav Termodynamická teplota Teplota plynu z hlediska mol. fyziky Teplotní stupnice.
VY_32_INOVACE_ Tomáš Kvasný Atmosféra - podnebí I. – teplotní pásy Tomáš Kvasný Zeměpis Březen ročník Pomocí práce ve dvojicích a výkladu.
Hydrosféra = vodní obal Země, který je tvořen vodou – povrchovou – jezera, bažiny, rašeliniště, slatiniště – rybníky, přehradní nádrže – podpovrchovou.
Laminární proudění reálné kapaliny tlaková síla: síla vnitřního tření: parabolický rychlostní profil Objemový průtok potrubím Q Hagen-Poiseuillův zákon.
06 – Tepelné operace Petr Zbořil
Světový oceán 26. ledna 2014 VY_52_INOVACE_230213
Přípravný kurz Jan Zeman
Projekt: OP VK Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Autor:
Vytápění Teplo.
06 – Tepelné operace Petr Zbořil
Stratifikace a míchání jezer
ATMOSFÉRA.
Fluviální geomorfologie Lekce 4
Hydrostatika Tlak ideální kapalina je nestlačitelná r = konst
ATMOSFÉRA PLYNNÝ OBAL ZEMĚ.
11. e Mírný podnebný pás Zelená Mezi 40o až 60o 4 roční období
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_15-02
Hydrosféra – vody pevnin
Hydrosféra – vodní obal země.
Transkript prezentace:

Hydrodynamika Fyzikální vlastnosti vody Stratifikace Pohyby vody

Fyzikální vlastnosti vody H2O H-můstky – změna vlastností

Fyzikální vlastnosti vody H-můstky – změna vlastností více než kapalina – tekutý krystal kapalina v teplotách 0-100 °C – srovnej H2S, NH3

Fyzikální vlastnosti vody fcí: teploty tlaku snižuje Tmax  o 0.1 °C/100 m salinity snižuje Tmax  o 0.2 °C/1 gl-1 Hustota

Fyzikální vlastnosti vody Viskozita dynamická viskozita – Pa s fce teploty určující pro pohyb objektů v kapalině (ryby, zoopl., seston) význam pro stratifikaci a prudění vody kinematická viskozita = dyn. visk./  (m-2s-1) -míra skutečného proudění vody -určuje gradient rychlostí proudění směrem od povrchu

Fyzikální vlastnosti vody Specifické teplo změna teploty 1 g kapaliny o 1 °C 1 cal = 4.187 J (15 °C) vysoká tepelná kapacita Odparné teplo – 2454 J g-1 teplota vody zřídka přesahuje 30 °C–proti přehřátí, snižuje odpar Sublimační teplo – 2843 J g-1 Teplo tání a tuhnutí – 334 J g-1 relativně nízké, ale dost vysoké na to, aby se voda dlouho neprohřívala - stratifikace Teplo x Teplota – určující pro rychlost procesů

Fyzikální vlastnosti vody Povrchové napětí 2. největší po …. povrchová blanka pěnivost

Fyzikální vlastnosti vody Adsorpce záření vysoký rozptyl světla – vysoká adsorpce odlišné pohlcení různých  - čím delší, tím větší pohlcení UV-vysoké u barevných vod

Fyzikální vlastnosti vody Polarita dobré rozpouštědlo pro soli a polární látky transport látek z povodí

Q = Qsp + Qsr + Qp + Qw - Qe -Qk - Qr - Qv ± Qd ± Qa Tepelná bilance Q = Qsp + Qsr + Qp + Qw - Qe -Qk - Qr - Qv ± Qd ± Qa kde, Qsp - přívod přímým slunečním zářením Qsr - rozptýlené sluneční zářením Qp - přítoky Qw - teplo vzniklé prací sil vnitřního tření ve vodě Qe - ztráta výparem z vodní hladiny Qk - ztráta konvekcí Qr - ztráta vyzařováním z vodní hladiny Qv - ztráta s odtékající vodou Qd - výměna mezi korytem a vodou Qa - přívod/ztráta atmosférickými srážkami + -

Stratifikace hustota

Změna teploty ve vodním sloupci

Roční cyklus – dimiktické jezero/nádrž A jarní míchání B začátek letní stratifikace C vrchol letní stratifikace D podzimní míchání E zimní (převrácená) strat.

Typy stratifikace

Typy stratifikace jezero/nádrž: amiktické – trvale zamrzlé, není „klasické míchání“ studené monomiktické – led; 1 míchání; léto bez ledu studené polymiktické – led; mělké; léto bez ledu dimiktické teplé polymiktické – bez ledu; mělké; vícekrát mícháno teplé monomiktické – bez ledu; hluboké

Stabilita stratifikace Jak určit, zda se jezero míchá nebo ne? stabilita stratifikace – síla, potřebná k promíchání vodního sloupce uplatňují se: rozdíl hustot, morfologie

Holomixie x Meromixie nedojde k promíchání celého vodního sloupce mixolimnion x monimolimnion chemoklina, haloklina čas

Hydrodynamika – pohyby vody vlny – více periodické, na místě proudy – méně periodické, jednosměrné uplatnění – závisí na morfometrii jezera/nádrže a okolí mechanismy (činitelé) pohybu: stojaté vody – vítr – směr, rychlost tepelná výměna - ochlazování tekoucí vody - gravitace procesy pohybů vody velmi komplexní

L tloušťka vrstvy Proudění laminární díky viskozitě – skluz vrstev po sobě diffusive boundary layer turbulentní jakékoli narušení laminarity Reynoldsovo číslo: Re=U L/ U rychlost proudění L tloušťka vrstvy  kinematická viskozita laminární – Re<500 proudění turbulentní – Re>2000 v trubkách

Typy pohybů

Coriolisovy síly, vítr odstředivá síla Země severní polokoule – voda tlačena doleva jižní polokoule – voda tlačena doprava Vítr – rychlost, směr střižná síla větru – moment působící na hladinu

Povrchové vlny délka výška frekvence periodicita advekce – horizontální pohyb – přemístění částic – depozice sedimentů

Langmuirovo proudění průměr „válce“ ~ hloubce míchané vrstvy

Seiche [séše] povrchové – uninodální, bi-, multinodální – naklánění hladiny vnitřní významnější, transport tepla, plynů a živin narušování stratifikace

Vnitřní seiche narušování termokliny, metalimnia

„coastal jets“ – působí u břehu Kelvin waves kombinace vnitřní seiche a Coriolisovy síly „coastal jets“ – působí u břehu

Poincaré waves působí ve volné vodě „boule“ a „dolíky“ v hypolimniu

Časová měřítka pohybů

„Malé“ jevy Kelvin-Hemholtzova nestabilita turbulence, zamíchávání hypolimnia po rozpadu „velkých“ jevů konvekce – hustotní proudy hladina – den x noc po rozpadu „velkých“ jevů

Typy pohybů kinetická energie přítoku

Vliv přítoku Q, TRT odtok, manipulace