Hydrofyzikální vlastnosti půd, zasakování (infiltrace) srážkových vod

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Advertisements

FYZIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA F6 - STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN
vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika
4. Metoda nejmenších čtverců
Ochrana Ovzduší Hustota a vlhkost plynu cvičení 3
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Mechanika tekutin tekutina = látka, která teče
KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN
Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram
VODA A VODNÍ REŽIM V ZEMINÁCH PODLOŽÍ
Použití řešitele v předmětu RaA
Násobíme . 4 = = . 4 = = . 4 = = . 2 = 9 .
STRUKTURA A VLASTNOSTI
Katedra pedologie a ochrany půd
1.lekce TEZE: Terminologie k popisu oběhu vody v přírodě Schematizace povodí v rámci srážko-odtokového procesu, hlavní složky bilanční rovnice Klimatické.
ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB.
Pedosféra VLASTNOSTI PŮD A ZNAKY PŮDNÍHO PROFILU
Základy elektrotechniky Řešení magnetických obvodů – rozšíření látky 1
PEDOSFÉRA PŮDA NA ZEMI.
Název úlohy: 5.16 Atmosférický tlak.
Úkol Z Internetu stáhnout soubor V5.xls (adresa
Katedra pedologie a ochrany půd
Na těleso ponořené do kapaliny působí tlakové síly
Kapaliny.
Tepelné vlastnosti dřeva
FMVD I - cvičení č.7 Propustnost dřeva pro kapaliny
Vliv makroskopické stavby dřeva na hustotu dřeva.
Stacionární a nestacionární difuse.
Základy hydrauliky a hydrologie
FMVD I - cvičení č.4 Navlhavost a nasáklivost dřeva.
Rostlinná produkce a prostředí
Vlhkost vzduchu Vyjádření vlhkosti vzduchu Měření vlhkosti vzduchu
STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU.
Mechanika zemin a zakládání staveb
Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
Schéma rovnovážného modelu Environmental Compartments
Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:
FMVD I - cvičení č.8 Sesychání dřeva.
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
Struktura a vlastnosti kapalin
TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ Sušení TZ9
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I
Návrh složení cementového betonu.
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD V.
Metody hydrogeologického výzkumu V.
Hydraulika podzemních vod
Vlnění na struně Autoři : Jaroslav Adam Monika Panušková.
ZÁKLADY HYDROGEOLOGIE
Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod
 malé síly mezi molekulami + velké vzdálenosti,  neustálý a neuspořádaný pohyb částic,  tekuté,  rozpínavé,  stlačitelné,  nemají stálý tvar, nemají.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Ing. Jan Hromádko, Ph.D. Témata cvičení.
Teorie návrhu podzemního odvodnění podle Netopil, 1972.
Mechanické vlastnosti plynů. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dynamika pohybu dopravního prostředku Předmět: Teorie dopravy - cvičení Ing. František.
Určování hydraulických charakteristik program RETC.
Rozbor neporušeného půdního vzorku
Hustota a její měření.
Mechanika zemin a zakládání staveb
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
135ICP Příklad 1.
Hydraulika podzemních vod
PROVĚRKY Převody jednotek (délka, obsah, objem, hmotnost, čas)
STRUKTURA A VLASTNOSTI
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
4. Metoda nejmenších čtverců
Měření úhlu smáčení .
ZÁKLADY HYDROGEOLOGIE
Infiltrace do půdy - vliv počáteční vlhkosti půdy - sorptivita při Philipově transformaci - rychlost infiltrace a kumulativní infiltrace - měření s konstantní/proměnlivou.
Půdy.
Transkript prezentace:

Hydrofyzikální vlastnosti půd, zasakování (infiltrace) srážkových vod TEZE: Hlavní hydrofyzikální vlastnosti půd, související s RaA vod Kategorie půdních pórů, vysvětlení a aplikace kapilárního modelu půdy Retenční čára půdní vlhkosti, její sestrojení a laboratorní metody měření Polní metody měření aktuálního obsahu vody v půdě Darcyho zákon a způsoby stanovení propustnosti půdy Proces infiltrace vody do půdy, metody aproximace průběhu infiltrace Sestavení a užití pedotransferových funkcí 5.lekce

Hydrofyzikální parametry půdy při popisu procesů infiltrace kategorie půdní vody typy půdních pórů, objemové změny vztah k zrnitosti půdy, vlastnostem půdy retence vody v půdě, vlhkost půdy filtrační vlastnosti půdy, infiltrace smáčivost půdního povrchu, vodoodpudivost 5.lekce

Zrnitost a velikost pórů vyjádření zrnitosti vztah zrnitosti a velikosti pórů struktura (p.agregáty) a pórovitost půdy vztah velikosti pórů na filtraci a infiltraci

Klasifikace - půdní druhy Novákova klasifikační stupnice Trojúhelníkový diagram NRSCS USDA Křivka zrnitosti

Význam pórovitosti půdy Běžná pórovitost: minerální půdy (25-80 %) organogenní (až 90 %) písčité půdy (35-40 %) hlinité a jílovité (40-50 %) VP celkové Objem VZ VW VA VS Hmotnost mZ mW mA mS zemina voda vzduch kde index značí: Z = zemina W = voda A = vzduch S = sušina P = póry Optimum provzdušenosti půd: louky (5-10 % obj.) pšenice (10-20 % obj.) ječmen (15-24 % obj.) Objemová vlhkost 𝜃= 𝑉 𝑊 𝑉 𝑆 % obj. Hmotnostní vlhkost 𝑤= 𝑚 𝑊 𝑚 𝑍 % hmotn. Provzdušněnost PA = P - 𝜃 Zásoba půdní vody 𝑊= 0 𝑧 𝜃∙𝑑𝑧 mm Pórovitost výpočtem: 𝑃= 𝑠−𝑜 𝑠 ∙100 [ % 𝑂𝐵𝐽. ] kde s = specifická hmotnost o = objemová hmotnost reduk.

Topografie půdních pórů objem, velikost, tvar, rozmístění, proměnlivost pórovitost texturální a strukturální/agregátová Rozdělení velikosti pórů podle pohyblivosti vody: gravitační kapilární semikapilární Klasifikace půdní vody: hygroskopická voda kapilární voda gravitační voda Formace půdní vody: zavěšená voda voda vzlínající z HPV podepřená (gravitační) voda

Gravitační póry funkce gravitačních pórů v půdě metody stanovení drenážní pórovitost a způsob stanovení vliv preferenčních cest na proces redistribuce vláhy

Hydrostatika půdního prostředí adsorpce vodních par (hygroskopičnost), měření exikátorovou metodou (H2SO4) kapilarita a smáčivost povrchu (γ)

Vlastnosti ideálních kapilár ℎ= 2∙𝜎 𝑅∙𝑔∙ 𝜌 𝑊 − 𝜌 𝐺 kde R = poloměr křivosti g = gravitační zrychlení ρW, ρG = hustota vody a její páry Povrchové napětí vody σ = 7.28 . 10-2 N.m-1 Kapilárně zavěšená voda

Vzlínání vody v půdním prostředí

Aproximace reálného půdního prostředí Retenční čára půdní vlhkosti Retenční křivka vlhkosti (pF křivka/čára) = grafické znázornění závislosti půdní vlhkosti v hodnotách pF půdní vody. Potenciál půdní vody celkový = součet všech potenciálů, působících na půdní vodu; vyjadřuje se v jednotkách práce [J.kg-1]. Pro praxi je výhodný převod na cm vodního sloupce.

Retenční čára půdní vlhkosti pF půdní vody = logaritmus sacího tlaku vody, vyjádřeného v cm vodního sloupce. Sací tlak půdní vody = negativní tlak, jímž se působí na volnou vodu oddělenou polopropustnou membránou od půdy s danou vlhkostí. Hystereze pF čáry: uzavírání vzduchu proměnlivost světlosti kapilár rozdílnost smáčecího úhlu

Aproximace pF čáry θE - efektivní vlhkost θr - reziduální θs - saturační Rovnice van Genuchtena: Rovnice Brookse a Coreyho: 𝜃 𝐸 = 1 1+ 𝛼 ℎ 𝑛 𝑚 𝜃 𝐸 = 𝜃− 𝜃 𝑟 𝜃 𝑠 − 𝜃 𝑟 𝜃 𝐸 = ℎ 𝑉 ℎ 𝜆 𝑚=1− 1 𝑛

Laboratorní stanovení retenčních křivek podtlakové metody přetlakové aparatury výparné metody

Příklad pro uplatnění nástroje Excelu "Řešitel": Minimalizace součtu čtverců odchylek

Integrální a diferenciální křivka rozdělení pórů Příklad zpracování na základě měřených pF-čar Použitá úprava vzorce pro zadání sacího tlaku v [barech]: E13 = 14,82*2/(10000*D13) [mm]

Integrální a diferenciální křivka rozdělení pórů Příklad zpracování na základě měřených pF-čar

Potenciál půdní vody

Měření v terénu: vodní tenziometr

Definice drenážní pórovitosti

Parametry filtrace: nasycené a nenasycené proudění Lineární závislost v =f(i)= f(Δh, L): Darcyho zákon Řešení příkladů: Stanovení KS z měření v laboratoři Známe: Q, A, L, ∆ h 𝑣= 𝐾 𝑆 ∙𝑖= 𝐾 𝑆 ∙ ∆ℎ 𝐿

Metody měření K (sat. nebo unsat.) laboratorní propustoměry (konstantní a proměnlivý spád) terénní měření (JSM, MPS, Guelphský permeametr, infiltrace, ...) další způsoby - viz ISO

Infiltrace do půdy stacionární, nestacionární infiltrace sorptivita při Philipově transformaci rychlost infiltrace a kumulativní infiltrace redistribuce vláhy při/po infiltraci

Infiltrace do půdy stacionární, nestacionární infiltrace sorptivita při Philipově transformaci rychlost infiltrace a kumulativní infiltrace redistribuce vláhy při/po infiltraci Upravená rovnice Darcy-Buckinghama: 𝑣=−𝐾(ℎ) 𝑑𝐻 𝑑𝑧

Parametry infiltrace průběh rychlosti infiltrace = fce THETA kumulativní infiltrace tvary běžných průběhů křivek způsoby aproximace (Philip atd.) výjimky průběhů způsoby měření v terénu (podtlaková, výtopa) a v laboratoři preferenční cesty (fauna, rozpukání, kořeny)

Vlastnosti povrchu, vrstevnatost drsnost sklonitost půdní škraloup agrotechnika zlepšující/zhoršující infiltaci

Mapa propustnosti a infiltrace půd

Retenční vodní kapacita půd

Mapa využitelné vodní kapacity půd

Definice hydrolimitů