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VoL33 第33卷增刊1 气象研究与应用 Sl 2012年6月 OFMETEOROLOGICALRESEARCHANDAPPUCArnON JOUILNAL Jun.2012 文章编号:1673—841 1(2012)SI-0219-02 E一601B蒸发器常见误差分析及处理 甘晓英,杨锦青,朱文超 (台山市气象局,广东台山529200) 摘要:主要从附着力、溅水影响等方面分析了台站蒸发量观测中存在的普遍问题,探讨常见的蒸发量观测误差及处 理方法,提出特殊天气下的蒸发量观测经验和如何减小水面波动的操作技巧,有效避免蒸发量异常或缺测,提高E一 601B型蒸发量观测数据的准确性和代表性。 关键词:大气探测;蒸发器;误差分析;方法 蒸发量是指一定口径蒸发器中的水因蒸发而降 测员视力退化更增加了操作难度。必要时可以采用 低的深度。蒸发量数据对深入了解气候变化规律及 一些辅助的放大工具以减小视差。使测量值尽量接 原因,进一步探讨气候变化对水平衡和水循环要素 近真值。 的影响具有重要的意义。是水资源评价、水文研究、 2溅水 水利工程设计和气候区划的重要参考指标。因此获 取具有代表性、准确性、比较性、连续性的蒸发量观 2.1溅水误差 测资料至关重要。台山国家基本站从1998年开始使 溅水误差主要受雨强、风、水圈宽度等因素影 用E一601B型蒸发器,通过工作实践,总结出在实际响,水圈是防溅水装置,如果器、圈溅水不平衡,器内 观测工作中发现的几点常见观测误差。提出相应的 溅出的水比溅入的水多.即产生正溅水——蒸发量 解决方法和操作技巧。 增大;相反,溅水器内的水比溅出的水多。即产生负 溅水——蒸发量减小,甚至出现负值。在溅水定量问 1 附着力 题上,据陈天珠对不同强度大雨的对比观测实验可 1.1附着力误差 知,正溅水现象出现概率是负溅水出现概率的5倍。 附着力是两种不同物质接触部分的相互吸引 在确保蒸发器内水面高度与水圈的水面高度一致的 力。当两种物质的分子十分接近时就会显现出来。 前提下,溅水程度与雨强和风的作用是呈正比关系 在观测蒸发的时候,常常遇到这样的情况:报警器并 的。产生正溅水的临界雨强约为3minis:雨强产生 非在针尖和水面相接触时鸣响。而往往在测针将近 正溅水作用时,加上风的影响,这种溅水误差就会更 水面的时候鸣响。这是因为金属测针和水面之间发 加严重。 生附着力,附着力作用使得蒸发量偏少。实际工作中 2.2防溅水措施 发现这种误差通常在2mm以内;如果针尖磨损或不 2.2.1设置防溅水圈罩 严格操作,误差更大。 由于溅水误差往往造成数据异常或缺测,因此 1.2减小附着力的方法 如何采取有效的防溅水措施、减少溅水影响是每个 通过涂层有机化合物薄膜的方法可以减小附着 观测员必须思考的问题。防溅水的措施一般有加宽 力,但目前蒸发测量中还未应用该技术。提高蒸发观 水圈和设置防溅水圈罩等方法。其中加宽水圈的
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