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大气水 大气中的水汽来自地球表面各种水体水面的蒸发、土壤蒸发及植物散发,并借助空气的垂直交换向上输送。一般说来,空气中的水汽含量随高度的增大而减少。大气水在7千米以内总量约有12900立方千米,折合成水深约为25毫米,仅占地球总水量的 0.001%。大气水虽然数量不多,但活动能力却很强,是云、雨、雪、雹、霰、雷、闪电的根源。 地下水 地表之下储存于地壳约10千米范围含水层中的重力水,称为地下水。由于全球各地的地质构造、岩石条件等变化复杂,很难对地下水储量作出精确估算。苏联学者1974年所发表的研究成果,认为从地面至深达 2 千米的地壳内,地下水总储量为2340万立方千米。 土壤水 土壤水是指储存于地表最上部约2米厚土层内的水。据调查土层的平均湿度为10%,相当于含水深度为0.2米,如果以陆地上土层覆盖总面积8200万平方千米计算,那么土壤水的储量为16500立方千米。地球表面生物体内的贮水量约为1120立方千米。 生物水 地球表面生物体内的贮水量约为1120立方千米。 二、水资源涵义与特性 1、水资源的涵义 广义水资源 世界上一切水体,包括海洋、河流、湖泊、沼泽、冰川、土壤水、地下水及大气中的水分,都是人类宝贵的财富,即水资源。 狭义水资源 仅指在一定时期内能被人类直接或间接开发利用的那一部分动态水体,主要指河流、湖泊、地下水和土壤水等淡水,个别地方还包括微咸水。 土壤水是植物生长必不可少的条件,可以直接被植物吸收,属于水资源范畴。大气降水,不仅是径流形成的最重要因素,而且是淡水资源的最主要补给来源。 二、水资源涵义与特性 2、水资源的特性 水资源的循环再生性与其有限性 时空分布的不均匀性 利用的广泛性和不可代替性 利与害的两重性 海水组成的恒定性 海水化学元素最大特点之一是 1 2 种主要离子浓度之间的比例几乎不变。海水组成的恒定性对计算海水盐度具有重要意义。溶解在海水中的元素绝大部分以离子形式存在。海水中主要盐类含量差别很大,氯化物含量最高,占88.6%,其次是硫酸盐,占10.8%。 海水主要盐类含量 海水盐类的来源 海水中的盐类由河流带来。尽管河水的化学成分与海水差别很大,河水含碳酸盐最多而海水含氯化物最多。但是碳酸盐溶解度小,流入海洋后容易沉淀,同时海洋生物也大量吸收碳酸盐以构建其甲壳和骨骼等,因此海水中的碳酸盐大大减少。氮、磷、硅的化合物和有机质也大量被生物吸收,故海水中这些物质的含量也减少。硫酸盐近于平衡状态。唯有氯化物到大海中被消耗得最少,因长年日积月累,其含量不断缓慢增多。 河流源说 海水盐类的来源 海底火山活动使海洋中的氯化物和硫酸盐增多。 海底火山源说 2)海水的盐度 单位质量海水中所含溶解物质的质量,叫海水盐度。它是海水物理、化学性质的重要标志。 海水盐度测定 海水是多种成分的电解质溶液、其电导率取决于盐度、温度和压力。温度、压力不变的情况下,电导率的差异反映着盐度的变化,故可以通过测定海水电导率来推算盐度。 20 世纪 50 年代以来,海洋化学家致力于电导测盐的研究。 电导比 为了确定电导率和盐度的对应关系,引入电导比的概念,即某一海水样品的电导率与氯化钾标准溶液的电导率之比。 1 千克溶液中含 32.4356克KCl,在15℃时其电导率与盐度为 35×10-3 的标准海水电导率相等。 绝对盐度与实用盐度 1979年第 17届国际海洋物理协会通过决议,将盐度分为绝对盐度和实用盐度,将后者定为习惯上的盐度定义,且定名为“1978实用盐度”;为避免与其它物理量的符号重复,将电导比的符号改为“K15”。盐度单位符号“‰” 以“ 10-3”代替。 绝对盐度与实用盐度 定义为海水中溶解物质的质量与海水质量的比值。实际工作中,此量不易直接量测,而以实用盐度代替。 绝对盐度(SA) 绝对盐度与实用盐度 温度为15℃、压强为一个标准大气压下的海水样品的电导率,与质量比为 32.4356×10-3的标准氯化钾溶液的电导率的比值K15来定义。当K15精确地等于1时,海水样品的实用盐度恰好等于35。 实用盐度(S) 实用盐度根据比值K15 由下述方程式来确定: 绝对盐度与实用盐度 实验表明,绝对盐度和实用盐度呈线性关系,即 SA=a+bS。参数 a、b依赖于海水的离子组成。各地海水的实用盐度略小于绝对盐度,两者之差不超过2×10 -6 。 海水盐度的影响因素 海水的盐度在空间上、时间上有一定幅度变化。主要取决于影响海水盐度的各自然环境因素和发生于海水中的许多过程。 世界海洋表层盐度的分布规律 A.世界大洋的平均盐度是34.69‰。绝大部分海域表面盐度变化在33~37‰之间。 B.海洋表面盐度分布的总趋势是从亚热带海区向高低纬递减,形成鞍形。 C.大洋上盐度等值线大体与纬线平行,但寒流
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