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流出:地表水と陸水の流出
雨が地球に降ったとき、それはそこに座っていないだけで、重力の法則に従って動き始めます。 降水量の一部が地面に浸透し、地球の地下水を補充します。 そのほとんどは流出として下り坂に流れます。 流出は、川や湖を水でいっぱいに保つだけでなく、侵食の作用によって景観を変えるという点で非常に重要です。 流れる水は驚異的な力を持っています—それは岩を移動し、峡谷を切り開くことができます。
流出はもちろん嵐の間に発生し、嵐の間には川で(そして流出として)はるかに多くの水が流れます。 例えば、2001年にジョージア州アトランタのピーチツリークリークで大規模な嵐の間に、一日に川に流れた水の量は、年間のすべてのストリームフローの7%でした。
流出のいくつかの定義:
1。 降水量、雪解け、または制御されていない(上流のダムによって規制されていない)表面ストリーム、河川、排水溝や下水道に表示される灌漑水のその部分。 流出は、降雨または融雪後の出現速度によって直接流出またはベース流出として、および表面流出、嵐の間流、または地下水流出としてソースに応じて分類
2. 指定された時間の間に、上記(1)に記載された総放電の合計。
3. 時間の特定の期間の流出のすべてが均一にその上に分布していた場合、流域(排水領域)がカバーされる深さ。
流出に影響を与える気象要因:
- 降水量の種類(雨、雪、みぞれなど)
- 降雨強度
- 降雨量
- 降雨期間
- 流域における降雨の分布
- 嵐の動きの方向
- 先行降水量とその結果生じる土壌水分
- 蒸発散に影響を与える他の気象温度、風、相対湿度および季節として。
流出に影響を与える物理的特性:
- 土地利用
- 植生
- 土壌タイプ
- 排水面積
- 流域形状
- 標高
- 斜面
- 地形
- >向きの方向
- 排水ネットワークパターン
- 池、湖、貯水池、シンクなど。 流域では、流出が下流に続くことを防止または変更する
流出と水質
森林流域の降雨のかなりの部分が土壌に吸収され(浸透)、地下水として貯蔵され、 洪水は、嵐の間の流出の一部が地面に吸収されるため、嵐の間の流れへの流出の量を減らすため、これらのより自然な条件ではあまり重要ではあり
流域が都市化されるにつれて、植生の多くは不浸透性の表面に置き換えられ、地下水への浸透が起こる可能性のある領域が減少します。 したがって、より多くの雨水流出が発生します—雨水流出は、縁石、雨水下水道(この写真に示すように)、および雨水流出を直接河川に運ぶための溝を組 より簡単に言えば、開発された流域では、はるかに多くの水がはるかに迅速に流れに到着し、その結果、より頻繁で深刻な洪水の可能性が高まります。
この写真のような嵐の下水道の取入口は、ほぼすべての通りに共通のサイトです。 降雨流出、そして時には雨の中で残された小さな子供のおもちゃは、これらの排水管によって収集され、水は通りの縁石または排水溝を介して通りに沿って雨水排水路を通って近くの小川や小川に流出を移動させるのに役立つパイプに配達されます。 ;嵐の下水道は、近所の通りに洪水を防ぐのに役立ちます。
雨水の流出を貯蔵池に運ぶための排水溝は、流出を保持し、過剰な堆積物を集めて河川から守るために建設されることが多い。
農地(さらには私たち自身の庭)からの流出は、窒素やリンなどの余分な栄養素を河川、湖、地下水の供給に運ぶことができます。 これらの過剰な栄養素は、水質を低下させる可能性があります。
なぜ雨水流出が問題になるのでしょうか?
地表を流れると、雨水は堆積物、栄養素(芝生の肥料から)、細菌(動物や人間の廃棄物から)、農薬(芝生や庭の化学物質から)、金属(屋根や道路から)、石油の副産物(漏れた車両から)を含む可能性のある汚染物質を拾い上げます。 単一の起源点を持たず、一般的に雨水によって運ばれる大規模な土地に由来する汚染は、非点汚染と考えられています。 対照的に、汚染の点源は、地方自治体または産業用排出管のような単一の点に由来する。 汚染された雨水の流出は、植物、動物、および人々に有害である可能性があります。
流出は大量の堆積物を運ぶことができる
嵐が襲って流れが増えると、流出によって川に移動した堆積物は、衛星によって何百マイルも上から見 右の写真は、1999年10月にフロリダ州で発生したハリケーン・アイリーンの余波を示しています。 堆積物で満たされた川は、大量の浮遊堆積物を大西洋に投棄しています。 海洋に投棄されている堆積物は、良い方法と悪い方法の両方で、海洋の生態学に影響を与えます。 そして、これは海が彼らが何であるかになった方法の一つです:塩辛い。