Afvoer: Oppervlakte en Overland Water is Voltooid

• Water Science School THUIS • oppervlaktewater onderwerpen •

Afvoer: Oppervlakte en Land Water

Na een zware regen loopt het water naar beneden over het landschap.

Bronnen / Gebruik: Publiek Domein.

na een zware regenval kunt u waterlagen bergafwaarts zien lopen…altijd op zoek naar een beek die het kan tegenkomen, zodat het kan blijven deelnemen aan de natuurlijke watercyclus.

wanneer regen op de aarde valt, zit het daar gewoon niet, het begint te bewegen volgens de wetten van de zwaartekracht. Een deel van de neerslag sijpelt in de grond om het grondwater van de aarde aan te vullen. Het meeste stroomt bergafwaarts als afvoer. Runoff is uiterst belangrijk omdat het niet alleen rivieren en meren vol water houdt, maar ook het landschap verandert door erosie. Stromend water heeft een enorme kracht – het kan rotsblokken verplaatsen en canyons uitsnijden; bekijk de Grand Canyon!

afvloeiing gebeurt natuurlijk tijdens stormen, en veel meer water stroomt in rivieren (en als afvloeiing) tijdens stormen. Bijvoorbeeld, in 2001 tijdens een grote storm bij Peachtree Creek in Atlanta, Georgia, was de hoeveelheid water die in één dag in de rivier stroomde 7 procent van alle stroom voor het jaar.

enkele definities van afvoer:

1. Dat deel van de neerslag, sneeuw smelt of irrigatiewater dat voorkomt in ongecontroleerde (niet door een dam stroomopwaarts geregelde) oppervlaktestromen, rivieren, riolen of riolen. Runoff kan worden geclassificeerd op basis van de snelheid van verschijnen na regenval of smeltende sneeuw als directe runoff of basis runoff, en volgens de bron als oppervlakte runoff, storm interflow, of grondwater runoff.

2. De som van de totale lozingen beschreven in (1) hierboven, gedurende een bepaalde periode.

3. De diepte waartoe een stroomgebied (drainagegebied) zou worden bedekt als alle afvoer gedurende een bepaalde periode gelijkmatig over het stroomgebied was verdeeld.

meteorologische factoren die de afvoer beïnvloeden:

  • soort neerslag (regen, sneeuw, sneeuw, enz.)
  • neerslag
  • hoeveelheid neerslag
  • Regenvalduur
  • verdeling van de regenval over de stroomgebieden
  • richting van de stormbeweging
  • precipitatie en resulterende bodemvochtigheid
  • andere meteorologische en klimatologische omstandigheden die de verdamping beïnvloeden, zoals temperatuur, wind, relatieve vochtigheid en seizoen.

fysische kenmerken die de afvoer beïnvloeden:

  • landgebruik
  • vegetatie
  • bodemtype
  • Drainagegebied
  • stroomgebied
  • hoogte
  • helling
  • topografie
  • oriëntatie
  • Drainagenetpatronen
  • vijvers, meren, reservoirs, gootstenen, enz. in het stroomgebied, dat voorkomt of verandert dat runoff stroomafwaarts wordt voortgezet

Runoff en waterkwaliteit

wordt een aanzienlijk deel van de regenval in beboste stroomgebieden geabsorbeerd in de bodem( infiltratie), wordt opgeslagen als grondwater en wordt langzaam geloosd in stromen via sijpelingen en bronnen. Overstromingen zijn minder belangrijk in deze meer natuurlijke omstandigheden, omdat een deel van de afvoer tijdens een storm wordt geabsorbeerd in de grond, waardoor de hoeveelheid afvoer in een stroom tijdens de storm wordt verminderd.

naarmate stroomgebieden verstedelijkt worden, wordt een groot deel van de vegetatie vervangen door ondoordringbare oppervlakken, waardoor het gebied waar infiltratie in het grondwater kan plaatsvinden, wordt verkleind. Zo ontstaat er meer regenwaterafvoer-afvoer die moet worden opgevangen door uitgebreide drainagesystemen die stoepranden, stormriolen (zoals op deze foto te zien is) en sloten combineren om regenwaterafvoer rechtstreeks naar beken te vervoeren. Eenvoudiger gezegd, in een ontwikkeld stroomgebied komt veel meer water veel sneller in een stroom, wat resulteert in een verhoogde kans op frequentere en ernstigere overstromingen.

Storm rioolafvoer

bronnen / Gebruik: sommige inhoud kan beperkingen hebben. Bezoek Media om details te zien.

wat als de straat waar u woont alleen een stoeprand eromheen had gebouwd, zonder regenwateropname zoals hier afgebeeld. Alle dieptepunten in je straat zouden water verzamelen als het regende. En als je straat omringd was door huizen met hellende werven, dan zouden alle afvoer van die werven en opritten zich verzamelen in een meer aan de onderkant van de straat.
krediet: Robert Lawton

een rioolaanzuiging zoals die op deze foto is een gemeenschappelijke plaats op bijna alle straten. Regenval runoff, en soms kleine kinderen speelgoed achtergelaten in de regen, worden opgevangen door deze riolering en het water wordt geleverd via de straat stoeprand of drainage sloot langs de straat naar de storm-riool afvoer naar leidingen die helpen om afvoer te verplaatsen naar nabijgelegen kreken en beken. ; storm riolen helpen om overstromingen in de buurt straten te voorkomen.

Drainagegoten om regenwater af te voeren naar opslagvijvers worden vaak gebouwd om af te voeren en overtollig sediment op te vangen om het uit beken te houden.

Runoff van landbouwgrond (en zelfs onze eigen werven) kan overtollige nutriënten, zoals stikstof en fosfor naar stromen, meren en grondwatervoorraden brengen. Deze overtollige voedingsstoffen kunnen de waterkwaliteit aantasten.

waarom zou het afvloeien van regenwater een probleem kunnen zijn?

wanneer het over het landoppervlak stroomt, neemt regenwater potentiële verontreinigende stoffen op, waaronder sediment, nutriënten (uit gazonmeststoffen), bacteriën (uit dierlijk en menselijk afval), pesticiden (uit gazon-en tuinchemicaliën), metalen (uit daken en galerijen) en aardoliebijproducten (uit lekkende voertuigen). Verontreiniging die ontstaat over een groot landoppervlak zonder een enkel punt van oorsprong en die over het algemeen door regenwater wordt gedragen, wordt beschouwd als niet-puntverontreiniging. Puntbronnen van vervuiling zijn daarentegen afkomstig van één punt, zoals een gemeentelijke of industriële afvoerleiding. Vervuild regenwater kan schadelijk zijn voor planten, dieren en mensen.

Runoff kan veel sediment bevatten

wanneer stormen toeslaan en de stroomtoevoer toeneemt, kan het sediment dat door runoff in de rivier wordt gebracht, van honderden mijlen omhoog worden gezien door satellieten. De rechter foto ‘ s tonen de nasleep van Orkaan Irene in Florida in oktober 1999. Met Sediment gevulde rivieren dumpen enorme hoeveelheden gesuspendeerd sediment in de Atlantische Oceaan. Het sediment dat in de oceanen wordt gedumpt heeft een effect op de ecologie van de oceanen, zowel op een goede als op een slechte manier. En dit is een van de manieren waarop de oceanen zijn geworden wat ze zijn: zout.

satellietfoto van Florida die sedimentafvoer in de Atlantische Oceaan en Golf van Mexico na een onweer tonen.

Bronnen / Gebruik: Publiek Domein.

Florida, Okt. 14, 1999. Toen orkaan Irene in 1999 Florida passeerde, veroorzaakte de zware regenval op het land grote hoeveelheden afvoer die eerst de rivieren van Florida binnenvielen en vervolgens het afvoerwater met veel sediment in de Atlantische Oceaan dumpte.
krediet: NASA zichtbare aarde
satellietfoto van Florida die sedimentafvoer in de Atlantische Oceaan en Golf van Mexico na een onweer tonen.

Bronnen / Gebruik: Publiek Domein. Bezoek Media om details te zien.

Florida, Dec. 16, 2002. De oostkust van Florida is grotendeels vrij van sediment van afvoer. De ondiepe kustwateren ten westen van Florida zijn zeer troebel (bezinksel gevuld), misschien door een storm die een paar dagen eerder voorbijging.
krediet: NASA Visible Earth

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.