土壤水热传输理论ppt课件.pptx
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1、土壤水热传输理论,第6章 土壤水热传输,土壤热量传输理论蒸发条件下土壤水热传输土壤冻融过程中的水热传输,6.1 土壤热量传输理论,土壤热特性土壤热量传输方程土壤水热耦合传输方程,6.1.1 土壤热特性,土壤温度变化的机理和影响因素:热能在土壤中的传输方式:热传导、辐射、热对流(水的流动、潜热和显热输送)土壤热传导(Thermal conduction):刚性物体的热传导方程 -Fouriers Law: 多孔介质:,6.1.1 土壤热特性,土壤温度变化的机理和影响因素:土壤热特性参数(Thermal properties):比热容:热量储存能力热导率:热量传输能力 热扩散率:热量扩散能力,土壤
2、比热容(Specific heat capacity): 单位体积(质量)的土壤温度升降1所吸收或释放的热量,称为体积(质量)比热容Cv(J cm-3 -1), Cm(J g-1 -1) : Cv=t Cm比热容是土壤的一种广度性质,具有可加性,是土壤各组分(矿物质、有机质、水、冰、空气)比热容之和Cv=CvmmCvomomCvwwCviiCvaa常温常压:1.9 2.5 4.18 1.78 0.001Cm=CmmxmCmomxomCmwxwCmixiCmaxa 常温常压:0.73 1.9 4.18 1.94 1.00,一般情况下,Cv是土壤含水率的函数: Cv=1.925m2.510om4.
3、18w忽略有机质时: Cv=1.925(1-s) 4.18w一定容积(V)的土壤,温度从T1变化至T2时所需要的热量:Q=CvV(T2-T1),热导率(thermal conductivity)根据上述推导(Fourier Law): qh=-KhTqh:热通量, W cm-2 Kh :热导率,W cm-1 -1 热导率的影响因素土壤组分及其形状、结构、比例对于一定的土壤,主要取决于含水率热导率的测定:,热导率的计算方法1:de Vries (1963) 半经验半理论的方法、X、Kh分别为土壤各相的加权系数、体积含量、热导率,下标 i、w、a 分别表示第 i 种固相组成、水、空气计算时以水为连
4、续介质,其加权系数为1,其它各相的加权系数取决于该相的平均温度梯度与水的平均温度梯度之比,并且与其形状有关,假设土壤颗粒为椭球,并且其半轴长a、b、c满足a=b=nc时,其加权系数i与其形状系数gi有关:n1:n1:n=1: gi=1/3,土壤空气计算导热率: 包括干空气、水汽的热导率Kha、Khv: Khav = Kha+ Khv土壤空气形状系数:ga=1/3-(1/3-0.035)a /v a 、v分别为单位体积土壤中的空气体积、孔隙体积,热导率的计算方法2:经验方法(Chung & Horton, 1987)Kh=b1+b2+ b30.5,热扩散率:Dh=Kh/CvFourier热传导定
5、律: qh=-KhT =-CvDhTDh :cm2/s含水率较小时,随的增大而增大含水率较大时,随的增大而减小,6.1.2 土壤热量传输方程,热流连续方程:各向同性土壤热量传输基本方程:,一维热传导方程:土壤含水率不随深度变化或其变化对热特性参数影响较小时,Cv、 Kh 、 Dh可视为常数,6.1.3 土壤水热耦合传输方程,土壤水分运动对热量传输的影响:土壤水分状况影响土壤热特性参数土壤水分相变(蒸发与凝结、冻结与融化等)产生热源、汇地表基质势影响水汽压,从而影响地表热量平衡土壤温度对水分运动的影响温度影响水的物理化学性质,从而引起土壤水分运动参数、基质势的变化温度势所产生的水分运动,土壤水热
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