stringtranslate.com

Приливная призма

Приливная призма — это объем воды в эстуарии или заливе между средним приливом и средним отливом [ 1] или объем воды, покидающей эстуарий во время отлива. [2]

Объем призмы между приливами можно выразить соотношением: P=HA , где H — средний приливной диапазон , а A — средняя площадь поверхности бассейна. [3] Его также можно рассматривать как объем прилива плюс расход реки. [4] Простые модели призмы приливов устанавливают связь между расходом реки и притоком океанской воды следующим образом: Призма = Объем океанской воды, поступающей в эстуарий во время прилива + Объем речного расхода, смешивающегося с этой океанской водой; однако существуют некоторые разногласия относительно того, являются ли традиционные модели призм точными. [1] Размер приливной призмы эстуария зависит от бассейна этого эстуария, диапазона приливов и других сил трения .

Применение приливной призмы

Расчеты приливной призмы полезны для определения времени пребывания воды (и загрязняющих веществ ) в эстуарии. Если известно, сколько воды экспортируется по сравнению с тем, сколько воды эстуария остается, можно определить, как долго загрязняющие вещества остаются в этом эстуарии. Если приливная призма образует большую долю воды в эстуарии во время прилива, то, когда прилив отступает, она заберет с собой большую часть воды (это происходит в мелководных эстуариях) и любые загрязняющие вещества или отложения, взвешенные в этой воде. Это означает, что эстуарий имеет хорошее время промывки , или что время пребывания воды в этом эстуарии мало. [4] Напротив, в более глубоких эстуариях количество воды, на которое влияют приливы, составляет меньшую долю от общего количества воды. Разница между приливом и отливом не такая большая, как в более мелких эстуариях, что создает меньшую приливную призму и более длительное время пребывания.

Размер входа или эстуария определяется, согласно О'Брайену [5], приливной призмой. Величину приливной призмы можно рассчитать, умножив площадь эстуария на приливной диапазон этого эстуария. [6] Во время весенних или осенних приливов, когда уровень моря относительно высок и затапливает задние барьерные области, которые обычно находятся выше приливного затопления, площадь поперечного сечения у входа в эстуарий увеличивается по мере увеличения приливной призмы. [5] Поскольку приливная призма в значительной степени является функцией площади открытой воды и приливного диапазона, ее можно изменить путем изменения площади бассейна эстуариев и заливов, как при дноуглублении; однако, если эстуарий или залив дноуглубляются или изменяется размер, канал будет заполняться осадками до тех пор, пока не вернется в равновесие приливной призмы. [6]

Перевозка песка

Кроме того, существуют корреляции между приливной призмой и количеством осадков, отложенных и вынесенных в эстуарий или залив. Соотношение Уолтона и Адамса [7] показывает сильную связь между величиной приливной призмы и объемом песка в дельтах с преобладанием отлива . Чем больше приливная призма, тем больше количество песка, отложенного в дельтах в эстуариях с преобладанием отлива. [7] Заливы с небольшими приливными призмами имеют слишком мало мощности для удаления песка, отложенного с соседних берегов. Заливы с большими приливными призмами могут размывать песок и откладывать его в отливно-приливных дельтах в более глубоких водах (Национальный исследовательский совет). Размер отливно-приливных дельт пропорционален приливной призме. [7] Если приливная призма увеличивается, увеличивается количество дельт и отмелей, образованных переносом песка во время отлива. [8]

Модели и предположения приливной призмы

Существуют предположения, которые идут вместе с моделями приливной призмы. Во-первых, они применяются к меньшим эстуариям (шириной менее нескольких километров), а во-вторых, эстуарии внутренне хорошо перемешаны. [3] Кроме того, предполагается, что вода, поступающая в эстуарий, имеет океаническую соленость , смешивающуюся с пресным речным стоком, и что смешанная вода будет экспортироваться при отливе. Офицер приводит модель для простой теории приливной призмы, где эстуарий представлен в виде ящика с притоком как объемом речного стока при солености 0, внутри эстуария речной сток смешивается с объемом приливного затопления (Vp) из океана при океанической солености (So), и смешанная вода (VR + VP) вытекает при отливе. [9]

Ссылки

  1. ^ Лукетина, Д. 1998. Повторный взгляд на простые модели приливной призмы. Наука об эстуариях, побережьях и шельфах ; Т. 46. С. 77–84.
  2. ^ Дэвис, Р., Д. М. Фицджеральд. 2004. Пляжи и побережья. Blackwell Science Ltd. Молден, Массачусетс.
  3. ^ ab Lakhan, VC (ред.). 2003. Достижения в моделировании прибрежных зон. Амстердам, Нидерланды; Elsevier BV, стр.
  4. ^ ab Hume, TM 2005. Tidal Prism. Энциклопедия прибрежной науки. Springer Netherlands. ML Schwartz, редактор. стр. 981. Доступ через базу данных Springerlink 13 октября 2009 г.
  5. ^ ab O'Brien, MP 1931. Приливные призмы эстуария, связанные с зонами входа. Инженер-строитель; Т. 1. С. 738–739.
  6. ^ ab Davis, R., DM Fitzgerald. 2004. Пляжи и побережья. Blackwell Science Ltd. Молден, Массачусетс
  7. ^ abc Walton, TL, WD Adams. 1976. Способность внешних входных баров хранить песок. В трудах 15-й конференции по прибрежной инженерии, Гонолулу, Гавайи: ASCE, стр. 1919–37.
  8. ^ Национальный исследовательский совет (США). Комитет по инженерным последствиям изменений относительного среднего уровня моря. 1987. Реагирование на изменения уровня моря. Вашингтон, округ Колумбия, США. National Academy Press.
  9. ^ Офицер, CB 1976. Физическая океанография эстуариев (и связанных с ними прибрежных вод). Wiley, Лондон.