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蒸發(fā)和沸騰都是汽化現(xiàn)象,是汽化的兩種不同方式。蒸發(fā)是在液體表面發(fā)生的汽化過程,沸騰是在液體內(nèi)部和表面上同時(shí)發(fā)生的劇烈的汽化現(xiàn)象[2]。溶液的蒸發(fā)(evaporation)通常是指通過加熱使溶液中一部分溶劑汽化,以提高溶液中非揮發(fā)性組分的濃度(濃縮)或使溶質(zhì)從溶液中析出結(jié)晶的過程。通常,溫度越高、液面暴露面積越大,蒸發(fā)速率越快;溶液表面的壓強(qiáng)

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蒸發(fā)使地面的水分升到空氣中,而降雨降雪是空氣的水分落到地面上。它們不僅是兩個(gè)相反的過程,也是相互依存的兩個(gè)過程。如果地面上的水分不再通過蒸發(fā)進(jìn)入空氣中,不出10天地球上再也看不到雨雪了。

蒸發(fā)不僅與降水相互依存,它們還與地面的河流有關(guān)。在極度干旱的地區(qū),降水量很小。它的實(shí)際蒸發(fā)量與降水量是相等的。那里的地面上沒有河流,連干枯的小河溝也沒有。我國的沙漠地區(qū)就是這樣的。在河流的源頭或上游地區(qū),那里的降水量比實(shí)際的蒸發(fā)是要大。這些多余的水分形成了河流,并且沿著河谷慢慢地流進(jìn)了海洋或者湖泊。 在任何一個(gè)自然流域,它的蒸發(fā)、降水與河水流量都是基本平衡的。寫成公式就是:任何一個(gè)閉合流域:降入流域的降水量=蒸發(fā)量+流出流域河水量。

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各地氣象站都有蒸發(fā)量資料,也經(jīng)常被人們引用。人們往往用降水量和蒸發(fā)量的對比數(shù)據(jù)來說明一個(gè)地方是如何的干旱,事實(shí)上這種表述存在問題。不少地區(qū)提供的數(shù)據(jù)都表明,當(dāng)?shù)氐恼舭l(fā)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于降水量。但如果果真如此,人類早就無法在那里生存了。地球表面地形復(fù)雜,在一個(gè)地區(qū)乃至一個(gè)縣,往往有荒漠、綠洲和山區(qū)多種地形。在山區(qū),降水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于蒸發(fā)量;在沙漠和荒漠中,基本上降多少水,就能蒸發(fā)多少;而在在綠洲,盡管蒸發(fā)量大于降水量,由于還有來自山區(qū)的地表徑流補(bǔ)充,還是適宜人類生存。

很濕潤的地區(qū),氣象站測量的蒸發(fā)量大約是自然蒸發(fā)量的60%。所以利用它粗略分析蒸發(fā)量的差別還是可以的。但是在干旱地區(qū)氣象站測量到的蒸發(fā)量與實(shí)際蒸發(fā)量就有非常嚴(yán)重的偏差。

例如新疆吐魯番盆地的托克遜,氣象站測量的年蒸發(fā)量是3.7米。有人就說那里的蒸發(fā)量大得驚人。然而實(shí)際情況是那里的年降水量不足1厘米厚。所以當(dāng)?shù)刈匀粭l件下可以提供的蒸發(fā)量多也就是1厘米。這與3.7米就差了370倍。

把氣象站測量的蒸發(fā)量作為干旱地區(qū)的實(shí)際蒸發(fā)量來描寫顯然是扭曲了事實(shí)。蒸發(fā)量實(shí)際上是在蒸發(fā)皿中測得的數(shù)據(jù),只說明這一地區(qū)的蒸發(fā)能力,而不是實(shí)際蒸發(fā)量。氣象部門應(yīng)當(dāng)把氣象站的蒸發(fā)量改稱為蒸發(fā)能力就會(huì)減少人們的誤會(huì)。人們在引用蒸發(fā)量數(shù)據(jù)時(shí)首先弄明白它的準(zhǔn)確含義也會(huì)避免這種誤解。

據(jù)政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)報(bào)告,在過去100年中氣溫平均上升了0.6士0.2℃。因此人們預(yù)期,變暖可能會(huì)使大氣變干,導(dǎo)致陸地上水體蒸發(fā)量上升。而實(shí)際結(jié)果卻與此相反,許多地區(qū)的蒸發(fā)皿蒸發(fā)量呈顯著下降趨勢。究其原因,上相關(guān)專家說法不一。美國著名氣候?qū)W家Peterson等人將蒸發(fā)皿蒸發(fā)量下降的現(xiàn)象歸因于云量的增加;Brutsaert等人認(rèn)為蒸發(fā)皿蒸發(fā)量的減少是由于地面蒸發(fā)量增加的結(jié)果;Michael從溫度日較差變小的事實(shí)出發(fā),在理論上解釋了蒸發(fā)皿蒸發(fā)量的下降主要是由于太陽輻射量的減少造成;而Stanhill和Cohen則認(rèn)為云量和氣溶膠的增加是In recent years,來太陽輻射下降的主要原因。相比而言,我國雖然在蒸發(fā)量的計(jì)算方面成果較多,但對蒸發(fā)量的變化及成因研究較少,許多研究局限于局部地區(qū),且采用的測站數(shù)據(jù)較少,因此很難形成系統(tǒng)全面的理論。

所以,利用大量的臺(tái)站資料和較長的時(shí)間尺度對我國蒸發(fā)皿蒸發(fā)量變化趨勢及其成因進(jìn)行研究很有必要。在國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目和江蘇省自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助開展的“45年來中國蒸發(fā)皿蒸發(fā)量的變化特征及其成因研究”中,申雙和等人利用中國472個(gè)氣象站1957~2001年20厘米口徑蒸發(fā)皿的實(shí)測資料,分析了我國小型蒸發(fā)皿蒸發(fā)量的變化趨勢及其變化原因。

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VEM (IE1-)B21R 63 K2組件$r$

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