Zlewnia

Zlewnia

Schemat zlewni rzeki
Schemat zlewni rzeki

Zlewnia - jest to całość obszaru, z którego wody spływają do danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. Zlewnia dotyczy zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Zlewnia jest (może być) częścią dorzecza danej rzeki.

Zlewnia wyraźnie wpływa na naturalną retencję wód, sposób zasilenia rzek i jezior oraz ich bilansu wody. Zlewnia decyduje też w dużym stopniu o morfologii koryt rzek i potoków. Charakter jej też ma znaczenie w formowaniu się naturalnego składu chemicznego wód, pojawianiu się zawiesiny, tworzeniu osadów dennych. W kształtowaniu się właściwości wód na terenie zlewni biorą udziałnie tylko jej naturalne elementy składowe (podłoże i szata roślinna) lecz również zewnętrzne czynniki - klimat i działalność człowieka. Gdy zlewnia obejmuje cały system rzeczny to znaczy system składający się z rzeki głównej i jej dopływów, wówczas pojęcie zlewni jest równoznaczne z pojęciem dorzecza, które jest obszarem z którego wody spływają z jednego systemu rzecznego. Rozróżniamy zlewnię bezpośrednią, z której wody spływają bezpośrednio lub za pośrednictwem małych cieków oraz pośrednia tzn. obszar niekontaktujący się z danym zbiornikiem bezpośrednio, z którego wody są doprowadzane do tego zbiornika za pośrednictwem większego cieku (lub cieków).

Zlewisko - obszar, z którego wszystkie wody powierzchniowe spływają do jednego punktu na rzece. Najczęściej tym punktem jest wodowskaz lub inny posterunek pomiarowy. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.

Spis treści

[edytuj] Parametry zlewni

1) Długość zlewni L[km] - największa odległość w linii prostej między ujściem i punktem najbardziej oddalonym na dziale wodnym.

2) Długość maksymalna zlewni Lmax[km] - długość doliny rzeki głównej od ujścia do punktu na dziale wodnym w przedłużeniu odcinka źródłowego.

3) Średnia szerokość zlewni B[km] - stosunek powierzchni zlewni do jej długości maksymalnej. Wyraża się wzorem:

B=\frac{A}{L_{max}}, gdzie

A - powierzchnia zlewni [km2]

Lmax - długość maksymalna zlewni

4) Obwód zlewni P[km] - długość działu wodnego określona na podstawie mapy topograficznej.

5) Wskaźnik wydłużenia zlewni Cw - iloraz średnicy koła o polu równym polu powierzchni zlewni do jej Lmax. Wyraża się wzorem:

C_{w}={2 \over L_{max}}\sqrt \frac{A}{\Pi}

6) Powierzchnia zlewni: określana przez pomiar na mapie obszaru ograniczonego topograficznym działem wodnym (planimetrowanie). Na obszarach górskich należy zastosować poprawkę według wzoru:

A=\frac{A_{m}}{cos\alpha} , gdzie

A - powierzchnia rzeczywista [km2]

Am - powierzchnia rzutowana [km2]

α - średnie nachylenie zlewni [°]

7) Wskaźnik kolistości zlewni - stosunek pola powierzchni zlewni do pola koła o tym samym obwodzie co obwód zlewni. Wyraża się wzorem:

C_{k}=\frac{A}{A_{k}}=4\Pi \frac{A}{P^{2}}


[edytuj] Parametry opisujące rzeźbę zlewni

1) Wysokość maksymalna Hmax [m n.p.m.] - maksymalna rzędna terenu na powierzchni zlewni.

2) Wysokość minimalna Hmin {m n.p.m.] - minimalna rzędna terenu na powierzchni zlewni.

3) Deniwelacja terenu ΔH [m] - różnica między Hmax a Hmin zlewni.

4) Średnia wysokość zlewni Hśr. Istnieje kilka sposobów jej wyznaczania:

- jako średnia arytmetyczna Hmax i Hmin zlewni

H_{sr.}=\frac{H_{max}+H_{min}}{2}

- za pomocÄ… wzoru Reitza

H_{sr.}=0,434 \frac{H_{max}-H_{min}}{logH_{max}-logH_{min}}

- na podstawie krzywej hipsograficznej zlewni - przez zmierzenie powierzchni między wykreśloną krzywą hipsograficzną, a układem współrzędnych i podzieleniu jej przez podstawę wykresu. Wtedy mamy:

H_{sr.}=\frac{F}{A} , gdzie

F - powierzchnia ograniczona krzywą hipsograficzną oraz osiami współrzędnych [cm2]

A - podstawa wykresu [cm]


Warunki hydrograficzne na obszarze zlewni:

1) Długość rzeki L[km] - odległość od ujścia do źródeł rzeki.

2) Wskaźnik rozwinięcia rzeki r - stosunek długości rzeki do odległości w linii prostej łączącej źródło z ujściem. Można go zapisać następująco:

r=\frac{L}{P}100 , gdzie

L - długość rzeki [km]

P - długość linii prostej od źródła do ujścia [km]

3) Krętość rzeki - długość rzeki do długości doliny, czyli:

k=\frac{L}{l} ,gdzie

L - długość rzeki

l - długość doliny

4) Spadek wyrównany i - stosunek różnicy wysokości źródła i ujścia do długości rzeki.

[edytuj] Bibliografia

[edytuj] Zobacz też