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蒸發和沸騰都是汽化現象,是汽化的兩種不同方式。蒸發是在液體表面發生的汽化過程,沸騰是在液體內部和表面上同時發生的劇烈的汽化現象[2]。溶液的蒸發(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性組分的濃度(濃縮)或使溶質從溶液中析出結晶的過程。通常,溫度越高、液面暴露面積越大,蒸發速率越快;溶液表面的壓強

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蒸發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。它們不僅是兩個相反的過程,也是相互依存的兩個過程。如果地面上的水分不再通過蒸發進入空氣中,不出10天地球上再也看不到雨雪了。

蒸發不僅與降水相互依存,它們還與地面的河流有關。在極度干旱的地區,降水量很小。它的實際蒸發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。我國的沙漠地區就是這樣的。在河流的源頭或上游地區,那里的降水量比實際的蒸發是要大。這些多余的水分形成了河流,并且沿著河谷慢慢地流進了海洋或者湖泊。 在任何一個自然流域,它的蒸發、降水與河水流量都是基本平衡的。寫成公式就是:任何一個閉合流域:降入流域的降水量=蒸發量+流出流域河水量。

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各地氣象站都有蒸發量資料,也經常被人們引用。人們往往用降水量和蒸發量的對比數據來說明一個地方是如何的干旱,事實上這種表述存在問題。不少地區提供的數據都表明,當地的蒸發量遠遠大于降水量。但如果果真如此,人類早就無法在那里生存了。地球表面地形復雜,在一個地區乃至一個縣,往往有荒漠、綠洲和山區多種地形。在山區,降水量遠遠大于蒸發量;在沙漠和荒漠中,基本上降多少水,就能蒸發多少;而在在綠洲,盡管蒸發量大于降水量,由于還有來自山區的地表徑流補充,還是適宜人類生存。

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

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

把氣象站測量的蒸發量作為干旱地區的實際蒸發量來描寫顯然是扭曲了事實。蒸發量實際上是在蒸發皿中測得的數據,只說明這一地區的蒸發能力,而不是實際蒸發量。氣象部門應當把氣象站的蒸發量改稱為蒸發能力就會減少人們的誤會。人們在引用蒸發量數據時首先弄明白它的準確含義也會避免這種誤解。

據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)報告,在過去100年中氣溫平均上升了0.6士0.2℃。因此人們預期,變暖可能會使大氣變干,導致陸地上水體蒸發量上升。而實際結果卻與此相反,許多地區的蒸發皿蒸發量呈顯著下降趨勢。究其原因,上相關專家說法不一。美國著名氣候學家Peterson等人將蒸發皿蒸發量下降的現象歸因于云量的增加;Brutsaert等人認為蒸發皿蒸發量的減少是由于地面蒸發量增加的結果;Michael從溫度日較差變小的事實出發,在理論上解釋了蒸發皿蒸發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,我國雖然在蒸發量的計算方面成果較多,但對蒸發量的變化及成因研究較少,許多研究局限于局部地區,且采用的測站數據較少,因此很難形成系統全面的理論。

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

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