2. Obliczanie wielkości obszarowych opadów atmosferycznych (metodą wielokątów równego zadeszczenia - de Thiessena)
Pśr =
[mm]
Pśr - średni opad w zlewni [mm],
Pi - średni opad w części zlewni [mm],
ΔA - powierzchnia części zlewni [km2],
A - powierzchnia całej zlewni [km2].
3. Obliczanie przepływów charakterystycznych w zlewni niekontrolowanej
3.1. Obliczanie średniego przepływu rocznego w zlewni
a) wzorem racjonalnym ze współczynnikiem odpływu wg Byczkowskiego
SQ = 0,0317 · Cs · A · P [m3 · s-1]
gdzie:
Cs - współczynnik odpływu wg Byczkowskiego,
A - powierzchnia zlewni [km2],
P - średni roczny opad atmosferyczny [m].
b) według mapy izolinii średniego odpływu jednostkowego na obszarze Polski
SQ = SSq · A · 0,001 [m3 · s-1]
SSq - średni odpływ jednostkowy [dm3 · s-1·km-2],
A - powierzchnia zlewni [km2].
3.2. Obliczanie przepływu maksymalnego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (metodą Dębskiego)
Parametry zlewni analoga:
Rzeka: MASKAWA profil: DZIERŻNICA
Po - 532 mm,
Ho - 57,7 m n.p.m.
Io - 3,7 ‰
Lo - 11 km
Ao - 37,2 km2
Co - 0,43
WQp%=WQ50% · [1+ Cv · φ(p,s)] [m3 · s-1]
WQ50% = c · A2/3 [m3 · s-1]
c = z · co
z =
Cv = 0,32
s = 0,298
Φ1% = 2,355
Φ3% = 1,823
gdzie:
Cv - współczynnik zmienności przepływów maksymalnych rocznych,
Φ(p,s) - funkcja zależna od prawdopodobieństwa i współczynnika asymetrii,
z - współczynnik przystosowania zlewni,
co - współczynnik adaptacji zlewni analoga,
Po - roczna suma opadów zlewni analoga [mm],
Ho - rzędna zwierciadła wody zlewni analoga [m n.p.m.],
Io - spadek podłużny zlewni analoga [‰],
Ao - powierzchnia zlewni analoga [km2],
Lo - długość zlewni analoga [km].
3.3.Obliczanie średniego niskiego przepływu
SNQ = 0,4· γ · SQ [m3 · s-1]
gdzie:
γ - współczynnik zależny od: przepuszczalności gleb: - słabo przepuszczalne - 0,8
średnio przepuszczalne - 0,6
bardzo przepuszczalne - 0,4
rzeźby terenu: - słabo pofałdowany - 0,8
- okolica pagórkowata - 0,5 - 0,6
- góry - 0,3
dla zlewni o powierzchni A< 200 km2 zmniejszyć o 25%
3.4. Oszacowanie przepływu nienaruszalnego
Qn = k · SNQ [m3 · s-1]
k - współczynnik zależny od typu rzeki
k = 0,5 - dla dużych rzek o pow. zlewni >2500 km2,
k = 0,5 - 1,0 - współ. wzrasta wraz ze zmniejszaniem się powierzchni zlewni, dla
małych rzek nizinnych k = 1,0
k = 1,27 - dla rzek przejściowych i podgórskich,
k = 1,5 - dla rzek górskich
Podstawowe wzory:
a) przepływ Q = F·V [m3 · s-1]
Q = a (H ± B)n [m3 · s-1]
b) odpływ
ΣQ = SQ · 365 · 86400 [ mln m3]
c) wskaźnik odpływu H =
[mm]
d) współczynnik odpływu α =
[- ]
e) surowy bilans wodny P = H + E [mm]
f) spływ jednostkowy Sq =
[dm3 · s-1 · km -2]