海洋水文气象

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水文气象信息观测维护方案

水文气象信息观测维护方案

第二部分:技术部分目录1概述 (1)1.1 项目概况 (1)1.2 项目地点及站点情况 (1)1.3 维护内容 (1)2对项目的理解 (3)2.1 对项目特点的理解 (3)2.2 对项目特点采取的措施 (7)3工作实施方案 (10)3.1 项目的组织机构及人员设备 (10)3.2 执行的标准及规范 (12)3.3 技术要求 (13)3.4 工作开展流程及内容 (16)4工作进度计划 (45)5质量保证措施 (47)5.1 组织保证 (47)5.2 人员保证 (47)5.3 设备保证 (48)5.4 操作规范保证 (49)5.5 质量承诺保证 (50)6安全保证措施方案 (50)6.1 组织保证 (50)6.2 组织保证 (51)6.3 人员保证 (51)6.4 设备保证 (51)6.5 操作规范保证 (51)6.6 安全保证要求 (50)6.7 外业开展主要安全保证措施 (51)7进度保证措施方案 (52)8安全与保密承诺 (52)8.1 总体要求 (52)8.2 安全保证承诺书 (53)8.3 保密承诺书 (54)1概述1.1项目概况1.1.1项目名称南海海区水文气象信息观测点年度维护(2021-2022)。

1.1.2项目概况对广州海事测绘中心现有的26个水文气象信息观测点进行年度维护。

1.2项目地点及站点情况广州海事测绘中心现有的26个水文气象信息观测点进行年度维护分布于广东、广西、海南的16个不同市、县区域。

26个站点分布地理位置见下图(图1-1),具体信息见26个站点详细信息表(表1-1)。

1.3维护内容定期对26个水文气象观测点进行季度巡检维护及应急巡检维护,对象包括:基础设施及附属物清理维护、电源系统维护、各类传感器日常维护、故障处理、设备更换、水尺安装等。

需要更换地理位置图1-1:项目位置图26个站点详细信息表表1.12对项目的理解2.1对项目特点的理解2.1.1项目位置多广州海事测绘中心现有的26个水文气象信息观测点和海事监测点进行年度维护分布于广东、广西、海南的16个不同市、县区域。

南海夜光藻赤潮概况及其对水文气象的适应条件

南海夜光藻赤潮概况及其对水文气象的适应条件
分别统计各次夜光藻赤潮发生前后阶段赤潮前阶段后阶段分别指赤潮发生前连续7d的时段和赤潮持续时段水文气象要素风速气压气温水温日均值的特征量包括最大值最小值平均值和振幅最大值与最小值之差然后统计上述特征量在全部夜光藻赤潮事件中的变化范围和均值
维普资讯
第2 6卷
第 4期
作者简介 : 吴瑞 贞(9 5~) 女 , 16 , 高级工程师.
维普资讯
4期
Hale Waihona Puke 吴瑞贞等 : 南海夜光藻赤潮概 况及其对 水文气象的适应条件
收集资 料 的时 间范 围是每 次赤 潮事 件 发生 前 7 d至 赤潮 存 在 的最后 1 ; 记 每 天 O O 、 d登 2:O O :O l :O2 :o的气 温 、 温 、 速 和气 压 观 测值 (2:0没 有 水 温 观 测 值 , O :O代 8O 、4O 、O o 水 风 0 O 以 8O 替 )并 计算 日平 均值 (2O 、8O 、4O 、OO , O :OO :O l :O2 :O测值 的算 术平 均 值 ) .
分别统 计 各次夜 光藻 赤潮 发生 前 、 阶段 ( 后 赤潮前 阶段 、 阶段 分别 指 赤潮 发 生前 连续 7 后 d
的时段 和赤 潮持 续 时段 ) 水文气 象 要素— — 风速 、 压 、 温 、 温 日均值 的 特征 量 , 括 最 大 气 气 水 包 值 、 小值 、 均值 和振 幅 ( 大值 与最 小值 之差 )然 后 统计 上 述 特征 量 在全 部 夜光 藻 赤潮 事 最 平 最 ; 件 中的变化 范 围和均 值 .
2 0世纪 7 年代尤其是 8 0 0年代中期 以来 , 赤潮问题在我 国得到 了广泛重视. 特别是近年 来, 国家 和沿 海省市 的多 个科 学基金 和科 技计 划陆续 支 持有关 赤潮 的研究 , 赤潮 的研究 有 了 使

航海气象学 8海浪

航海气象学 8海浪

航海气象观测与分析
1
6)有效波高和合成波高 1、平均波高 ――连续观测几个波,取所有波高的平均值。 平均H=∑Hi/n 2、有效波高 部分大波的平均波高――将连续观测到的波高按大小排 列起来,并就其中最高的一部分波高计算平均值。 例如:如果共观测1000个波,将这些波高按从大到小的顺序 排列起来,取其中波高最大的100列波高计算平均波 高,得到1/100大波平均波高,记为H1/100。 同理,有H1/1000、H1/10、H1/3。 其中,H1/3称为有效波高,波浪预报图上的波高即为有效波高。
航海气象观测与分析
1
2)海啸(Tsunami,又称地震波)
――由于海底或海岸附近发生地震或火山爆发所形成的海面异常波动。 特点:周期长,波长长,波速大,在外海坡度很小,当传至近岸时, 波高剧增。 世界上常受海啸袭击的国家和地区有: 日本、菲律宾、印度尼西亚、加勒比海、墨西哥沿岸、地中海。
3)风暴潮(Storm Surge)
航海气象观测与分析 1
二、波浪的分类
1、按成因分类 海浪大部分能量集中在周期4~12s的范围内,属重力波 范围。按成因和周期划分为风浪、涌浪、近崖浪、内波、风 暴潮、海啸和潮波等。最常见是风浪和涌浪及由它们形成的近 岸浪 1)海浪
风浪 (Wind Wave) ――风的直接作用引起的 水面波动(无风不起浪)。 涌浪(Swell) ――风浪离开风区传至远处, 或者风区里风停息后所 遗留下来的波浪(无风三 尺浪)。 航海气象观测与分析
航海气象观测与分析 1
8.5
船舶海洋水文气象观测与编报
一、概述 1、观测项目
气象项目:海面有效能见度、云、天气现象、风、气压、空气温度 和湿度等。 水文项目:海浪、表层海水温度、表层海水盐度、海发光和铅直海 水温度等。

海洋气象与海洋学试题十八(含答案)

海洋气象与海洋学试题十八(含答案)

试题十八1. 86 ° F分别相当于:A. -30℃,243KB. 30℃,243KC. -30℃,303KD. 30℃,303K2. 在通常情况下:A.洋面上气温的日较差比水温的日较差小 B.陆面上气温的日较差比水温的日较差大C.洋面上气温的日较差比陆面的日较差大 D.陆面上气温的日较差比水温的日较差小3. 北半球1月海平面气温等温线向北凸出最显著的地区位于北大西洋,这主要是由于:A.海陆热力性质差异和黑潮的作用 B.海陆热力性质差异和湾流的作用C.地表不均匀和湾流的作用 D.地表不均匀和黑潮的作用4. 逆温层是指气温随着高度的增加而:A. 升高的气层B. 降低的气层C. 先升后降的气层D. 先降后升的气层5. 通常能够代表对流层大气的一般运动状况的标准等压面为:A. 850hPaB. 700hPaC. 500hPaD. 300hPa6. 一个标准大气压的值为:A. 60mmHg,1000hPaB. 750mmHg,1013.25hPaC. 750mmHg,1000hPaD. 760mmHg,1013.25hPa7. 地面气压日变化两次峰值出现的时刻大约为:A. 0200,1400B. 0400,1600C. 0800,2000D. 1000,22008. 下列气压日较差最大的海域是:A. 渤海B. 黄海C. 东海D. 南海9. 在1km以下近地层大气中,高度每升高10m:A. 气压升高1.3hPaB. 气压升高1hPaC. 气压下降1.3hPaD. 气压下降1hPa10. 水平气压梯度的方向:A. 平行于等压线B. 与等压线的交角为45°C. 垂直于等压线,由高压指向低压D. 垂直于等压线,由低压指向高压11. 右图中给出了地面气压场分布,鞍型场出现在:A.G、N区B. D、E区C. F、M区D. B、C区12. 在海洋上通常绝对湿度a与相对湿度f的日变化规律是:A. 白天a和f增大,夜间a和f减小B. 白天a和f减小,夜间a和f增大C. 白天a减小f增大,夜间a增大f减小D. 白天a增大f减小,夜间a减小f增大13. E 冰为冰面上的饱和水汽压,E 水为过冷却水面上的饱和水汽压,当温度相同时:A. E 冰> E 水B. E 冰< E 水C. E 冰 = E 水D. E 冰 = E 水 = 6.11百帕14. 使未饱和空气达到饱和或过饱和的途径是:A. 增加水汽B. 降低温度C. AB都对D. AB都错15. 下列正确的说法是:A. 我国气象台海上大风警报下限风力为6级B. 国外气象台海上大风警报下限风力为8级C. AB都对D. AB都错16. 在低压中:A. |An| =|Gn| +| C|B. |Gn| =|An| + |C|C. |C| =|Gn| +|An|D. |An| +|Gn| +|C|= 017. 关于水平地转偏向力下列正确说法是:A.风速越大,纬度越高,水平地转偏向力就越大B.风速越大,纬度越低,水平地转偏向力就越小C.风速越小,纬度越高,水平地转偏向力就越小D.风速越小,纬度越低,水平地转偏向力就越大18. 统计表明,年平均大风( > 8级)日数:A. 东海沿岸最少B. 黄、渤海沿岸次之C. 南海沿岸最多D. ABC都对19. 在高气压区中,等压线的分布规律是,当空气密度和纬度相同时:A. 曲率半径越大(等压线越平直)的地方越稀疏B. 曲率半径越小(等压线越弯曲)的地方越密集C. AB都对D. AB都错20. 在北半球摩擦层高气压中,风绕中心:A. 逆时针方向向外辐散B. 顺时针方向向外辐散C. 逆时针方向向中心辐合D. 顺时针方向向中心辐合21. 产生单圈环流的基本因素是:A. 地球表面获得的太阳辐射不均匀B. 地转偏向力作用C. 海陆分布和地形差异D. ABC都对22. 右图是全球气压带和风带的分布示意图,图中C带为:A.NE信风带B. 南半球盛行W带C. SE信风带D. 北半球极地E风带23. 7月份的大气活动中心的有:A.蒙古高压,北美高压 B.蒙古高压,澳大利亚高压C.澳大利亚高压,非洲高压,南美高压 D.北美高压,南美高压24. 产生季风环流的基本因素是:A.行星风带的季节性位移,海陆分布或大地形作用B.地球表面获得的太阳辐射不均匀和地转偏向力作用C.水平气压梯度力和水平地转偏向力D.水平地转偏向力和海陆分布25. 皆属于低云的是:A. Ci Cs CcB. Ac CcC. Cu Cb ScD. A、B、C都对26. 能产生连续性降水的云是:A. CiB. CuC. CbD. Ns27. 有轻雾时海面能见度:A. 0.1千米<能见度< 0.5千米B. 0.1千米<能见度< 1千米C. 0.5千米<能见度< 5千米D. 1千米<能见度< 10千米28. 调查表明,北太平洋产生海雾时的表层海温大致限于:A. 8℃B. 16℃C. 20℃D. 24℃29. 锋面雾产生的典型部位是:A. 暖锋后B. 第一型冷锋前C. 第二型冷锋前后D. ABC都错30. 中国近海雾日的地理分布表现为三个相对的多雾中心,其中有:A. 黄海中、南部B. 长江口至舟山群岛C. 北部湾D. ABC都对31. 我国近海的海雾呈带状分布,其特点是:A. 南窄北宽,南早北晚B. 南宽北窄,南早北晚C. 南窄北宽,南晚北早D. 南宽北窄,南晚北早32. 波陡 d 是指:(H:波高; l:波长;T:周期)A. H/ lB. l /HC. H/TD. T/H33. 当波浪由深水区传至浅水或近岸时,______。

国家海洋局关于印发海域使用论证技术导则的通知(2010年修订)

国家海洋局关于印发海域使用论证技术导则的通知(2010年修订)

国家海洋局关于印发海域使用论证技术导则的通知(2010年修订)文章属性•【制定机关】国家海洋局•【公布日期】2010.08.20•【文号】国海发[2010]22号•【施行日期】2010.08.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】海洋资源正文国家海洋局关于印发海域使用论证技术导则的通知(国海发〔2010〕22号)沿海省、自治区、直辖市海洋厅(局),局属各有关单位,海域使用论证资质单位:为指导和规范海域使用论证工作,提高海域使用审批的科学化水平,我局对《海域使用论证技术导则(试行)》进行了修订,现印发给你们,请遵照执行。

国家海洋局国海发[2008]7号文件颁布的《海域使用论证技术导则(试行)》、《海域使用论证报告编写大纲》同时废止。

附件:海域使用论证技术导则二○一○年八月二十日附件:海域使用论证技术导则目次1 适用范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 总则4.1 论证原则4.2 论证内容4.3 论证成果4.4 论证程序4.5 论证依据4.6 论证等级4.7 论证范围4.8 论证重点5 资料收集与现场调查5.1 资料内容5.2 资料要求5.3 现场勘查5.4 现状调查6 项目用海必要性分析6.1 项目基本情况6.2 项目申请用海情况6.3 项目用海必要性7 海域概况简要分析7.1 自然环境概况7.2 海洋生态概况7.3 自然资源概况7.4 开发利用现状8 项目用海资源环境影响分析8.1 项目用海环境影响分析8.2 项目用海生态影响分析8.3 项目用海资源影响分析8.4 项目用海风险分析9 海域开发利用协调分析9.1 项目用海对海域开发活动的影响9.2 利益相关者界定9.3 相关利益协调分析9.4 项目用海对国防安全和国家海洋权益的影响分析10 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析10.1 项目用海与海洋功能区划的符合性分析10.2 项目用海与相关规划的符合性分析11 项目用海合理性分析11.1 用海选址合理性分析11.2 用海方式和平面布置合理性分析11.3 用海面积合理性分析11.4 用海期限合理性分析12 海域使用对策措施分析12.1 区划实施对策措施12.2 开发协调对策措施12.3 风险防范对策措施12.4 监督管理对策措施13 结论与建议13.1 结论13.2 建议附录A(规范性附录)海域使用论证报告书格式和内容附录B(规范性附录)海域使用论证报告表格式与内容附录C(规范性附录)资料来源说明附录D(资料性附录)论证重点参照表海域使用论证技术导则1 适用范围本标准规定了海域使用论证的内容、工作程序、技术方法和要求。

水文学知识点总结

水文学知识点总结

水文学知识点总结水文学是一门关于水在宇宙中的形成、运动、分布和变化的学问。

它从宏观的角度研究水的整体特性,以期了解水的起源、流量、运动和利用,以及水对生态、社会和经济的影响。

本文对水文学的基本理论和基本概念进行了总结。

一、水循环水循环是指水从地表流入河流、湖泊、海洋,随着热量和气压变化而产生水蒸发,随后由云彩运输到另一个地方并以降水的形式回到地表,从而形成一种地球表面水体的循环系统。

水蒸发产生的水汽,可以形成雾霭、浓云和雨云,在大气中传播。

二、水文地理水文地理是研究地球上的水资源而产生的一门科学,它从宏观的角度研究地球表面的水在空间上的分布特征以及水的变化规律,以期了解水资源的分布、变化和评价。

水文地理的研究包括了水资源的调查,水土的分析,水系的划分,水系的特征,水系的运动,水系的改造,水系的旱涝等。

三、水文气象学水文气象学是研究水文过程中气象要素变化的科学,主要研究降水、陆地交换热量、相对湿度和大气水汽等气象要素。

在水文气象学中,重点关注天气过程中的气象要素变化,以及这些变化对水文过程的影响。

四、水质学水质学是研究了解水质、水质变化和影响水质的原因,并实施相应改善措施的一门学问。

水质学讲究对水质的实时监测和长期跟踪,并将观测结果进行分析,掌握水质变化的规律。

在水质学中,有关水质的指标包括溶解氧、pH、水温、锰、硫和氨等。

五、水资源管理水资源管理是指有效地利用水资源,最大限度地满足社会经济发展的水资源调控和管理活动。

水资源管理的重点包括有效的利用水资源,保护水资源,实施水资源规划,实现水资源公平,建立水资源收费制度,保护生态环境等。

总而言之,水文学涉及一系列与地球水系和水资源有关的学科和问题,为深入了解它们提供了基础理论。

本文对其相关理论和概念进行了总结,以便帮助读者更好地理解水文学。

港口航道的水文气象研究与应用方法分析

港口航道的水文气象研究与应用方法分析

港口航道的水文气象研究与应用方法分析港口航道作为连接海洋与内陆的重要通道,其安全、高效的运营对于国际贸易和经济发展至关重要。

而水文气象条件是影响港口航道运行的关键因素之一,深入研究港口航道的水文气象状况,并合理应用相关研究成果,对于提高港口航道的运营效率、保障航行安全具有重要意义。

一、港口航道水文气象的主要因素(一)水文因素1、潮汐潮汐是港口航道最显著的水文特征之一。

它的周期性涨落会直接影响港口的水深和通航能力。

大潮和小潮期间的水位差异可能较大,需要根据潮汐规律合理安排船舶进出港时间和装卸作业。

2、海浪海浪的大小、方向和周期对港口航道的稳定性和船舶航行安全产生重要影响。

强浪可能导致航道淤积、堤岸受损,甚至使船舶偏离航线或发生碰撞事故。

3、海流海流的速度和方向会影响船舶的操纵和航行速度。

某些复杂的海流系统可能会在港口附近形成漩涡或急流,增加航行难度。

4、水深和地形港口航道的水深和地形条件直接决定了船舶的吃水限制和通航线路。

浅水区可能导致船舶搁浅,而复杂的地形可能影响水流的稳定性。

(二)气象因素1、风风对港口航道的影响主要体现在风力大小和风向。

强风可能导致船舶失控、货物移位,甚至损坏港口设施。

风向的变化也会影响船舶的靠泊和离泊操作。

2、降水降雨会使航道能见度降低,影响船舶驾驶员的视线。

暴雨还可能引发洪水,导致航道水位急剧上升,影响通航安全。

3、雾雾天能见度差,给船舶导航和避碰带来极大困难,容易引发交通事故。

4、气温和气压极端的气温和气压变化可能影响海洋和大气的热力和动力过程,从而间接影响港口航道的水文气象条件。

二、港口航道水文气象的研究方法(一)实地观测通过在港口航道及周边区域设置观测站,利用各种仪器设备(如潮位计、波浪仪、风速仪等)对水文气象要素进行实时监测和数据采集。

这种方法能够获取最直接、最准确的一手数据,但观测成本较高,且受观测站点分布和观测时间的限制。

(二)数值模拟利用数学模型和计算机技术,对港口航道的水文气象过程进行模拟和预测。

海洋技术实习报告

海洋技术实习报告

一、实习背景与目的随着我国海洋经济的快速发展,海洋技术在海洋资源开发、海洋环境保护、海洋工程建设等领域发挥着越来越重要的作用。

为提高自身的专业素养,培养实际操作能力,我于2023年在我国某海洋技术企业进行了为期一个月的实习。

本次实习旨在通过参与实际项目,深入了解海洋技术的应用,提升自己的实践技能和团队协作能力。

二、实习单位及项目实习单位为我国某知名海洋技术企业,主要从事海洋监测、海洋资源开发、海洋环境保护等方面的业务。

实习期间,我主要参与了“海洋环境监测与评价”项目。

三、实习内容及过程(一)海洋环境监测1. 水质监测:在实习老师的指导下,我学习了水质监测的相关知识,包括水质指标、监测方法、数据分析等。

在项目现场,我参与了海水、底泥等水样的采集、保存、处理和分析工作。

2. 水文气象监测:了解了海洋水文气象监测的基本原理和方法,参与了波浪、潮汐、风速、风向等数据的采集和分析。

3. 生物监测:学习了海洋生物监测的基本方法,参与了海洋生物调查、样本采集、鉴定等工作。

(二)海洋环境评价1. 环境现状调查:在实习老师的带领下,我参与了海洋环境现状调查,包括海洋水文、水质、生物、地质等方面的调查。

2. 环境影响评价:学习了环境影响评价的基本原理和方法,参与了海洋工程项目的环境影响评价工作。

3. 环境风险评价:了解了环境风险评价的基本方法,参与了海洋环境风险评价工作。

四、实习收获与体会(一)专业知识与实践能力的提升通过本次实习,我对海洋技术的基本理论、方法和应用有了更深入的了解。

在实践过程中,我学会了水质监测、水文气象监测、生物监测等实际操作技能,提高了自己的动手能力。

(二)团队协作能力的培养在实习过程中,我与团队成员共同完成了各项任务,培养了良好的团队协作精神。

在遇到问题时,我们相互学习、共同探讨,形成了良好的沟通氛围。

(三)对海洋事业的热爱通过实习,我深刻认识到海洋事业的重要性,对海洋技术产生了浓厚的兴趣。

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温度观测的基本要求
• 水温观测的精度要求 • 对于大洋,因其温度分布均匀,变化缓慢,观测精度要求较高。 一般温度应准确到一级,即± 0.02℃。 • 在浅海,因海洋水文要素时空变化剧烈,梯度或变化率比大洋的 要大上百倍乃至千倍,水温观测的精度可以放宽。对于一般水文 要素分布变化剧烈的海区,水温观测精度为± 0.1℃。 • 观测层次 • 水温观测分表层水温观测和表层以下水温观测。
• 标准观测水层 • 10以内 • 表层,5,底层
• 10-25 • 表层 5,10,15,20,底层 • • 25-50 • 表层,5,10,15,20,25,30,底层 • • 50-100 • 表层,5,10,15,20,25,30,50,75,底层 • 100-200 • 表层,5,10,15,20,25,30,50,75,100,125,150,底层 •
水色、透明度观测
透明度定义
• 透明度表示海水透明的程度(即光在海水中衰减程度)。 • 用直径为30cm的白色圆板(透明度板),在船上背阳一侧,垂直 放入水中,直到刚刚看不见为止。透明度板“消失”的深度叫透 明度。这一深度,是白色透明度板的反射、散射和透明度板以上 水柱及周围海水的散射光相平衡时的结果。所以,用透明度板观 测而得到的透明度是相对透明度。 • 应用白色圆板测量透明度虽然简便、直观,但有不少缺点,如受 海面反射光的影响,与观测人眼睛的近视程度等有关。因为测量 的结果缺乏客观的代表性,而且透明度板只能测到垂直方向上的 透明度,不能测出水平方向上的透明度,所以,近年来国际上多 采用仪器来观测光能量在水中的衰减,以确定海水透明程度,并 对透明度作出新的定义。 • 透明度的新定义为:一准平行光束在水中传播一定距离后,其光 能流与原来光能流之比
各式测温计简史
• 1 液体和机械式温度计 • 液体温度计的代表者是表面温度计和颠倒温度计。颠倒温度计自 1876年由英国涅格罗齐(Negrotti)和赞布拉(Zamhra)发明以来,至 今已有100多年了。由于其观察精度高,使用方便,性能比较稳定, 因此,到目前为止,仍然是深层水温观测的基本标准仪器。但颠 倒温度计只能在停船时使用,且只能测定单层温度。机械式温度 计的代表者当首推1937年发明的深度温度计。深度温度计(BT)是 一种记录温度随深度变化的仪器,用于自动记录水深200m(或 1000m)以内的水温变化情况,仪器附有带坐标网格的放大镜,用 它来读取玻璃片上所记录的各深度层的水温数值,并对记录曲线 进行分析,另一种深度温度计带有采水器,可同时在各指定的标 准层采取水样,但观测精度为± 0.2℃。在各种高精度的电子温度 计问世以前,它一直被认为能连续反映温度垂直变化的最廉价的 仪器,用它可以很精确地判别温跃层的深度和强度,在海洋界使 用达30年之久,现在已被淘汰。
• 3.电子式温度计,感温元件与电阻式温度计相同,仅是将感温元 件作为阻容振荡电阻的调频元件。水温的变化转换为电阻的变化, 再转换为频率的变化,将输出的频率信号加以放大记录,即可得 海水温度。此类温度计在定点和走航时均可使用,其精度较高, 在定点测温时精度可达± 0.02℃,当航速为16节时,测温精度可 达± 0.1℃,因此也是目前国内外广泛使用的一种测温仪器。经常 使用的XBT就是属于以上两种类型的温度计。
水、盐度观测
• 海水的温度是海洋物理性质中最基本要素之一。海洋水团的划分、 海水不同层次的锋面结构、海流的性质判别等都离不开海水温度 这一要素。水温的分布与变化又影响并制约其它水文气象要素的 变化:海水密度的大小和温度的高低相关,地球上水温分布不均 匀,导致海水发生水平方向与垂直方向的运动。此外,海雾、气 温、风等也直接或间接地与水温有关。 • 掌握水温的分布变化规律对巩固国防、国民经济建设有重要意义。 如水面舰船的主机和冷却系统需要根据海水温度的高低来设计; 滨海电厂的取水口、温排水口的选择与水温的分布变化规律也有 关系;水温分布变化能够制约生物的生长和活动状况。另外,了 解水温与海水养殖的关系是至关重要的。此外,海温分布对敷设 海底电缆、温差发电、海气交换的研究等都具有重大的意义。
• 4.晶体振荡式温度计 • 采用石英晶体作为感应元件,石英晶体振荡频率随温度而变化, 测得此振荡器频率即可得海水温度。此类温度计精度很高,可达 ± 0.001℃,分辨率能达到0.0001℃,但此类温度计感温时间较长, 不适于走航使用,专供定点观测及校正仪器之用。
远距离海表温度辐射探测
• 近十多年来,根据红外谱区测得的辐射值,推算海表面温度技术已得到广泛应用。 特别是在美国俄勒冈州太平洋沿岸上升流的研究中取得了极为显著的效果。通过 飞机遥测的海表面温度可以反映出海洋与不同风应力之间相互关系,许多海洋工 作者还应用遥感资料来分析湾流的涡旋。 在上升流与湾流的中尺度涡研究中,其演变的时间尺度是几天或几个星期,这么 短的时间尺度是船只调查难以完成的,只有飞机或卫星能够在短时间内进行大面 积调查,并在短时间内进行重新测量。用飞机或卫星揭露大洋中尺度涡特征,这 在以前是无法想象的。目前已逐渐把海表面温度的变化看成是大范围气候变化的 一种标志,可以用卫星提供的数据进行大洋气候业务预报。 在遥感中所应用的红外光谱区是所谓“窗口区”,即这里大气比较透明,红外光 谱受到吸收和散射较少,海面的辐射强度受到大气温度及湿度的影响相对较低。 红外辐射计工作原理是:将海面发射的特定谱段里的辐射强度和接收器内黑体腔 辐射强度进行对比而得。来自海面和黑体腔的辐射经过探测器的透镜前齿形调制 片调制后,交替地进入探测器。当调制片挡住透镜时,其镀金表面就象镜子一样, 把来自黑体腔的辐射反射到主探测器,调制结果产生一个交流信号,随后即进入 放大器。
• 红光波长比其它的光的波长都长,所以红光吸收率最大,通过海 水后,能量消耗也最多。因此,红光在海水的浅层就消失了。黄 光、绿光、蓝光、紫光的波长短,所以它的吸收率很小,可以在 海水中传入更深的深层。 • 吸收与散射互为相反的两种作用。吸收率大的光波,其散射能量 小,而吸收率小的光波,其散射能量大。散射能量还与悬浮物颗 粒粒径有关:颗粒粒径越小,短波散射能量越大。这种现象称为 海水对光线的选择吸收和散射。 • 在大洋水中,悬浮物量少,颗粒粒径也小,蓝光散射能量大,故 海水的颜色多呈蓝色。近岸海水,由于悬浮物增多,颗粒变大, 黄光散射能量增大,所以水色多呈黄色、浅蓝或绿色。
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其中表层指海表面以下1m以内水层。 底层的规定如下: 水深不足50m时,底层为离底2m的水层: 水深在50~100m范围内时,底层离底的距离为5m; 水深在100~200m范围内时,底层离底的距离为10m; 水深超过200m时,底层离底的距离,根据水深测量误差、海浪状 况、船只漂移等情况和海底地形特征综合考虑,在保证仪器不触 底的原则下尽量靠近海底。规范上规定不小于25m。 • 观测时次 • 沿岸台站只观测表面水温,观测时间一般在每日0,8,14,20时 进行。海上观测分表层和表层以下各层的水温观测,观测时间要 求为:大面或断面站,船到站就观测一次。连续站每两小时观测 一次。
• 电子温度计,根据感温元件和传送讯号的不同,这类温度计可分为
下列几种: • 1.热电式温度计 • 热电式温度计其感应元件是热电偶,在这类温度计中,将感应元 件的一端联接电缆,直接感应海水温度,另一端保持恒温。测出 热电动势的大小即可求得海水温度。此类温度计可在定点或走航 时使用。但测温度一般在100m以内,而不能测量更深层的水温, 同时测温精度较低,约± 0.5℃左右。 • 2.电阻式温度计 • 采用金属丝电阻(铂金丝或锰铜丝等)、热敏电阻作感温元件, 并使它构成电流不平衡电桥的一臂,温度的变化引起电阻值的变 化,通过直流不平衡电桥转换成电压的变化并转送至记录系统加 以记录。这类温度计在定点或走航时均可使用,测温精度较高, 约± 0.1℃,测温深度可达500m,因此是目前国内外广泛采用的 一种测温仪器。
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水色的成因
• 海面的颜色主要取决于海面对光线的反射,因此,它与当时的天 空状况和海面状况有关。而海水的颜色是由水分子及悬浮物质的 散射和反射出来的光线决定的,称为水色,因此,水色和海色两 者应加以区别。 • 海水是半透明的介质,太阳光线射达海面时,一部分被海面反射, 反射能量的多少与太阳高度有关,太阳高度愈高,反射能量愈小; 另一部分则经折射而进入海水中,而后为海水的分子和悬浮物质 吸收和散射。由于各种光线在进入海水中后被吸收和散射的情况 不同,因此就产生了各种水色。 • 阳光进入海水,七种单色光线被海水逐渐吸收,但七种光线所吸 收的情况各不相同。有的容易被吸收,有的很难被吸收。各色光 线波长不同,吸收率也不同。一般来说,波长长度与吸收率呈现 正比例的关系
透明度观测
• 观测透明度的透明度盘(图1)是一块漆成白色的木质或金属圆盘,直径30cm, 盘下悬挂有铅锤(约5kg),盘上系有绳索,绳索上标有以米为单位的长度计号。 绳索长度应报据海区透明度值大小而定,一般可取30~50m。 观测方法 在主甲板的背阳光处,将透明度盘放入水中,沉到刚好看不见的深度,然后再慢 慢地提到隐约可见时,读取绳索在水面的标记数值(有波浪时应分别读取绳索在 波峰和波谷处的标记数值)。读到一位小数,重复二到三次,取其平均值,即为 观测的透明度值,记入水温观测记录表中。若倾角超过15° ,则应进行深度订正。 当绳索倾角过大时,盘下的重锤应适当加重。 透明度的观测只在白天进行,观测时间为:连续观测站,每二小时观测一次,大面 观测站,船到站观测,观测地点应选择在背阳光的地方,观测时必须避免船上排 出的污水影响。 2.注意事项 (1)出海前应检查透明度盘的绳索标记,新绳索使用前须经缩水处理(将绳索放在 水中浸泡后拉紧晾干),使用过程中需增加校正次数。 (2)透明度盘应保持洁白,当油膝脱落或脏污时应重新油漆。 (3)每航次观测结束后,透明度盘应用淡水冲洗,绳索须用淡水浸洗,晾干后保存。



玻璃液体温度计 • 目前海洋台站和海上观测表温度时一般 使用的表面温度计和颠倒温度计,都属 于玻璃液体温度计,它是利用装在玻璃 容器中的测温液体,随温度改变而引起 体积的变化,以液柱位置的变化来测定 温度的
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