潮流潮汐
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海洋养殖中的潮汐和潮流利用近年来,随着全球海洋资源的不断开发和利用,海洋养殖成为了国际上一个重要的产业。
而在海洋养殖中,潮汐和潮流的利用成为了一种新的能源和资源开发方式。
本文将探讨海洋养殖中潮汐和潮流的利用以及其对环境和经济的影响。
一、潮汐能的利用潮汐是地球上因引力作用而形成的海洋周期性的涨落现象。
这种自然现象给海洋养殖带来了一种新的能源资源,即潮汐能。
潮汐能是指通过利用潮汐差产生的动力能。
利用潮汐能可以为海洋养殖提供清洁、可再生的能源。
在潮汐能的利用中,常见的方式有潮汐发电和潮汐涡轮发电。
潮汐发电是指通过建设潮汐发电站,利用海水的涨落来驱动涡轮发电机发电。
而潮汐涡轮发电是指将涡轮机悬挂在海床上,利用潮汐的水流来带动涡轮机发电。
这些方法不仅可以为海洋养殖提供能源,还可以为周边地区的电力供应做出贡献。
潮汐能的利用不仅与海洋养殖的能源问题有关,还与环境保护和经济发展密切相关。
由于潮汐能的利用是一种清洁、可再生的方式,可以减少对化石燃料的依赖,从而减少温室气体的排放,对保护环境起到积极作用。
同时,潮汐能的利用也可以带动当地的经济发展,促进海洋养殖行业的增长和创新。
二、潮流的利用除了潮汐能的利用外,潮流在海洋养殖中也有着重要的作用。
潮流是由潮汐引起的水流运动,其速度和方向经常发生变化。
利用潮流可以为海洋养殖提供水质调节和环境改善的作用。
潮流的利用主要通过建设人工养殖区和海洋温室等设施来实现。
人工养殖区可以利用潮流来调节海水的进出,使养殖区内的水质保持稳定和清洁。
海洋温室则是利用潮流的水流来调控温度和水质,提供良好的生长环境。
利用潮流的优势在于其自然、低成本的特点。
与潮汐能利用相比,潮流的利用更加简便,不需要复杂的设备和大规模的建设,成本相对较低。
同时,潮流的利用也不会对海洋生态环境造成显著的破坏,对生态保护较为友好。
三、潮汐和潮流利用面临的挑战和未来展望虽然潮汐和潮流的利用在海洋养殖中具有巨大潜力,但也面临着一系列的挑战。
南海潮汐和潮流的分布特征
南海潮汐和潮流的分布特征如下:
(1)在深海区域潮波以前进波的形式自北向南传播,到陆架海域形成驻波。
M_2分潮在泰国湾的东部有一个顺时针旋转的无潮
点,K_2分潮在北部湾顺化附近和泰国湾西部各育两个反时针旋转的无潮点;
(2)M_2分潮流在北部湾和泰国湾最大流速的同潮流时线都存在着两个圆流点,且位于半日分潮波的腹部,在圆流点附近最大流速发生时刻按逆时针方向增加,而其它区域几乎是在同一时刻发生的。
K_1分潮流在北部湾和泰国湾也各有一个圆流点;
(3)北部湾海防附近的最大变差可达6m以上,而赤道附近、越南顺化、泰国湾中部变差最小,只有1m左右。
琼州海峡中部近最大潮流为最强,可达3kn以上,东部深水区域最小,仅0.1kn。
潮汐与潮流2008-04-02 22:28:09| 分类:自然地理| 标签:|字号大中小订阅潮汐与潮流潮汐(Tide)是海面周期性的升降运动。
与潮汐现象同时发生的还有海水周期性的水平流动,即潮流(Tidal Stream)。
潮汐与渔业、盐业、港口建筑、以及海水动力利用有着十分密切的关系。
潮汐与航海的关系也非常重要,将直接影响船舶的航行计划的实施和航海安全,如需要通过浅水区,须预先依据潮汐资料计算出当地潮高、潮时,并正确调整吃水差;为了保证船舶安全地航行在计划航线上,须随时掌握当的潮汐与潮流资料,观测船位,调整航向。
即使是在港内,也不容忽视潮汐、潮流对船舶安全的影响。
在沿岸航行中,船长的航行命令、公司的航行规章制度、国际性机构对航行值班驾驶员的指导性文件中,都将掌握当时和未来的潮汐和潮流列为确保航行安全的驾驶台工作的重要内容。
潮汐学有着丰富的内容,本章仅从航海应用实际出发,阐述潮汐的基本成因、潮汐术语、潮流的计算方法等内容。
§13—1 潮汐的基本成因和潮汐术语一、潮汐的成因海水的涨落现象是由诸多复杂因素决定的,经研究表明,潮汐产生的原动力,是天体的引潮力,即天体的引力、地球与天体相对运动所需的惯性离心力的向量和。
其中最主要的是月球的引潮力,其次是太阳的引潮力。
本章仅从航海实际需要出发,扼要地利用平衡潮理论(静力学理论)分析潮汐的基本成因,并对调和常数分析法作简单扼要的介绍。
平衡潮理论是牛顿创立的,所谓平衡潮是指海水在引潮力和重力作用下,达到平衡时的潮汐。
为了使问题简化,作以下两个假设:1、整个地球被等深的海水所覆盖,所有自然地理因素对潮汐不起作用;2、海水没有摩擦力、惯性力,外力使海水在任何时候都处于平衡状态。
下面以月引潮力为例来分析潮汐的成因:㈠月球的引力根据万有引力定律,有:式中:mM ——月球质量;mE——地球质量;R——地月中心距离;k——万有引力系数。
而地球表面上至月球中心距离为X的单位质点P所受的引力为:所以:(如图5-1-1所示)月球引力的方向:均指向月心;大小:与天体的距离的平方成反比。
潮汐现象潮汐(Tide):海面在外力作用下产生的周期性的升降现象。
白天的海面上升为潮,晚上的海面上升为汐。
涨潮(Rising tide或Flood tide):海面上升的过程。
落潮(Falling tide或Ebb tide ):海面下降的过程。
高潮(High Water):海面涨到最高位置时,称为高潮。
低潮(Low Water):海面落到最低位置时,称为低潮。
潮流(Tidal Stream):伴随海面周期性的升降运动而产生的海水周期性的水平方向的流动。
潮汐的变化周期:指相邻高潮或相邻低潮的时间间隔,一般大约为半天或一天,即所谓的半日潮和日潮。
注意的是:海水的涨落时快时慢,高潮后,海面下降速度缓慢,到高、低潮中间附近时下降速度最快,随后又减慢,直到发生低潮。
停潮(Slack Tide):低潮前后的一段时间内,海面处于停止状态,称为停潮。
低潮时(Time of Low Water):简记T L W,停潮的中间时刻。
平潮(Slack Tide):高潮前后的一段时间内,海面处于停止状态,称为平潮。
高潮时(Time of High Water):简记T H W,平潮的中间时刻。
涨潮时间(Duration of Rise):从低潮到高潮的时间间隔。
落潮时间(Duration of Fall):从高潮到低潮的时间间隔。
潮汐的基本成因潮汐由天体的引潮力产生的。
引潮力:天体的引力和惯性离心力的合力。
对潮汐影响较大的是月球和太阳的引潮力,其中月球引潮力是产生潮汐的主要因素,包括月球的引力和地球绕月地公共质心进行平动运动所产生的惯性离心力。
月球连续两次上(下)中天的平均时间间隔约为24h50m,即一个太阴日,故在一个太阴日中同一地点产生两次高潮和两次低潮,相邻高(低)潮的时间间隔为12h25m。
在一个太阴日中,两个高潮和两个低潮有明显的差异;涨落潮的时间间隔也不相等称为潮汐的周日不等。
其中较高的一次高潮叫高高潮(HHW),较低的一次高潮叫低高潮(LHW),而两次低潮中较高的一次叫高低潮(HLW),较低的一次叫低低潮(LLW)。
怎么查看潮汐的潮流趋势
要查看潮汐的潮流趋势,可以按照以下步骤进行:
1. 确定所在地区的潮汐表:首先要了解所在地区的潮汐表,可以通过互联网上的潮汐预报网站或应用程序获取。
2. 查看潮汐图表:使用潮汐表,可以查看潮水涨落的时间、高潮和低潮的水位以及潮汐的周期。
通常,潮汐表会以图表的形式呈现,其中会标注各个时间段的潮水高度。
3. 观察潮汐的涨落情况:通过观察潮汐表中的高潮和低潮时间,可以了解潮汐的涨落情况。
高潮是指潮水升高到最高水位的时刻,低潮则是指潮水下降到最低水位的时刻。
4. 分析潮汐周期和幅度:观察潮汐表中的潮汐周期和幅度,可以判断潮流的趋势。
周期较短的潮汐表示潮汐涨落较为频繁,而周期较长的潮汐表示潮汐涨落较为缓慢。
幅度较大的潮汐表示高潮和低潮之间的水位差距较大,而幅度较小的潮汐表示水位变化较为平缓。
5. 考虑其他因素:除了潮汐表外,还要考虑其他因素对潮流趋势的影响,如风速、风向、河流流量等。
这些因素会影响潮流的速度和方向。
请注意,潮汐预报并非绝对准确,尤其对于复杂的潮汐系统或海洋环境。
因此,在进行任何水上活动之前,最好咨询当地的专业潮汐预报机构或寻求专家建议。
潮汐名词解释潮汐是一种自然现象,指海水在天体引力作用下产生的周期性运动。
本文将介绍潮汐的定义、成因、特点以及与人类生活的关系。
下面是本店铺为大家精心编写的3篇《潮汐名词解释》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
《潮汐名词解释》篇1一、定义潮汐是指海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动。
潮汐现象包括海水的涨落和海水的流动,通常把海面垂直方向的涨落称为潮汐,而海水在水平方向的流动称为潮流。
二、成因潮汐的成因主要是由于月球和太阳对地球的引力作用。
月球和太阳的引力作用使得地球上的海水产生周期性的变化,从而形成潮汐。
其中,月球对地球的引力作用更为显著,因为月球与地球的距离相对较近。
三、特点潮汐具有以下特点:1. 周期性:潮汐的周期通常为 12 小时 25 分钟,即从一个高潮到另一个高潮的时间间隔。
2. 双高潮:潮汐每天会有两个高潮和两个低潮,分别是在月球和太阳引力最大的时候。
3. 随地理位置变化:潮汐的大小和时间间隔随地理位置的变化而变化。
4. 与气象条件有关:潮汐的大小和时间间隔还与气象条件有关,如风力、气压等。
四、与人类生活的关系潮汐与人类生活有着密切的关系。
首先,潮汐是海洋交通和渔业的重要参考指标。
其次,潮汐现象对海岸工程、航道和港口的建设和维护有着重要影响。
此外,潮汐能还可以被用来发电。
总之,潮汐是人类生活中不可忽视的一个重要因素。
综上所述,潮汐是一种由月球和太阳引力作用下产生的周期性运动,具有周期性、双高潮、随地理位置变化和与气象条件有关的特点。
潮汐与人类生活有着密切的关系,对海洋交通、渔业、海岸工程和能源等领域都有着重要作用。
《潮汐名词解释》篇2潮汐是一种由月球和太阳引力作用下,地球上的水位、地壳和大气发生的周期性升降现象。
在沿海地区,潮汐表现为海水的涨落,通常分为高潮和低潮两个阶段,周期约为 12 小时 25 分钟。
潮汐的变化对渔业、航运、海岸工程等方面有着重要的影响。
潮汐与潮流计算公式潮汐和潮流是海洋中非常重要的自然现象,对于航海、渔业、海洋能源开发等领域都有着重要的影响。
潮汐是由于地球和月球、太阳之间的引力作用而产生的周期性的海水运动,而潮流则是由潮汐引起的海水水平运动。
对于海洋工程、航海和海洋资源开发来说,准确地计算潮汐和潮流是非常重要的。
在本文中,我们将介绍一些常用的潮汐与潮流计算公式,以帮助读者更好地理解和预测海洋中的潮汐和潮流现象。
潮汐计算公式。
潮汐是由地球、月球和太阳之间的引力作用所产生的周期性的海水运动。
在实际的海洋工程和航海中,需要准确地预测潮汐的高度和时间,以便安全地进行各种活动。
潮汐的计算通常需要考虑地球、月球和太阳之间的引力作用、地球自转和地形等因素。
下面是一些常用的潮汐计算公式:1. 潮汐高度计算公式。
潮汐高度的计算通常需要考虑地球、月球和太阳之间的引力作用。
在实际的计算中,通常使用调和常数来表示潮汐的周期性变化。
潮汐高度的计算公式可以表示为:H = Σ(A cos(ωt + φ))。
其中,H表示潮汐高度,A表示调和常数,ω表示角速度,t表示时间,φ表示相位差。
通过这个公式,我们可以计算出不同时间点上的潮汐高度,从而进行潮汐的预测和分析。
2. 潮汐时间计算公式。
潮汐的周期性变化也会影响到潮汐的时间。
通常情况下,我们可以使用调和常数来表示潮汐的时间变化。
潮汐时间的计算公式可以表示为:t = (T n) + φ。
其中,t表示潮汐时间,T表示潮汐的周期,n表示周期数,φ表示相位差。
通过这个公式,我们可以计算出不同周期的潮汐时间,从而进行潮汐的时间预测和分析。
潮流计算公式。
潮流是由潮汐引起的海水水平运动,对于航海和海洋资源开发来说具有重要的影响。
准确地计算潮流对于航海和海洋资源开发来说非常重要。
下面是一些常用的潮流计算公式:1. 潮流速度计算公式。
潮流速度的计算通常需要考虑地球、月球和太阳之间的引力作用、地球自转和地形等因素。
潮流速度的计算公式可以表示为:V = Σ(B sin(ωt + φ))。
潮汐现象
潮汐(Tide):海面在外力作用下产生的周期性的升降
现象。
白天的海面上升为潮,晚上的海面上升为汐。
涨潮(Rising tide或Flood tide):海面上升的过程。
落潮(Falling tide或Ebb tide ):海面下降的过程。
高潮(High Water):海面涨到最高位置时,称为高潮。
低潮(Low Water):海面落到最低位置时,称为低潮。
潮流(Tidal Stream):伴随海面周期性的升降运动而
产生的海水周期性的水平方向的流动。
潮汐的变化周期:指相邻高潮或相邻低潮的时间间隔,一般大约为半天或一天,即所谓的半日潮和日潮。
注意的是:海水的涨落时快时慢,高潮后,海面下降速度缓慢,到高、低潮中间附近时下降速度最快,随后又减慢,直到发生低潮。
停潮(Slack Tide):低潮前后的一段时间内,海面处
于停止状态,称为停潮。
低潮时(Time of Low Water):简记T L W,停潮的中间
时刻。
平潮(Slack Tide):高潮前后的一段时间内,海面处
于停止状态,称为平潮。
高潮时(Time of High Water):简记T H W,平潮的中
间时刻。
涨潮时间(Duration of Rise):从低潮到高潮的时间
间隔。
落潮时间(Duration of Fall):从高潮到低潮的时间
间隔。
潮汐的基本成因
潮汐由天体的引潮力产生的。
引潮力:天体的引力和惯性离心力的合力。
对潮汐影响较大的是月球和太阳的引潮力,其中月球
引潮力是产生潮汐的主要因素,包括月球的引力和地球绕
月地公共质心进行平动运动所产生的惯性离心力。
月球连续两次上(下)中天的平均时间间隔约为24h50m,即一个太阴日,故在一个太阴日中同一地点产生两次高潮
和两次低潮,相邻高(低)潮的时间间隔为12h25m。
在一个太阴日中,两个高潮和两个低潮有明显的差异;涨落潮的时间间隔也不相等称为潮汐的周日不等。
其中较高的一次高潮叫高高潮(HHW),较低的一次高
潮叫低高潮(LHW),而两次低潮中较高的一次叫高低潮
(HLW),较低的一次叫低低潮(LLW)。
当测者纬度很高(ϕ>90- δ) ,月亮赤纬又较大时,某相邻的低高潮和高低潮的高度可能相差无几,形成一天只有一次高潮、一次低潮,称为日潮现象。
当月赤纬达到最大时,潮汐周日不等现象最为显著,月赤纬最大时的潮汐称为回归潮。
当月球处于新月(阴历初一)或满月(阴历十五)时,太阳和月球的潮汐椭圆体的长轴在同一子午圈平面内,则月引潮力和太阳引潮力相互递加,使合成的潮汐椭圆体长轴更长,短轴更短,从而形成了高潮相对最高,低潮相对最低,即一个月中海水涨落最大的现象,称为大潮(Spring Tide);
月球处于上弦(阴历初七、八)或下弦(阴历二十二、二十三)时,太阳和月球的潮汐椭圆体的长、短轴在同一子午圈平面内,因此两者的引潮力相互抵消一部分,使合成的潮汐椭圆体长轴变短,短轴变长,从而形成了高潮相对最低,低潮相对最高,即一个月中海水涨落最小的现象,称为小潮(Neap Tide);
海水的涨落变化是以半个溯望月为周期的,这种现象称为潮汐的半月不等(Semimenstrual inequality of
Tide)。
潮汐的视差不等
地球位于椭圆轨道的一个焦点上。
潮汐的视差不等是
由于月球和太阳与地球间的距离变化,使月球引潮力和太
阳引潮力发生变化,从而产生的潮汐不等现象。
月球位于近地点时,其引潮力要比远地点时约大40%。
地球位于近日点时的太阳引潮力比远日点约大10 %。
月球
视差不等----月亮引潮力的变化。
(周期为27.3天)太阳
视差不等----太阳引潮力的变化。
(周期为365.25)。
理论潮汐和实际潮汐的差异
前面讨论的潮汐成因、潮汐不等等是在假设的两个条
件下进行的,事实上,海底的实际地貌特征使海水受到较
大的摩擦力,其结果造成了潮汐的“滞后”现象。
高潮并
不发生在月中天之时,而是滞后一段时间发生,从月中天
时到当地出现第一次高潮的时间间隔,成为高潮间隙;大
潮也并不发生在溯望之日,而往往发生在溯望后的1-3天。
潮汐类型和潮汐术语
潮汐按其周期不同,可以分为3种类型的港口:
1.半日潮港
每个太阴日都有两次高潮和两次低潮。
两次高潮和两次低潮的高度都几乎相等,涨潮时间和落潮时间也接近相等。
我国大部分港口属于半日潮港口。
2.日潮港
在半个月中有连续1/2以上天数是日潮,而在其余日子则为半日潮。
如我国南海有许多地点(北部湾、红岛、德顺港等)。
3.混合潮港
它界于半日潮与全日潮之间。
其中,对于具有半日潮的特性,但在一个太阴日内相邻的高潮(或低潮)的高度相差很大,涨潮时间和落潮时间也不等的港口又叫不正规半日潮港;而在半个月中,日潮的天数不超过7天,其余天数为不正规半日潮的港口又叫不正规日潮港。
其它潮汐术语:
平均海面(MSL:Mean sea level):
根据长期潮汐观测记录算得的某一时期的海面平均高度。
潮高基准面(T.D:Tidal datum):
观测和预报潮高的起算面,从平均海面向下度量。
潮高基准面一般与海图深度基准面(C.D)一致。
因此,实际水深等于当时潮高加上海图水深。
如两者不一致,求实际水深时,应对两者的差值进行修正。
大潮升(S.R.:Spring Rise):
从潮高基准面到平均大潮高潮面的高度。
小潮升(N.R.:Neap Rise):
从潮高基准面到平均小潮高潮面的高度。
平均高潮间隙(MHWI:Mean High Water Interval):半个月或半个月的整数倍的高潮间隙的平均值。
平均低潮间隙(MLWI:Mean Low Water Interval):半个月或半个月的整数倍的低潮间隙的平均值。
潮高(Height of Water):
从潮高基准面至某潮面的高度。
高潮高(HHW:Height of High Water):
从潮高基准面至高潮面的高度,即高潮时的潮高。
低潮高(HHW:Height of Low Water):
从潮高基准面至低潮面的高度,即低潮时的潮高。
潮差(Range):
相邻的高潮高与低潮高之差。
大潮时的平均潮差称大潮差,小潮时的平均潮差称小潮差。
混合潮是正规半日潮和全日潮之间的过渡潮型。
一般又分为“不正规半日潮”和“不正规全日潮”。
混合潮是正规半日潮和全日潮之间的过渡潮型。
一般又分为“不正规半日潮”和“不正规全日潮”。
①不正规半日潮:顾名思义,它基本上具有半日潮的特性,但在一个太阴日内两相邻的高潮或低潮的潮位相差很大,而且涨潮时和落潮时也显著不等。
②不正规全日潮:它在1个月内的大多数日子里为不正规半日潮,但有时也发生一天一次高潮和低潮的日潮现象。
潮汐类型的划分,取决于分潮振幅之比。
当全日分潮的振幅H1与半日分潮的振幅H2之比等于1~2时,则为混合潮。