Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Дождь над водосбором Шотландии . Понимание круговорота воды в водосборные бассейны, через них и из них является ключевым элементом гидрологии.

Гидрология (от греческого: ὕδωρ , «HYDOR» означает «вода» и λόγος , «Логоса» , что означает «изучение») является научное исследование движения, распределения и управления водой на Земле и других планетах, в том числе водный цикл , водные ресурсы и экологическая устойчивость водосборов. Практикующего гидролога называют гидрологом. Гидрологи - это ученые, изучающие науку о Земле или окружающей среде , гражданскую или экологическую инженерию , а также физическую географию . [1]Используя различные аналитические методы и научные методы, они собирают и анализируют данные, чтобы помочь решить проблемы, связанные с водой, такие как охрана окружающей среды , стихийные бедствия и управление водными ресурсами . [1]

Гидрология подразделяется на гидрологию поверхностных вод, гидрологию (гидрогеологию) подземных вод и морскую гидрологию. Области гидрологии включают гидрометеорологию , гидрологию поверхности , гидрогеологию , управление водосборными бассейнами и качество воды , где вода играет центральную роль.

Океанография и метеорология не включены, потому что вода - лишь один из многих важных аспектов в этих областях.

Гидрологические исследования могут помочь в экологической инженерии, политике и планировании .

Филиалы [ править ]

  • Химическая гидрология - это изучение химических характеристик воды.
  • Экогидрология - это изучение взаимодействий между организмами и гидрологическим циклом.
  • Гидрогеология - это изучение наличия и движения грунтовых вод.
  • Гидрогеохимия - это изучение того, как земная вода растворяет минералы при выветривании и это влияет на химический состав воды.
  • Гидроинформатика - это адаптация информационных технологий к приложениям гидрологии и водных ресурсов.
  • Гидрометеорология - это изучение переноса воды и энергии между землей и поверхностями водных объектов и нижними слоями атмосферы.
  • Изотопная гидрология - это изучение изотопных характеристик воды.
  • Поверхностная гидрология - это изучение гидрологических процессов, происходящих на поверхности Земли или вблизи нее.
  • Управление водосборным бассейном охватывает хранение воды в виде резервуаров и защиту от наводнений.
  • Качество воды включает химический состав воды в реках и озерах, как загрязняющих веществ, так и природных растворенных веществ.

Приложения [ править ]

  • Расчет количества осадков .
  • Расчет поверхностного стока и осадков.
  • Определение водного баланса региона.
  • Определение водного баланса сельского хозяйства .
  • Разработка проектов реставрации прибрежных вод.
  • Смягчение и прогнозирование риска наводнений , оползней и засухи.
  • В режиме реального времени прогнозирования наводнений и предупреждения наводнений .
  • Разработка схем орошения и управление производительностью сельского хозяйства.
  • Часть модуля опасностей в моделировании катастроф .
  • Обеспечение питьевой водой .
  • Проектирование плотин для водоснабжения или гидроэнергетики .
  • Проектирование мостов.
  • Проектирование канализации и городской канализации.
  • Анализ воздействия предшествующей влажности на канализационные системы.
  • Прогнозирование геоморфологических изменений, таких как эрозия или отложения .
  • Оценка воздействия естественных и антропогенных изменений окружающей среды на водные ресурсы .
  • Оценка риска переноса загрязнителей и разработка руководящих принципов экологической политики.
  • Оценка водно-ресурсного потенциала речных бассейнов.

История [ править ]

Римский акведук в Кесарии Маритима , доставляющий воду с более влажных гор Кармель в поселение.

Гидрология была предметом исследований и инженерных разработок на протяжении тысячелетий. Например, около 4000 г. до н.э. Нил был перекрыт плотиной для повышения продуктивности сельского хозяйства на ранее бесплодных землях. Города Месопотамии были защищены от наводнений высокими земляными стенами. Акведуки были построены греками и древними римлянами , а история Китая показывает, что они строили ирригационные сооружения и сооружения для борьбы с наводнениями. Древние сингальцы использовали гидрологию для строительства сложных ирригационных сооружений в Шри-Ланке , также известных изобретением клапанной ямы, которая позволила построить большие водохранилища, бревенчатые примыкания и каналы, которые все еще функционируют.

Марк Витрувий в первом веке до нашей эры описал философскую теорию гидрологического цикла, согласно которой осадки, выпавшие в горах, проникали на поверхность Земли и приводили к ручьям и источникам в низинах. [2] Приняв более научный подход, Леонардо да Винчи и Бернар Палисси независимо друг от друга достигли точного представления о гидрологическом цикле. Количественная оценка гидрологических переменных началась только в 17 веке.

Пионерами современной гидрологии являются Пьер Перро , Эдм Мариотт и Эдмунд Галлей . Измеряя количество осадков, сток и площадь водосбора, Перро показал, что осадков достаточно, чтобы учесть течение Сены. Мариотт объединил измерения скорости и поперечного сечения реки, чтобы получить сток снова в Сене. Галлей показал, что испарения из Средиземного моря было достаточно, чтобы объяснить отток рек, впадающих в море. [3]

Успехи в 18 веке включали Бернулли пьезометр и уравнение Бернулли , по Даниилу Бернулли , и трубки Пито , по Анри Пито . В 19 веке произошли разработки в гидрологии подземных вод, включая закон Дарси , формулу колодца Дюпюи-Тима и уравнение капиллярного потока Хагена- Пуазейля .

Рациональный анализ начал заменять эмпиризм в 20 веке, в то время как правительственные агентства начали свои собственные программы гидрологических исследований. Особое значение имели единичный гидрограф Лероя Шермана , теория инфильтрации Роберта Э. Хортона и испытание / уравнение водоносного горизонта К.В. Тайса, описывающее гидравлику скважины.

С 1950-х годов к гидрологии подходили на более теоретической основе, чем в прошлом, чему способствовали успехи в физическом понимании гидрологических процессов и появление компьютеров и особенно географических информационных систем (ГИС). (См. Также ГИС и гидрология )

Темы [ править ]

Центральная тема гидрологии заключается в том, что вода циркулирует по Земле разными путями и с разной скоростью. Наиболее яркое изображение этого - испарение воды из океана, которое образует облака. Эти облака плывут по земле и вызывают дождь. Дождевая вода стекает в озера, реки или водоносные горизонты. Затем вода в озерах, реках и водоносных горизонтах либо испаряется обратно в атмосферу, либо в конечном итоге стекает обратно в океан, завершая цикл. Вода меняет свое состояние несколько раз в течение этого цикла.

Области исследований в гидрологии касаются движения воды между ее различными состояниями или внутри данного состояния, или просто количественной оценки количества воды в этих состояниях в данном регионе. Части гидрологии касаются разработки методов прямого измерения этих потоков или объемов воды, в то время как другие относятся к моделированию этих процессов либо для научных знаний, либо для прогнозирования в практических приложениях.

Подземные воды [ править ]

Построение карты контуров подземных вод

Грунтовые воды - это вода под поверхностью Земли, часто перекачиваемая для получения питьевой воды. [1] Гидрология подземных вод ( гидрогеология ) рассматривает количественную оценку потока подземных вод и переноса растворенных веществ. [4] Проблемы при описании насыщенной зоны включают характеристику водоносных горизонтов с точки зрения направления потока, давления грунтовых вод и, соответственно, глубины грунтовых вод (см .: испытание водоносного горизонта ). Измерения здесь можно производить с помощью пьезометра . Водоносные горизонты также описываются с точки зрения гидравлической проводимости, хранимости и проницаемости. Существует ряд геофизических методов [5] для характеристики водоносных горизонтов. Также существуют проблемы с характеристикой вадозной зоны (ненасыщенной зоны). [6]

Проникновение [ править ]

Инфильтрация - это процесс проникновения воды в почву. Часть воды впитывается, а остальная просачивается до уровня грунтовых вод . Пропускная способность, максимальная скорость, с которой почва может впитывать воду, зависит от нескольких факторов. Уже пропитанный слой обеспечивает сопротивление, пропорциональное его толщине, а это плюс глубина воды над почвой обеспечивает движущую силу ( гидравлический напор ). Сухая почва может способствовать быстрой инфильтрации за счет капиллярного действия ; эта сила уменьшается по мере того, как почва становится влажной. Уплотнениеуменьшает пористость и размер пор. Покрытие поверхности увеличивает пропускную способность за счет замедления стекания, уменьшения уплотнения и других процессов. Более высокие температуры уменьшают вязкость , увеличивая инфильтрацию. [7] : 250–275

Влажность почвы [ править ]

Влажность почвы можно измерить разными способами; с помощью емкостного датчика , рефлектометра или тензиометра . Другие методы включают отбор проб растворенных веществ и геофизические методы. [8]

Поток поверхностных вод [ править ]

Потоп гидрограф , показывающий этап для реки Shawsheen в Уилмингтон.

Гидрология рассматривает количественную оценку потока поверхностных вод и переноса растворенных веществ, хотя рассмотрение стока в крупных реках иногда рассматривается как отдельная тема гидравлики или гидродинамики. Поток поверхностных вод может включать поток как в узнаваемых руслах рек, так и в других местах. Методы измерения потока после того , как вода достигла реки включают датчик потока (см разряда ), а также методы изотопных индикаторов. Другие темы включают химический перенос как часть поверхностных вод, перенос наносов и эрозию.

Одна из важных областей гидрологии - это обмен реками и водоносными горизонтами. Взаимодействие грунтовых и поверхностных вод в ручьях и водоносных горизонтах может быть сложным, и направление чистого потока воды (в поверхностные воды или в водоносный горизонт) может варьироваться в пространстве вдоль русла ручья и с течением времени в любом конкретном месте, в зависимости от соотношения между стадиями потока. и уровни грунтовых вод.

Осадки и испарение [ править ]

Стандартный датчик дождя NOAA

В некоторых случаях считается, что гидрология начинается на границе суши и атмосферы [9], поэтому важно иметь адекватные знания как об осадках, так и об испарении. Осадки можно измерить различными способами: с помощью дисдрометра для характеристики осадков в мелком временном масштабе; радар для определения свойств облаков, оценки интенсивности дождя, обнаружения града и снега; измеритель дождя для регулярных точных измерений дождя и снегопада; спутник, например, для определения дождливой зоны, оценки интенсивности дождя, растительного покрова / землепользования и влажности почвы.

Испарение - важная часть круговорота воды. Частично на него влияет влажность, которую можно измерить с помощью психрометра . Также на него влияет наличие снега, града и льда, а также роса, туман и туман. Гидрология рассматривает испарение в различных формах: с поверхности воды; как транспирация с поверхности растений в естественных и агрономических экосистемах. Прямое измерение испарения можно получить с помощью испарительной ванны Саймона .

Детальные исследования испарения включают рассмотрение пограничного слоя, а также количества движения, теплового потока и баланса энергии.

Дистанционное зондирование [ править ]

Оценки изменений запасов воды вокруг рек Тигр и Евфрат , измеренные спутниками НАСА GRACE . Спутники измеряют крошечные изменения гравитационного ускорения, которые затем могут быть обработаны, чтобы выявить движение воды из-за изменений ее общей массы.

Дистанционное зондирование гидрологических процессов может предоставить информацию о местах, где датчики на месте могут быть недоступны или редко. Это также позволяет проводить наблюдения в больших пространственных масштабах. Многие из переменных, составляющих водный баланс суши, например, запасы поверхностных вод , влажность почвы , осадки , суммарное испарение , а также снег и лед , могут быть измерены с помощью дистанционного зондирования с различным пространственно-временным разрешением и точностью. [10] Источники дистанционного зондирования включают наземные датчики, бортовые датчики и спутниковые датчики, которые могут улавливать микроволновое ,тепловых данных и данных в ближнем инфракрасном диапазоне или , например, с помощью лидара .

Качество воды [ править ]

В гидрологии исследования качества воды касаются органических и неорганических соединений, а также растворенных материалов и отложений. Кроме того, на качество воды влияет взаимодействие растворенного кислорода с органическими веществами и различные химические превращения, которые могут иметь место. Измерения качества воды могут включать как методы на месте, при которых анализы проводятся на месте, часто автоматически, так и лабораторные анализы, которые могут включать микробиологический анализ .

Интеграция измерения и моделирования [ править ]

  • Бюджетный анализ
  • Оценка параметров
  • Масштабирование во времени и пространстве
  • Ассимиляция данных
  • Контроль качества данных - см., Например, Анализ двойной массы

Прогноз [ править ]

Наблюдения за гидрологическими процессами используются для прогнозирования будущего поведения гидрологических систем (расход воды, качество воды). Одной из основных проблем в гидрологических исследованиях в настоящее время является «Прогнозирование в неотслеживаемых бассейнах» (PUB), то есть в бассейнах, по которым нет или существует очень мало данных.

Статистическая гидрология [ править ]

Анализируя статистические характеристики гидрологических данных, таких как количество осадков или речной сток, гидрологи могут оценить будущие гидрологические явления. При оценке того, как часто будут происходить относительно редкие события, проводится анализ с точки зрения периода повторяемости таких событий. Другие представляющие интерес величины включают средний сток в реке за год или по сезону.

Эти оценки важны для инженеров и экономистов, так как можно провести надлежащий анализ рисков, чтобы повлиять на инвестиционные решения в будущую инфраструктуру и определить характеристики надежности урожайности систем водоснабжения. Статистическая информация используется для формулирования правил эксплуатации крупных плотин, составляющих часть систем, которые включают сельскохозяйственные, промышленные и жилые потребности.

Моделирование [ править ]

Вид сверху смоделированного потока воды через водосбор с использованием гидрологической модели SHETRAN .

Гидрологические модели - это упрощенные концептуальные представления части гидрологического цикла. Они в основном используются для гидрологического прогнозирования и для понимания гидрологических процессов в рамках общей области научного моделирования . Можно выделить два основных типа гидрологических моделей: [11]

  • Модели на основе данных. Эти модели представляют собой системы « черного ящика» , использующие математические и статистические концепции для привязки определенных входных данных (например, осадков) к выходным данным модели (например, сток ). Обычно используемые методы - это регрессия , передаточные функции и идентификация системы . Простейшими из этих моделей могут быть линейные модели, но обычно используются нелинейные компоненты, чтобы представить некоторые общие аспекты реакции водосбора, не углубляясь в реальные физические процессы. Примером такого аспекта является хорошо известное поведение, согласно которому водосборный бассейн будет реагировать намного быстрее и сильнее, когда он уже влажный, чем когда он сухой.
  • Модели на основе описания процессов. Эти модели пытаются представить физические процессы, наблюдаемые в реальном мире. Обычно такие модели содержат представления поверхностного стока , подземного потока , суммарного испарения и руслового потока , но они могут быть гораздо более сложными. Внутри этой категории модели можно разделить на концептуальные и детерминированные. Концептуальные модели связывают упрощенные представления гидрологических процессов в районе, в то время как детерминированные модели стремятся разрешить как можно большую часть физики системы. Эти модели можно разделить на модели отдельных событий и модели непрерывного моделирования.

Недавние исследования в области гидрологического моделирования пытаются использовать более глобальный подход к пониманию поведения гидрологических систем, чтобы делать более точные прогнозы и решать основные проблемы в управлении водными ресурсами.

Транспорт [ править ]

Движение воды является важным средством, с помощью которого другие материалы, такие как почва, гравий, валуны или загрязнители, переносятся с места на место. Первоначальное поступление в водоприемники может происходить из точечного источника , линейного источника или поверхностного источника , такого как поверхностный сток . С 1960-х годов были разработаны довольно сложные математические модели , чему способствовало наличие высокоскоростных компьютеров. Наиболее часто анализируемыми классами загрязнителей являются питательные вещества , пестициды , общее количество растворенных твердых веществ и отложения .

Организации [ править ]

Межправительственные организации [ править ]

  • Международная гидрологическая программа (МГП) [12]

Международные исследовательские организации [ править ]

  • Международный институт управления водными ресурсами (IWMI) [13]
  • Делфтский институт водного образования ООН-ИГЕ [14]

Национальные исследовательские организации [ править ]

  • Центр экологии и гидрологии - Великобритания [15]
  • Центр водных наук, Университет Крэнфилда , Великобритания [16]
  • eawag - водные исследования, ETH Zürich, Швейцария [17]
  • Институт гидрологии Фрайбургского университета Альберта Людвига, Германия [18]
  • Геологическая служба США - Водные ресурсы США [19]
  • NOAA «S Национальная служба погоды - Управление Гидрологическим развития, США [20]
  • Инженерный гидрологический центр армии США , США [21]
  • Центр гидрологических исследований , США [22]
  • NOAA по экономике и социальным наукам, США [23]
  • Центр исследования природных опасностей и бедствий Университета Оклахомы, США [24]
  • Национальный центр гидрологических исследований , Канада [25]
  • Национальный институт гидрологии , Индия [26]

Национальные и международные общества [ править ]

  • Американский институт гидрологии (AIH) [27]
  • Геологическое общество Америки (GSA) - Отдел гидрогеологии [28]
  • Американский геофизический союз (AGU) - Секция гидрологии [29]
  • Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) [30]
  • Американская ассоциация водных ресурсов [31]
  • Консорциум университетов по развитию гидрологической науки, Inc. (CUAHSI) [32]
  • Международная ассоциация гидрологических наук (МАГН) [33] [34]
  • Рабочая группа по статистике в гидрологии (подгруппа МАГН) [35]
  • Немецкое гидрологическое общество (DHG: Deutsche Hydrologische Gesellschaft) [36]
  • Итальянское гидрологическое общество (SII-IHS) - http://www.sii-ihs.it
  • Ассоциация гидрологов северных стран [37]
  • Британское гидрологическое общество [38]
  • Русское географическое общество (Московский центр) - Гидрологическая комиссия [39]
  • Международная ассоциация экологической гидрологии [40]
  • Международная ассоциация гидрогеологов [41]
  • Общество гидрологов и метеорологов - Непал [42]

Обзор бассейнов и водосборов [ править ]

  • Инициатива Connected Waters, Университет Нового Южного Уэльса [43] - Исследование и повышение осведомленности о грунтовых водах и проблемах водных ресурсов в Австралии
  • Инициатива бассейна Мюррей-Дарлинг, Департамент окружающей среды и наследия, Австралия [44]

Журналы исследований [ править ]

  • Международный журнал гидрологических наук и технологий
  • Гидрологические процессы , ISSN  1099-1085 (электронный) 0885-6087 (бумажный), John Wiley & Sons
  • Гидрологические исследования , ISSN 0029-1277 , издательство IWA (ранее Nordic Hydrology ) 
  • Журнал гидроинформатики , ISSN 1464-7141 , IWA Publishing 
  • Журнал гидрологической инженерии , ISSN 0733-9496 ,публикация ASCE 
  • Журнал гидрологии
  • Водные исследования
  • Исследование водных ресурсов
  • Журнал гидрологических наук - журнал Международной ассоциации гидрологических наук (IAHS) ISSN 0262-6667 (печатный), ISSN 2150-3435 (онлайн)  

См. Также [ править ]

  • Водный раствор
  • Климатология
  • Экологическая инженерия
  • Green Kenue - программный инструмент для разработчиков гидрологических моделей
  • Гидрография
  • Гидрология (сельское хозяйство)
  • Международная гидрологическая программа
  • Коэффициент эффективности модели Нэша – Сатклиффа
  • Очерк гидрологии
  • Социогидрология
  • Почвоведение
  • Распределение воды на Земле
  • Программное обеспечение WEAP (Water Evaluation And Planning) для моделирования гидрологии водосбора на основе данных о климате и землепользовании
Другие области, связанные с водой
  • Океанография - это более общее исследование воды в океанах и устьях рек.
  • Метеорология - это более общее исследование атмосферы и погоды, включая осадки в виде снега и дождя.
  • Лимнология - это изучение экосистем озер, рек и водно-болотных угодий. Он охватывает биологические, химические, физические, геологические и другие характеристики всех внутренних вод (проточные и стоячие воды, пресные и соленые, природные или искусственные). [45]
  • Водные ресурсы - это полезные или потенциально полезные источники воды. Гидрология изучает наличие этих ресурсов, но обычно не их использование.

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c "Что такое гидрология и чем занимаются гидрологи?" . USA.gov . Геологическая служба США . Архивировано из оригинального 19 сентября 2015 года . Проверено 7 октября 2015 года .
  2. ^ Грегори, Кеннет Дж .; Левин, Джон (20 октября 2014 г.). Основы геоморфологии: ключевые понятия . МУДРЕЦ. ISBN 978-1-4739-0895-6.
  3. ^ Biswat, АСИТ K (1970). "Эдмонд Галлей, FSR, чрезвычайный гидролог" . Примечания и отчеты Лондонского королевского общества . Издательство Королевского общества. 25 : 47–57. DOI : 10,1098 / rsnr.1970.0004 .
  4. ^ Граф, Т .; Симмонс, Коннектикут (февраль 2009 г.). «Поток грунтовых вод с переменной плотностью и перенос растворенных веществ в трещиноватой породе: применимость аналитического решения Танга и др. [1981]». Исследование водных ресурсов . 45 (2): W02425. Bibcode : 2009WRR .... 45.2425G . DOI : 10.1029 / 2008WR007278 .
  5. ^ Vereecken, H .; Кемна, А .; Münch, HM; Tillmann, A .; Вервеерд, А. (2006). «Характеристика водоносного горизонта геофизическими методами». Энциклопедия гидрологических наук . Джон Вили и сыновья. DOI : 10.1002 / 0470848944.hsa154b . ISBN 0-471-49103-9.
  6. ^ Уилсон, Л. Грей; Эверетт, Лорн Дж .; Каллен, Стивен Дж. (1994). Справочник по характеристике и мониторингу вадозной зоны . CRC Press. ISBN 978-0-87371-610-9.
  7. Редди, П. Джая Рами (2007). Учебник гидрологии (Репринт. Ред.). Нью-Дели: Laxmi Publ. ISBN 9788170080992.
  8. Робинсон, Д. А., К. С. Кэмпбелл, Дж. У. Хопманс, Б. К. Хорнбакл, С. Б. Джонс, Р. Найт, Флорида Огден, Дж. Селкер и О. Вендрот. «Измерение влажности почвы для экологических и гидрологических обсерваторий в масштабе водосборов: обзор».
  9. ^ Вуд, Пол Дж .; Ханна, Дэвид М .; Сэдлер, Джонатан П. (28 февраля 2008 г.). Гидроэкология и экогидрология: прошлое, настоящее и будущее . Джон Вили и сыновья. ISBN 978-0-470-01018-1.
  10. ^ Тан, Q .; Gao, H .; Lu, H .; Леттенмайер, Д.П. (6 октября 2009 г.). «Дистанционное зондирование: гидрология». Успехи в физической географии . 33 (4): 490–509. DOI : 10.1177 / 0309133309346650 . S2CID 140643598 . 
  11. ^ Джаджармизаде и др. (2012), Journal of Environmental Science and Technology, 5 (5), p.249-261.
  12. ^ «Международная гидрологическая программа (МГП)» . МГП. 6 мая 2013 года. Архивировано 2 июня 2013 года . Проверено 8 июня 2013 года .
  13. ^ "Международный институт управления водными ресурсами (IWMI)" . ИВМИ. Архивировано 10 марта 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  14. ^ "Делфтский институт водного образования IHE" . UNIESCO-IHE. Архивировано 14 марта 2013 года.
  15. ^ "Веб-сайт CEH" . Центр экологии и гидрологии. Архивировано 7 марта 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  16. ^ "Институт водных наук Крэнфилда" . Крэнфилдский университет. Архивировано 13 февраля 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  17. ^ "Водные исследования Eawag" . Швейцарский федеральный институт водных наук и технологий. 25 января 2012 года архивации с оригинала на 25 июня 2015 . Проверено 8 марта 2013 года .
  18. ^ "Professur für Hydrologie" . Фрайбургский университет. 23 февраля 2010 года. Архивировано 2 мая 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  19. ^ «Водные ресурсы Соединенных Штатов» . USGS. 4 октября 2011 года. Архивировано 8 марта 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  20. ^ "Управление гидрологического развития" . Национальная служба погоды . NOAA. 28 октября 2011 года. Архивировано 18 сентября 2011 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  21. ^ "Гидрологический инженерный центр" . Инженерный корпус армии США. Архивировано 8 марта 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  22. ^ "Центр гидрологических исследований" . Центр гидрологических исследований. Архивировано 10 мая 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  23. ^ "NOAA экономика и социальные науки" . Управление по планированию и интеграции программ NOAA. Архивировано из оригинального 25 июля 2011 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  24. ^ «Центр исследования природных опасностей и катастроф» . Университет Оклахомы. 17 июня 2008. Архивировано из оригинала 24 мая 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  25. ^ "Национальный центр гидрологических исследований (Саскатун, СК)" . Центры экологических наук . Окружающая среда Канады. 25 октября 2007 года. Архивировано 12 марта 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  26. ^ "Национальный институт гидрологии (Рурки), Индия" . NIH Roorkee. Архивировано из оригинального 19 сентября 2000 года . Дата обращения 1 августа 2015 .
  27. ^ "Американский институт гидрологии" . Архивировано 26 июня 2019 года . Проверено 25 сентября 2019 года .
  28. ^ "Отдел гидрогеологии" . Геологическое общество Америки. 10 сентября 2011 года. Архивировано 5 апреля 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  29. ^ «Добро пожаловать в раздел гидрологии (H) AGU» . Американский геофизический союз. Архивировано 2 мая 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  30. ^ "Национальная ассоциация грунтовых вод" . Архивировано 9 сентября 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  31. ^ "Американская ассоциация водных ресурсов" . 2 января 2012 года Архивировано из оригинала 24 марта 2018 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  32. ^ "CUAHSI" . Архивировано 15 марта 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  33. ^ "Международная ассоциация гидрологических наук (МАГН)" . Ассоциации . Международный союз геодезии и геофизики. 1 декабря 2008 года. Архивировано 20 января 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  34. ^ "Международная ассоциация гидрологических наук" . Архивировано 11 мая 2010 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  35. ^ "Международная комиссия по статистической гидрологии" . СТАГИ. Архивировано из оригинала на 6 июня 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  36. Deutsche Hydrologische Gesellschaft. Архивировано 7 сентября 2013 года в Wayback Machine . Проверено 2 сентября 2013 г.
  37. Nordic Association for Hydrology. Архивировано 24 июня 2013 г. в Wayback Machine . Проверено 2 сентября 2013 г.
  38. ^ "Британское гидрологическое общество" . Архивировано 2 марта 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  39. ^ "{название}"Гидрологическая комиссия[Гидрологическая комиссия]. Русское географическое общество. Архивировано из оригинального 26 августа 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  40. ^ "Hydroweb" . Международная ассоциация экологической гидрологии. Архивировано 17 февраля 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  41. ^ "Международная ассоциация гидрогеологов" . Архивировано 20 июня 2014 года . Проверено 19 июня 2014 года .
  42. ^ "Общество гидрологов и метеорологов" . Общество гидрологов и метеорологов . Архивировано 13 марта 2016 года . Дата обращения 12 июня 2017 .
  43. ^ «Инициатива подключенных вод (CWI)» . Университет Нового Южного Уэльса. Архивировано 9 апреля 2013 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  44. ^ «Интегрированное управление водными ресурсами в Австралии: тематические исследования - инициатива бассейна Мюррей-Дарлинг» . Правительство Австралии, Департамент окружающей среды . Правительство Австралии. Архивировано 5 февраля 2014 года . Проверено 19 июня 2014 года .
  45. ^ Ветцель, RG (2001) Лимнология: озерные и речные экосистемы , 3-е изд. Академическая пресса. ISBN 0-12-744760-1 

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Эсламян С., 2014, (ред.) Справочник по инженерной гидрологии, т. 1: Основы и приложения, Фрэнсис и Тейлор, CRC Group, 636 Pages, США.
  • Эсламян С., 2014, (ред.) Справочник по инженерной гидрологии, т. 2: Моделирование, изменение и изменчивость климата, Фрэнсис и Тейлор, CRC Group, 646 страниц, США.
  • Эсламян, С., 2014, (ред.) Справочник по инженерной гидрологии, т. 3: Экологическая гидрология и управление водными ресурсами, Фрэнсис и Тейлор, CRC Group, 606 Pages, США.
  • Андерсон, Малькольм Дж .; Макдоннелл, Джеффри Дж., Ред. (2005). Энциклопедия гидрологических наук . Хобокен, Нью-Джерси: Уайли. ISBN 0-471-49103-9.
  • Хендрикс, Мартин Р. (2010). Введение в физическую гидрологию . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-929684-2.
  • Хорнбергер, Джордж М .; Wiberg, Patricia L .; Raffensperger, Jeffrey P .; Д'Одорико, Паоло П. (2014). Элементы физической гидрологии (2-е изд.). Балтимор, штат Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса. ISBN 9781421413730.
  • Maidment, Дэвид Р., изд. (1993). Справочник по гидрологии . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл. ISBN 0-07-039732-5.
  • Маккуен, Ричард Х. (2005). Гидрологический анализ и проектирование (3-е изд.). Река Аппер Сэдл, Нью-Джерси: Пирсон-Прентис Холл. ISBN 0-13-142424-6.
  • Виссман младший, Уоррен; Гэри Л. Льюис (2003). Введение в гидрологию (5-е изд.). Река Аппер Сэдл, Нью-Джерси: Pearson Education. ISBN 0-673-99337-X.

Внешние ссылки [ править ]

  • Hydrology.nl - Портал по международной гидрологии и водным ресурсам
  • Дерево решений для выбора метода неопределенности для гидрологического и гидравлического моделирования
  • Вики по экспериментальной гидрологии