이슬

Dew
딸기잎 표면에 이슬이 맺혔다.
2012년 고텐부르크 가든 소사이어티 콜로카시아 잎에 맺힌 이슬방울
나뭇잎에 이슬이 내리다.

이슬은 아침이나 저녁에 응결로 인해 얇고 노출된 물체에 나타나는 물방울 형태의 이다.[1]

풀잎에 맺힌 짙은 이슬

노출된 표면이 열을 발산해 냉각되면 대기 중의 습기가 증발할 수 있는 속도보다 큰 속도로 응축되어 물방울이 형성된다.[2]

온도가 충분히 낮을 때 이슬은 얼음의 형태를 취한다; 이 형태를 서리라고 부른다.

이슬은 표면의 온도와 관련되기 때문에 늦여름에는 잔디, 잎, 난간, 자동차 지붕, 다리 등 깊은 지면에서 전도된 열로 데워지지 않는 표면에서 가장 쉽게 형성된다.

이슬은 식물이 잎 끝에서 여분의 물을 내보내는 과정인 내장과 혼동해서는 안 된다.

포메이션

수증기는 온도에 따라 응결되어 물방울이 된다. 물방울이 맺히는 온도이슬점이라고 한다. 표면 온도가 떨어져 결국 이슬점에 도달하면 대기 중의 수증기가 응축하여 표면에 작은 물방울을 형성한다.[3] 이 과정은 이슬을 안개나 구름과 같이 이슬점(일반적으로 응축핵 주변)까지 냉각된 공기에서 직접 형성되는 수성계(물의 지질학적 발생)와 구별한다. 그러나 형성의 열역학적 원리는 같다. 이슬은 보통 하루 중 정해진 시간에 맺힌다. 밤, 이른 아침, 그리고 이른 저녁은 이슬이 발견되기 쉬운 모든 시간이다.[4]

발생

표면의 적절한 냉각은 일반적으로 그것이 태양으로부터 태양 복사로 받는 보다 적외선 복사에 의해 더 많은 에너지를 잃을 때 일어난다. 이것은 특히 맑은 밤에 그렇다. 열전도율이 낮으면 일반적으로 밤에 더 따뜻해지는 더 깊은 지층으로부터 그러한 손실의 교체를 제한한다.[3] 따라서 이슬 형성의 선호 물체는 전도성이 불량하거나 지상에서 잘 격리되며 비금속성인 반면 빛나는 금속 코팅 표면은 적외선 방사기가 불량하다. 선호되는 기상 조건으로는 온실 효과를 최소화하기 위해 높은 대기에서 구름과 수증기가 거의 없는 것과 지상에 가까운 공기의 충분한 습도가 포함된다. 바람이 더 높은 수위에서 차가운 표면으로 따뜻한 공기를 전달하기 때문에 전형적인 이슬 밤은 차분하게 여겨진다. 그러나 대기가 주요 수분 공급원(이 타입을 이슬이라고 한다)이라면, 이미 응축된 증기를 대체하기 위해서는 일정량의 환기가 필요하다. 가장 높은 최적 풍속은 건조한 섬에서 찾을 수 있었다. 그러나 아래에 있는 젖은 흙이 주요 증기의 원천이라면(이러한 종류의 이슬 형성을 증류라고 한다) 바람은 항상 역행하는 것처럼 보인다.

이슬 형성 과정은 밤과 야외로 그 발생을 제한하지 않는다. 그들은 또한 안경이 따뜻하고 젖은 방이나 산업 공정에서 김이 날 때 일하고 있다. 그러나 이러한 경우 응결이라는 용어가 선호된다.

측정

이슬 측정을 위한 고전적인 장치는 드로미터다. 소형(인공) 콘덴서 표면은 포인터나 콘덴서의 무게 변화를 드럼에 기록하는 펜에 부착된 팔에서 매달린다. 그러나, 이것은 바람에 매우 민감하다는 것 외에도, 모든 인공 표면 장치와 마찬가지로 이슬 생성에 대한 기상학적 잠재력의 측도 제공할 뿐이다. 특정 장소의 실제 이슬 양은 표면 특성에 크게 좌우된다. 그 측정을 위해 식물, 잎 또는 전체 토양기둥은 자연적으로 발생할 수 있는 동일한 높이와 주변 환경에 있는 표면과 균형을 이루며, 따라서 작은 리시미터를 제공한다. 다른 방법으로는 물방울을 표준화된 사진과 비교하는 방법을 통한 추정이나 표면에서 닦아낸 물의 양의 체적 측정이 포함된다. 이러한 방법 중 일부는 내장을 포함하며, 다른 방법들은 이슬이나 증류만을 측정한다.

의의

추운 온도에서 이슬은 얼어서 식물과 물체 위에 얼음 층을 형성할 수 있다.

방사선 균형에 의존하기 때문에 이슬의 양은 이론적으로 최대 약 0.8mm에 이를 수 있지만 측정된 값은 0.5mm를 초과하지 않는다. 세계의 대부분의 기후에서, 연평균은 비와 경쟁하기엔 너무 작다. 건기가 상당히 많은 지역에서는, 감초나 소나무 묘목과 같은 적응된 식물이 이슬로부터 이익을 얻는다. 아타카마 사막이나 나미브 사막처럼 비가 내리지 않는 대규모 천연 관개장치는 대부분 안개수가 원인이다. 이스라엘의 네게브 사막에서는 이슬이 세 개의 지배적인 사막종인 살솔라 인너미스, 아르테미시아 시베리, 할록실론 스코파륨에서 발견되는 물의 거의 절반을 차지하는 것으로 밝혀졌다.[5]

이슬의 또 다른 효과는 균질 기판과 잔디밭에 있는 주름진 잉크캡스와 감자 식물에 손상을 주는 피토페스토라 인페스탄트와 같은 종의 균사체 수분이다.[6]

역사적인

De Mundo》(기원전 250년 이전 또는 기원전 350년과 200년 사이)에서는 다음과 같이 기술하였다. 이슬은 맑은 하늘에서 떨어지는 구성의 수분 분량이다. 얼음은 맑은 하늘에서 응축된 형태로 응결된 물이다. 호아-동토층은 이슬을 응결하고, '해동'은 반쯤 응결된 이슬이다.[7]

그리스 신화에서 에르사는 이슬의 여신이자 의인화다. 또한 신화에 따르면 아침 이슬은 새벽의 여신 이오스(에르사의 고모)가 최근 불멸을 받았음에도 불구하고 아들의 죽음을 위해 울면서 만들어졌다고 한다.

히브리어로 טל()로 알려진 이슬은 유대교에서 농업과 신학적 목적을 위해 중요하다. 유월절 첫날, 하얀 새끼 고양이 옷을 입은 차잔이 그 지점과 수꽃 사이에서 이슬을 기원하는 예배를 인도한다. 12월과 유월 사이의 장마철에는 아미다에도 비와 함께 축복받은 이슬이 맺힐 수 있는 추가물이 있다. 이슬을 궁극적인 부활의 도구로 일컫는 미드라심이 많다.[8]

성서 토라나 구약성서에서 이슬은 상징적으로 신통학 32:2에 사용된다: "나의 교리는 비로, 나의 말은 이슬로, 나의 말은 부드러운 약초에 내리는 작은 비로서, 그리고 풀밭에 내리는 소나기로서 증류될 것이다."[9]

인공수확

이슬의 수확은 비와 같은 기상 조건의 뒷받침이 부족한 지역에서 잠재적으로 물을 공급할 수 있게 해준다.[10] 우크라이나의 골동품 큰 돌 더미, 중세 영국 남부의 중세, 란자로테의 들판에 있는 화산석 덮개 같은 인공 장치 몇 개는 이슬을 끄는 장치라고 생각되어 왔으나 다른 원리에 작용하는 것으로 보일 수 있었다. 현재 국제이슬활용기구(OPUR)는 비나 안개가 연중 물 수요를 감당하지 못하는 지역을 대상으로 효과적인 호일 기반 콘덴서 작업을 하고 있다.

대규모 이슬 수확 시스템은 인도관리연구소 아메다바드(IIMA)가 쿠치[11] 해안, 반건조 지역에서 OPUR의 참여로 이루어졌다.이들 응축기는 10~5월 이슬철에 약 90일 밤 동안 하루 평균 200리터(평균) 이상의 이슬수를 수확할 수 있다. IIMA 연구소는 이슬이 해안 건조 지역에서 보충수원으로 작용할 수 있다는 것을 보여주었다.

이슬을 대규모로 수확하는 방안이 제시됐다.[12] 그 계획은 해안 근처의 EPDM 수집기에 차가운 바닷물을 순환시키는 것을 계획하고 있다. 이것들은 이슬과 안개를 응축하여 깨끗한 식수를 공급한다. 보다 최근의 다른 연구는 이슬 수확 장치를 위한 지붕 통합 가능성을 보여준다.[13]

참조

  1. ^ "Definition of DEW". www.merriam-webster.com.
  2. ^ "dew". The Columbia Encyclopedia, 6th ed. (6th ed.). The Columbia Encyclopedia. Retrieved 18 May 2013.
  3. ^ a b "DEW AND FROST DEVELOPMENT". www.weather.gov. Retrieved 2021-10-21.
  4. ^ 레오폴트 LB. 1952. 이슬은 식물 습기의 원천이다. Pac Sci 6(3): 259-261.
  5. ^ Hill, Amber (2015). "The Role of Dew in Negev Desert plants". Oecologia. 178 (2): 317–327. doi:10.1007/s00442-015-3287-5. PMID 25783489.
  6. ^ "Late Blight in Potato — Publications". www.ag.ndsu.edu. Retrieved 2021-10-21.
  7. ^ Aristotle; Forster, E. S.; Dobson, J. F. (1914). De Mundo. p. End of chapter 3.
  8. ^ "Resurrection". Jewish Encyclopedia. Retrieved 21 Dec 2008.
  9. ^ Deuteronomy 32: 제임스 버전, 2019년 9월 22일 액세스
  10. ^ "Rainwater harvesting/Dew harvesting/Dew collection and storage - Wikiversity". en.wikiversity.org. Retrieved 2021-10-30.
  11. ^ Sharan, G.; Clus, O.; Singh, S.; Muselli, M.; Beysens, D. (2011-07-01). "A very large dew and rain ridge collector in the Kutch area (Gujarat, India)". Journal of Hydrology. 405: 171–181. doi:10.1016/j.jhydrol.2011.05.019. ISSN 0022-1694.
  12. ^ 아닐 K. 라즈반시(1981년 3월). "민물 공급원으로서 대규모 이슬 채취" 담수화 36(3): 299–306. doi:10.1016/S0011-9164(00)88647-6. 10.1.1.6.2555.
  13. ^ Carvajal, Danilo; Minonzio, Jean-Gabriel; Casanga, Elvira; Muñoz, Jorge; Aracena, Alvaro; Montecinos, Sonia; Beysens, Daniel (2018-05-15). "Roof-integrated dew water harvesting in Combarbalá, Chile". Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua. 67 (4): 357–374. doi:10.2166/aqua.2018.174. ISSN 0003-7214.

외부 링크