de waterkringloop
in de korte waterkringloop beweegt het sneller dan in de lange hydrologische
kringloop. In de korte kringloop komt het verdampte zeewater als neerslag in
dezelfde zee of oceaan terecht. Tijdens de lange kringloop komt regen, hagel of
sneeuw op het vasteland terecht. In het uiterste geval kan het miljoenen jaren duren
voordat het water in ijskappen weer in zee belandt.
de verdeling van het water in de kringloop
ongeveer 70% van de aarde is bedekt met water. maar slechts 1% van dit water is
drinkbaar en bereikbaar voor mensen. Het vloeibare water op aarde is niet alleen
onder te verdelen in zoet en zout water, maar ook in oppervlaktewater en
grondwater. oppervlaktewater is het water dat je kunt zien. bijvoorbeeld in oceanen
en rivieren. maar er is ook water dat je met het blote oog niet meer kunt zien. Het is
water dat in de grond en rots is gezogen, dit noem je grondwater. Van al het zoete
water op aarde is maar liefst 69% in de vorm van ijs. 8% van het verse drinkwater
bevindt zich in de lucht in de vorm van waterdamp.
, 3.2 water in balans
de waterbalans
De gemiddelde wereldburger heeft ongeveer 15 miljoen liter water per jaar nodig.
maar niet elk mens heeft toegang tot deze hoeveelheid water door alleen neerslag te
gebruiken. Gelukkig hebben we andere manieren om aan water te komen. De
hoeveelheid water die een land in en uit gaat, wordt de waterbalans. een gebied kan
op 3 verschillende manieren water krijgen:
1. neerslag neerslag is zeer ongelijk verdeeld over de aarde. In Nederland zijn er
ongeveer 660 kubieke meter per inwoner per jaar. In Egypte is dit slechts 50
kubieke meter, veel van die neerslag verdampt direct. In warme en droge
gebieden is de nuttige neerslag (het verschil tussen neerslag en verdamping)
vaak laag.
2. ontvangen van water uit andere gebieden bijvoorbeeld, in Egypte valt er
weinig neerslag, maar de Nijl brengt jaarlijks een enorme hoeveelheid water
naar dit droge land.
3. door de levering van fossiel water (water uit andere periodes). veel gebieden
hebben een aquifer, een watergedragen laag in de ondergrond die als
'waterspaarpot' kan fungeren
duurzaam waterbeheer
zoet water wordt met de dag schaarser, we moeten er zuiniger mee omgaan.
Belangrijk hierbij is het verschil tussen hernieuwbare waterbronnen en niet-
hernieuwbare waterbronnen. Bij hernieuwbaar water wordt water altijd aangevuld
(aangevuld) in het tempo waarin het water aan de natuur wordt onttrokken. Als je
bijvoorbeeld water uit een rivier haalt om er drinkwater van te maken, zal de rivier
niet drooglopen. neerslag zorgt voor nieuw rivierwater. wanneer in de woestijn
fossiel water wordt gebruikt, is dit vaak niet-hernieuwbaar water, omdat het water
door het warme klimaat sneller verdampt
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller daandroogendijk. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $0.00. You're not tied to anything after your purchase.