Файл: Кашкай Р.М. Водный баланс Большого Кавказа (В пределах Азербайджанской ССР).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.08.2024

Просмотров: 97

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

нительно небольших пределах. Наибольшего значения (800 мм

на южном и 400 мм на северо-восточном склоне) оно дости­

гает в пределах 1000—1200 м. Н и ж е и выше этих высот

даад

я д а

5*

 

 

 

W

?ЙЯ

m

FM

'ІІЯІ да/?

Bonafoeфшитт /псрртпрщ щ

Рис. 12. З а в и с и м о с т ь в а л о в о г о

у в л а ж н е н и я

( I F ) от с р е д н е й в ы с о т ы

б а с с е й н а : / — ю ж н ы й склон,

2 — с е в е р о - в о с т о ч н ы й с к л о н .

валовое увлажнение уменьшается. В низкогорных районах уменьшение происходит в связи с малым количеством осад­ ков, которое в основном расходуется на испарение, а так как питание подземных вод незначительно, то величина валового увлажнения приближается к величине испарения.

Уменьшение валового увлажнения в высокогорном поясе объясняется изменением всего комплекса условий и соотноше­ ний всех элементов водного баланса. С одной стороны умень­ шение связано с увеличением поверхностного стока, в то вре­ мя как градиент увеличения осадков мал, с другой — резким уменьшением испарения. I I хотя подземный сток увеличивает­ ся, но градиент его мал по сравнению с градиентом уменьше­ ния испарения.

Градиент изменения валового увлажнения с высотой неве­ лик. На северо-восточном склоне на высоте 600—2600 м вало­ вое увлажнение изменяется от 300 до 400 мм. Выше 2600— 2800 м валовое увлажнение территории, очевидно, не должно существенно изменяться.

60

П о л у ч е н ие две кривые зависимости

W=f(/icp)

говорят

об изменении валового увлажнения

и с запада

на восток.

Характер распределения валового увлажнения по терри­

тории Большого К а в к а з а иллюстрирует

схематическая

карта

этого элемента водного баланса

(рис.

13),

построенная на

Рис. J3. В а л о в о е у в л а ж н е н и е

т е р р и т о р и и (И''),

в м и л л и м е т р а х : / — ю ж ­

ный склон, 2—

с е в е р о - в о с т о ч н ы й

с к л о н .

основании вышеуказанных зависимостей валового увлажнения от средней высоты водосбора. Наиболее высокие значения валового увлажнения наблюдаются в западной части южного склона, особенно в его среднегорном поясе. Низкогорные районы южного склона характеризует изолиния в 600 мм, но в связи с большой испаряемостью значительная часть поч­ венной влаги расходуется на испарение, которое в основном непродуктивное (особенно на юго-восточном Кавказе, где широко распространен бедленд) .

Наименьшими величинами почвенной влаги характери­ зуется северо-восточный склон Большого Кавказа, его прикас­ пийская область. Малое количество осадков (200 мм), боль­ шая потенциальная возможность испарения и незначительный

сток

(5—10 мм) приводят к тому,

что все

осадки,

выпадаю ­

щие

на территорию испаряются.

Можно

сказать,

что здесь

W=P=E.

В результате эти районы страдают от недостатка влаги и нуждаются в орошении. Поэтому в отличие от среднегорного пояса, где в основном развито богарное земледелие в низменных и предгорных районах распространено орошаемое земледелие.

61


Коэффициент питания рек подземными водами

Коэффициент питания рек подземными водами ЛГ, харак­ теризует ту часть почвенной влаги, которая идет на питание

подземных вод и определяется по формуле: /\"и = -~^-.

Однако почвенная влага расходуется и на испарение непосредственно с почвы и на трансппрацшо. Следовательно, коэффициент питания подземных вод, дренируемых реками, зависит от увлажненности района, испаряемости, раститель­ ности, поскольку от нее зависит трапспнрацпя, характера почвенного покрова, геологического строения и глубины вреза речного русла (Львович, 1963).

Воднобалансовые исследования, проводимые для различ­ ных районов С С С Р показали, что в общем Ки подчиняется зональным закономерностям, что можно видеть на примере Западно-Сибирской равнины, где /\'„ характеризует широтную поясность (Куприянова, 1963).

Как установлено, в горных странах все элементы водного баланса подчиняются вертикальной поясности. Это вновь выявляется из связей коэффициентов питания рек ПОДЗЕМНЫ ­ МИ водами, полученных для Большого Кавказа .

В засушливых районах Большого Кавказа питание рек подземными водами составляет небольшую долю валового увлажнения и на высоте 400 м равно 5—10%, а осадки, выпа­ дающие на поверхность почвы, в основном, расходуются на испарение с почвы. В этих районах расходование влаги на транспирацпю невелико, так как растительный покров здесь

беден,

а в некоторых районах распространен

бедлепд.

 

 

С

увеличением

высоты

Ки

увеличивается,

что связано

с

ростом увлажненности

почвы

и в то ж е время

с уменьшением

ее расходования на испарение. В таких условиях

расходуется

больше почвенной влаги, на питание подземных вод.

 

 

На

южном склоне

Ки с

высотой

резко

увеличивается,

что обусловлено большей крутизной склонов и вообще

с

более

интенсивным

возрастанием

всех элементов

водного

баланса, чем на северо-восточном склоне. Особенно

возра­

стает

питание подземных вод в лесном

поясе,

где

пнфильтра-

ционная способность почвы

высока,

а лесная подстилка

задер­

живает поверхностный сток и обращает его в подземный. Градиент изменения коэффициента питания рек подземными

водами

здесь высок. На высоте 1000—2000 м

/С„

возрастает

от 0,15

до 0,90, то есть по 0,075 на к а ж д ы е

100

м

высоты.

На более сухом северо-восточном склоне коэффициент

питания

подзеных вод заметно возрастает на

высоте

1200—

І400-И.

Хотя в нижних зонах осадки увеличиваются, но так как

62


испаряемость велика, то большая часть их расходуется на испарение. Д а н н ы е двух пунктов в высокогорном поясе позво­ ляют с уверенностью сказать, что до 2600—2800 м коэффи­ циент питания рек подземными водами увеличивается.

Так как весь комплекс природных условий изменяется не только с высотой, но и с запада на восток, то на одних и тех же высотах на обоих склонах доля почвенной влаги, расхо­ дуемой на питание подземных вод, различна. Так, на высоте 1500 м Кп составляет на южном склоне 0,50, на северо-восточ­ ном —0,15.

Исходя из зависимости элементов водного баланса от средней взвешенной высоты водосбора мы построили карты распределения этих элементов по территории. Нужно однако отметить, что эти карты схематичные и требуют дальнейшего уточнения путем большой дифференциации зависимостей величин водного баланса от высоты над уровнем моря. А это будет возможно после получения гидрометеорологических данных по большому числу речных створов и пунктов.

і л а в а

I V

 

 

 

 

 

Т И П Ы В О Д Н О Г О Б А Л А Н С А

 

 

 

Взаимосвязь

элементов водного, баланса

 

Б о л ь ш ую

роль

в развитии учения

о географических зонах

сыграли

работы

А. А.

Григорьева

(1954) о

соотношении

тепла и

влаги.

 

 

 

 

На Большом Кавказе режим тепла и влаги изменяется в

соответствии

с высотной

поясностью, поэтому

естественно

ожидать соответствующие изменения в климате, почвах, растительности, которые в свою очередь обусловливают харак­ тер формирования элементов водного баланса. Большую роль в формировании водного баланса играет геологическое строе­ ние местности.

На основании имеющегося материала была сделана по­ пытка выявить закономерности высотной поясности водного баланса Большого Кавказа . Д л я характеристики изменения всего комплекса элементов водного баланса по высоте дается совмещенный график (рис. 14). Высотная поясность здесь проявляется весьма ярко, прежде всего в поясности осадков, которые увеличиваются с высотой. В связи с увеличением осадков увеличивается и речной сток. Однако, увеличение речного стока происходит более интенсивно, чем увеличение

осадков, а испарение с высотой резко

уменьшается. Наиболь­

шее испарение отмечается в пределах 800—1000

м. Н и ж е

испарение уменьшается в связи с уменьшением

осадков, выше

— в связи

с недостатком тепла.

 

 

 

Как показывает рисунок, валовое

увлажнение

территории

с высотой

изменяется в небольших

пределах.

Наибольшего

значения оно достигает на высоте 1000—1500 м — на

южном

и 1000—2000 м — на северо-восточном склоне. Такая

разница

64


в высотах

объясняется характером изменения с высотой всех

элементов

водного баланса на северо-восточном склоне,

где

этот процесс происходит более плавно. Н и ж е и выше

этих

Рис. 14. К о м п

л е к с н ы е з а в и с и м о с т и э л е м е н ю в в о д н о г о

баланса от

в ы с о т ы :

А — южным склон, Б—северо-восточным

склон .

высот валовое увлажнение уменьшается. В иизкогориых районах уменьшение его происходит в связи с уменьшением осадков, которые в основном расходуются па испарение. По­ этому в этих районах ход валового увлажнения должен соот­ ветствовать ходу испарения. Выше, уменьшение валового увлажнения объясняется с одной стороны увеличением по­ верхностного стока, с другой — уменьшением испарения. В высокогорных величина валового увлажнения постепенно приближается к величине подземного стока.

Расходование увлажнения почвы по высотным поясам неравномерно. Коэффициент питания подземных вод, который показывает, каким путем расходуется почвенная влага, т а к ж е подчиняется высотной поясности. Малыми значениями Кпотмечаются низкогорные районы, где почти вся влага расхо­ дуется на испарение, а питание подземных вод невелико.

Д л я оценки зональных

закономерностей

водного

баланса

Большого Кавказа

была установлена зависимость

испарения

(Е)

и питания

рек подземными

водами

( L I ) от

валового

увлажнения почвы ( \Ѵ).

 

 

E,U=f{W)

 

 

Теоретическая

сущность

зависимости

 

освеще­

на в

литературе

(Львович,

1952)

(рис.

15).

Основной

смысл

этих

зависимостей

заключается в

том,

что

они

отражают

6 6 8 - 5

65