Файл: Гвахария, В. К. Испарение с водной поверхности водоемов Кавказа.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 85

Скачиваний: 0

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

При более подробном анализе данных метеостанции и постов, низменные части изучаемой территории образовали резко отличающиеся друг от друга по температурному режи-

I I I

I V

V I

V I I V I I / I X

X

X I

X I I 1

Рис. 7. Даты перехода через нулевую температуру воз­ духа в зависимости от высоты. 1—Северный Кавказ; 2—Армянская ССР; 3—Грузинская ССР; 4—Азербайдт , ,

жанская ССР и Дагестанская АССР.

му две группы — Северо-Кавказскую, где. даже на'высотах, лежащих ниже уровня моря, наблюдаются зимние холода, более продолжительные на востоке 1 и менее продолжитель-

5. В. К. Гвахария

65

ные — на западе, у Черного и АЗОЙСКОГО морей-, и Закавказ­ скую, где на высотах ниже 300 м почти нигде не отмечаются отрицательные многолетние среднесуточные температуры воздуха. Более того, в отдельных ианболее удачно располо­ женных по отношению к северным ветрам местностях За-

 

 

ю

го

 

Рис.

8. ot=f(H)

1—апрель, 2—август.

кавказья

безморозные зимы

наблюдаются на высотах до

7 0 0 — 8 0 0

м над

уровнем моря.

Изменение температуры воздуха с высотой изучалось по зависимостям ^200 = f (H)-

На рис. 8 для иллюстрации приведены кривые апреля и августа, освещающих отдельные районы Кавказа. Фактичес­ ки же было построено несравненно большее число кривых, охвативших всю изучаемую территорию в период с положи­ тельными температурами воздух>а.

66

Температура воды. Температурный режим водоемов весьма своеобразен. По данным наблюдений над темпера­ турой воды в бассейнах и температурой воздуха на высоте

200 см, Измеренных

тут же, на

 

испарительных

площадках,

были построены зависимости t0

=

f (r2oö) - На рис. 9 приведе­

ны эти

кривые.

 

 

 

 

 

Всего было построено 16

кривых, охватывающих

в ос­

новном все Закавказье и частично Предкавказье

(испари­

тельные

бассейны Прикумски

Каневская).

 

 

Предварительный анализ температурных данных пока­

зал, что зависимость

t0 = f (hoo)

из года в год почти

не ме­

няется. Имеющаяся

вариация

в

степени разброса

точек в

отдельные годы никак не влияет на положение линии

равно­

весия — положение этих последних на поле координат оста­

ется

постоянным из года

в год. Подмеченная

закономер­

ность

дала возможность

гари построении U — f (^200) исполь­

зовать даеные

не только тех бассейнов, по которым имеются

длинные ряды

наблюдений, но и по тем, -которые

Действова­

ли всего 1—2 года. Таких бассейнов, с короткими рядами, су­

ществует

(или существовало) на изучаемой

территории

5,

т. е. около

половины

'.бассейнов с длинными

радами.

 

 

Кривые, представленные на рис. 9 дали возможность

раз­

бить

вею территорию

(Кавказа на 3 области, с одинаковым

для

каждой из них ходом кривой t 0

= f (t2oo) •

 

 

 

Первый район, с кривой, имеющей выпуклость в

нижнем

конце, располагается

на территории

Колхидской

низмен­

ности и охватывает всю область Западной Грузии,

располо­

женную в диапазоне

высоты от 0 до 550—600 метров. Район

второй охватывает низменные части восточного Закавказья и Предкавказья. Высотное распространение этого района так­ же невелико — верхняя граница ее лежит до 600 метров. По косвенным оценкам, этот район должен распространять­ ся также на левобережную равнину Аракоа, в пределах Армянской ССР и Нахичеванской АССР, до 1000 м н. у. м. Вся остальная часть Кавказа является третьим районом, с прямолинейной зависимостью по всему диапазону темпера­ тур. Этот район территориально занимает всю высокогорную часть Кавказа, он расположен на высотах, выше 550—600

67


метров в Западном

Закавказье я выше 600 метров — в Вос­

точном Закавказье

и Предкавказье.

 

 

Предлагаемое

деление является несколько

схематич­

ным, что обусловлено малым числом данных

наблюдений.

Как видно из рис. 9, основная разница

между

кривыми

разных районов заключается в следующем: 1. В форме кри­

вых и 2.

Неодинаковых значений /0 , при одинаковых темпе­

ратурах

воздуха.

 

Кривые третьего района прямолинейны на всем протя­

жении, и в любой ее

точке температура воды превосходит

 

Т..

 

38

Ж

 

 

 

!

t

го.

 

 

 

1

 

 

1

/

 

 

10

Рис.

9а.

^ 0 = ^ (^оо) Д л я испарительных бассейнов.

Район

I: 1—бассейны Бзиби, Хубери. Намохвани, Поти.

 

 

2—Орбели, 3—Ахалсопели.

температуру

воздуха; коэффициент отношения между ними

все время остается

меньше единицы.

Кривые первого района прямолинейны лишь выше че­ тырехградусного значения температуры воздуха, ниже этого предела они Начинают изгибаться и в пределах от 1 до 5 гра­ дусов температура воздуха превышает температуру воды.

68


То

Рис. 96. ^о=/(^оо) Д л я испарительных бассейнов. Район II: 1—Каневская, 2—Мингечаур,!Самгори, 3—Прикумск, 4—о. Тюлений.

5 Ю IS 20 25 t^K,

Рис. 9в. to—fVîoo) Д л я испарительных бассейнов.

Район III: 1—Жинвали, Шаори, Севан, ХрамГЭС; 2—Паравани, 3—Казбеги, 4—Артаниш.


Ниже одного

градуса вода

вновь становится

теплее

воздуха

и сохраняет свое положитеьліное значение до

ігоо ~

— 2,5°.

Наиболее

сложный вид

имеют кривые

второго

района,

которые сохраняют прямолинейность лишь в диапазоне тем­

ператур

воздуха от

4° до 20°. Ниже четырех градусов

форма

кривых

этого района

полностью

повторяет

форму

кривых

1 района,

совпадая

с ними даже

по абсолютным значениям,

выше же

20° кривые

 

резко отклоняются от прямой и

плавно

приближаются к оси

^ооЭто указывает

на то, что

в этом

районе температура воздуха 'бывает больше температуры во­

ды

не только при малых их значениях, как в первом районе,

.а и

при больших, прін to0o > 27°.

Для того, чтобы .исключить момент случайности или субъективизм, в той или иной степени сопутствующие обычно экстраполациям кривых, нами были привлечены для построе­ ния указанных зависимостей декадные значения температур воздуха и воды. От суточных значений мы отказались, ис­ ходя из соображений, что среднесуточные значения темпе­ ратур воздуха и воды могут проявлять весьма слабую зави­ симость, вследствие тепловой инерционности воды.

Привлечение декадных данных дало возможность ох­ ватить температуру воды в бассейне от почти нулевого ее значения до 28°. Так-что, кривые являются натурными поч­ ти на всем протяжении и экстраполированы ін.а весьма не­ значительном участке. Наибольшей экстраполяции подверг­ лись кривые района I I I , в особенности в нижней их части.

Исследуя зависимость между температурой воздуха и температурой воды в малых водоемах ,и испарительных уста­ новках, расположенных на территории Армянской ССР, Г. Т. Никогосян [47] установил наличие тесной зависимости между ними. Эта зависимость, по автору, прямолинейна во •всем диапазоне температур и на всех высотах местности и выражается обычным уравнением прямой:

Т0=а+ЬТ

( 4 0 )

Анализируя поведение коэффициентов <ш» и «6», автор находит, что оба они сильно меняются в зависимости от вы­ соты местности; при этом коэффициент «а» уменьшается с повышением местности, а «Ь» увеличивается.

70


По Б. Д . Зайкову (23] пределы изменения

коэффициентов

уравнения

(40) весьма

ограничены: для всей

равнинной

час­

ти территории

СССР первый из них изменяется от 1 до 2, а

угловой коэффициент колеблется в пределах

от 0,9 до

1,15.

Несравненно

больший

диапазон

изменений

иміеется у

того

же коэффициента «а» в

Армении. По исследованиям

Г. Т.

Никогоояна

«а» меняется от 4,2

(на высоте

900 м НУМ) до

0,8 (на высоте 2500 м). Изменение углового

коэффициента

происходит

менее резко

по высотам он увеличивается от

0,8 (высота

900 м), до

1,4 (высота 2500 м) .

 

 

 

 

.Наши /исследования не всегда подтверждают заключения

автора

[47]. Во-первых,

как это было уже сказано выше, не

везде

связь

to = і (Ігоо)

является

прямолинейной.

Прямоли­

нейна полностью эта связь лишь для района

I I I , куда

вхо­

дит и Армянская ССР1 . Таким образом, с этой

стороны ут­

верждение

Ніикогосяна

о прямолинейности

связи

= / (^гоо)

является справедливым, поскольку оно касается высокогор­ ной территории Армении.

(Построенная нами зависимость to = /(І200) для I I I райо­ на, по испарительным бассейнам, расположенным на разных высотах и в разных физико-географических іусловиях, пока­ зала интересную картину (рис. 9): независимо от высоты местности, широты и долготы и прочих физико-географи­ ческих условий, для В'сех бассейнов свободный член уравне­ ния оказался единым, равным 2,5°. Что же касается коэффи­ циента «£»>, то и он проявил весьма малую изменчивость: из '6 станций, по которым построен график, углы наклона пря­

мой по четырем станциям оказались полностью

идентичны­

ми,

а

по

площадкам

Парававди и Казбѳги

отклонение пря­

мых

от прямой группы Жлнівзліи—Севан

весьма незначи­

тельно.

 

 

 

 

 

 

Аналитическое выражение связи U = f (^200)

для группы

•бассейнов

(Жинвали, Піаори, Севан-остров,

Храм ГЭС),

имеет

следующий вид:

 

 

 

 

 

/0 =2,5+1;09 t2Q0,

 

(41)

.для

озера

Паравани

 

 

 

 

 

 

^0

= 2.,5-{-1,05 40 і ) ,

 

(42)

1 За исключением наиболее южных чаютей Армении, лежащих ниже

.1000 мехров.

71