Spotreba vody a ročný prietok riek. Stanovenie odtoku v prípade nedostatku údajov metódou hydrologickej analógie

Vypúšťanie vody je objem vody, ktorý pretečie cez prierez rieky za jednotku času. Prietok vody sa zvyčajne meria v metroch kubických za sekundu (m3/s). Priemerný dlhodobý prietok vody v najväčších riekach republiky, napríklad Irtysh, je 960 m/s, a Syrdarja - 730 m/s.

Prietok vody v riekach za rok sa nazýva ročný prietok. Napríklad ročný prietok Irtyša je 28 000 miliónov m3. Odtok vody určuje zdroje povrchovej vody. Odtok je na území Kazachstanu rozložený nerovnomerne, objem povrchového odtoku je 59 km3. Množstvo ročného prietoku rieky závisí predovšetkým od klímy. V rovinatých oblastiach Kazachstanu závisí ročný odtok najmä od charakteru rozloženia snehovej pokrývky a zásob vody pred roztopením snehu. Dažďová voda sa takmer úplne využíva na zvlhčenie ornice a odparovanie.

Hlavným faktorom ovplyvňujúcim tok horských riek je reliéf. S rastúcou absolútnou výškou sa zvyšuje množstvo ročných zrážok. Koeficient vlhkosti na severe Kazachstanu je asi jedna a ročný prietok je vysoký a v rieke je viac vody. Množstvo odtoku na kilometer štvorcový na území Kazachstanu je v priemere 20 000 m3. Naša republika je v prietoku rieky pred iba Turkménskom. Prietok riek sa mení v závislosti od ročného obdobia. Rovinové rieky počas zimných mesiacov poskytujú 1 % ročného prietoku.

Nádrže sú vybudované na reguláciu tokov riek. Vodné zdroje sú rovnomerne využívané v zime aj v lete pre potreby národného hospodárstva. V našej krajine je 168 nádrží, najväčšie z nich sú Bukhtarma a Kapchagai.

Všetok pevný materiál prenášaný riekou sa nazýva pevný odtok. Zákal vody závisí od jej objemu. Meria sa v gramoch látky obsiahnutej v 1 m³ vody. Zákal nížinných riek je 100 g/m3, pričom na strednom a dolnom toku je 200 g/m3. Rieky západného Kazachstanu nesú veľké množstvo voľných hornín, zákal dosahuje 500-700 g/m3. Po prúde sa zvyšuje zákal horských riek. Zákal v rieke je 650 g/m3, v dolnom toku Chu - 900 g/m3, v Syrdarji 1200 g/m3.

Výživa a riečny režim

Kazašské rieky majú rôznu výživu: sneh, dážď, ľadovcovú a podzemnú vodu. Neexistujú rieky s rovnakou výživou. Rieky rovinatej časti republiky sa podľa charakteru prísunu delia na dva typy: snehovo-dažďové a prevažne snehové.

Rieky napájané snehom a dažďom zahŕňajú rieky nachádzajúce sa v lesostepných a stepných zónach. Hlavné z nich - Ishim a Tobol - pretekajú svoje brehy na jar, 50% ročného odtoku pripadá na apríl až júl. Rieky sú najprv napájané roztopenou vodou, potom dažďom. Keďže nízka hladina vody je pozorovaná v januári, v tomto čase sa živia podzemnou vodou.

Rieky druhého typu majú výlučne jarný prietok (85 – 95 % ročného prietoku). Tento druh jedla zahŕňa rieky nachádzajúce sa v púštnych a polopúštnych zónach - sú to Nura, Ural, Sagyz, Turgay a Sarysu. Vzostup vody v týchto riekach sa pozoruje v prvej polovici jari. Hlavným zdrojom potravy je sneh. Hladina vody prudko stúpa na jar, keď sa topí sneh. V krajinách SNŠ sa takýto režim riek nazýva kazašský typ. Napríklad 98 % jeho ročného prietoku tečie pozdĺž rieky Nura v krátkom čase na jar. Najnižšia hladina vody sa vyskytuje v lete. Niektoré rieky úplne vyschnú. Po jesenných dažďoch hladina v rieke mierne stúpa, v zime zase klesá.

Vo vysokohorských oblastiach Kazachstanu majú rieky zmiešaný typ potravy, ale prevláda snehovo-ľadovec. Sú to rieky Syrdarya, Ili, Karatal a Irtysh. Hladina v nich stúpa koncom jari. Rieky pohoria Altaj sa na jar vylievajú z brehov. Hladina vody v nich však zostáva vysoká až do polovice leta v dôsledku nesúbežného topenia snehu.

Rieky Tien Shan a Zhungarskiy Alatau sú v teplom období plné; Na jar a v lete. Vysvetľuje to skutočnosť, že v týchto horách sa topenie snehu tiahne až do jesene. Na jar sa začína topenie snehu z dolného pásma, potom sa počas leta topí sneh strednej výšky a vysokohorské ľadovce. Na odtoku horských riek je podiel dažďovej vody nepatrný (5-15%) a v nízkych pohoriach stúpa na 20-30%.

Ploché rieky Kazachstanu kvôli nízkej vode a pomalému toku rýchlo zamŕzajú s nástupom zimy a na konci novembra sú pokryté ľadom. Hrúbka ľadu dosahuje 70-90 cm, v mrazivých zimách dosahuje hrúbka ľadu na severe republiky 190 cm a na južných riekach 110 cm v druhej polovici apríla.

Ľadovcový režim vysokohorských riek je odlišný. V horských riekach nie je stabilná ľadová pokrývka kvôli silným prúdom a zásobám podzemnej vody. Pobrežný ľad je pozorovaný len na niektorých miestach Kazašské rieky postupne erodujú horniny. Rieky tečú, prehlbujú svoje dno, ničia brehy, valia malé aj veľké kamene. V rovinatých častiach Kazachstanu je tok rieky pomalý a nesie pevné materiály.

Ročný prietok je jeho priemerná hodnota za dlhé obdobie, vrátane niekoľkých celých rokov (najmenej dvoch) kolísania vodnosti rieky pri nezmenených geografických podmienkach a rovnakej úrovni ekonomickej aktivity v povodí.

Ročný prietok alebo priemerný dlhodobý prietok je hlavnou a stabilnou charakteristikou, ktorá určuje celkový prietok riek a potenciálne vodné zdroje daného povodia alebo regiónu. Slúži ako akýsi hydrologický „etalón“ alebo „benchmark“, z ktorého sa určujú ďalšie charakteristiky odtoku, napríklad ročné hodnoty rôznej dostupnosti, sezónne a mesačné hodnoty a je veľmi dôležitý pri projektovaní nádrží na vodné elektrárne, závlahy, atď. vodovod a iné druhy vodohospodárskych stavieb.

Stabilita ročného prietoku je určená dvoma podmienkami:

1) ako priemerná dlhodobá hodnota sa takmer nemení, ak sa k dlhodobým radom pridá ešte niekoľko rokov pozorovaní;

2) je funkciou najmä klimatických faktorov (zrážky a výpar), navyše ich priemerných dlhodobých hodnôt, ktoré sú zase stabilnými klimatickými charakteristikami regiónu alebo kotliny.

Ročný prietok možno vyjadriť ako: priemerný ročný prietok vody Q v m3/s; priemerný ročný odtok W v m3; modul priemerného ročného odtoku M v l / (s km 2); stredná ročná vrstva Y v mm vo vzťahu k spádovej oblasti.

Vyjadrené ako modul priemerného ročného odtoku M alebo priemerná ročná vrstva Y norma ročného odtoku, ako aj jeho klimatické zložky (priemerné ročné zrážky a výpar) sa na území pomerne plynule menia a dajú sa zmapovať. Dobre to ilustruje vrstevnicová mapa (CH 435-72), z ktorej vyplýva, že všeobecné rozdelenie ročnej normy odtoku má charakter šírkovej zonálnosti v rovinách a vertikálnej zonality v horských oblastiach. Na kopcoch je zaznamenaný zvýšený prietok, nižší - v oblastiach negatívnych foriem reliéfu. Zemepisná zonalita normy ročného prietoku rieky je trochu narušená vplyvom Baltského mora, Ladogských a Onežských jazier.

V závislosti od dostupnosti informácií o režime toku rieky sa ročný prietok vypočíta:

a) podľa údajov priamych pozorovaní odtoku rieky za dostatočne dlhé obdobie, ktoré umožňuje určiť rýchlosť ročného odtoku s danou presnosťou;

b) privedením priemerného odtoku získaného počas krátkeho pozorovacieho obdobia na dlhodobý odtok pozdĺž dlhej série analogickej rieky;

c) pri absencii pozorovaní - na základe charakteristík priemerného ročného odtoku získaných ako výsledok zovšeobecnenia pozorovaní na iných riekach daného regiónu a podľa rovnice vodnej bilancie.

Vo všeobecnosti pre priame výpočty alebo všeobecné posúdenie normy ročného odtoku, ako aj jeho ďalších charakteristík, majú mimoriadne veľký význam dlhodobé hydrometrické pozorovania odtoku riek. Slúžia aj ako podklad pre určenie budúceho režimu riek pri projektovaní nádrží, priehrad, mostov a iných stavieb. Charakteristiky odtoku sa najprv stanovia pre prirodzený stav riek, potom sa v nich urobia určité korekcie, ktoré by mali zohľadňovať zmeny odtoku pod vplyvom toho či onoho druhu hospodárskej činnosti v povodí. Pre rieky s výraznou umelou reguláciou prietoku nádržami, odberom alebo prevedením vody z iných povodí sa hodnoty prietoku v prirodzenom režime obnovia.

Podľa „Pokynov pre stanovenie vypočítaných hydrologických charakteristík“ (SN 435-72) sa dĺžka pozorovacieho obdobia považuje za dostatočnú na stanovenie vypočítaných hodnôt ročného normatívu a priemerného ročného odtoku daných pravdepodobností. , ak je posudzované obdobie reprezentatívne a relatívna stredná kvadratická chyba dlhodobej hodnoty nepresahuje 5 – 10 % a variačný koeficient (variabilita) – 10 – 15 %.

Ak a prekročí stanovené limity a obdobie pozorovania nie je reprezentatívne, dlhodobý priemerný odtok a variačný koeficient sa upravia na dlhšie obdobie. Ak nie je možné znížiť (napríklad pri absencii analógových referenčných miest), namiesto normy ročného odtoku a vypočítaného variačného koeficientu sa berú ich hodnoty vypočítané podľa údajov za dostupné obdobie, a ich relatívne stredné kvadratické chyby sú uvedené vo výpočte. Reprezentatívnosť obdobia pozorovania P rokov na výpočet priemerného dlhodobého ročného odtoku sa odhaduje z analogických riek s obdobím pozorovania N>n a N>50 rokov zostrojením a analýzou rozdielových integrálnych kriviek ročného odtoku. Celková reprezentatívnosť všetkých štatistických parametrov (Q, C v a Cs), vypočítané v rade za P rokov, sa zisťuje porovnaním kriviek pravdepodobnosti ročného odtoku zostrojených podľa údajov obdobnej časti za obdobie P a N rokov.

2.1 Charakteristika toku rieky.

V hydrologických výpočtoch sa používajú tieto označenia odtoku:

1. Spotreba vody Q- množstvo vody, ktoré pretieklo za 1 sek cez prierez rieky. Spotreba je vyjadrená v kubických metroch za sekundu.

2. Odtokový objem W - množstvo vody, ktoré pretieklo úsekom rieky za určitú dobu, napríklad za rok, m 3 .

3. Odkvapkávacia vrstva Y- množstvo vody, ktoré pretieklo prierezom rieky za určité časové obdobie (rok, mesiac atď.) a vztiahnuté na jednotku plochy povodia, sa vyjadruje v milimetroch za rok.

výsledky vyhľadávania

Nájdené výsledky: 34748 (0,68 s)

Voľný prístup

Obmedzený prístup

Upresňuje sa obnovenie licencie

1

PÔDNA ERÓZIA A BOJ S NÍM V MOKRÝCH A SUCHÝCH SUBTROPOCH ZSSR (NA PRÍKLADE POBREŽIA ČIERNEHO MORSKÉHO ÚZEMIA KRASNODAR A TAJIKISTAN) ABSTRAKT DIS. ... DOKTOR POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED

Hlavná úloha súčasnosti; práca bola: 1) preskúmať dynamiku odtoku, a. splachovanie v závislosti od rôznych prírodných a ekonomických podmienok a ukázať, ako a ako niektoré z nich môžu posilniť, zatiaľ čo iné spomaliť a zastaviť procesy horskej erózie; 2) identifikovať špecifické črty týchto procesov v zonálnej časti - v dvoch subtropických oblastiach, ktoré sú z hľadiska vlhkosti ostro opačné; 3) na základe vykonaných štúdií údajov osvedčených postupov a literárnych zdrojov vedecky zdôvodniť a načrtnúť základné princípy a spôsoby boja proti horskej erózii.

Splachovací prietok (splachovací prietok ""splachovací" Priemer (M)" troch opakovaní 24,3 101,7 37,2 412 49,8 G8I 47,6<...>pôdy a skúsenosti s ich klasifikáciou. " "." Päťročné pozorovania na miestach odtoku ukázali, že celkový priemerný ročný<...>Ale s malým absolútnym odtokom, "Tabuľka 10 Priemerný ročný odtok a odtok z pôdy na stacionárnom mieste<...>spláchnuť DRAIN ; FLUSH FLOW FLOW FLOW FLOW Intenzita dažďa, . . v mm/min 1" ... 1,5 * J 17,4 220 47,6<...>Pri rovnakej.priemernej ročnej teplote (Soči-14°, Dušanbe-14,4°) majú uvažované zóny prudké.rozdiely

Náhľad: EROZIA PÔDY A BOJ S ŇOU V MOKRÝCH A SUCHÝCH SUBTRÓPACH ZSSR (NA PRÍKLADE POBREŽIA ČIERNEHO MORSKÉHO ÚZEMIA KRASNODAR A TAJIKISTAN).pdf (0.0 Mb)

2

ŠTÚDIA VODOZADRŽNÝCH METÓD ÚPRAVY SVETLOGRAŠTOVÝCH PÔD NA SVAHU VOLGOGRADSKEJ OBLASTI ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED

M.: MOSKVSKÝ RÁD LENINA A PORIADOK PRÁCE ČERVENÝ PANNER POĽNOHOSPODÁRSKA AKADÉMIA POMENOVANÁ PO K. A. TIMIRYAZEVI

Cieľom našej práce bolo študovať faktory, ktoré podmieňujú vznik odtoku taveniny a dažďovej vody, zhodnotiť niektoré zvlhčovacie a protierózne spôsoby obrábania pôdy a ich vplyv na odtok, obmývanie a úrodu.

Pri orbe do hĺbky 20-22 cm bol odtok rovný „5“, 4 mm, koeficient odtoku iipn 0,112.<...>joclinlo na odtoku rieky.<...>Na.tacon; ale pád, rozoraný po svahu, bol odtok. 2,0 mm, s koeficientom odtoku 0,042.<...>odtok 0,324 a. 0,541.<...>Pre oziminy bol odtok v roku 1965 25,7 mm a odtokový koeficient 0,664.

Náhľad: ŠTÚDIA VODOZADRŽNÝCH TECHNIK ÚPRAV SVETLOGRAŠTOVÝCH PÔD NA SVIKHÝCH POZEMKÁCH VOLGOGRADSKÉHO KRAJA.pdf (0,0 Mb)

3

VPLYV PÔDOTVORNÝCH HORNÍN A RELIÉF NA ÚRODNOSŤ SODDY-PODZOLICKÝCH PÔD V STREDNOM REGIÓNE RUSKA ABSTRACT DIS. ... DOKTOR POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED

M.: PORIADOK PÔDNY ÚSTAV ČERVENÝ PANER PO V. V. DOKUCHAEVOVI

Hlavným zámerom práce bolo odhaliť originalitu agrochemických a iných vlastností sodno-podzolových pôd, ktoré vznikajú na materských horninách rôznej genézy a granulometrického zloženia, ktoré sa líšia aj príslušnosťou k územiu určitého veku zaľadnenia. ; vplyv tejto zvláštnosti, ako aj mezoreliéfu, na úrodnosť pôdy, účinnosť hnojív, niektoré environmentálne dôsledky ich systematickej aplikácie

Pôsobením odtoku na sktony sa minerálne živiny recyklujú.<...>viac vody ako povodí (najmä pri absencii daňových opatrení, ktoré oneskorujú odtok vody<...>Potorvozbykoy zóna (vrátane centrálnej oblasti) "efsriulu.ro.eash LUEYATK" kvapalný a pevný odtok<...>plodnosť) výrazne ovplyvňuje mezoreliéf. " " V podmienkach systematického hnojenia pod vplyvom odtoku<...>Stanovenie noriem pre stratu živín (asténia s pevným * a tekutým odtokom v dôsledku erózie

Náhľad: VPLYV PÔDOTVORNÝCH HORNÍN A RELIÉF NA ÚRODNOSŤ SODNO-PODZOLICKÝCH PÔD STREDNÉHO REGIÓNU RUSKO.pdf (0.0 Mb)

4

Základné a aplikované problémy hydrosféry. Časť 1. Učebnica Základy hydrogeológie. príspevok

Autori sa zameriavajú na riešenie vedeckých a priemyselných hydrogeologických problémov, teoretických otázok stavby hydrosféry za účelom racionálneho využívania a ochrany vodných zdrojov. Ukazuje sa, že vodný obal Zeme má dve oblasti prívodu a odtoku vody a vodných tekutín. Jednotu prírodných vôd zabezpečuje planetárny kolobeh vody, vzťah podzemných a povrchových vôd, ich režim a prvky vodnej bilancie. Stručne sa venuje histórii výskumu hydrosféry a jej úlohe na planéte. Charakterizujú sa druhy vody v horninách a ich rezervoár a vodno-fyzikálne vlastnosti. Ukazuje sa, že prírodné vody a vodné tekutiny majú jedinečné vlastnosti a rôznorodé chemické zloženie. Charakterizuje procesy v systéme voda-hornina-plyn-živá hmota, ukazuje úlohu hlavných aniónových zložiek pri tvorbe chemického zloženia prírodných vôd a zložitú povahu vodných roztokov a ich pohyb. Hydrogeológia je základná veda a na jej výskume závisí riešenie najnaliehavejších problémov ľudstva: od zásobovania domácností a pitnej vody a lokalizácie ťažko čistiteľných výrobných odpadov až po problémy rozvoja nerastných surovín.

Za prítomnosti meteorologických pozorovaní údaje o množstve zrážok, priemerných ročných teplotách, radiácii<...>miery vyparovania (mm/rok) na území európskej časti Ruska (World Water Balance, 1974)<...>časové obdobie alebo priemerný ročný prietok z pomeru: , Q N V  (1,9) kde Q je hodnota priemerného ročného<...>Ako spolu súvisia parametre „modul odtoku“, „vrstva odtoku“ a „koeficient odtoku“? 7.<...>Hrúbka zóny závisí od priemernej ročnej teploty vzduchu, klimatických podmienok územia, geologických

Náhľad: Základné a aplikované problémy hydrosféry.pdf (0,4 Mb)

5

Zvažuje sa hydrologický režim jazero-riečnych systémov povodia západnej časti Bieleho mora. Vplyv umelej regulácie a klimatických zmien na hydrologický režim riek v regióne bol študovaný na základe analýzy dlhodobých pozorovacích sérií (1931–1996) hlavných hydrologických charakteristík. Hydroenergetický rozvoj riek regiónu viedol k zvýšeniu maloodtoku a zníženiu podielu odtoku pri povodniach na priemernom ročnom odtoku. Prispeli k tomu aj klimatické zmeny, ktoré sa v regióne vyskytli. V povodí západnej časti Bieleho mora bol počas sledovaného obdobia pozorovaný nárast priemerných ročných teplôt a nárast ročných zrážok. Zároveň najvýraznejší nárast teplôt a nárast množstva zrážok nastal v chladnom polroku, čo prispelo k čiastočnému „sťahovaniu“ snehovej pokrývky v zimnom období. Na území povodia Bieleho mora bola v sledovanom období zaznamenaná fáza zvýšeného obsahu vody a celkovej vlhkosti. Pozitívne trendy priemerných ročných prietokov vody boli zaznamenané vo všetkých riekach posudzovaného regiónu. Podľa odhadov Štátneho hydrologického ústavu v súčasnosti pokračuje zvyšovanie priemerných ročných teplôt a pribúdanie zrážok. Vzhľadom na pretrvávanie zaznamenaných klimatických trendov možno predpokladať ďalšie vyhladzovanie sezónnych výkyvov v odtokových charakteristikách. Vypočítajú sa koeficienty podmienenej výmeny vody pre veľké jazerá a nádrže regiónu. Väčšina vodných útvarov sa vyznačuje slabou vonkajšou výmenou vody, čo znamená, že sú schopné asimilovať značné množstvo znečisťujúcich látok vrátane látok antropogénneho pôvodu. Veľký počet takýchto jazier nachádzajúcich sa v povodiach riek môže výrazne znížiť prísun pevného odtoku a rozpustených chemikálií do mora.

na povodeň v priemernom ročnom prietoku vody.<...>V povodí západnej časti Bieleho mora dochádza k priemernému ročnému nárastu<...>Pozitívne trendy priemerných ročných prietokov vody boli zaznamenané na všetkých riekach posudzovaného regiónu.<...>Došlo k intenzívnemu a štatisticky významnému zvýšeniu priemernej ročnej povrchovej teploty vzduchu<...>Znižovanie podielu odtoku pri povodniach na priemernom ročnom odtoku je dôsledkom klimatických trendov

6

na vyriešenie problému spojeného so zásobovaním banských podnikov vodou v rámci Jenisejského hrebeňa bola oblasť Olimpiada zónovaná podľa dostupnosti prírodných zdrojov podzemnej vody. V článku sú uvedené údaje o hodnotení prírodných zdrojov hydrometrickou metódou. Zdôvodňuje sa použitie priemerného ročného modulu podzemného odtoku do riek s 95 % bezpečnosťou na hodnotenie prírodných zdrojov.

Zdôvodnenie je uvedené pre použitie priemerného ročného modulu podzemného odtoku do riek s 95 % bezpečnosťou.<...>V tabuľke 3 sú uvedené vypočítané hodnoty priemerných ročných modulov podzemného odtoku a z nich vypočítané<...>Porovnanie priemerného ročného modulu podzemného odtoku 95% pravdepodobnosť s hodnotou modulu prevádzky<...>Tabuľka 3 Výpočet prírodných zdrojov podzemných vôd na základe priemerného ročného modulu odtoku podzemných vôd Priemerný ročný<...>Priemerný ročný modul odtoku podzemnej vody s pravdepodobnosťou 95 % je porovnateľný s prevádzkovým modulom a môže

7

Severovýchod Ruska je regiónom so zásobami vody z hľadiska priemerného ročného odtoku, ale každý rok v zime je nedostatok vody. Na vypracovanie opatrení na zníženie vplyvu tohto negatívneho hydroekologického faktora je potrebné študovať zákonitosti zmien odtoku riek pri zimných nízkych vodách. Účelom tejto práce je získať matematický model kriviek vyčerpania odtoku pre nezamŕzajúce rieky severovýchodného Ruska v zimných nízkych vodách a použiť ho na predpovedanie denných prietokov vody. Na základe analýzy hydrografov zimného odtoku nezamŕzajúcich riek na severovýchode Ruska sa odhaľujú rozdiely v charaktere vyčerpania odtoku na oboch stranách hlavného povodia Zeme v dôsledku klimatických podmienok. Zimné krivky vyčerpania odtoku sú dobre opísané exponenciálnou funkciou. Koeficient vyčerpania odtoku súvisí s tepelným odtokom rieky, ktorý nepriamo charakterizuje režim dodávky tepla a vlhkosti do povodia. Pre neskúmané rieky sa navrhuje index zásobovania povodím teplom a vodou, ktorý je súčinom normy ročnej odtokovej vrstvy a priemernej ročnej teploty vzduchu v stupňoch Celzia zvýšenej o 20 °C. Výsledný matematický model umožňuje predpovedať denné prietoky vody na šesť mesiacov vopred (polovica októbra - polovica apríla) nielen na prevádzkovaných hydrologických stanovištiach, ale aj na neprebádaných tokoch. Na to je potrebné zmerať prietok vody v polovici októbra alebo ho určiť modulom prietoku najbližšej analógovej rieky. Verifikácia modelu bola vykonaná podľa údajov dvoch hydrologických staníc, ktoré neboli použité pri tvorbe výpočtovej schémy, t.j. na nezávislom materiáli. Presnosť výpočtu stredných dlhodobých kriviek pre zimný odtok je 11,4–14,7 % a pre krivky konkrétnych rokov 3,3–16,7 %.

Magadan) Severovýchod Ruska - región so zásobovaním vodou z hľadiska priemerného ročného odtoku, ale ročne<...>Uvažovaný región je zásobovaný vodou z hľadiska priemerného ročného odtoku (napríklad zásobovanie vodou<...>S je norma ročnej odtokovej vrstvy, mm; ty je priemerná ročná teplota vzduchu, °C; zavádza sa pojem 20<...>dostať priemernú ročnú teplotu vzduchu do kladných hodnôt.<...>Normu vrstvy ročného odtoku pre nepreskúmané rieky vo vzorci (6) možno vypočítať podľa SP 33-101–20035 a priemerný ročný

8

Prezentované sú údaje kvantitatívneho hodnotenia dynamiky hladiny Kaspického mora v závislosti od množstva hydrometeorologických ukazovateľov zložiek prírodného prostredia. Analýza výsledkov štúdie potvrdzuje nielen hydrologický, ale aj tektonický koncept zmeny hladiny mora.

zostavila maticu literárnych a akciových údajov, v ktorej podľa rokov 1878 až 2007. vrátane ročného priemeru<...>podzemný odtok (r= 0,3)3.<...>riečny odtok<...>Rieka Volga -0,31 1 Priemerné ročné výdavky r. Rieka Volga -0,36 1,0 1<...>Volga pri nízkej vode (r = 0,82), čo súvisí s reguláciou prietoku rieky a postupným zvyšovaním priemernej ročnej

9

Pri dlhodobých zmenách odtoku horských riek Kaukazu sa pozoruje striedanie období vysokej a nízkej vody spojené s cyklickými zmenami klímy. V poslednom desaťročí bol pozorovaný výrazný nárast nákladov a je spojený s nárastom zrážok. Vplyv topenia ľadovcov na obsah vody v riekach je po dĺžke rieky nejednoznačný a prejavuje sa zmenou prietoku v krátkej vzdialenosti od ľadovca. Klimatické zmeny nemajú prakticky žiadny vplyv na intenzitu horizontálnych deformácií horských riečnych koryt.

V dôsledku posúdenia všeobecného trendu zmeny odtoku kaukazských riek podľa rozdielových integrálnych kriviek priemerného ročného<...>Zmena priemerného ročného prietoku vody v riekach Kaukazu: 1 - r. Baksan, mesto osady Zayukovo; 2 - str.<...>obrysy sa zhodujú s obdobiami identifikovanými integrálnymi krivkami priemerného ročného odtoku.<...>Podľa integrálnych kriviek hodnôt priemernej ročnej teploty vzduchu v povodiach oboch skupín sa zaznamenáva<...>Integrálne krivky priemerných ročných prietokov vody a ročných úhrnov zrážok: prietoky vody: 1 - r.

10

Povodie rieky Alei je jedným z najrozvinutejších území západnej Sibíri. Spočiatku bol rozvoj spojený s rozvojom baníctva na Altaji, v súčasnosti - najmä s poľnohospodárskym smerom hospodárskeho rozvoja. Intenzívne zapojenie povodí do hospodárskeho obratu za posledných 100 rokov prispelo k vzniku množstva environmentálnych problémov: vodná a veterná erózia, strata úrodnosti pôdy a salinizácia a dezertifikácia územia. Priemerný ročný obsah vody v rieke klesá. Aley z dôvodov, ktoré sú prirodzené aj antropogénne. Znakom využívania vody v povodí je značné množstvo vodných zdrojov využívaných na zavlažovanie a zásobovanie poľnohospodárskou vodou. Na zabezpečenie potrieb domácností a pitia sú tu vybudované a fungujú dve vodné nádrže a sieť rybníkov. Lesné ekosystémy povodia sú v článku posudzované z hľadiska ochrany a obnovy odtoku malých riek. Ukazuje sa schopnosť lesa akumulovať tuhé zrážky a dlhšie ich zadržiavať počas topenia snehu, čo znižuje povrchový odtok roztopenej vody, zvyšuje odtok z podložia a má významný vplyv na priemerné dlhodobé hodnoty vodnosť trvalých tokov. Analyzuje sa stav ochranných lesných porastov v povodí. Aley. Vykonáva sa porovnávacia analýza prítokov hlavného toku z hľadiska plochy, dĺžky vodných tokov a lesnatosti povodí. Navrhuje sa stabilizovať priemernú dlhodobú hodnotu riečneho odtoku (t.j. vodnatosť rieky (Snakin, Akimov, 2004)) radikálnymi opatreniami na zvýšenie lesnatosti roviny a horských častí povodia. . Boli vypracované opatrenia na zväčšenie rozlohy vodných ochranných pásiem malých riek, zalesňovanie dočasných a trvalých vodných tokov a ochranu pôdnej úrodnosti poľnohospodárskej pôdy.

Ob: dĺžka 858 km, plocha povodia 21,1 tis.<...>Priemerný ročný obsah vody v rieke klesá.<...>Makarycheva (2010) zistil, že priemerný ročný odtok prítokov rieky.<...>Prírodné faktory znižovania vodnosti rieky možno ilustrovať na nasledujúcom príklade priemerných ročných ukazovateľov<...>Len za obdobie 1990–2010. priemerný ročný odtok z prítokov Alei sa znížil o 20 %.

11

Analyzujú sa antropogénne zmeny priemerného dlhodobého ročného odtoku a kvality vody v rieke. Sliepky. Komplexná štatistická analýza dlhodobých radov ročného odtoku rieky ukázala, že trendy v jeho zmenách sú zložité a nejednoznačné. Odhaľujú sa priestorové a medziročné zmeny v zložení vody pod vplyvom hospodárskej činnosti.

Rovnica lineárneho trendu odtoku má tvar: Yt=Yav+α(t-tav), (1) kde Yt je vypočítaná hodnota priemerného ročného<...>t=YÂÝÕ =YavÂÝÕ avg+ÂÝÕ +αÂÝÕ α(t-tÂÝÕ (t-tavÂÝÕ avg), (1)ÂÝÕ), (1)<...>sto-ÂÝÕ - vypočítaná hodnota priemerného ročného odtoku v čase t, YÂÝÕka v čase t, YavÂÝÕm<...>Priemerný ročný obsah fenolov a ropných produktov kolíše v rozmedzí od 0,006 do 0,009<...>Saatly je priemerná ročná koncentrácia dusičnanového dusíka 2 MPC (maximálne 6 Obr. 1.

12

Článok poskytuje stručnú analýzu cezhraničných aspektov regulácie odtoku v povodí rieky. Ural. Zaznamenávajú sa vlastnosti a stupeň transformácie hydrologického režimu v rôznych častiach rieky. Vykonáva sa analýza umiestnenia vodných stavieb v cezhraničnom povodí

vypustiť .<...>Rieka Stoke<...>časti povodia) a jeho hlavných prítokov Priemerný dlhodobý prietok, m3/s Vodný tok, pozorovacie miesto Priemerný r.<...>Väčšina (až 50 %) priemerného ročného odtoku rieky. Ural, príchod do mesta<...>Shiklomanov, naznačujú pokles priemerného ročného odtoku v povodí rieky.

13

Tento článok predstavuje hydrologické charakteristiky povrchových vôd na juhovýchode regiónu Voronež, údaje o antropogénnom vplyve na ne, ako aj údaje o stave povodí v skúmanej oblasti.

Priemerná ročná teplota vzduchu je teda okolo +7°C a priemerná júlová teplota +22°C.<...>Priemerný ročný prietok je 55 mm, jar - 50 mm, leto-jeseň - 7 mm, zima - 8 mm.<...>Deficit vlhkosti vzduchu za jún - 9 mm, za júl - 8,7 mm, priemerný ročný deficit - 3,75 mm<...>Rieka si zachováva prietok počas celého roka. Tok rieky je regulovaný.<...>Tento index komplexne charakterizuje súčet normalizovaných (podľa MPC) priemerných ročných hodnôt koncentrácie

14

HYDROLOGICKÉ ZNAKY A HLAVNÉ HYDROTECHNICKÉ ŠTRUKTÚRY RIEČNEHO SYSTÉMU TIGER-EUPHRATS [Elektronický zdroj] / Ali, Yurchenko, Zvolinsky // Bulletin Ruskej univerzity priateľstva národov. Séria: Ekológia a bezpečnosť života.- 2013 .- Číslo 1 .- S. 75-81 .- Režim prístupu: https://site/efd/417316

Článok pojednáva o vplyve výstavby veľkých priehrad na riečne systémy, popisuje vlastnosti hydrológie a najväčšie vodné stavby riečneho systému Tigris-Eufrat.

Rozlišujú sa tri režimy prietoku: vysoký - od februára do júna (asi 75 % ročného prietoku); krátky<...>Priemerné ročné zrážky v povodí Tigris-Eufrat (2009) Eufrat vzniká sútokom<...>Odtok rieky Tigris v Bagdade sa pohyboval od 49,2 do 52,6 km3, čo je výrazne viac ako v Eufrate.<...>Podľa irackého ministerstva pre vodné zdroje bol priemerný ročný prietok Eufratu v roku 2009 19,34 km3.<...>Podľa predpovedí na rok 2025 sa prietok rieky Eufrat zníži na 8,45 km3 a Tigris - na 19,6 km3.

15

Prezentované sú výsledky ekogeochemických a ekomineralogických štúdií dnových sedimentov riek územia OH v Soči 2014. Uvažujú sa procesy prirodzeného samočistenia a metódy rehabilitácie ekoanomálií. Navrhuje sa originálny prístup k dočisteniu odpadových vôd s využitím prírodných materiálov ako konečného dočistenia, najmä šungitových hornín Karélie, ktoré majú unikátnu kombináciu vlastností minerálnych a syntetických sorbentov.

Priemerný ročný prietok rieky. Soči - 1477 miliónov m3. V jeho rámci sa nenachádzajú žiadne veľké priemyselné podniky.<...>Priemerný ročný prietok rieky. Tsemes - 70 miliónov m3. Vlieva sa do Novorossijského zálivu.<...>Priemerný ročný prietok rieky. Shapsugo - 222,4 milióna m3. Pri ústí rieky je rekreačná obec. Dzhubga.<...>Shakhe je veľká rieka s priemerným ročným prietokom 1062 miliónov m3, pri ústí ktorej sa nachádza rovnomenná obec<...>Filtračné bazény sa odporúčajú používať v miestach, kde dochádza k vypúšťaniu znečistených odpadových vôd.

16

Výsledky štúdie heterogenít termohalinnej štruktúry povrchovej vrstvy Severného ľadového oceánu sú posudzované podľa údajov z rôznych meracích platforiem, vrátane tých z driftovacích staníc "North Pole" a autonómnych bójí ITP (Ice-Tethered Profiler) . Uvádza sa charakteristika nehomogenít termohalínovej štruktúry a mechanizmy ich prenosu. Navrhujú sa kvalitatívne závery týkajúce sa typov vírových útvarov identifikovaných na základe výsledkov pozorovania a klasifikácie dynamických systémov nesúcich vodné masy.

prvky klimatického systému oceán - atmosféra. podieľa sa na cirkulácii vody, reguluje prítok, prietok<...>tieto nesú sladkú vodu v množstve až 64,7 km3. pre porovnanie môžeme uviesť údaje práce o priemernom ročnom<...>odtok veľkých riek Sibíri. Od roku 1948 do roku 1993 bol ich priemerný ročný odtok do Karského mora 1326<...>preto sa ročne previedlo v priemere 98,7 km3 sladkej vody. tento objem, aj keď nepresahuje priemerný ročný<...>tok sibírskych riek do arktickej kotliny je však porovnateľný a významný pre bilanciu sladkej vody

17

Prvýkrát sa vykonalo hodnotenie dlhodobej variability ročného odtoku vody a chemikálií vo vodnom systéme Norilo-Pyasinsky v podmienkach antropogénneho vplyvu za obdobie rokov 1980-2003. Bola vykonaná porovnávacia analýza vodného a chemického odtoku v celej sústave a jej časti, ktorá nepodlieha priamemu vplyvu priemyslu. Bolo identifikované významné antropogénne zaťaženie vodného systému z hľadiska chemikálií, najmä zlúčenín ťažkých kovov, dusičnanov a ropných produktov.

Zároveň predstavuje odtok vody NSAID približne 20 % z celkového odtoku rieky. Pyasina v Karskom mori.<...>objem odtekajúcej vody z jazera.<...>Treba zdôrazniť, že odhady priemerného ročného odtoku vody potvrdzujú anomáliu jej rozloženia<...>hydrologický cyklus, transport a spad znečisťujúcich látok z atmosféry a zlepšenie metodiky odhadu priemerného ročného<...>Priemerný ročný povrchový odtok v Arktíde // Tr. AARI. 1976. V. 323. S. 101-114. 9. Evseev A.V.

18

Južný a Severný Kaukazský federálny okruh sa vyznačuje relatívne vysokou hustotou obyvateľstva a vysokým stupňom využívania zdrojov povrchovej vody, najmä na zavlažovanie a zavlažovanie suchých území. Takéto využívanie vodných zdrojov sa historicky vyvíjalo a je podmienené prírodnými podmienkami Severného Kaukazu: úrodná pôda a množstvo tepla na pozadí obmedzených vlastných vodných zdrojov Už začiatkom minulého storočia sa územia Severného Dagestanu , Východný Stavropol, Kalmykia, dolné toky Kubanu a Donu trpeli suchom tri roky z piatich.

v NB CGU 10,54 km3; odtok do Azovského mora 15,37 km3.<...> <...>riečny odtok.<...>V moderných podmienkach dosahuje nenávratný odber vody z Horného Kubáňa v niektorých rokoch 17 % priemerného ročného<...>riečny odtok.

19

#11 [legálnosť, 2015]

Ako viete, za posledné desaťročie a pol sa v Rusku aktívne aktualizovali právne predpisy v niektorých otázkach - radikálne mnohé právne inštitúcie prechádzajú významnými zmenami, zavádzajú sa nové. Za tento čas vyšlo na stránkach časopisu množstvo diskusných článkov o mieste a úlohe prokuratúry v našej spoločnosti a štáte, venovaných reforme súdnictva, novému Trestnému poriadku, porotným procesom, reforme vyšetrovanie na prokuratúre a pod. Ale to nikdy nebolo na škodu materiálov o výmenných skúsenostiach a pripomienkach k legislatíve, zložitým otázkam praxe orgánov činných v trestnom konaní. Pravidelne vychádzajú aj eseje o známych prokurátoroch. Časopis má dobre vybudovaný tím autorov, ktorý zahŕňa známych vedcov a policajtov z takmer všetkých regiónov Ruska, ktorí sú zapálení pre svoju vec.

Ibragimov, ktorý poukazuje na to, že „priemerná ročná miera obetí trestných činov v Rusku prevyšuje

Náhľad: Zákonnosť č. 11 2015.pdf (0,1 Mb)

20

Hydrológia

Vydavateľstvo VSU

Vzdelávacia a metodická príručka obsahuje program teoretického kurzu „Hydrológia“, metodický vývoj na vykonávanie laboratórnych prác, otázky a cvičenia na samostatnú prácu študenta, mapy, tabuľky a nomogramy potrebné na vykonávanie laboratórnych prác, ako aj zoznam povinná a doplnková literatúra, internetové zdroje, elektronické knižnice podľa sadzby. Na používanie viacerých častí tejto príručky musíte ovládať prácu s textovým editorom, tabuľkovým procesorom a grafickým editorom na úrovni začínajúceho používateľa.

Zostrojte graf kolísania priemerných mesačných výdavkov s nakreslením čiary priemernej ročnej spotreby. štyri.<...>tlak vodnej pary (napr. mb) a priemerná ročná teplota vzduchu (tg, °C).<...>Výpočet priemerného ročného prietoku vody (Qg)<...>, °C) a priemerný ročný tlak vodnej pary (napr. mb). desať.<...>= 4,8 °C) a priemerný ročný tlak vodnej pary (napr. = 7,9 mb), potom Ec = 490 mm. jedenásť.

Náhľad: Hydrology.pdf (1,1 Mb)

21

Článok „Poučenie z povodní na Amure“ predstavuje analýzu povodňovej situácie na Ďalekom východe Ruskej federácie v lete 2013, identifikuje najnebezpečnejšie záplavové zóny, ukazuje stav protipovodňových opatrení a dôvody nedostatočná protipovodňová ochrana a navrhuje konkrétne opatrenia na zníženie rizík a škôd spôsobených povodňami na území Ruska

Priemerný ročný prietok rieky. Amor neďaleko mesta<...> <...>Zeya (dĺžka L = 1242 km, plocha povodia a = 233 tis. km2, odtok W = 60,2 km3, priemerný ročný prietok<...>Bureya (dĺžka L = 626 km, plocha povodia a = 70,7 tis. km2, odtok W = 28,1 km3, priemerný r.<...>Zeya (dĺžka L = 1242 km, plocha povodia a = 233 tis. km2, odtok W = 60,2 km3, priemerný ročný prietok

22

Od polovice XX storočia. prudko sa zvýšil antropogénny vplyv na prírodné prostredie, čo viedlo k zhoršeniu podmienok ľudskej existencie a zníženiu biologickej produktivity krajiny. V tejto súvislosti bolo potrebné organizovať a monitorovať vplyvové faktory (predovšetkým antropogénne) a stav ekosystémov, predpovedať ich budúci stav, analyzovať súlad medzi predpokladaným a skutočným stavom prírodného prostredia. Pre dolný tok Volhy je potrebný monitoring pôdneho a vegetačného krytu ako hlavného energetického bloku a indikátora stavu ekosystémov. Bez monitorovania pokrytia rastlinných spoločenstiev nie je možné robiť environmentálne opodstatnené ekonomické rozhodnutia, t.j. neustále prispôsobovanie charakteristík exploatácie prírodných zdrojov doliny a samotné zjednocovanie systému využívania a ochrany ekosystémov. Príspevok ukazuje hlavné trendy v dynamike vegetačného krytu delty rieky. Volga v období od roku 1979 do roku 2011.

<...> <...> <...> <...>

23

Od polovice XX storočia. prudko sa zvýšil antropogénny vplyv na prírodné prostredie, čo viedlo k zhoršeniu podmienok ľudskej existencie a zníženiu biologickej produktivity krajiny. V tejto súvislosti bolo potrebné organizovať a monitorovať vplyvové faktory (predovšetkým antropogénne) a stav ekosystémov, predpovedať ich budúci stav, analyzovať súlad medzi predpokladaným a skutočným stavom prírodného prostredia. Pre dolný tok Volhy je potrebný monitoring pôdneho a vegetačného krytu ako hlavného energetického bloku a indikátora stavu ekosystémov. Bez monitorovania pokrytia rastlinných spoločenstiev nie je možné robiť environmentálne opodstatnené ekonomické rozhodnutia, t.j. neustále prispôsobovanie charakteristík exploatácie prírodných zdrojov doliny a samotné zjednocovanie systému využívania a ochrany ekosystémov. Príspevok ukazuje hlavné trendy v dynamike vegetačného krytu delty rieky. Volga v období od roku 1979 do roku 2011. Počas sledovaného obdobia sa zvažujú zmeny v hlavných environmentálnych faktoroch, ktoré určujú hlavné ekologické znaky vegetačného krytu deltových krajín: niektoré klimatické charakteristiky (priemerná ročná teplota vzduchu, priemerný súčet teplôt a úhrn zrážok počas vegetačného obdobia), zmeny v hydrologickom režime rieky. podmienok rieky Volgy a záplavových území, črty diferenciácie vegetačného krytu v závislosti od deltaického reliéfu a procesov, ktoré sú naň obmedzené.

Ekologické vlastnosti vegetačného krytu krajín delty: niektoré klimatické charakteristiky (priemerný ročný priemer<...>20. storočie priemerný objem odtoku vody sa rovnal a dokonca mierne prevyšoval množstvo odtoku vody v prírode<...>odtok vody v lokalite VE Volgograd za druhý štvrťrok, km3 Priemerná ročná teplota vzduchu, °С<...>Za posledné obdobie výskumu (2002-2011) došlo k poklesu priemerného ročného odtoku o 7 % oproti r.<...>Zároveň sa v dôsledku výrazného zvýšenia priemernej ročnej teploty vzduchu zvýšil výpar

FGBOU VPO "SHGPU"

Smernice obsahujú materiály potrebné pre terénnu prax v geografii (časť Hydrológia). Uvádzajú sa plány popisu hydrologických objektov a hlavné metódy vykonávania terénneho hydrologického výskumu zameraného na určenie miesta vodných útvarov v zložitých prírodných systémoch a pochopenie ich vzťahu k ostatným zložkám geografického obalu. Uvádzajú sa informácie o hydrografii regiónu Ivanovo. Je opísaný program práce na stacionárnom mieste a technológia práce na kľúčovom mieste. Uvádzajú sa pravidlá vedenia terénneho denníka a písania správy z praxe.

Priemerný ročný tlak sa pohybuje od 745,7 do 752,5 mm. rt. čl.<...>Priemerná ročná rýchlosť vetra je 4,3 m/s (južný a západný) a 3,4 m/s (východný).<...>Priemerný ročný odtok je v priemere 5,5-7 l/s z 1 km 2.<...>Priemerný ročný odtok je 5,5-7 l / s z 1 km 2.<...>Priemerná ročná spotreba vody v blízkosti mesta Nižný Novgorod je 2 970 m³/s.

Náhľad: Terénna prax z geografie (časť "Hydrológia").pdf (0,6 Mb)

29

VODNÝ REŽIM A ROVNOVÁHA VLHKOSTI PIESOČNEJ KRAJINY DOLNÝ DON (NA PRÍKLADE MASÍVA PIESKU UST-KUNDRYUCHEN) ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED

VŠEOBECNÝ VÝSKUMNÝ ÚSTAV AG

Účel a úlohy práce. Cieľom výskumu bolo získať ucelené hodnotenie piesočnatého masívu Ust - Kundryuchensky ako objektu stabilného, ​​nevyčerpateľného zásobovania riečnych systémov vodou, ako aj vypracovať koncepčný model jeho lesníckeho a poľnohospodárskeho rozvoja. Na dosiahnutie tohto cieľa boli stanovené tieto úlohy: - rozdelenie územia pieskového masívu Ust - Kundryuchensky na hlavné typy piesku a zber informácií o týchto typoch; - získanie charakteristík vodného režimu a vodnej bilancie jednotlivých druhov pieskov podľa druhov pozemkov; - štúdium podzemných vôd a určenie ich úlohy vo vodnom zásobovaní lesných biogeocenóz;

mm zásoba mm | % vyrovnanie, mm Rok zásob mm | % Otvorené l g l 6 1 5 ?<...>Územie Ust-Kundryuchenských pieskov dostáva 85 miliónov m3 podľa priemerných ročných zrážok (538 mm)<...>Ich priemerný ročný prítok sa odhaduje na 1 milión m3 s ročným povrchovým odtokom 29 mm<...>a odtok pozdĺž pobrežia.<...>, oba ukazovatele sú navzájom porovnateľné a dávajú dôvod použiť metódu výpočtu a vyhodnotiť priemerný ročný

Náhľad: VODNÝ REŽIM A ROVNOVÁHA VLHKOSTI PIESOČNEJ KRAJINY dolného DONA (NA PRÍKLADE MASÍVU UST-KUNDRYUCHEN PIESKU).pdf (0,0 Mb)

30

č. 3 [Vodné zdroje, 2017]

pri zvýšení minimálneho odtoku (o 30 %), poklese priemerných ročných zrážok (o 12 %) a zvýšení<...>Odhady ukazujú, že k zníženiu priemerného ročného odtoku dochádza najmä v dôsledku poklesu v<...>Na výskum boli použité materiály od Roshydrometu o priemernom ročnom odtoku a maximálnych prietokoch.<...>Pre kolísanie priemernej ročnej vodnatosti a odtoku jarnej povodne je najvýraznejším trendom znižovanie<...>Orkhon sa odhaduje na ~ 1 % priemerného ročného odtoku pri ústí rieky. Selengi. Pretože r.

Ukážka: Vodné zdroje #3 2017.pdf (0,1 Mb)

31

Pedagogická geologická prax pre stavebné odbory. príspevok

Copyright OJSC Central Design Bureau BIBCOM & LLC Agency Book-Service 63 Priemerný ročný odtok – 3,4 km 3 /rok a menej<...>V rokoch vysokej vody môže byť objem odtoku desaťkrát väčší ako celkový odtok v suchých rokoch.<...>Priemerný ročný odtok sedimentov z Uralu na sútoku so Sakmarou dosahuje 1480 tisíc ton. Zamrznutie na rieke.<...>Priemerné ročné zrážky sú nerovnomerné 185-731 mm, v priemere 343 mm.<...>Priemerný ročný odtok sedimentov z Uralu na sútoku so Sakmarou dosahuje 1480 tisíc ton. Zamrznutie na rieke.

Náhľad: Výuková geologická prax pre stavebné odbory.pdf (0,6 Mb)

32

č. 8 [Prírodné a technické vedy, 2017]

Časopis Prírodné a technické vedy je zaradený do Zoznamu popredných recenzovaných vedeckých časopisov a publikácií, v ktorých majú byť publikované hlavné vedecké výsledky dizertačnej práce pre titul doktora a kandidáta vied (v znení z júla 2007) s rozhodnutím Vyššej atestačnej komisie (Zoznam VAK ). Publikácie výsledkov vedeckého bádania uchádzačov o hodnosť kandidát vied je možné v časopise umiestňovať v súlade s predmetom časopisu, t.j. v prírodných a technických vedách. Publikácie výsledkov vedeckého výskumu uchádzačov o udelenie titulu doktor vied možno umiestňovať v časopise o geovedách; v biologických vedách; v elektronike, meracej technike, rádiotechnike a komunikácii.

ročný odtok a odtok za jarné obdobie (marec-apríl) a zvýšenie odtoku za obdobie leto-jeseň-zima<...>Dĺžka série, roky 50 32 82 Priemerný ročný odtok, mil. m3 234,6 235,5 234,9 CV 0,38 0,38 0,37 Copyright JSC<...>minimálne priemerné mesačné nízke prietoky vody pod vodnou nádržou Belgorod Regulovaný priemerný ročný<...>prirodzený priemerný ročný odtok v lokalite hydroelektrárneho komplexu (235 mil. m3).<...>Prekročenie regulovaného priemerného ročného prietoku v dolnom toku hydroelektrárneho komplexu nad prirodzeným priemerným ročným prietokom

Náhľad: Prírodné a technické vedy č. 8 2017.pdf (2,0 Mb)

33

Ekosystémy ústia veľkých ruských riek: antropogénna záťaž a monografia ekologického stavu

Rostov

Monografia je zovšeobecňujúcou prácou o hodnotení antropogénnej záťaže a ekologického stavu ekosystémov ústí veľkých ruských riek. Štúdia bola vykonaná na základe analýzy dlhodobých režimových hydrologických, hydrochemických a hydrobiologických informácií Štátneho systému monitorovania stavu životného prostredia (GOS) Roshydrometu. Na príklade veľkých riek európskeho severu, Sibíri, juhu Ruska a Ďalekého východu sa z dlhodobého hľadiska (1980 – 2012) prejavila variabilita zložkového zloženia vodného prostredia a regionálne danosti. sa uvažuje o fungovaní ekosystémov v ústí riek v podmienkach moderného antropogénneho vplyvu. Získali sa údaje o priestorovej a časovej variabilite prítoku rozpustených chemikálií, o úrovni antropogénneho zaťaženia oblastí ústí v dôsledku odtoku riek a o ekologickom stave ekosystémov ústí z hľadiska hydrochemických a hydrobiologických ukazovateľov. Tieto údaje umožňujú odhadnúť odstránenie zložiek chemického zloženia riečnych vôd vrátane znečisťujúcich látok a získať spoľahlivé informácie o ich vplyve na pobrežné oblasti morských ekosystémov.

Tvorba riečnych odtokových, kanálových a ústnych procesov je ovplyvnená závažnosťou klímy (priemerná ročná<...>Kolísanie priemerných ročných hodnôt dosahovalo 19,6–57,1 km3.<...>Regulácia odtoku ovplyvnila nielen jeho ročný objem (priemerný ročný odtok je<...>Regulácia prietoku rieky sa prejavila aj v hodnote jej ročného objemu (priemerný ročný prietok je<...>Rozpätia kolísania a priemerné ročné hodnoty výtokov z riek sú uvedené v tabuľke 34.

Náhľad: Ekosystémy ústia veľkých ruských riek, antropogénny tlak a ekologický stav.pdf (0,2 Mb)

34

HYDROLOGICKÁ ÚLOHA LESY REGIÓNU STREDNÉ VOLGY ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT GEOGRAFICKÝCH VIED

KAZAŇSKÝ PORIADOK PRÁCE ŠTÁTNA UNIVERZITA ČERVENÝ PANER POMENOVANÁ PO V. I. UĽANOV-LENINOVI

Účelom tejto práce je poukázať na potrebu lesníckeho hydrologického výskumu, ktorý by sa mal vykonávať v úzkej súvislosti s geografickým prostredím.

o zvýšení priemernej ročnej vodnosti riek so zvýšením percenta lesnatosti.<...>metódy používané pri hodnotení hydrologickej úlohy lesa, treba zahrnúť aj prevádzku s hodnotou priemerného ročného<...>Vysoký odtok na rieke.<...>Strata odtoku v povodí.<...>Veľmi nízky odtok.

Náhľad: HYDROLOGICKÁ ÚLOHA LESOV STREDNEJ VOLHY.pdf (0.0 Mb)

35

č. 9 [Príroda, 2017]

Aj keď sa priemerný ročný prietok rieky zvýši na predchádzajúcu úroveň, úplná obnova jazera bude trvať približne<...>V dôsledku toho by mal byť priemerný ročný odtok zo Syr Darya aspoň 3,2–3,3 km3.<...>Aj keď sa priemerný ročný odtok rieky zvýši na predchádzajúcich 56 km3, tak na kompletnú obnovu jazera<...>V období 2001-2010 priemerný ročný prietok Amudaryi a Syrdaryi bol len 11 km3, t.j. len 20%<...>Ale v tomto prípade je potrebný väčší minimálny priemerný ročný odtok Syr Darya - najmenej 4 km3.

Náhľad: Príroda č. 9 2017.pdf (0,1 Mb)

36

VÝVOJ ROSTLINNÝCH PÔD TAKYRS A TAKYRO S VYUŽITÍM MIESTNEHO POVRCHU. STOKA ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED

AKADÉMIA VIED TURKMENSKÉHO SSR

Rozvoj plodín takyrov a takyrovitých pôd metódou brázdenia s využitím miestneho povrchového odtoku na zavlažovanie je ekonomicky výnosným opatrením, ktoré vám umožňuje premeniť teraz prázdne územia na produktívne poľnohospodárske, pasienky a lesy. Vyvinutá metóda môže byť s veľkým úspechom implementovaná na všetkých farmách s takouto kategóriou pôdy, ktorá vytvorí základ pre získanie rôznych doplnkových produktov.

Miestny povrchový odtok. IV.<...>MIESTNY POVRCHOVÝ ODVOD.<...>Priemerný ročný odtok sa pohybuje od 94 m3/ha (BayramAli) do 260 m3/ha (Knzyl-Atrek) a max.<...>Objem priemerného ročného odtoku na hektár takyra v závislosti od oblasti práce; 2.<...>Objem priemerného jednorazového odtoku alebo odtoku, ktorý sa vytvoril počas obdobia jedného dažďa; 3.

Náhľad: VÝVOJ ROSTLINNÝCH PÔD TAKYRS A TAKYRO S VYUŽITÍM LOKÁLNEHO POVRCHU. STOKA.pdf (0,0 Mb)

37

Pokyny na realizáciu predmetu projektu "Projekt na vytvorenie poľno-ochranných lesných porastov"

Štátna agrárna univerzita FSBEI HPE Orenburg

Smernice poskytujú štruktúru projektu kurzu, jeho časti s konzistentným popisom implementácie každého z nich. Osobitná pozornosť je venovaná ekonomickému zdôvodneniu projektu, sú prezentované výpočty technologických máp na vytvorenie ochranných lesných porastov, náklady 1 cent. obilia, ziskovosti a doby návratnosti. Smernice sú určené pre študentov denného a externého štúdia poľnohospodárskych univerzít a sú zaujímavé aj pre odborníkov v poľnohospodárskych podnikoch.

Charakteristika klímy navrhovanej oblasti: 1) priemerná ročná teplota vzduchu a podľa mesiacov počas<...>teplota vzduchu cez + 5 ° a jej začiatok sa považuje za začiatok jarných lesníckych prác); 3) priemerný ročný<...>odparovanie, mm; 5) priemerný ročný odtok, mm; 6) hrúbka, mm a hustota snehovej pokrývky, g/cm3, charakter<...>Tu hlavná masa povrchového odtoku vstupuje do rokliny cez vrchol.<...>; súvislé zalesňovanie dna sa vykonáva, ak je odtok po dne zanedbateľný.

Náhľad: Pokyny na realizáciu predmetu Projekt na vytvorenie poľno-ochranných lesných porastov..pdf (0,9 Mb)

38

Zdokonalenie teórie tvorby prvkov vodnej bilancie povodí

Je prezentovaný analytický prehľad teórie vodnej bilancie. Zvažujú sa experimentálne a teoretické štúdie, ako aj spôsoby, ako zlepšiť presnosť určovania prvkov vodnej bilancie. Uvádzajú sa teoretické základy a lineárny korelačný model vodnej bilancie. Charakterizuje sa hodnotenie kvality korelačných väzieb premenných pozostávajúcich z rovnako podporovaných hodnôt. Uvádza sa porovnávacia analýza výsledkov výpočtu parametrov vodnej bilancie na základe úplnej kontroly vodnej bilancie a trojčlennej rovnice. Vyzdvihnuté sú možnosti praktickej aplikácie lineárno-korelačného modelu. Uvádzajú sa aplikácie lineárneho korelačného modelu.

Na záver uvažujme číselný príklad korelácie medzi priemernou ročnou odtokovou vrstvou a ročnou sumou<...>Tu je σФ kvadratická odchýlka priemerných mesačných prietokov vody od priemerných ročných: σФ = = −()<...>∑100 100 12 2 σQ i Q Q Q Q , (8.17) kde Qi je priemerný mesačný a Q je priemerný ročný prietok vody.<...>Batista pre CV: CV = 0,573 - 0,000193R, kde R je priemerný ročný odtok.<...>Tieto údaje o priemernom ročnom prietoku rieky a množstve zrážok pre každé povodie sú uvedené tu.

Náhľad: Zlepšenie teórie tvorby prvkov vodnej bilancie v povodiach.pdf (1,1 Mb)

39

č. 1 [Vodné zdroje, 2017]

Vychádzajú materiály o hodnotení vodných zdrojov, integrovanom využívaní vodných zdrojov, kvalite vody a ochrane životného prostredia. Časopis pokrýva mnohé oblasti výskumu vrátane prevencie zmien stavu kontinentálnych vodných zdrojov a ich režimu; hydrofyzikálne a hydrodynamické procesy; environmentálne aspekty kvality vody a ochrany vodných zdrojov; ekonomické, sociálne, právne aspekty rozvoja vodných zdrojov; vodné zdroje mimo územia Ruska; experimentálne metódy výskumu.

Táto hodnota je veľmi blízka priemernej ročnej miere spotreby vody; od , za roky 1930–1980 – 31,7 m3/s.<...>., charakterizovaný relatívne stabilným priemerným ročným odtokom (37,6 m3/s); 1931–1978<...>Priemerná ročná teplota vzduchu sa podľa dlhodobých údajov za roky 1891–1980 zmenila na území<...>Do konca 80-tych – polovice 90-tych rokov. priemerné ročné koncentrácie amónneho N vo vode rieky.<...>Zmeny súčtu priemerných ročných koncentrácií N amónneho vo vode rieky.

Náhľad: Vodné zdroje №1 2017.pdf (0,0 Mb)

40

Pre európske územie Ruskej federácie sa podrobne analyzuje priestorové rozloženie bezodtokových období: ich trvanie a frekvencia, maximálna plocha povodí, kde možno pri danom zvlhčení územia pozorovať absenciu odtoku. Zonácia územia bola vykonaná podľa niektorých ukazovateľov charakterizujúcich absenciu odtoku. Pre povodie Donu je navrhnutých množstvo empirických závislostí charakteristík endoreického obdobia od hydrometeorologických podmienok v roku. Štatistická analýza série teplôt vzduchu a zrážok za chladné (november-marec) obdobie roka preukázala prítomnosť vo väčšine prípadov štatisticky významných stúpajúcich trendov. Zvažuje sa dynamika absencie odtoku v podmienkach moderných klimatických zmien.

Chusovoy); 2) s občasným zastavením toku a 3) s trvalým zastavením toku časti malých riek<...>podmienky vyčerpania odtoku.<...>Pre väčšinu riek, ako aj pre samotný Don, dochádza k miernemu poklesu priemerného ročného odtoku<...>a zvýšený nízky prietok.<...>Ide teda o analýzu série ročného odtoku z rieky.

41

Uvádza sa charakteristika vodných zdrojov územia regiónu Irkutsk s prihliadnutím na hydrologické a ekologické vlastnosti regiónu. Rozoberá sa problematika antropogénneho vplyvu na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vodných zdrojov.

Na hospodárske potreby sa využíva menej ako 1 % celkového prietoku rieky.<...>Režim toku rieky Angara z Irkutska do VE Bratskaya závisí od prevádzkového režimu VE Irkutsk.<...>brehy jazera Bajkal Dĺžka od prameňa po ústie 4270 km, celková plocha povodia - 2425 km2, priemerná ročná<...>odtok - 1400 m3 / s.<...>Mestské oblasti sa vyznačujú zásadne odlišným charakterom erózie a nárastom pevného odtoku.

42

č. 1 [Bulletin Tomskej štátnej univerzity, 2001]

Časopis je multidisciplinárne periodikum. Spočiatku (od roku 1889) vychádzal pod názvom „Správy Tomskej univerzity“, potom „Zborník Štátnej univerzity v Tomsku“, v roku 1998 bolo vydávanie univerzitného časopisu obnovené pod moderným názvom. Aktuálne vychádza mesačne. Zahrnuté v zozname VAK.

Priemerná ročná teplota -4,6°C, ročný úhrn zrážok 184 mm, 64 % zrážok spadne na<...>úhrn zrážok je 1000–1200 mm a priemerná ročná teplota je okolo +6°C.<...>Periodická variabilita odtoku vody (Q) a odtoku suspendovaných sedimentov (W) r. Khoper v<...>Väčší odtok sedimentu.<...>Boli vysledované tendencie znižovať odtok taveniny, priemerné ročné miery erózie a akumulácie jej produktov

Náhľad: Soil science №12 2018.pdf (0,0 Mb)

44

Na veľkosť obchodnej zásoby a kvalitatívne zloženie ichtyocenóz má rozhodujúci vplyv hydrologický režim vodných útvarov v rokoch rôznej vodnosti (nízka voda, stredná voda, veľká voda). V dôsledku toho v rokoch 2015-2016 bola vykonaná spätná analýza a klasifikácia vplyvu hydrologického režimu na tieto ukazovatele. Hodnotenie úlovkov a komerčných zásob rýb sa vykonalo podľa rôznych scenárov pre zásobovanie vodou hlavných rybárskych nádrží Kazašskej republiky, čo celkovo predstavuje približne 80 % celkového ročného úlovku rýb vo vnútrozemských vodách krajiny ( okrem Kaspického mora). Celkovo bolo analyzovaných 2000 ukazovateľov hydrologického režimu (hladina vody, ročný odtok) a 1845 ukazovateľov úžitkovej zásoby (úlovky, abundancia, biomasa rýb). Boli stanovené kritické hodnoty obsahu vody pre komerčné zásoby rýb. Keď sa obsah vody priblíži ku kritickým úrovniam, navrhuje sa množstvo manažérskych rozhodnutí a opatrení: zníženie limitov (kvót) pre rybolov v nasledujúcom kalendárnom roku;

Priemerný ročný objem odtoku, km 3 Stredná voda Vysoká voda Nízka voda k m 3 jeden.<...> <...>Priemerný ročný objem odtoku, km 3 2.<...>Priemerný ročný dlhodobý prietok rieky.<...>Esil z priemernej ročnej hladiny vody - bola získaná vysoká (p > 99%) korelácia medzi priemernou roč.

45

VPLYV PROTIERÓZNYCH ÚPRAV NA AGROFYZICKÉ VLASTNOSTI SODDY-PODZOLICKEJ STREDNE STRATENEJ PÔDY A PRODUKTIVITA PLODINY PÔDNE OCHRANNÝCH ÚROD ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED

M.: MOSKVA POĽNOHOSPODÁRSKA AKADÉMIA POMENOVANÁ PO K. A. TIMIRYAZEV

Ciele výskumu. Za účelom štúdia zákonitostí tvorby odtoku roztopenej vody a účinnosti pôdoochranných opatrení pri jej regulácii v podmienkach mimočernozemnej zóny RUSKO bol položený stacionárny poľný experiment a stanovené nasledovné úlohy: 1. Stanoviť úloha meteorologických podmienok vo vývoji pôdnej erózie. 2. Štúdium vplyvu protieróznych úprav na povrchový a podložný odtok, pôdny odtok a produktivitu poľných plodín. 3. Zistiť vplyv protieróznych úprav na vodný režim svahovitých pozemkov. 4. Štúdium agrofyzikálnych vlastností, protieróznej odolnosti sodno-podzolovej stredne erodovanej pôdy a metódy obnovy jej úrodnosti. 5. Skúmať vplyv pôdoochranného obrábania pôdy v rôznych hĺbkach na burinovú zložku svahovitých pozemkov. 6. Stanovte bioenergetickú účinnosť protierózneho obrábania pôdy.

Tu sa pri priemernom ročnom prietoku roztopenej vody 90 – 100 mm ročne stratí 21,8 milióna ton. pôdy (bt/ha) z ktorej<...>S cieľom študovať vzorce tvorby odtoku roztavenej vody a účinnosť opatrení na ochranu pôdy<...>Závislosť rozloženia burín na svahovitých pozemkoch od intenzity odtoku rozmrznutých<...>Na štúdium odtoku z podložia boli vytýčené plochy vodnej bilancie (200 m2).<...>Takto bol zaznamenaný maximálny odtok roztavenej vody (9,2 mm) s odtokovým koeficientom 0,18 a pôdneho kalu (0,04 t/ha).

Náhľad: VPLYV PROTIERÓZNYCH ÚPRAV NA AGROFYZICKÉ VLASTNOSTI SODNO-PODZOLICKEJ PÔDY A PRODUKTIVITA PLODINY PÔDNE OCHRANNEJ PLODINY.pdf (0,0 Mb)

46

Predmet. Problém dezertifikácie bol uznaný ako jeden z naliehavých. Článok pojednáva o geoinformačných črtách zásobovania vodou, počíta kapitálové investície pre porovnávané možnosti logistiky dodávky vody dopravcami vody do púšte Karakum. Ciele. Stanoviť kapitál a konkrétne investície na dodávku čerstvej vody do púšte Karakum a výrobu destilátu pomocou skleníkových solárnych odsoľovacích zariadení, požadované rozmery umelých stanovíšť na zber atmosférických zrážok a objem skladovacích nádrží na výrobu destilátu. Metodológia. Pomocou matematických, technických a ekonomických metód sa analyzujú rôzne aspekty investičnej činnosti v púštnom regióne a identifikujú sa energeticky najefektívnejšie systémy zásobovania vodou. Výsledky. Analyzuje sa technická a ekonomická efektívnosť spôsobov zásobovania vodou v púštnej zóne. Uvádzajú sa ukazovatele výkonnosti zavlažovania, dodávky vody nosičmi vody, zber atmosférických zrážok, ich náklady na rozvoj chovu zvierat a rozvoj púštnej zóny. Závery. Navrhovaný spôsob umožňuje zvoliť si ekonomicky výhodný spôsob zásobovania vodou pre konkrétnu oblasť.

Povrchový odtok je najstarším a ľahko dostupným zdrojom vody v púšti.<...>Ich objem sa musí vypočítať v závislosti od oblasti takyrov a veľkosti najväčšieho ročného odtoku.<...>Priemerná ročná púštna produktivita pastvín Karakum je 3,5 c/ha, podľa Desert Institute<...>previesť cca 25 km3 vody a v budúcnosti ju zvýšiť na 75–80 km3 ročne, čo presahuje celkový priemerný ročný<...>tok rieky Amudarya.

47

SPÔSOBY ZVYŠOVANIA EFEKTÍVNOSTI VYUŽITIA ZIMNÝCH ZRÁŽOK V LESNOTE ZÁPADNEJ SIBERI ABSTRACT DIS. ... KANDIDÁT POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED

POĽNOHOSPODÁRSKY ÚSTAV SVERDLOVSK

Závery 1. V odvodnenej lesostepi oblasti Novosibirsk Ob sú zrážky v chladnom období asi štvrtiny ročného úhrnu zrážok. Väčšina z nich je však odnesená z polí, ide do povrchového odtoku a odparuje sa od rozmrazovania až po sejbu ....

Copyright JSC Central Design Bureau BIBCOM & LLC Agency Book-Service Priemerný ročný odtok v oblasti Novosibirsk<...>Prietok rieky Tula ukazuje, že tas kozvy&shch s "; t jarného" odtoku je 0,44 a priemerná dlhodobá vrstva<...>odtok 41 mm "str. podiel “.spodný io rok a st 9 až 130 mm.<...>Odtok pre povodeň je viac ako. 7С# ročne.<...>BOLESŤ ÚPRAVY PÔDY A PRÚDENIE ROZTAVENEJ VODY.

Náhľad: SPÔSOBY ZVÝŠENIA EFEKTÍVNOSTI VYUŽÍVANIA ZIMNÝCH ZRÁŽKOV V LESNOTE ZÁPADNEJ SIBERIE.pdf (0,0 Mb)

48

Empirické morfometrické vzťahy sa využívajú v geomorfologickom prístupe k obnove toku starých riek z morfológie moderných riek. Musia spĺňať tieto požiadavky: 1) pokryť čo najširšiu škálu podmienok, aby do nej spadali aj podmienky pre vznik starých riek; 2) byť skonštruovaný pre malý počet premenných, ktorých výber je diktovaný úlohou; 3) dať príležitosť vybrať si takú závislosť, ktorá by bola vhodná pre podmienky vzniku starodávnej rieky. Uplatnenie týchto princípov na obnovenie toku veľkých neskoroľadovcových paleo riek so šírkou koryta 5–15-krát väčšou ako je moderné ukázalo, že priemerné ročné prietoky paleo-riek boli len 2–4-krát väčšie ako prietoky moderné rieky. Takýto veľký prietok sa vytvoril pri ročných zrážkach približne rovnakých alebo len mierne vyšších ako sú súčasné. Na vysvetlenie obrovského množstva vody v minulosti preto nie sú potrebné zložité klimatické hypotézy. Hlavné podmienky pre vznik veľkého odtoku boli: 1) dlhé zimné obdobie s akumuláciou dostatočných (300–700 mm) zásob vlahy v snehu; 2) krátka a priateľská povodeň s maximálnymi prietokmi 5–10-krát vyššími ako sú priemerné ročné; 3) veľmi malá strata odtoku počas tejto povodne; 4) dlhá nízka voda, keď boli kanály prakticky suché. Pri vysokých povodňových prietokoch, ktoré tvorili veľké paleochnály, bol priemerný ročný prietok vody výrazne nižší ako povodňový prietok.

5- až 15-krát vyšší ako moderný ukázal, že priemerný ročný prietok paleo-riek bol iba 2-4-krát<...>Pri vysokých povodňových prietokoch, ktoré tvorili veľké paleochnály, bol priemerný ročný prietok vody výraznejší<...>Vzorec (9) umožňuje odhadnúť priemerný ročný prietok vody v starovekom kanáli na základe nameranej šírky<...>Takouto charakteristikou je vnútroročná variabilita odtoku vody - pomer priemerného ročného a priemerného maxima<...>počas tejto povodne a maximálny prietok je 5–10-krát vyšší ako ročný priemer.

49

Článok je venovaný hodnoteniu vplyvu klimatických zmien na rýchlosť lineárneho rastu roklín v medziriečí Vjatka-Kama (Republika Udmurtia), zriadených na základe monitorovania 120 vrcholov nachádzajúcich sa v 28 oblastiach v rámci skúmanej oblasti. pozorovacie obdobie 1978–2014. Hlavná pozornosť je venovaná zmene príspevku topenia snehu a búrkového odtoku k lineárnemu rastu roklín počas celého monitorovacieho obdobia, ako aj podrobnej analýze úlohy jednotlivých pôdnych a klimatických faktorov na rast roklín za rok 1998. –2014. Zistilo sa, že priemerná ročná miera lineárneho rastu roklín klesla z 1,3 m/rok v rokoch 1978–1997 na 1,3 m/rok. až 0,3 m/rok v rokoch 1998–2014 Pokles sadzieb je spôsobený najmä prudkým znížením odtoku vody zo svahov povodí počas jarného topenia snehu. Na základe podrobných pozorovaní (opakované merania dvakrát ročne po jarnom topení snehu a na jeseň na konci obdobia dažďov) rastu roklín v oblastiach nachádzajúcich sa v blízkosti mesta Iževsk sa zistilo, že ak v rokoch 1978–1998. 80% nárastu roklín bolo spôsobených odtokom taveniny, potom v období 1998–2014. príspevok odtoku z topenia snehu k celkovému prírastku klesol na 53 %. Hlavná redukcia rastu roklín do dĺžky v období odtoku taveniny je spôsobená výrazným znížením frekvencie zím s hĺbkou premrznutia pôdy nad 50 cm, čo nám umožňuje konštatovať, že príspevok búrkového odtoku k lineárny rast roklín bol až do začiatku 80. rokov pod 20 %. Významné zmeny vo frekvencii výdatných zrážok počas rokov 1983–2014. Nestalo sa. Zistilo sa, že hlavný podiel na raste roklín v teplom období má odtok vody z povodia, ktorý vzniká pri spadnutí viac ako 40 mm silných zrážok.

Zistilo sa, že priemerná ročná miera lineárneho rastu roklín sa v rokoch 1978–1997 znížila z 1,3 m/rok.<...>Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí +2,3 - +3,5 °C, s priemernými ročnými teplotami v januári<...>Stabilná snehová pokrývka trvá takmer pol roka 155–175 dní a priemerný ročný úhrn zrážok je<...>počas obdobia topenia snehu je priemerná ročná miera rastu roklín „teplých“ a „studených“ bodov prakticky<...>Adamko

50

Prezentujú sa výsledky dlhodobého sledovania (obdobie 1978–2015) lineárneho nárastu vrcholov roklín v Udmurtskej republike. Monitorovacia sieť zahŕňa 168 vrcholov roklín. Všetky sa nachádzajú v poľnohospodársky najrozvinutejších častiach rozhrania Vyatka-Kama. Hlavná pozornosť je venovaná dynamike roklinovej erózie v období rokov 1997–2015, ktorá sa vyznačuje výraznými zmenami klímy a využívania krajiny. Zistilo sa, že rýchlosť regresného ústupu vrcholov rokliny v období 1997–2003 postupne klesala s následnou stabilizáciou na pomerne nízkej úrovni (0,2–0,3 m/rok). V dôsledku toho v rokoch 1997–2015. priemerná ročná miera rastu roklín sa pre rôzne typy roklín znížila 3–5-krát v porovnaní s mierami rastu v predchádzajúcom sledovanom období (1978–1997). Určité rozdiely sú odhalené v rýchlosti rastu primárnych a sekundárnych roklín. Priemerná ročná miera rastu dna roklín bola 0,55 m/rok, zatiaľ čo rast rôznych typov primárnych roklín bol 0,31, 0,22 a 0,16 m/rok. Okrem toho bol v období po roku 2008 odhalený zreteľný pozitívny trend v tempe rastu dna roklín, čo viedlo k zvýšeniu priemernej miery rastu v roku 2015 na 0,8 m/rok. Litológia hornín, na ktorých dochádza k rastu vrchov roklín, nemá prakticky žiadny vplyv na lineárne rýchlosti rastu roklín.

spoľahlivé ukazovatele vplyvu zmeny klímy a transformácie využívania pôdy na zmeny odtoku<...>V dôsledku toho v rokoch 1997–2015. priemerná ročná miera rastu roklín poklesla 3–5-krát pre rôzne<...>Priemerná ročná teplota sa pohybuje od +2,3°C na severe do 3,5°C na juhu republiky.<...>Priemerný ročný úhrn zrážok je 500 – 650 mm.<...>a naopak jeho zvýšenie pre obdobie búrkového odtoku.

V tomto článku sa budeme podrobne zaoberať otázkou, aký je ročný prietok rieky. Tiež zistíme, čo ovplyvňuje tento ukazovateľ, ktorý určuje plnosť rieky. Uvádzame zoznam najvýznamnejších riek planéty s ročným prietokom.

riečny odtok

Najdôležitejšou súčasťou planetárneho kolobehu vody – tejto záruky života na Zemi – sú rieky. K pohybu vody v ich sieťach dochádza vplyvom gravitačného gradientu, teda v dôsledku výškového rozdielu dvoch bodov na zemskom povrchu. Voda sa pohybuje z vyššej oblasti do nižšej oblasti.

Rieky, napájané topiacimi sa ľadovcami, zrážkami a podzemnou vodou, ktorá sa dostala na povrch, nesú svoje vody pri svojich ústiach – zvyčajne do jedného z morí.

Líšia sa od seba ako v dĺžke, hustote a rozvetvení riečnej siete, tak v prietoku vody za určité časové obdobie – v množstve, ktoré prejde úsekom alebo trasou rieky za jednotku času. V tomto prípade bude kľúčovým parametrom prietok vody v úseku rieky pri ústí, keďže saturácia alebo plný prietok sa mení smerom nahor od prameňa k ústiu.

Ročný prietok rieky v geografii je ukazovateľ, na určenie ktorého je potrebné vziať do úvahy množstvo vody pretekajúcej za sekundu na meter štvorcový uvažovaného územia, ako aj pomer prietoku vody k objemu zrážok.

ročný odtok

Ročný prietok rieky je teda v prvom rade objem vody, ktorý rieka vyhodí, keď spadne do úst. Dá sa to povedať aj trochu inak. Množstvo vody, ktoré pretečie za uvedené časové obdobie úsekom rieky pri jej sútoku, je ročný prietok rieky.

Definícia tohto parametra pomáha charakterizovať plný tok konkrétnej rieky. Rieky s najvyšším ročným prietokom budú teda najplnšie. Jednotkou merania je objem vyjadrený v kubických metroch alebo kubických kilometroch za rok.

pevná zásoba

Pri zohľadnení veľkosti ročného odtoku je potrebné vziať do úvahy, že rieka neprivádza čistú destilovanú vodu. Riečna voda, v rozpustenej aj suspendovanej forme, obsahuje obrovské množstvo pevných látok. Niektoré z nich - vo forme nerozpustných častíc - silne ovplyvňujú index jeho priehľadnosti (zákalu).

Pevný odpad sa delí na dva druhy:

  • vážená - suspenzia relatívne ľahkých častíc;
  • dno - pomerne ťažké častice, ktoré sa ťahajú pozdĺž dna k miestu sútoku.

Okrem toho pevný odtok pozostáva z produktov zvetrávania, vylúhovania, erózie atď. pôd, pôd a hornín. Ukazovateľ tuhého odtoku môže dosahovať v závislosti od plnosti a zakalenia rieky desiatky a niekedy aj stovky miliónov ton (napríklad Žltá rieka - 1500, Indus - 450 miliónov ton).

Klimatické faktory určujúce parameter ročného odtoku rieky

Klimatické faktory, ktoré určujú ročný prietok rieky, sú predovšetkým ročné množstvo zrážok, povodie riečneho systému a vyparovanie vody z hladiny (zrkadla) rieky. Posledný faktor priamo závisí od počtu slnečných dní, priemernej ročnej teploty, priehľadnosti riečnej vody, ako aj od mnohých ďalších faktorov. Dôležitú úlohu zohráva aj časové obdobie, do ktorého spadne najväčšie množstvo zrážok. Ak je teplejšie, zníži sa tým ročný odtok a naopak. Obrovskú úlohu zohráva aj vlhkosť.

Povaha reliéfu

Rieky, ktoré tečú prevažne po rovinatom teréne, sú za rovnakých okolností menej vodnaté ako prevažne horské rieky. Tie môžu z hľadiska ročného odtoku niekoľkonásobne prevyšovať rovinaté.

Existuje na to veľa dôvodov:

  • horské rieky, ktoré majú oveľa väčší spád, tečú rýchlejšie, čo znamená, že riečna voda má menej času na vyparovanie;
  • v horách je teplota vždy oveľa nižšia, a preto je odparovanie slabšie;
  • v horských oblastiach je viac zrážok a viac riek, čo znamená, že ročný prietok rieky je vyšší.

Toto, trochu predbiehajúce, je umocnené tým, že charakter pôd v horských oblastiach má menšiu nasiakavosť, respektíve do úst prichádza väčší objem vody.

Charakter pôd, pôdny kryt, vegetácia

Odtok rieky je do značnej miery určený povahou povrchu, cez ktorý rieka nesie svoje vody. Ročný prietok rieky je ukazovateľ, ktorý je primárne ovplyvnený povahou pôdy.

Skaly, hlina, kamenistá pôda, piesok sa značne líšia svojou nosnosťou vo vzťahu k vode. Vysoko nasiakavé povrchy (napr. piesok, suchá zemina) drasticky znížia objem ročného prietoku rieky, ktorý nimi preteká, zatiaľ čo takmer vode nepriepustné typy povrchov (vyčnievajúce skaly, husté íly) nebudú mať na parametre toku rieky prakticky žiadny vplyv. , pričom riečne vody prechádzajú cez svoje územie bez akýchkoľvek strát.

Mimoriadne dôležitým faktorom je aj nasýtenie pôdy vodou. Takže hojne navlhčené pôdy nielenže „neodnesú“ roztopenú vodu počas jarného topenia snehu, ale sú tiež schopné „zdieľať“ prebytočnú vodu.

Dôležitý je aj charakter vegetačného krytu skúmaných brehov rieky. Napríklad tie, ktoré pretekajú zalesnenými oblasťami, sú vodnatejšie, pričom všetky ostatné veci sú rovnaké, v porovnaní s riekami v stepnej alebo lesostepnej zóne. Je to spôsobené najmä schopnosťou vegetácie znižovať celkové vyparovanie vlhkosti zo zemského povrchu.

Najväčšie rieky na svete

Zvážte rieky s najväčším prietokom. Na tento účel vám dávame do pozornosti tabuľku.

hemisféra

názov rieky

Ročný odtok rieky, tisíc metrov kubických km

Južná Amerika

R. Amazon

Severná

Južná Amerika

R. Rio Negro

Severná

Južná Amerika

R. Orinoco

Severná

R. Jenisej

Severná

Sev. Amerika

R. Mississippi

Južná Amerika

R. Paraná

Severná

Južná Amerika

R. Tokantíny

R. Zambezi

Severná

Severná

Po analýze týchto údajov možno pochopiť, že ročný prietok ruských riek, ako je Lena alebo Jenisej, je pomerne veľký, ale stále sa nedá porovnávať s ročným prietokom takých silných plných riek, ako je Amazonka alebo Jenisej. Kongo, ktoré sa nachádza na južnej pologuli.