У дома Гроздов Реките като природен ресурс. Разпределение на годишния речен отток

Реките като природен ресурс. Разпределение на годишния речен отток

Водният режим на реките се характеризира с кумулативна промяна във времето на нивата и обемите на водата в реката. Ниво на водата ( н) - височината на водната повърхност на реката спрямо постоянната нулева марка (обикновена или нула на графиката на водомерната станция). Сред колебанията на водните нива в реката се разграничават трайни, причинени от светски климатични промени, и периодични: сезонни и дневни. В годишния цикъл на водния режим на реките се разграничават няколко характерни периода, наречени фази на водния режим. Те са различни за различните реки и зависят от климатичните условия и съотношението на източниците на храна: дъжд, сняг, подземни и ледникови. Например реките с умерен континентален климат (Волга, Об и др.) имат следните четири фази: пролетно наводнение, лятно маловодие, есенно подем, зимно маловодие. Висока вода- продължително повишаване на водното съдържание на реката, повтарящо се ежегодно през същия сезон, предизвикващо повишаване на нивото. В умерените ширини се среща през пролетта поради интензивно топене на снега.

Ниска вода- дълъг период ниски ниваи потребление на вода в реката с преобладаване на подземното подхранване („маловодие“). Лятното маловодие се причинява от интензивно изпаряване и просмукване на водата в земята, въпреки най-голямото количество валежи по това време. Зимният маловоден период е резултат от липсата на повърхностно подхранване, реките съществуват само за сметка на подпочвените води.

Наводнения- краткотрайни непериодични покачвания на водните нива и увеличаване на водния обем в реката. За разлика от наводненията, те се срещат през всички сезони на годината: през топлото полугодие се причиняват от обилни или продължителни валежи, през зимата - от топенето на снега при размразяване, в устията на някои реки - поради прилив на вода от моретата, където текат. В умерените ширини есенното покачване на водата в реките понякога се нарича период на наводнение; свързано е с понижаване на температурата и намаляване на изпарението, а не с увеличаване на валежите - има по-малко от тях, отколкото през лятото, въпреки че облачното дъждовно време е по-често през есента. Есенните наводнения на река Нева в Санкт Петербург са причинени предимно от прилив на вода от Финския залив от западни ветрове; най-голямото наводнение от 410 см е настъпило в Санкт Петербург през 1824 г. Наводненията обикновено са краткотрайни, повишаването на нивото на водата е по-ниско, а обемът на водата е по-малък, отколкото по време на наводнението.

Една от най-важните хидроложки характеристики на реките е речният отток, който се образува поради притока на повърхностни и подземни води от водосборния басейн. За количествено определяне на речния отток се използват редица показатели. Основният е водният поток в реката – количеството вода, което преминава през напречното сечение на реката за 1 секунда. Изчислява се по формулата В=v* ω, където В- консумация на вода в m 3 / s, v- средна скорост на реката в m/s. ω е площта на свободното напречно сечение в m 2. Въз основа на данните за дневните дебити се изгражда календарна (хронологична) графика на колебанията в дебита на водата, наречена хидрограф.

Модификация на заустването е обемът на оттока (W в m 3 или km 3) - количеството вода, протичащо през площта на оттока на реката за дълъг период (месец, сезон, най-често година): W = Q * T, където T е периодът от време. Обемът на оттока варира от година на година; средната дългосрочна стойност на оттока се нарича скорост на оттока. Например, годишният дебит на Амазонка е около 6930 km 3, което е около> 5% от общия годишен дебит на всички реки в света, Волга - 255 km 3. Годишният обем на оттока се изчислява не за календарна година, а за хидроложка година, в рамките на която завършва пълен годишен хидроложки цикъл на водния цикъл. В райони със студени снежни зими за начало на хидроложката година се приема 1 ноември или 1 октомври.

Дренажен модул(M, l/s km 2) - количеството вода в литри, изтичащо от 1 km 2 от площта на басейна (F) в секунда:

(10 3 е множител за преобразуване на m3 в литри).

Модулът за речния поток ви позволява да разберете степента на водонаситеност на територията на басейна. Зонирана е. Най-големият дебитен модул в Amazon е 30 641 l/s km 2; на Волга е 5670 l / s km 2, а на Нил - 1010 l / s km 2.

Оттичащ слой (Й) - воден слой (в mm), равномерно разпределен върху водосборната площ ( Ф) и произтичащи от него за определено време(годишен оттичащ слой).

Коефициент на оттичане (ДА СЕ) Съотношението на обема на водния поток в реката ( У) до количеството на валежите ( NS) падащи в областта на басейна ( Ф) за същото време или съотношението на оттичащия слой ( Й) към валежния слой ( NS), който падна върху същата област ( Ф) за същия период от време (стойността е неизмерима или изразена в%):

K = W / (x * F) * 100%, или K = Y / x*100%.

Средният коефициент на отток на всички реки на Земята е 34%. тоест само една трета от валежите, които падат на сушата, се вливат в реките. Коефициентът на оттока е райониран и варира от 75-65% в зоните на тундрата и тайгата до 6-4% в полупустините и пустините. Например на Нева е 65%, а на Нил - 4%.

Концепцията за регулиране на оттока е свързана с водния режим на реките: колкото по-малка е годишната амплитуда на водния отток в реката и водните нива в нея, толкова по-регулиран е потокът.

Реките са най-подвижната част от хидросферата. Изтичането им е неразделна характеристика воден балансземя.

Количеството на речния отток и неговото разпределение през годината се влияе от комплекс от природни фактори и икономическа дейностчовек. Сред природните условия основен е климатът, особено валежите и изпарението. При обилни валежи речният отток е голям, но е необходимо да се вземе предвид техният вид и естество на валежите. Например снегът ще произведе повече отток, отколкото дъжд, защото през зимата има по-малко изпарение. Обилните валежи увеличават оттока в сравнение с открития, със същото количество. Изпаряването, особено интензивното изпаряване, намалява оттока. В допълнение на висока температура, то се насърчава от вятъра и липсата на влажност на въздуха. Вярно е твърдението на руския климатолог А. И. Воейков: „Реките са продукт на климата“.

Почвите влияят на оттока чрез инфилтрация и структура. Глината увеличава повърхностния отток, пясъкът го намалява, но увеличава подземния отток, като е регулатор на влагата. Силната зърнеста структура на почвите (например в черноземите) улеснява проникването на вода в дълбините, а върху неструктурирани пръскани глинести почви често се образува кора, което увеличава повърхностния отток.

От голямо значение е геоложкият строеж на речния басейн, особено материалният състав на скалите и естеството на тяхното възникване, тъй като те определят подземното хранене на реките. Пропускливите скали (дебели пясъци, натрошени скали) служат като акумулатори на влага. Речният отток в такива случаи е по-голям, тъй като по-малка част от валежите се изразходва за изпаряване. Оттокът в карстовите райони е особен: там почти няма реки, тъй като седиментите се абсорбират от фунии и пукнатини, но при контакта им с глини или глинести шисти се наблюдават мощни извори, захранващи реките. Например, самата карстова Кримска Яйла е суха, но мощни извори бликат в подножието на планините.

Влиянието на релефа (абсолютна височина и наклон на повърхността, плътност и дълбочина на дисекция) е голямо и разнообразно. Оттокът на планинските реки обикновено е по-голям от този на равнинните, тъй като валежите са по-изобилни в планините по наветрените склонове, изпарението е по-малко поради по-ниската температура, поради големите наклони на повърхността, пътя и времето за валежите за достигане до реката са по-кратки. Поради дълбокия ерозионен разрез има по-обилно подземно зареждане от няколко водоносни хоризонта наведнъж.

Нееднозначно е влиянието на растителността – различни видове гори, ливади, посеви и др. Като цяло растителността регулира оттока. Например, гората, от една страна, засилва транспирацията, забавя валежите с корони на дървета (особено иглолистни гори, сняг през зимата), от друга страна, повече валежи обикновено падат над гората, под покривите на дърветата температурата е по-ниско и по-малко изпарение, по-дълго топене на снега, по-добро просмукване на валежите в горския под. Много е трудно да се разкрие влиянието на различните видове растителност в чист вид поради съвместния компенсиращ ефект различни факториособено в големите речни басейни.

Влиянието на езерата е недвусмислено: те намаляват речния отток, тъй като има повече изпарение от водната повърхност. Въпреки това, езерата, подобно на блатата, са мощни естествени регулатори на потока.

Влиянието на икономическите дейности върху оттока е много значително. Освен това човек влияе както пряко върху потока (неговия размер и разпределение за една година, особено при изграждането на резервоари), така и върху условията за неговото образуване. При създаването на водоеми режимът на реката се променя: в период на излишък от вода те се натрупват във водоеми, в период на недостиг се използват за различни нужди, така че да се регулира потокът на реките. В допълнение, потокът на такива реки като цяло намалява, тъй като изпарението от водната повърхност се увеличава, значителна част от водата се изразходва за водоснабдяване, напояване, поливане и подземното подхранване намалява. Но тези неизбежни разходи са повече от компенсирани от ползите от резервоарите.

Когато водата се прехвърля от една речна система в друга, оттокът се променя: в една река намалява, в друга се увеличава. Например, по време на строителството на канала Москва (1937 г.) във Волга той намалява, в река Москва се увеличава. Други транспортни канали за пренос на вода обикновено не се използват, например Волго-Балтийско, Бяло море-Балтийско, множество канали Западна Европа, Китай и др.

Мерките, извършвани в речния басейн, са от голямо значение за регулирането на речния отток, тъй като първоначалната му връзка е склоновият отток във водосбора. Основните дейности са както следва. Агролесовъдство - горски насаждения, напояване - язовири и езера в дерета и по потоци, агротехнически - есенна оран, снегозадържане и снегозадържане, оран по склона или контуриране по хълмове и хълмове, калайдисване на склонове и др.

В допълнение към вътрешногодишната променливост на оттока се появяват неговите дългосрочни колебания, очевидно свързани с 11-годишни цикли на слънчева активност. На повечето реки ясно се проследяват периоди на пълноводие и маловодие от около 7 години: за 7 години водното съдържание на реката надвишава средните стойности, пълноводните и маловодните периоди са високи, за същия брой години водното съдържание на реката е по-ниско от средногодишните стойности, а заустванията във всички фази на водния режим са ниски.

литература.

  1. Любушкина С.Г. Обща география: Учебник. помагало за студенти, записани в спец. „География” / С.Г. Любушкина, К.В. Пашканг, A.V. Чернов; Изд. A.V. Чернов. - М.: Образование, 2004 .-- 288 с.

Вътрешногодишно разпределение на оттока

Систематично ( ежедневно) започнаха наблюдения на водните нива у нас около 100 годиниобратно. Първоначално те се провеждаха на малък брой места. Към момента имаме данни за оттока на реката 4000 хидроложки постове. Тези материали са уникални по природа, което ви позволява да проследявате промените в оттока за дългосрочен период, намират се широко при изчисляване на водните ресурси, както и при проектирането и изграждането на хидравлични и други промишлени съоръжения на реки, езера и резервоари. За решаване на практически въпроси е необходимо да има данни от наблюдения за хидрологични явления за периоди от време от 10 преди 50 годинии още.

Хидроложки станции и постове, разположени на територията на нашата страна, образуват т.нар хидрометеорологична мрежа.Той се управлява от Роскомхидромет и е проектиран да отговори на нуждите на всички индустрии. Национална икономикапо данни за режима на водните обекти. С цел систематизиране материалите за наблюдение на постовете се публикуват в официални справочни издания.

За първи път данните от хидроложките наблюдения бяха обобщени в Държавния воден кадастър СССР (GVK)... Той включва ръководства за водни ресурси СССР (регионална, 18 тома), информация за водните нива в реките и езерата СССР(1881-1935, 26 тома), материали за режима на реките ( 1875-1935, 7 тома). С 1936 г.материали от хидрологични наблюдения започват да се публикуват в Хидрологични годишници.Понастоящем на територията на Руската федерация съществува единна национална система за отчитане на всички видове природни води и тяхното използване.

Първичната обработка на данните за дневните нива на водата, дадени в хидрологични годишници, се състои в анализиране на вътрешногодишното разпределение на оттока и начертаване на колебанията в нивото на водата през годината.

Характерът на изменението на оттока през годината и режимът на водните нива, причинени от тези промени, зависят основно от условията за захранване на реката с вода. Според класификацията на Б.Д. Реките Зайкова се подразделят на три групи:

С пролетните наводнения в резултат на топенето на снега в равнините и не високи планини;

С пълноводие в най-топлото време на годината, възникващо от топенето на сезонни и вечни планински снегове и ледници;

С дъждовни наводнения.

Най-често срещаните са реките с пролетни наводнения. За тази група са характерни следните фази на водния режим: пролетно наводнение, лятно маловодие, есенно подем, зимно маловодие.

През периода пролетно наводнениев реките от първата група, поради топенето на снега, водният отток значително се увеличава и нивото му се повишава. Амплитудата на колебанията в нивата на водата и продължителността на наводненията в реките от тази група се различават в зависимост от подлежащите повърхностни фактори и фактори от зонален характер. Например, източноевропейският тип вътрешногодишно разпределение на оттока има много високо и рязко пролетно наводнение и ниски зауствания през останалата част от годината. Това се дължи на незначителното количество летни валежи и силното изпарение от повърхността на степните басейни на Южното Заволжието.

западноевропейски типразпространението се характеризира с ниско и продължително пролетно наводнение, което е следствие от равнинния релеф и силната заблатеност на Западносибирската низина. Наличието на езера, блата и растителност във водосборния басейн води до равномерно течение през цялата година. Тази група включва и източносибирския тип разпределение на оттока. Характеризира се с относително високи пролетни наводнения, дъждовни наводнения през лятно-есенния период и изключително ниски зимни маловодни периоди. Поради това влияние вечна замръзванеза естеството на подхранването на реката.

Амплитудата на колебанията в нивата на водата в близост до средни и големи реки в Русия е доста значителна. Тя достига 18 мна горна Ока и 20 мна Енисей. С такива запълвания на канала се наводняват обширни площи от речни долини.

Периодът на застой на ниски нива, който се променя малко във времето през лятото, се нарича период лятно маловодие, когато основният източник на вода за реките са подземните води.

През есенния период повърхностният отток се увеличава поради есенните дъждове, което води до надигаща се водаи образование лятно-есенно дъждовно наводнение.Увеличаването на оттока през есента се улеснява и от намаляването на изпарението през този период.

Фаза зимно нисководиев реката започва с появата на лед и завършва с началото на покачването на водните нива от пролетното снеготопене. През зимния маловоден период в реките се наблюдава много малък отток, тъй като от момента на настъпване на стабилни отрицателни температури реката се захранва само от подземни води.

Открояват се реките от втората група Далечния изтоки Тиен Шанвидове вътрешногодишно разпределение на оттока. Първият от тях е с ниско, силно разширено, гребеновидно наводнение през лятно-есенния период и нисък отток през студената част на годината. Типът Тиен Шан се отличава с по-ниска амплитуда на наводненията и сигурен отток през студената част на годината.

Реките от третата група ( Черноморски тип) дъждовните наводнения се разпределят равномерно през цялата година. Амплитудата на колебанията в нивата на водата е значително изгладена в реките, течащи от езера. В тези реки границата между пълноводие и маловодие е едва забележима, а обемът на оттока по време на пълноводие е сравним с обема на оттока при маловодие. Всички останали реки преминават основната част от годишния отток по време на наводнения.

Резултатите от наблюдения над нивата за една календарна година са представени във формуляра графика на колебанията на нивото(фиг. 3.5). В допълнение към хода на нивата, графиките показват фазите на ледения режим със специални символи: есенен дрейф, замръзване, пролетен дрейф, а също така показват стойностите на максималните и минимални навигационни нива на водата.

Обикновено графиките на колебанията на водните нива в хидроложка станция се комбинират за 3-5 годинив една рисунка. Това дава възможност да се анализира речния режим за маловодните и многоводните години и да се проследи динамиката на настъпване на съответните фази от хидроложкия цикъл за даден период от време.

река- естествен воден поток, който непрекъснато тече в образуваната от него депресия (канал).
Във всяка река се разграничават извор, горно, средно, долно течение и устие. Източник- началото на реката. Реките започват при сливането на потоци, които възникват на места, където изтичат подземни води или които събират вода от атмосферни валежи, паднали на повърхността. Те изтичат от блата (например Волга), езера и ледници, хранейки се с натрупаната в тях вода. В повечето случаи изворът на реката може да се определи само условно.
Горното му течение започва от извора на реката.
V горенВ течението на речния поток обикновено има по-малко вода, отколкото в средното и долното течение, наклонът на повърхността, напротив, е по-голям и това се отразява в скоростта на течението и в ерозионната активност на потока. V средно аритметичноПо течението на реката реката става изобилна, но скоростта на течението намалява и потокът носи предимно продуктите от ерозията на канала в горното течение. V нисъкпри бавното движение на потока преобладава отлагането на донесени от него отгоре утайки (натрупване). Долното течение на реката завършва с устието.
Устиетореки - мястото, където се влива в морето, езерото, в друга река. При сух климат, където реките консумират много вода (за изпаряване, напояване, филтриране), те могат постепенно да пресъхнат, без да извеждат водите си в морето или в друга река. Устията на такива реки се наричат ​​"слепи". Всички реки, протичащи през определена територия, го образуват речна мрежанавлизайки заедно с езера, блата и ледници в хидрографска мрежа.
Речната мрежа се състои от речни системи.
Речната система включва главната река (чието име носи) и притоци. В много речни системи главната река се разграничава ясно само в долното течение, в средното и особено в горното течение е много трудно да се определи. Като признаци на главната река могат да се приемат дължина, водно съдържание, аксиално положение в речната система, относителна възраст на речната долина (долината е по-стара от тази на притоците). Основните реки на повечето големи речни системи не отговарят на всички тези характеристики наведнъж, например: Мисури е по-дълга и по-пълна от Мисисипи; Кама носи не по-малко вода на Волга, отколкото Волга носи в устието на Кама; Иртиш е по-дълъг от Об и положението му е по-съвместимо с положението на главната река на речната система. Исторически, главната река на речната система е тази, която хората са познавали по-рано и по-добре от другите реки от тази система.
Притоците на главната река се наричат ​​притоци от първи ред, техните притоци се наричат ​​притоци от втори ред и т.н.

Речната система се характеризира с дължината на съставляващите я реки, тяхната извивост и плътност на речната мрежа. Дължина на реките- общата дължина на всички реки в системата, измерена на мащабна карта. Определя се степента на извитост на реката коефициент на извито(фиг. 87) - съотношението на дължината на реката към дължината на правата линия, свързваща извора и устието. Плътност на речната мрежа- съотношението на общата дължина на всички реки от разглежданата речна мрежа към площта, която тя заема (km / km2). На картата, дори в не особено голям мащаб, се вижда, че плътността на речната мрежа в различни природни зонине е същото.
В планините гъстотата на речната мрежа е по-голяма, отколкото в равнините, например: на северните склонове на Кавказкия хребет е 1,49 km / km2, а в равнините на Предкавказието - 0,05 km / km2.
Площта на повърхността, от която водата се влива в същата речна система, се нарича басейн на тази речна система или нейния водосбор. Басейнът на речната система се състои от басейни на притоци от първи ред, които от своя страна се състоят от басейни на притоци от втори ред и пр. Речните басейни се включват в басейните на моретата и океаните. Всички сухоземни води са разделени между основните басейни: 1) Атлантическия и Арктическия океан (площ 67 359 000 km2), 2) Тихия и Индийския океан (площ 49 419 000 km2), 3) зоната на вътрешния поток ( площ 32 035 хил. km2) km2).
Речните басейни са с различни размери и много разнообразни форми. Има симетрични басейни (например басейна на Волга) и асиметрични (например басейна на Енисей).
Размерът и формата на басейна до голяма степен определят размера и режима на оттока на реката. Важно е и положението на речния басейн, който може да бъде разположен в различни климатични зони и да се простира в ширина в рамките на една и съща зона.
Басейните са ограничени от водосбори. В планинските страни те могат да бъдат линии, които обикновено съвпадат с гребените на хребетите. В равнините, особено равнинни и заблатени, водосборите не са ясно изразени.
На някои места водосборите изобщо не могат да бъдат начертани, тъй като водната маса на една река е разделена на две части, насочени към различни системи... Това явление се нарича бифуркация на реката (разделянето й на две). Ярък пример за бифуркация е разделянето на горното течение на Ориноко на две реки. Един от тях, който запазва името Ориноко, се влива в Атлантически океан, другият, Касикиаре, се влива в Рио Негро, приток на Амазонка.
Вододелите ограничават басейните на реки, морета, океани. Основните басейни: Атлантическия и Северния ледовит океан (Атлантически-Арктически), от една страна, и Тихия и Индийския, от друга, са ограничени от главния (световен) вододел на Земята.
Положението на водосборите не остава постоянно. Техните движения се свързват с бавното разрязване на горното течение на реките в резултат на развитието на речните системи и с преструктурирането на речната мрежа, причинено например от тектонски движения на земната кора.
Речно корито. Водните потоци текат по земната повърхност в създадени от тях надлъжни вдлъбнатини - канали. Не може да има река без канал. Понятието "река" включва както поток, така и канал. В повечето реки каналът е врязан в повърхността, по която тече реката. Но има много реки, чиито канали се издигат над равнината, която пресичат. Тези реки са проложили своите русла в отложените от тях седименти. Пример за това са реките Жълта река, Мисисипи и По надолу по течението. Такива канали са лесни за преместване, често се появяват счупвания на страничните им стени, заплашващи наводнения.
Напречното сечение на канал, пълен с вода, се нарича воден участък на река. Ако целият воден участък е участък от движещ се поток, той съвпада с така наречената жива секция. Ако във водната секция има фиксирани участъци (със скорост на движение, която не се улавя от устройствата), те се наричат ​​мъртво пространство. В този случай свободната площ ще бъде по-малка от водната със стойността равна площмъртво пространство. Напречното сечение на канала се характеризира с площ, хидравличен радиус, ширина, средна и максимална дълбочина.
Площта на напречното сечение (F) се определя в резултат на измерване на дълбочината по цялото напречно сечение на определени интервали, взети в зависимост от ширината на реката. Според V.A. Аполов, площта на свободното напречно сечение е свързана с ширината (B) и най-голямата дълбочина (H) чрез уравнението: F = 2 / 3BH.
Хидравличният радиус (R) е съотношението на площта на напречното сечение към намокрения периметър (P), т.е., към дължината на линията на контакт на потока с неговото легло:

Хидравличният радиус характеризира формата на напречното сечение на канала, тъй като зависи от съотношението на неговата ширина и дълбочина. При плитки и широки реки намокреният периметър е почти равен на ширината; в този случай хидравличният радиус е почти равен на средната дълбочина.
Средната дълбочина (Hcp) на напречното сечение на реката се определя чрез разделяне на нейната площ на ширината (B): Hcp = S / B. Широчината и максималната дълбочина се получават чрез директни измервания.
Всички елементи на напречното сечение се променят с промяната на положението на нивото на реката. Нивото на реката е подложено на постоянни колебания, които системно се следят на специални габаритни станции.
Надлъжният профил на речното корито се характеризира с наклон и наклон. Падане (Δh) - разлика във височините на две точки (h1-h2). Съотношението на падането към дължината на участъка (l) се нарича наклон (i):

Падането се изразява в метри, наклонът е показан като десетична дроб - в метри на километър падане или в хилядни (ppm - ‰).
Реките на равнините са с малки наклони, значителни са склоновете на планинските реки.
Колкото по-голям е наклонът, толкова по-бърз потокреки (Таблица 23).

Надлъжният профил на дъното на канала и надлъжният профил на водната повърхност са различни: първата винаги е вълнообразна линия, втората е гладка линия (фиг. 88).
Скорост на речния поток.Водният поток се характеризира с турбулентно движение. Скоростта му във всяка точка непрекъснато се променя както по големина, така и по посока. Това осигурява постоянно смесване на водата и насърчава ерозионната активност.
Скоростта на течението на реката не е еднаква в различните части на жилищната част. Многобройни измервания показват, че най-високата скорост обикновено се наблюдава близо до повърхността. С приближаването на дъното и стените на канала скоростта на тока постепенно намалява, а в долния слой вода, дебел само няколко десетки милиметра, рязко намалява, достигайки стойност, близка до 0 на самото дъно.
Разпределителни линии равни скоростина живия участък на реката - изотахи. Вятърът, който духа с течението, увеличава скоростта на повърхността; вятърът, който духа срещу течението, го забавя. Забавя скоростта на движение на водата по повърхността и ледената покривка на реката. Струята в потока, която има най-висока скорост, се нарича неговата динамична ос, струята с най-висока скорост на повърхността на потока е пръчката. При някои условия, например, когато вятърът преминава през течението, динамичната ос на потока е на повърхността и съвпада с пръта.
Средната скорост в жилищната площ (Vav) се изчислява по формулата на Шези: V = C √Ri, където R е хидравличният радиус, i е наклонът на водната повърхност на мястото на наблюдение, C е коефициент, зависещ от грапавостта и формата на канала (последната се определя с помощта на специални таблици).


Естеството на потока.Частиците вода в потока се движат чрез гравитация по склона. Тяхното движение се забавя от силата на триене. В допълнение към гравитацията и триенето, естеството на потока се влияе от центробежна сила, възникващи при завои на канала, и отклоняващата сила на въртенето на Земята. Тези сили причиняват напречен и кръгов поток в потока.
Под действието на центробежна сила при завоя потокът се притиска към вдлъбнатия бряг. В този случай, колкото по-голяма е скоростта на течението, толкова по-голяма е силата на инерцията, която не позволява на потока да промени посоката на движение и да се отклони от вдлъбнатия бряг. Скоростта на течението на дъното е по-малка, отколкото на повърхността, следователно отклонението на дънните слоеве към противоположния на вдлъбнатия бряг е по-голямо от повърхностни слоеве... Това допринася за възникването на ток през канала. Тъй като водата се притиска към вдлъбнатия бряг, повърхността на потока получава страничен наклон от вдлъбнатия към изпъкналия бряг. Въпреки това, движението на водата по повърхността по склона от един бряг на друг не се случва. Това се възпрепятства от центробежната сила, която принуждава водните частици, преодолявайки наклона, да се движат към вдлъбнатия бряг. В долните слоеве поради по-ниската скорост на тока влиянието на центробежната сила е по-слабо изразено и следователно водата се движи в съответствие с наклона от вдлъбнатия към изпъкналия бряг. Частиците вода, движещи се през река, са едновременно свързани надолу по течението и тяхната траектория наподобява спирала.
Отклоняващата сила на въртенето на Земята принуждава потока да се притиска към десния бряг (в северното полукълбо), поради което повърхността му (както и при завой под въздействието на центробежна сила) придобива напречен наклон. Наклонът и различните степени на сила върху водните частици на повърхността и на дъното причиняват вътрешно противоточно течение, протичащо по часовниковата стрелка (в северното полукълбо), когато се гледа надолу по течението. Тъй като това движение се комбинира и с транслационното движение на частиците, те се движат по канала по спирала.
На прав участък от канала, където центробежните сили липсват, естеството на напречния поток се определя главно от действието на отклоняващата сила на въртенето на Земята. При завои в канала отклоняващата сила на въртенето на Земята и центробежната сила се добавят или изваждат в зависимост от това къде се завива реката, а страничната циркулация се увеличава или намалява.
Напречната циркулация може да възникне и под въздействието на различни температури (неравна плътност) на водата в различни части на напречното сечение, под влияние на релефа на дъното и други причини. Следователно той е сложен и разнообразен. Влиянието на напречната циркулация върху образуването на канали, както ще видим по-долу, е много голямо.
Речен отток и неговите характеристики.Количеството вода, преминаващо през напречното сечение на реката за 1 секунда, е нейното потребление. Дебитът (Q) е равен на произведението на свободната площ (F) и средната скорост (Vcp): Q = FVcp m3 / s.
Водните потоци в реките са силно променливи. По-стабилни са на реки, регулирани от езера и водоеми. В реките от умерения пояс най-високият воден отток се наблюдава по време на пролетното наводнение, а най-нисък - през летните месеци. Според данните за дневните разходи се изобразяват графики на промените в разходите - хидрографи.
Количеството вода, преминаващо през живия участък на реката за повече или по-малко дълго време, е потокът на реката. Оттокът се определя чрез сумиране на потреблението на вода за интересния период (ден, месец, сезон, година). Обемът на потока се изразява или в кубични метри, или в кубични километри. Изчисляването на оттока за няколко години дава възможност да се получи средната му дългосрочна стойност (Таблица 24).

Водният поток се характеризира с водното съдържание на реката. Речният поток зависи от количеството вода, постъпваща в реката от района на нейния басейн. За характеризиране на оттока, в допълнение към дебита, се използват модул за оттичане, отточен слой, коефициент на оттичане.
Дренажен модул(M) - броят на литрите вода, изтичащи от единица площ на басейна (1 кв. км) за единица време (в секунди). Ако средният дебит в реката за определен период от време е Q m3 / sec, а площта на басейна е F кв. km, тогава средният модул на потока за същия период от време е M = 1000 l / s * km2 (коефициентът 1000 е необходим, тъй като Q се изразява в кубични метри, а M - в l). М Нева - 10 л / сек, Дон - 9 л / сек, Amazon - 17 л / сек.
Оттичащ слой- слой вода в милиметри, който би покрил водосборния басейн, ако целият обем на оттока е равномерно разпределен върху него.
Коефициент на оттичане(h) - съотношението на слоя на оттока към количеството на валежите, паднали върху същата площ за същия период от време, изразено като процент или във части от единица, например: коефициентът на оттока на Нева - 65 %, Дон - 16%, Нил - 4%, Амазонка - 28%.
Оттокът зависи от целия комплекс от физико-географски условия: от климата, почвата, геоложката структура на зоната, активния водообмен, растителността, езерата и блата, както и от човешката дейност.
Климатсе отнася до основните фактори при образуването на оттока. Той определя количеството на влагата в зависимост от количеството атмосферни валежи (основният елемент на входящата част на водния баланс) и от скоростта на изпаряване (основният индикатор на разходната част на баланса). Колкото по-голямо е количеството на валежите и по-ниско е изпарението, толкова по-висока трябва да бъде влагата и толкова по-значителен може да бъде оттокът. Валежите и нестабилността определят потенциала за отток. Действителният поток зависи от целия комплекс от условия.
Климатът влияе върху оттока не само пряко (чрез валежи и изпаряване), но и чрез други компоненти на географския комплекс - чрез почви, растителност, релеф, които в една или друга степен зависят от климата. Влиянието на климата върху оттока, както пряко, така и чрез други фактори, се проявява в зонални различия в големината и характера на оттока. Отклонението на стойностите на действително наблюдавания отток от зоналния е причинено от местни, интразонални физико-географски условия.
Много важно място сред факторите, определящи речния отток, неговите повърхностни и подземни компоненти, заема почвената покривка, която играе ролята на посредник между климата и оттока. Стойността на повърхностния отток, потреблението на вода за изпаряване, транспирация и зареждане на подземните води зависят от свойствата на почвената покривка. Ако почвата поглъща слабо водата, повърхностният отток е голям, в почвата се натрупва малко влага, консумацията на изпарение и транспирация не може да бъде голяма, а подпочвените води са малко. При същите климатични условия, но с по-голяма инфилтрационна способност на почвата, повърхностният отток, напротив, е малък, в почвата се натрупва много влага, консумацията на изпарение и транспирация е висока, а подаването на подземни води е в изобилие. Във втория от двата описани случая повърхностният отток е по-малък от първия, но поради подземното зареждане е по-равномерен. Почвата, поглъщаща вода от атмосферните валежи, може да я задържи и да я остави по-дълбоко отвъд зоната, достъпна за изпаряване. Съотношението на потреблението на вода за изпаряване от почвата и за подхранване на подземните води зависи от водозадържащия капацитет на почвата. Почвата, която задържа добре водата, консумира повече вода за изпаряване и позволява по-малко вода да тече в дълбините. В резултат на преовлажняване на почвата, която има висока водозадържаща способност, повърхностният отток се увеличава. Свойствата на почвата се комбинират по различни начини и това се отразява в оттока.
Влияние геоложкиструктурата на речния отток се определя главно от водопропускливостта на скалите и като цяло е подобна на ефекта на почвената покривка. Появата на водоустойчиви слоеве по отношение на дневната повърхност също е важна. Дълбоката настилка на водоносните води допринася за запазването на инфилтрираната вода от изразходване за изпаряване. Геоложката структура влияе върху степента на регулиране на оттока, условията за подхранване на подземните води.
Влиянието на геоложките фактори по-малко от всички останали зависи от зоналните условия и в някои случаи отменя влиянието на зоналните фактори.
Растителноствлияе върху количеството на оттока както директно, така и през почвената покривка. Неговият непосредствен ефект е транспирация. Речният отток зависи от транспирацията по същия начин, както и от изпарението на почвата. Колкото повече транспирация, толкова по-малко текат и двата компонента на речния поток. Короните на дърветата задържат до 50% от валежите, които след това се изпаряват от тях. През зимата гората предпазва почвата от замръзване, през пролетта интензивността на топенето на снега е умерена, което допринася за просмукването разтопена водаи попълване на запасите от подземни води. Влиянието на растителността върху оттичането през почвата се дължи на факта, че растителността е един от факторите на почвообразуването. Свойствата на инфилтрация и задържане на вода до голяма степен зависят от естеството на растителността. Инфилтрационната способност на почвата в гората е изключително висока.
Оттокът в гората и на полето като цяло се различава малко, но структурата му е значително различна. В гората има по-малко повърхностен отток и повече запаси от почва и подземни води (подземен отток), които са по-ценни за икономиката.
В гората се установява зонална закономерност в съотношенията между компонентите на оттока (повърхностен и подземен). В горите от горската зона повърхностният отток е значителен (по-високо съдържание на влага), макар и по-малко, отколкото в полето. В лесостепните и степните зони в гората повърхностният отток практически липсва и цялата усвоена от почвата вода се изразходва за изпаряване и подхранване на подземните води. Като цяло влиянието на гората върху оттока е водорегулиращо и водозащитно.
Облекчениевлияе на дренажа различно в зависимост от размера на формите. Особено голямо е влиянието на планините. Целият комплекс от физико-географски условия (надморска зона) се променя с височината. В тази връзка се променя и оттока. Тъй като промяната в комплекса от условия с височина може да настъпи много бързо, цялостната картина на образуването на отток във високите планини става по-сложна. С надморска височина количеството на валежите се увеличава до определена граница, а оттокът като цяло се увеличава. Увеличаването на оттока по наветрените склонове е особено забележимо, например модулът на оттока по западните склонове на скандинавските планини е 200 l / s * km2. Във вътрешността, части от планинските райони, оттокът е по-малък, отколкото в повторно узрелите райони. Релефът е от голямо значение за образуването на оттока във връзка с разпределението на снежната покривка. Влияе значително на оттока и микрорелефа. Малките вдлъбнатини в релефа, в които се събира вода, допринасят за нейното проникване и изпаряване.
Наклонът на терена и стръмността на склоновете оказват влияние върху интензивността на оттока, върху неговите колебания, но не влияят съществено върху количеството на оттока.
езеракато изпаряват натрупаната в тях вода, те намаляват оттока и в същото време са негови регулатори. Ролята на големите течащи езера е особено голяма в това отношение. Количеството вода в реките, изтичащи от такива езера, почти не се променя през годината. Например, оттокът на Нева е 1000-5000 m3 / s, докато изхвърлянето на Волга близо до Ярославъл преди нейното регулиране се колебае през годината от 200 до 11 000 m3 / s.
Има силен ефект върху оттичането икономическа дейностхора, които правят големи промени в природните комплекси. От голямо значение е и влиянието на хората върху почвената покривка. Колкото повече са изорани площи, толкова по-голяма част от атмосферните валежи се просмукват в почвата, овлажняват почвата и подхранват подпочвените води, толкова по-малка част от тях се стича надолу по повърхността. Примитивното земеделие причинява деструктуриране на почвите, намаляване на способността им да усвояват влагата и следователно увеличаване на повърхностния отток и отслабване на подземния поток. При рационално земеделие инфилтрационният капацитет на почвите се увеличава с всички произтичащи от това последици.
Мерките за снегозадържане, насочени към увеличаване на влагата, постъпваща в почвата, влияят на оттока.
Изкуствените водоеми имат регулиращ ефект върху речния отток. Намалява консумацията на оттичаща вода за напояване и водоснабдяване.
Прогнозирането на водното съдържание и режима на реките е важно за планирането на използването на водните ресурси на страната. В Русия е разработен специален метод за прогнозиране, базиран на експериментално изследване на различни методи за икономическо въздействие върху елементите на водния баланс.
Разпределението на оттока на територията може да бъде показано с помощта на специални карти, на които са нанесени изолиниите на стойностите на оттока - модули или годишен отток. Картата показва проявата на широчинно райониране при разпределението на оттока, което е особено изразено в равнините. Ясно се вижда и влиянието на релефа върху оттока.
Подхранване на реките.Има четири основни източника на речна енергия: дъжд, сняг, ледник, подземен. Ролята на един или друг източник на енергия, тяхното комбиниране и разпределение във времето зависят главно от климатичните условия. Така, например, в страни с горещ климат, сняг липсва, реките и дълбоко разположените подпочвени води не се хранят и единственият източник на храна е дъждовната вода. В студен климат стопената вода е от първостепенно значение за подхранването на реките, а подземните води през зимата. При умерен климат се комбинират различни хранителни източници (фиг. 89).

В зависимост от храненето количеството вода в реката се променя. Тези промени се проявяват в колебания в нивото на реката (височината на водната повърхност). Системните наблюдения на нивото на реките позволяват да се установят закономерностите в промените в количеството на водата в реките във времето, техния режим.
В режима на реките с умерен студен климат, в чието подхранване важна роляРазтопените снежни води играят ясно разграничени четири фази или хидроложки сезони: пролетно наводнение, лятно маловодие, есенно наводнение и зимно маловодие. Пълноводието, пълноводието и маловодието са характерни за режима на реките, които са в други климатични условия.
Пълноводието е относително продължително и значително увеличение на водното количество в реката, което се повтаря ежегодно през същия сезон, придружено от повишаване на нивото. Причинява се от пролетното топене на снега в равнините, лятното топене на сняг и лед в планините и обилните дъждове.
Началото и продължителността на наводненията са различни при различните условия. Високата вода, причинена от топенето на снега в равнините в умерен климат, се случва през пролетта, в студен климат - през лятото, в планините се простира през пролетта и лятото. Високите води, причинени от дъждове при мусонен климат, включват пролетта и лятото, в екваториалния климат се появяват през есента, а в средиземноморския климат се появяват през зимата. Оттокът на някои реки по време на наводнения е до 90% от годишния отток.
Маловодието е най-ниската вода, стояща в реката с преобладаващо подземно подхранване. Лятното маловодие възниква в резултат на високата инфилтрационна способност на почвите и силното изпарение, зимата - в резултат на липса на повърхностно хранене.
Наводненията са относително краткотрайни и непериодични покачвания на нивото на водата в реката, причинени от притока на дъждовни и стопени води в реката, както и от изтичането на вода от водоемите. Височината на наводнението зависи от интензивността на дъжда или снеготопенето. Наводнението може да се разглежда като вълна, причинена от бърз приемвода в канала.
A.I. Воейков, който разглежда реките като „продукт на климата“ на техните басейни, създава през 1884 г. класификация на реките според условията на тяхното хранене.
Идеите, залегнали в основата на класификацията на река Воейков, бяха взети предвид в редица класификации. Най-пълната и ясна класификация е разработена от M.I. Lvovich. Лвович класифицира реките в зависимост от източника на снабдяване и от естеството на разпределението на оттока през цялата година. Всеки от четирите източника на храна (дъжд, сняг, ледник, подземен) при определени условия може да бъде почти единственият (почти изключителен), съставляващ повече от 80% от общото предлагане на храна, може да има преобладаваща стойност в подхранването на реките. (от 50 до 80%) и може да преобладава (> 50%) сред други източници, които също играят значителна роля в него. В последния случай подхранването на реката се нарича смесено.
Оттокът е пролет, лято, есен и зима. Освен това, той може да бъде концентриран почти изключително (> 80%) или преобладаващо (от 50 до 80%) в един от четирите сезона, или може да се появи през всички сезони на годината, като доминира (> 50%) в един от тях .
Естествените комбинации от различни комбинации от източници на енергия с различни варианти на разпределение на оттока през цялата година позволиха на Лвович да идентифицира видовете воден режим на реката. Въз основа на основните закономерности на водния режим се разграничават основните му зонални типове: полярни, субарктични, умерени, субтропични, тропически и екваториални.
Реките от полярния тип се захранват от стопени води за кратък период полярен леди сняг, но замръзват през по-голямата част от годината. Реките от субарктичен тип се захранват от разтопени снежни води, подземното им хранене е много незначително. Много, дори значителни реки замръзват. Най-високо нивотези реки имат лято (лятно наводнение). Причината са късните пролетни и летни дъждове.
Реките от умерения тип се разделят на четири подтипа: 1) с преобладаващо подхранване поради пролетното топене на снежната покривка; 2) с преобладаване на дъждовната вода с малък отток през пролетта, както поради изобилието от дъждове, така и под влиянието на топенето на снега; 3) с преобладаване на валежите през зимата с повече или по-малко равномерно разпределение на валежите през цялата година; 4) с преобладаване на валежи през лятото поради силни мусонни дъждове.
Реките от субтропичен тип се захранват предимно от дъждовна вода през зимата.
Реките от тропически тип се характеризират с нисък отток. Преобладават летните валежи, с малко валежи през зимата.
Реките от екваториален тип имат обилни валежи през цялата година; най-големият отток се случва през падането на съответното полукълбо.
Реките на планинските райони се характеризират с закономерности на вертикална зоналност.
Топлинен режим на реките.Топлинният режим на реката се определя от поглъщането на топлина от пряка слънчева радиация, ефективното излъчване на водната повърхност, разхода на топлина за изпаряване и отделянето й при кондензация, топлообмен с атмосферата и коритото на канала. Температурата на водата и нейните промени зависят от съотношението на входната и изходната част на топлинния баланс.
В съответствие с топлинния режим на реките те могат да бъдат разделени на три вида: 1) реките са много топли, без сезонни температурни колебания; 2) реките са топли, със забележими сезонни температурни колебания, без замръзване през зимата; 3) реки с големи сезонни температурни колебания, замръзващи през зимата.
Тъй като топлинният режим на реките се определя преди всичко от климата, големите реки, протичащи през различни климатични райони, имат различен режим в различните части. Най-труден топлинен режим имат реките от умерените ширини. През зимата, когато водата се охлади малко под точката на замръзване, започва процесът на образуване на лед. В една спокойно течаща река на първо място има брегове. Едновременно с тях или малко по-късно на повърхността на водата се образува тънък слой от малки ледени кристали – лой. Мазнините и бреговете замръзват в непрекъснатата ледена покривка на реката.
При бързото движение на водата процесът на замръзване се забавя от нейното разбъркване и водата може да се преохлади с няколко стотни от градуса. В този случай в целия воден стълб се появяват ледени кристали и се образува вътрешноводен и дънен лед. Вътрешнодънният и дънен лед, който е изплувал на повърхността на реката, се нарича утайка. Утайката се натрупва под леда и създава пролуки. Тиня, мазнина, мокър сняг, счупен лед, плаващ по реката, образуват есенен ледонос. В завоите на реката, в стесняването на канала по време на ледоход, има задръствания. Установяването на непрекъсната, стабилна ледена покривка върху река се нарича замръзване. Малките реки замръзват като отрова по-рано от големите. Ледената покривка и падащият върху нея сняг предпазват водата от по-нататъшно охлаждане. Ако загубата на топлина продължава, ледът се натрупва отдолу. Тъй като в резултат на замръзване на водата напречното сечение на реката намалява, водата под налягане може да се излее върху повърхността на леда и да замръзне, увеличавайки капацитета му. Дебелината на ледената покривка на равнинните реки на Русия е от 0,25 до 1,5 m и повече.
Времето на замръзване на реките и продължителността на периода, през който ледената покривка остава на реката, са много различни: Лена е покрита с лед средно 270 дни в годината, Мезен - 200, Ока - 139, Днепър - 98, Висла близо до Варшава - 60, Елба край Хамбург - 39 дни и дори тогава не годишно.
Под въздействието на обилни оттоци на подпочвени води или поради притока на по-топла езерна вода, някои реки могат да задържат полини през цялата зима (например на Ангара).
Отварянето на реката започва в близост до бреговете под въздействието на слънчевата топлина на атмосферата и постъпващата в реката стопена вода. Притокът на стопена вода предизвиква повишаване на нивото, ледът изплува, откъсвайки се от брега, а по крайбрежието се простира ивица вода без лед - ръбът. Цялата маса лед започва да се движи надолу по течението и спира: първо се появяват така наречените ледени движения, а след това започва пролетният ледоход. На реките, течащи от север на юг, ледоходът е по-спокоен, отколкото в реките, течащи от юг на север. В последния случай покритието започва от горното течение, докато средното и долното течение на реката са обвързани с лед. Вълна от пролетни наводнения се движи по реката, докато се образуват задръствания, нивото на водата се покачва, ледът, който все още не се топи, се разпада и се изхвърля на брега, създават се мощни ледени преспи, разрушаващи бреговете.
На реки, течащи от езера, често се наблюдават два пролетни ледени преноса: първо речен лед, след това езерен лед.
Химия на речната вода.Речната вода е разтвор с много ниска концентрация на сол. Химичните характеристики на водата в реката зависят от източниците на хранене и от хидроложкия режим. Според разтворените минерали (според еквивалентното разпространение на основните аниони) речните води се разделят (по А.О. Алекин) на три класа: хидрокарбонатни (CO3), сулфатни (SO4) и хлоридни (Cl). Класовете от своя страна се разделят по преобладаването на един от катионите (Ca, Mg или сумата от Na + K) на три групи. Във всяка група се разграничават три вида води според съотношението между обща твърдост и алкалност. Повечето реки принадлежат към хидрокарбонатния клас, към групата на калциевите води. Хидрокарбонатните води от натриевата група са рядкост, главно в Русия Централна Азияи Сибир. Сред карбонатните води преобладават слабо минерализирани води (по-малко от 200 mg / l), по-рядко се срещат води със средна минерализация (200-500 mg / l) - в средна лентаЕвропейската част на Русия, Южен Кавказ и отчасти в Централна Азия. Силно минерализирани хидрокарбонатни води (> 1000 mg/l) са много редки. Реките от сулфатния клас са относително редки. Като пример можем да посочим реките на Азовския регион, някои реки Северен Кавказ, Казахстан и Централна Азия. Хлоридните реки са още по-рядко срещани. Те протичат в пространството между долното течение на Волга и горното течение на Об. Водите на реките от този клас са силно минерализирани, например в реката. Минерализацията на водата в Тургай достига 19 000 mg / l.
През годината поради промени в речния отток химичен съставводата се променя толкова много, че някои реки "преминават" от един хидрохимичен клас в друг (например река Теджен принадлежи към сулфатния клас през зимата и към хидрокарбонатния клас през лятото).
В райони с прекомерна влажност солеността на речните води е незначителна (например Печора - 40 mg / l), в райони с недостатъчна влага - висока (например Emba - 1641 mg / l, Kalaus - 7904 mg / l) . При преминаване от зоната на излишък към зоната на недостатъчна влага, съставът на солите се променя, количеството хлор и натрий се увеличава.
Поради това, Химични свойстваречните води имат зонален характер. Наличието на лесно разтворими скали (варовик, сол, гипс) може да доведе до значителни местни особености в солеността на речната вода.
Количеството разтворени вещества, пренесени за 1 секунда през площта на потока на реката, е консумацията на разтворени вещества. Потокът от разтворени вещества, измерен в тонове (табл. 25), се формира от сумата на разходите.

Общото количество на разтворените вещества, изнасяни от реките от територията на Русия, е около 335 * 10 6 тона годишно. Около 73,7% от разтворените вещества се изнасят в океана и около 26,3% - във водните тела на зоната на вътрешния поток.
Солиден дренаж.Твърдите минерални частици, пренасяни от речния поток, се наричат ​​речни седименти. Образуват се поради отнасяне на скални частици от повърхността на басейна и ерозия на канала. Техният брой зависи от енергията на движещата се вода и от устойчивостта на скалите към ерозия.
Речните седименти се делят на суспендирани и транспортирани или дънни. Това разделение е произволно, тъй като с промяна в скоростта на течението една категория утайка бързо преминава в друга. Колкото по-висока е скоростта на потока, толкова по-големи могат да бъдат суспендираните частици. С намаляване на скоростта по-големите частици потъват на дъното, превръщайки се в увлечени (движещи се рязко) утайки.
Количеството суспендирана утайка, пренесена от потока през напречното сечение на реката за единица време (секунда), е изхвърлянето на суспендирана утайка (R kg / m3). Количеството суспендирана утайка, пренесена през напречното сечение на реката за дълъг период от време, е оттокът на суспендирана утайка.
Познавайки скоростта на потока на суспендирана утайка и водния поток в реката, е възможно да се определи нейната мътност - броят на грамовете суспендирано вещество в 1 m3 вода: P = 1000 R / Q g / m3. Колкото по-силна е ерозията и колкото повече частици се пренасят в реката, толкова по-голяма е нейната мътност. Реките от басейна на Амудария се отличават с най-висока мътност сред реките на Русия - от 2500 до 4000 g / m3. Ниската мътност е характерна за северните реки - 50 g/m3.
Средният годишен отток на суспендирана утайка в някои реки е показан в Таблица 26.

През годината оттокът на суспендирани седименти се разпределя в зависимост от режима на водния отток и е максимален на големите реки на Русия по време на пролетното наводнение. За реките в северната част на Русия пролетен отток (суспендираните утайки са 70-75% от годишния отток, а за реките в централната част на Руската равнина - 90%.
Тяговата (дънна) утайка е само 1-5% от количеството на суспендираната утайка.
Според закона на Ейри, масата на частиците, транспортирани от водата по дъното (M), е пропорционална на скоростта (F) на шеста степен: M = AV6 (A е коефициентът). Ако скоростта се увеличи 3 пъти, масата на частиците, които реката е в състояние да пренесе, ще се увеличи със 729 пъти. Оттук става ясно защо спокойните равнинни реки движат само гори, а планинските търкалят камъни.
При висока скорост изтеглените (дънни) утайки могат да се движат в слой с дебелина до няколко десетки сантиметра. Движението им е много неравномерно, тъй като скоростта на дъното се променя рязко. Поради това на дъното на реката се образуват пясъчни вълни.
Общото количество утайка (окачена и дънна), пренесена през свободната площ на реката, се нарича нейния твърд отток.
Утайките, пренасяни от реката, претърпяват промени: те се обработват (изтриват, натрошават, валцуват), сортират се по тегло и размери) и в резултат се образува алувий.
Поточна енергия.Потокът от вода, движещ се в канала, има енергия и е в състояние да върши работа. Тази способност зависи от масата на движещата се вода и от нейната скорост. Енергията на реката на участък с дължина L km при спад в Nm и при дебит Q m3 / s е равна на 1000 Q * H kgm / s. Тъй като един киловат е равен на 103 kgm / s, капацитетът на реката в този участък е 1000 QH / 103 = 9,7 QH kW. Реките на Земята пренасят 36 000 кубически метра в океана годишно. км вода. При средна височина на земята от 875 m, енергията на всички реки (A) е равна на 31,40 * 1000w6 kgm.

Енергията на реките се изразходва за преодоляване на триенето, за ерозия, за пренасяне на материал в разтворено, суспендирано и увлечено състояние.
В резултат на процесите на ерозия (ерозия), пренос (транспорт) и отлагане (натрупване) на наноси се образува речно корито.
Образуване на речен канал. Потокът постоянно и директно се врязва в скалите, през които тече. В същото време тя се стреми да развие надлъжен профил, при който кинетичната му сила (mv2 / 2) ще бъде еднаква в цялата река и ще се установи равновесие между ерозията, преноса и утаяването в канала. Този профил на канала се нарича равновесен профил. При равномерно увеличаване на количеството вода в реката надолу по течението, равновесният профил трябва да бъде вдлъбната крива. Има най-голям наклон в горната част, където масата на водата е най-малка; надолу по течението, с увеличаване на количеството вода, наклонът намалява (фиг. 90). В реките на пустинята, които се захранват в планините, и в долните течения, които губят много вода за изпаряване и филтриране, се образува равновесен профил, който е изпъкнал в долната част. Поради факта, че количеството вода, количеството и естеството на седиментите, скоростта по течението на реката се променят (например под влияние на притоци), равновесният профил на реките има неравномерна кривина в различните участъци, той може да бъде счупен, стъпаловидно, в зависимост от конкретните условия.
Реката може да развие равновесен профил само при условия на продължителен тектонски покой и непроменено положение на ерозионната основа. Всяко нарушение на тези условия води до нарушаване на балансовия профил и до възобновяване на работата по неговото създаване. Следователно на практика равновесният профил на река не е постижим.
Необработените надлъжни профили на реките имат много неравности. Реката интензивно разяжда первазите, запълва вдлъбнатините в канала с наноси, опитвайки се да го изравни. В същото време каналът се врязва според позицията на основата на ерозията, разпространявайки се нагоре по реката (отстъпваща, регресивна ерозия). Поради неравностите на надлъжния профил на реката, в нея често се появяват водопади и бързеи.
водопад- падането на речния поток от ясно изразен перваз или от няколко перваза (каскада от водопади). Има два вида водопади: Ниагарски и Йосемитски. Ширината на водопадите от типа Ниагара надвишава височината им. Ниагарският водопад е разделен от острова на две части: ширината на канадската част е около 800 m, височината е 40 m; ширината на американската част е около 300 м, височината е 51 м. Водопадите от типа на Йосемити са високи по височина и относително малки по ширина. Водопадът Йосемити (река Мерсед) е тесен воден поток, падащ от височина 727,5 м. Този тип включва най-високия водопад на Земята - Ангел (Анджела) - 1054 м (Южна Америка, река Чурун).
Первазът на водопада непрекъснато се срутва и се отдръпва нагоре по реката. В горната част се отмива от течащата вода, в долната се разрушава енергично от падащата отгоре вода. Водопадите се отдръпват особено бързо в случаите, когато первазът е изграден от лесно ерозирани скали, покрити само отгоре с пластове от упорити скали. Това е такава структура, която има Ниагарският перваз, като се отдалечава със скорост от 0,08 m годишно в американската част и 1,5 m годишно в канадската част.
В някои области има „линии на водопад“, свързани с первази на дълги разстояния. Често "линиите на водопада" се свързват с линии на разлом. В подножието на Апалачите, когато преминават от планини към равнини, всички реки образуват водопади и бързеи, чиято енергия се използва широко в промишлеността. В Русия линията от водопади минава в Балтийско море (пропастта на Силурското плато).
Прагове- участъци от надлъжното речно корито, в които падането на реката се увеличава и съответно скоростта на речния поток се увеличава. Бързините се образуват по същите причини като водопадите, но на по-ниска височина на перваза. Те могат да се появят на мястото на водопад.
Развивайки надлъжен профил, реката врязва в горното си течение, изтласквайки вододела. Басейнът му се увеличава, допълнително количество вода започва да се влива в реката, което допринася за рязането. В резултат на това горното течение на една река може да се доближи до друга река и, ако последната се намира по-високо, да я улови и да я включи в собствената си система (фиг. 91). Включването на нова река в речната система ще промени дължината на реката, нейния поток и ще повлияе на процеса на образуване на канали.


Речни прехващания- явлението не е необичайно, напр. Пинега (десният приток на Северна Двина) е самостоятелна река и е едно с р. Кулой, който се влива в Мезенския залив. Един от притоците на Северна Двина прехвърли по-голямата част от Пинега и отклони водите й към Северна Двина. Река Псел (приток на Днепър) засече друг приток на Днепър - Хорол, р. Мерти - нагоре по течението п. Мозел (която е принадлежала на Маас), Рона и Рейн са части от горния Дунав. Предвижда се прихващане на Дунав от реките Некар и Рутач и др.
Докато реката изгради равновесен профил, тя интензивно разяжда дъното на канала (дълбока ерозия). Колкото по-малко енергия се изразходва за ерозия на дъното, толкова повече реката разяжда бреговете на канала (странична ерозия). И двата процеса, които определят образуването на канала, протичат едновременно, но всеки от тях става водещ на различни етапи.
Реката много рядко тече направо. Първоначалното отклонение може да се дължи на локални препятствия, дължащи се на геоложката структура и терена. Меандрите, образувани от реката, остават непроменени за дълго време само когато определени условия, които трудно ерозират скали, малко количество седимент.
По правило извилините, независимо от причината за тяхното възникване, непрекъснато се променят и се движат надолу по течението. Този процес се нарича криволичещии извивките, образувани в резултат на този процес - меандри.
Водният поток, който по някаква причина (например поради появата на скална основа по пътя си), посоката на движение, се приближава под ъгъл към стената на канала и интензивно го ерозира, води до постепенно отстъпление. Отразявайки се надолу по течението, потокът удря отсрещния бряг, разяжда го, отново се отразява и т. н. В резултат на това ерозираните зони „преминават“ от едната страна на канала към другата. Между два вдлъбнати (ерозирани) участъка на брега има изпъкнал участък - мястото, където дънното напречно течение, идващо от противоположния бряг, отлага пренасяните от него ерозионни продукти.
С увеличаване на извивостта процесът на меандриране се засилва обаче до определена граница (фиг. 92). Увеличаването на извивостта означава увеличаване на дължината на реката и намаляване на наклона, което означава намаляване на скоростта на течението. Реката губи своята енергия и вече не може да ерозира бреговете.
Кривината на меандрите може да бъде толкова голяма, че да се получи пробив на провлака. Краищата на отрязаната извивка са пълни с рехави отлагания и тя се превръща в старец.
Ивицата, в която реката криволиче, се нарича меандър пояс. Големи реки, криволичещи, образуват големи меандри, като меандърният им пояс е по-широк от този на малките реки.
Тъй като потокът, разяждащ брега, се приближава до него под ъгъл, меандрите не просто се увеличават, а постепенно се движат надолу по течението. За дълъг период от време те могат да се движат толкова много, че вдлъбнатият участък на канала ще бъде на мястото на изпъкналия и обратно.

Движейки се в меандърния пояс, реката разяжда скали и отлага наноси, в резултат на което се създава плоска депресия, облицована с алувий, по която лъкатуши речното корито. При наводнения водата прелива канала и запълва депресията. Така се образува заливна низина – част от речна долина, която е наводнена.
По време на наводнения реката е по-малко криволичеща, наклонът й се увеличава, дълбочините се увеличават, скоростта се увеличава, ерозионната дейност се засилва, образуват се големи меандри, които не отговарят на меандрите, образувани през маловодните периоди. Има много причини за премахване на извивостта на реката и затова меандрите често имат много сложна форма.
Релефът на дъното на руслото на криволичеща река се определя от разпределението на течението. Надлъжният поток, поради силата на гравитацията, е основният фактор за ерозията на дъното, докато страничният поток определя преноса на ерозионните продукти. При измития вдлъбнат бряг потокът измива вдлъбнатина - участък, а напречното течение пренася минерални частици към изпъкналия бряг, създавайки пясъчна брега. Следователно профилът на напречното сечение на канала при завоя на реката е асиметричен. На правия участък на канала, разположен между два потока и наречен валок, дълбочините са относително плитки и няма резки колебания в дълбочината в напречния профил на канала.
Линията, свързваща най-дълбоките точки по протежение на канала - фарватера - минава от участък до участък през средната част на рифта. Ако ролка пресича фарватери, които не се отклоняват от основната посока, и ако линията му върви гладко, се нарича нормален (добър); ролка, в която фарватерът прави остър завой, ще бъде изместен (лош) (фиг. 93). Лошите разломи затрудняват навигацията.
Образуването на релефа на канала (образуване на потоци и разломи) се случва главно през пролетта по време на наводнения.

Животът в реките.Условията на живот в сладките води се различават значително от условията на живот в океаните и моретата. В река голямо значениеза живота имат прясна вода, постоянно бурно смесване на водата и относително малки дълбочини, достъпни за слънчевите лъчи.
Потокът има механичен ефект върху организмите, осигурява приток на разтворени газове и отстраняване на продуктите от разпада на организмите.
Според условията на живот реката може да бъде разделена на три участъка, съответстващи на нейното горно, средно и долно течение.
В горното течение на планинските реки водата се движи с най-висока скорост. Тук често има водопади и бързеи. Дъното обикновено е каменисто, почти без тинести отлагания. Температурата на водата се понижава поради абсолютната височина на мястото. V Общи условияпо-малко благоприятни за живота на организмите, отколкото в други части на реката. Водната растителност обикновено липсва, планктонът е беден, фауната на безгръбначните е много оскъдна, храна за риби не се осигурява. Горното течение на реките е бедно на риба както по брой видове, така и по брой индивиди. Тук могат да живеят само някои риби, например пъстърва, липан, маринка.
В средното течение на планинските реки, както и в горното и средното течение на равнинните реки, скоростта на движение на водата е по-малка, отколкото в горното течение на планинските реки. Температурата на водата е по-висока. На дъното се появяват пясък и камъчета, а в задните води. Условията за живот тук са по-благоприятни, но далеч от оптимални. Броят на индивидите и видовете риби е по-голям, отколкото в горното течение, в планините; широко разпространени са риби като човър, змиорка, мимъл, мряна, хлебарка и др.
Най-благоприятните условия за живот в долните течения на реките: ниска скорост на потока, кално дъно, голям брой хранителни вещества... Тук се срещат предимно риби като корюшка, пръчка, речна писия, есетра, платика, карась, шаран. Проникват риби, които живеят в морето, в което се вливат реки: морска писия, акули и др. Не всички риби намират условия за всички етапи от своето развитие на едно място, размножаването и местообитанията на много риби не съвпадат, а рибите мигрират (миграции за хвърляне на хайвера, фураж и зимуване).
канали.Каналите са изкуствени реки със своеобразен регулиран режим, създадени за напояване, водоснабдяване и корабоплаване. Особеността на режима на канала са малки колебания в нивото, но ако е необходимо, водата от канала може да бъде напълно източена.
Движението на водата в канала има същите закони като движението на водата в реката. До голяма степен водата на канала (до 60% от цялата консумирана от него вода) се използва за инфилтрация през дъното му. Ето защо създаването на условия против инфилтрация е от голямо значение. Тази задача все още не е решена.
Възможните средни дебити и скорости на дъното не трябва да надвишават определени граници, в зависимост от устойчивостта на почвата към ерозия. За кораби, движещи се по канала, средната текуща скорост над 1,5 m / s вече е неприемлива.
Дълбочината на каналите трябва да бъде с 0,5 m повече от газенето на съдовете, ширината не трябва да бъде по-малка от ширината на два съда + 6 m.
Реки като Натурални ресурси. Реките са едни от най-важните водни ресурси, които са били използвани от хората за различни цели от дълго време.
Корабството беше отрасълът на националната икономика, за който преди всичко се изискваше изследването на реките. Свързването на реки с канали ви позволява да създавате комплекс транспортни системи... Дължина речни маршрутив Русия в момента надвишава дължината на ж.п. Реките отдавна се използват за рафтинг с дървен материал. Значението на реките във водоснабдяването на населението (питейно и битово), промишлеността, селско стопанство... Всички големи градове са на реките. Населението и общинската икономика консумират много вода (средно 60 литра на ден на човек). Всеки промишлен продукт не може да мине без безвъзвратна консумация на определено количество вода. Например за производството на 1 тон чугун са необходими 2,4 m3 вода, за производството на 1 тон хартия - 10,5 m3 вода, за производството на 1 g плат от някои полимерни синтетични материали - повече от 3000 m3 вода. Средно една глава добитък консумира 40 литра вода на ден. Рибното богатство на реките винаги е било от голямо значение. Използването им допринесе за възникването на селища по крайбрежието. Днес реките се използват като източник на ценен и хранителен продукт - рибата не се използва достатъчно; много по-важно морски риболов... В Русия голямо вниманиезаплаща се за организацията на рибарството със създаването на изкуствени резервоари (езера, водоеми).
В райони с голямо количество топлина и липса на атмосферна влага речната вода се използва в големи количества за напояване (UAR, Индия, Русия - Централна Азия). Енергията на реките се използва все по-широко. Общите хидроенергийни ресурси на Земята се оценяват на 3750 милиона kW, от които на Азия се падат 35,7%, Африка - 18,7%, Северна Америка - 18,7%, Южна Америка - 16,0%, Европа - 6,4%, Австралия - 4,5%. Степента на използване на тези ресурси в различните страни, на различните континенти е много различна.
Използването на реките в момента е много голямо и несъмнено ще се увеличава в бъдеще. Това се дължи на прогресивния растеж на производството и културата, с непрекъснато нарастващото търсене на вода от промишленото производство (това е особено вярно за химическата промишленост), с нарастващото потребление на вода за нуждите на селското стопанство (повишаване на производителността е свързани с увеличаване на консумацията на вода). Всичко това поставя въпроса не само за опазването на речните ресурси, но и за необходимостта от тяхното разширено възпроизводство.

Разпределение на годишния речен отток.

Фондова явл. елемент на геогр. черупка. Счита се за голям природен комплекс. Всички компоненти на геогр. ландшафта поради целостта и неразтворимостта на природата са взаимосвързани. Естествено вода, като елемент на геогр. пейзаж, явл. свързваща връзка на всички геогр. процеси.

Разглеждане на оттока като елемент на геогр. среда предполага изучаването й върху широка геогр. основа. Точно този подход е складова среда. среда е разработена от V.G. Глушков под формата на географ-хидрол. метод. Този метод установява причинно-следствена връзка на всички води на дадена област с географския ландшафт като цяло, включително, освен климата, геологията, геоморфологията, почвата и растителността, и въз основа на тези връзки се установяват. характеристики на св-в самите води.

Поради това, Глушковза първи път в историята на бащата. хидрологията формулира необходимостта от изследване на водите за генетични. основа в зависимост от природата. условия в котката. тези води се намират. Този начин на изследване (диалектически) е тясно свързан с учението на Докучаев за геогр. зоналност на почвите с изследването на Л.С. Берг за пейзажите, Воейков за връзката между природните води и климата, Вернадски за единството на природните води, Тригориев за физическите. геогр. процеса на развитие на природната среда. Според Кузин (1960), отв. единство. опит в хидрологията, където необходимостта е ясно и ясно формулирана. генетичен проучване на земните води в зависим. от тези нац. условия в котката. тези води се намират. Това определениемного важно. В хидрологията се използват геосистемен анализ, методът за сравнение и др. Широко се използват и статистическите методи. Изследвания. речен отток към генетичен. база ви позволява да изберете геогр. закономерности на пространствата. променливост на характеристиките на речния отток.

Космос характеристика на разпределението на речния отток са най-ясно представени от картите на изолиниите на годишния отток. Картата на оттока има голямото предимство, че показва много информативно териториалните изменения на картографираната характеристика. Нека разгледаме картите на речния отток за територията на б. СССР и някои региони на страната.


Изолинии на годишния отток (карти на годишния отток)

Първата карта е съставена от Д. И. Кочерин през 1927 г. Тя обхваща европейската част на СССР. Тя се основава на наблюдения върху 34 точки. Научно значение на картата: за първи път ролята на климата беше ясно показана при изграждането на карта. зоналност и зависимост на реката. отток от климата. Потвърди се доктрината на А. И. Воейков, че реките са продукт на климата, а Е. М.: Олдеков, че главният физ.-гео. фактор - климатът, който определя реката. запас със 75-85%. Посоката на ширината на изолиниите, усетена от автора интуитивно, впоследствие получава практическо потвърждение. Картата беше практична. стойност, тъй като от 1927 до 1936 г., докато се появи. следващия карти, той е в основата на обосновката на десетки и стотици хидротехника. обекти. Картата е използвана за определяне на aq. ресурси на неизследвани басейни.

Впоследствие работата продължи. През 1936г. е съставена карта на потока на европейската част на СССР. На него виждаме географското разположение на изолиниите на речния отток (в Урал - меридионално). Автори на картата са Б.Д.Зайков и С.Ю. Беленков. За начертаване са използвани 1280 точки. са направени скици за изграждане на карта на азиатската територия. Картата е актуализирана през 1946 г. от Зайков.

След 1946 г. в хидрол. картографирането беше спокойно. Едва през 1961 г. има производство. нова карта (K.P. Voskresensky, 5690 точки за наблюдение).

През 1980 г. е съставена друга карта (А. В. Рождественски с колеги). Тази карта беше включена в SNiP 2.01.14-83., Както и в ръководството за дефиниране на хидрол. характеристики. Средният дългосрочен отток е изчислен от началото на откриването на хидрол. и до 1975 г. включително. Мащабът на картата е 1:10 000 000. Няма фундаментални разлики между тази карта и предишната. Броят на наблюденията е същият като в предишната карта. Годишна карта на реката потокът се компилира в модули на потока M (l / s.km 2). Възможна е и мерната единица H mm = W / A. За равнинната част на Европа. на територията на страната амплитудата на колебанията в модула е средногодишна. оттока е между 10-12 l/s.km 2 на север. Двина, Печора, по реките на Карелия до 0,5-1,0 на юг в Приазовието. На равнините. тер. ходът на изолиниите отразява широчинното зониране. В предпланините и планините обс. означава. увеличаване на оттока. Така че в Хибини модулът за източване беше отнет. до 18, на север. Урал до 20, в Карпатите - до 25-30, на югозапад. наклон на Кавказ - до 75-80 l / s.km 2. В Кавказ най-големият отток е при реката. Ухалта, приток на р. Кодори - 88 л/с.км 2. На хълм, например. изолиниите клонят към меридионала, модула на потока от подножието на планините към върховете. Отрицателно. релефните форми предизвикват изразено намаляване. Ваметният минимум в Ловатско-Илменския низм (6 l / s.km 2). По-сложно разпространение в азиатската част на СССР, променливо. поток на Запад. - Сиб. nizm. същото като във Вост.-Европа. обикновен. От север на юг се наблюдава намаляване на оттока. Сигурност Zap. - Сиб. nizm. Урал от запад. атлантически. въздух масите и близостта на пустинните райони на Централна Азия определят по-голяма сухота на климата в сравнение с сравнението. с Европа. Модул на потока M ↓ от 8 l / s.km 2 на Ямал, полуостров Gydansky, по-голямата част от Zap. Сиб. nizm. до 0,2 - 0,1 l / s.km 2 в горното течение на Иртиш, Иншма. Така че обр. , разликата в модулите на потока на една и съща географска ширина пред и зад Урал достига 2 l / s.km 2. Във Вост. Сибир, Приморски край, Якутия и Камчатка например. изолиниите се променят с географската ширина. до меридиана. По крайбрежието на Берингово море, амплитудата на мес. от 25-30 l / s.km 2 в планините Памир, Алтай, Саян до 2 l / s.km 2 в басейна Яна, Индширка, до 0,1 l / s.km 2 в пустините на Казахстан. На полярните острови Врангел, Новосибирск, Северна Земля, Земя на Франц Йосиф, модулът на потока M варира от 2 до 8 l / s.km 2 в посочената последователност. В съвременните граници на Русия величината на модула варира от 75 до 0,1 (75 - в Камчатка, 0,1 - в района на Азов). Карта на средния годишен отточен слой в mm и водното съдържание на реката е налична в учебника на Михайлов, Доброволски 1991. Колебания на годините. отток на територията. Роси варира от 1800 мм в Камчатка и 1000 мм в Сахалин до 5 мм или по-малко в Каспийския и Азовския регион. В равнините на Европа. части от оттичния слой ↓ от север на юг от 400 до 10-20 mm. В планините оттокът се увеличава на Колския полуостров - 400-600, север. Кавказ - 1000 мм, на запад. Сибир - от 300 до 10 мм от север. юг. Във Вост. В Сибир, Якутия, Приморие и Камчатка ширината се превръща в меридионална, слоят на оттока варира от 1800 m в планините до 10-20 mm в басейна на Лена. за тер. Русия на средния отток слой беше. 198 мм. Към Центъра. Чернозем - 105 мм. Неравномерно разпределение оттичането не е случайно поради променливостта на DOS. фактори, които определят реката. наличност. Разграничаване на реката оттичането на територията е свързано с променливостта на атм. валежи и релеф. Съгл. с тези 2 основни естества. фактори се формират от геогр. модели, тоест географско зониране в равнината, надморска височина - в планините.



Регионални карти на речния отток.

Контурни карти на река източване, компилиран. за макротеритории ви позволява да изберете геогр. редовност на пространството. променливостта на реката. поток, но оценката на водните ресурси може да е много ниска. През 1965 г. се появява карта на годишния отток за Централен Черноземен район.


При конструирането на карти на речния поток не се вземат предвид аномалните стойности на потока.

Воден фонд на Русия.

Това са 2,5 милиона реки; 2,8 милиона езера, над 30 000 водохранилища и езера.

Ледниците имат покритие и планинско разпространение.

Руските реки принадлежат към басейните на 12 морета: Баренцово, Балтийско, Карско море, море Лаптев, Източносибирско море, Бяло море, Чукотско, Берингово, Охотско, Японско, Азовско, Черно море.

Към басейна на север. отн. на Северния ледовит океан. 80% от водосборния басейн, Атлантическия и Тихоокеанския по 10% всеки. Волга образува най-големия празен басейн. На територията му има 39 съставни образувания на Руската федерация. Волга е най-големият воден път, най-важният международен транспортен коридор. В Русия има 5 реки с водосборна площ над 1 милион км 2: Об, Ения, Лена, Волга, Амур и 50 реки с водосборна площ над 100 000 км 2. Плътността на речната мрежа варира значително от север на юг и при движение от равнини към планини. Плътността на речната мрежа е по-голяма на север и в планините, отколкото на юг и в равнините. Най-големите реки: Дон, Печора, Север. Двина, Енисей, Яна, Индигирка, Таз, Колима, Урал, Амур са националното наследство на страната. Тези реки формират водните ресурси на Русия. Количеството и качеството на водата определят качеството на живот.

Естествено. пов. водните обекти включват езера. Най-често се срещат на северозапад. В Карелия има 60 000 езера. Най-големият сладководен резервоар е Байкал. това е най-дълбокото езеро. По-голямата част от езерата в Русия са пресни, но има и солени езера - Елтън, Баскунчак. Много езера са от голямо значение за управление на водите и за отдих. Те включват езерото Ладога, Елигер, Кроноцко езеро и др. Естествено. водните обекти включват и блата. Известно е, че районът е блатен масив.

Ледниците в страната се намират предимно в планините. Зоните с ледници са често срещани в Нова Земля, Земя на Франц Йосиф. Има ледници в Кавказ, Саян, Алтай, Урал, хребет Становой.

Огромни запаси от вода се съдържат в изкуствата. резервоари. Има 2290 водохранилища, като най-големият обем е над 100 милиона км 3 - югозападният резервоар. 363 резервоара са големи.

Всички резервоари с обем над 1 милион m 3 са резервоар, което е по-малко - езерце.

Воден фонд на Централен Черноземен район.

Водните обекти на Централната хроника принадлежат към басейните на Черно, Азовско и Каспийско море. Цялата разглеждана територия е разделена от водосбори на 3 реки. басейни: Дон, Волга и Днепър. На територията. CC произтича от наречения само Дон. а Волга и Днепър са представени от техните притоци. 2/3 от територията се пада на басейна на Дон, 1/3 - на басейна на Волга и Днепър. Речн. сист. Дон е представен. реки Сосна, Воронеж, Хопер, Битюг, Ворона, Северски Донец и други, течащи в рамките на Липецк, Тамбов, Воронеж, Белгород, Курск. Басейн на Волга: Цна с притоци (Тамбовска област). Басейн на Днепър: Диета с притоци, Ворскла, Псел (Курск и Белгородски области). Хидро мрежата е представена от потоци, реки и временни потоци, отток кат. се среща само през пролетта или лятото. Хидрографията на реките се допълва от езера и блата. И тези, и другите са малки по отношение на площта на водното огледало, тяхното разпределение. на тер. не надвишава 1% от общата площ. На територията. ЦЧР - 5164 водни течения, дължина. над 35 000 км. Те са комп. малка част от общия брой на реките в Русия. Плътност на реката мрежата е малка, но варира: 0,27 km / km 2 в Tamb. обл., в Липецка област. - 0,23 км/км 2; във Воронежска област. - 0,18 km / km 2; до Белг. регион - 0,11.

Найб. броят на езерата в бас. Цни, Гарвани, Дона, Битюга. Те са изхвърлени. в заливните равнини на реките, имат удължена форма, което показва древния им произход. В заливната низина на Донските езера Тигоново, Кременчуг, Тахта и др. В бас. Цни Святовское, Княжое и др. В бас. Seima linevo. Най-голямото езеро е Илмен в бас. Хопра.

Блата на територията. Централният черноземен регион е малък, те се намират в басейна на Ворона, Усман, Савала, Воронеж. Най-известното блато е Cranberry (близо до Воронеж). Подземните източници са специална група обекти. Те дават началото на много реки. В района на Липецк има много изворни реки. В настоящето. време обс. повишаване на нивото на подземните води. Най-големите извори са Нижнекисляй и Белая Торка. Минерални извори - Липецк, Углянски, Икорецки. Въз основа на тях функционират санаториуми. На територията на Централночерноземния район има голям брой езера и водоеми. В началото. 60-те години имаше няколко. хиляди езера. Най-големият резервоар е Воронеж, следван от Матирское, Староосколское, Курчатовское, Илушпанское. При използване на вода за човешки нужди възниква въпросът за водоснабдяването.

2.13. При определяне на изчислените хидроложки характеристики на годишния речен воден отток се спазват изискванията, посочени в ал. 2.1 - 2.12.

2.14. За определяне на вътрешногодишното разпределение на водния отток при наличие на данни от хидрометрични наблюдения за период от най-малко 15 години се приемат следните методи:

разпределение на оттока по аналогични реки;

метод за съставяне на сезони.

2.15. Вътрешногодишното разпределение на оттока трябва да се изчислява по години на управление на водите, като се започне от сезон на пълноводие. Границите на сезона се задават еднакви за всички години, закръглени до най-близкия месец.

2.16. Разделянето на годината на периоди и сезони се извършва в зависимост от вида на речния режим и преобладаващия вид използване на потока. Продължителността на периода на пълноводие трябва да бъде определена така, че приетите му граници да включват пълноводието за всички години. Периодът от годината и сезонът, през който естественият отток може да ограничи потреблението на вода, се приемат за лимитарен период и ограничителен сезон. Лимитиращият период включва два съседни сезона, единият от които е най-неблагоприятен по отношение на използване на оттока (лимитиращ сезон).

За реки с пролетни наводнения се приемат два сухи сезона като ограничителен период: лято - есен и зима. Ако преобладава потреблението на вода за селскостопански нужди, за ограничаващ сезон трябва да се приеме лято-есен, а за ВЕЦ и за водоснабдяване зимата.

2.17. За алпийските реки с летни наводнения и предимно поливен отток, лимитиращият период е есента - зимата и пролетта, а лимитиращият сезон е пролетта.

При проектиране на отвеждане на излишната вода за борба с наводненията или при отводняване на блата и влажни зони, за лимитирания период се приема висоководната част от годината (например пролет и лято - есен), а ограничителният сезон е най- изобилен сезон (например пролет).

Изчислената вероятност за превишаване на стойността на оттока за годината, за граничния сезон и период се определя от кривите на разпределение на годишната вероятност за превишаване (емпирични или аналитични).

2.18. Вътрешногодишното разпределение на оттока за конкретна година на наблюдение се приема за изчислено, ако вероятността за превишение на оттока за тази година и за граничния период и сезон са близки една до друга и съответстват на годишната вероятност за превишение, определена според условия на проектиране.

2.19. Вътрешногодишното разпределение на оттока при изчисляване по метода на оформление се определя от условията на равенство на вероятностите за превишаване на оттока за годината, оттока за лимитирания период и в него за лимитиращия сезон.

Стойността на оттока за сезон, който не е включен в ограничителния период, се определя от разликата между годишния отток и оттока за този период, а стойността на оттока за нелимитиращия сезон, включен в лимитиращия период, се определя от разликата между балотажа на този период и сезона.

2.20. При сходни стойности на коефициентите на вариация и асиметрия на речния отток за годината и граничния период и сезон, изчисленото вътрешногодишно разпределение се определя като средно за всички години разпределението на водния отток по месеци (десетилетия) като процент от годишния воден отток на изследваната река.

2.21. При лека промяна в потреблението на вода през годината е разрешено да се промени календарното разпределение на водния отток по сезони и месеци на кривата на продължителността на дневната консумация на вода за годината.

2.22. Ако водният поток се промени под влияние на стопански дейности, е необходимо той да се доведе до естествения речен поток в съответствие с изискванията на точка 1.6. Въз основа на тези данни се определя изчисленото вътрешногодишно разпределение на речния воден поток и се правят съответните промени в резултатите от изчисленията.

Ново в сайта

>

Най - известен