ТАЛЫЕ ВОДЫ
Прозрачные Т.в. характеризуются большим содержанием кислорода (до 8—10 мл/л), незначительным количеством органических веществ (окисляемость воды до 2—5 мг О 2 /л), пониженной щелочностью (0,1—0,3 мг-экв), слабокислой реакцией (рН 5,7—6,0), сравнительно небольшим содержанием соединений азота, фосфора, железа и марганца; лишь хлориды и сульфаты иногда наблюдаются в повышенном количестве (хлориды 2,9—9,3 мг/л, сульфаты до 15 мг/л).
Мутные Т.в. содержат значительно меньше кислорода (4,3—7,8 мл/л ) , имеют чаще нейтральную или слабощелочную реакцию, повышенную, а иногда и очень высокую цветность воды (до 140°). Минеральный состав мутных Т. в. значительно выше, чем прозрачных (щелочность 1,8—3,3 мг-экв ) . То же можно сказать и о количестве растворенных и взвешенных органических веществ (окисляемость мутных Т. в. колеблется от 20 до 68,8 мг O 2 /л).
Прозрачные Т. в., попадая в зимовальные пруды, оказывают продолжительное влияние на изменение гидрохимического режима этих прудов. Исходя из этого, рекомендуется пропускать в пруды потоки только прозрачной Т.в. Потоки мутных, а также загрязненных Т.в., стекающих с жилой территории, надо отводить от зимовальных прудов. При поступлении в пруды большого количества Т.в. температура верхних слоев воды в зимовальных прудах снижается.
Справочник по прудовому рыбоводству. — М.: Пищепромиздат . Исаева. И. (редактор), Кадзевич Г. В., Мухина Р.И., Пахомов С. П., Рыженко М. И. и Циунчик Р. И. . 1959 .
Воды централизованной системы водоотведения сточные — 23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее сточные воды) принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная… … Официальная терминология
Воды талые — вода, образующаяся в результате таяния снега и льда … Толковый словарь по почвоведению
Кавказские Минеральные Воды — Герб региона … Википедия
канализационные воды — Поверхностные, дождевые и талые воды, отводимые с территории города с помощью канализации … Словарь по географии
Сточные воды — воды, загрязнённые бытовыми отбросами и производственными отходами и удаляемые с территорий населённых мест и промышленных предприятий системами канализации (См. Канализация). К С. в. относят также воды, образующиеся в результате… … Большая советская энциклопедия
СТОЧНЫЕ ВОДЫ — воды, содержащие хозяйственно бытовые и производств. загрязнения и примеси, а также талые и дождевые воды, удаляемые с терр. населённых пунктов и предприятии через канализац. сеть. Подразделяются на хозяйственно бытовые (фекальные, кухонные,… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь
Поверхностные сточные воды — (дождевые, талые, поливомоечные) вода, поступающая в водный объект с загрязненной застроечной территории по самостоятельной сети дождевой канализации в результате выпадения атмосферных осадков, полива и мойки территории. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ — (дождевые, талые, поливомоечные) вода, поступающая в водный объект с загрязненной застроечной территории по самостоятельной сети дождевой канализации в результате выпадения атмосферных осадков, поляна и мойки территории ( Правила охраны… … Экологический словарь
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ — изменения химического и физического состояния или биологических характеристик воды, ограничивающие дальнейшее ее употребление. При всех типах водопользования меняются либо физическое состояние (например, при нагревании), либо химический состав… … Энциклопедия Кольера
Источник
Тест по теме Экосистема и ее факторы
Верный ответ: 125
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 5100.
А) лист видоизменён в колючку или имеет восковую кутикулу
Б) растения имеют длинные или поверхностные корни
В) в основном плодородные почвы
Г) преобладание многолетнего разнотравья
Д) у животных выражен ночной образ жизни
Е) летний период засушливый, зимний — хорошо увлажнённый
1) степи
2) пустыни
Верный ответ: 221121
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 5101.
1) В результате наружного оплодотворения (характерного для костных рыб) не все икринки оплодотворяются
2) Различные абиотические и биотические факторы могут приводить к гибели подавляющего числа икринок и мальков
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 5105.
Верный ответ: 146
Удобрения могут быть органической природы, поэтому их попадание в водоем увеличит численность бактерий-редуцентов, разлагающих органические соединения до неорганических и возвращающих их в круговорот веществ.
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 5128.
А) перевыпас скота
Б) загрязнение атмосферы выхлопными газами транспорта
В) ледостав
Г) строительство гидроплотин
Д) весенний разлив рек
Е) высота снежного покрова
1) абиотические
2) антропогенные
Источник
Талая вода — Meltwater
Талая вода освобожден от плавления от снега или льда , в том числе ледяной лед , табличные айсбергов и ледяных полок над океанами. Талая вода часто встречается в зоне абляции ледников, где скорость снежного покрова уменьшается. Талая вода может образовываться во время извержений вулканов , точно так же, как образуются более опасные лахары .
Когда талая вода собирается на поверхности, а не течет, она образует пруды с талой водой . По мере того, как становится холоднее, талая вода часто снова замерзает. Талая вода может собираться или таять под поверхностью льда. Эти водоемы, известные как подледниковые озера, могут образовываться из-за геотермального тепла и трения.
СОДЕРЖАНИЕ
Источник воды
Талая вода обеспечивает питьевой водой большую часть населения мира, а также воду для орошения и гидроэлектростанций . Эта талая вода может образовываться в результате сезонных снегопадов или таяния более постоянных ледников. Изменение климата угрожает выпадением снега и сокращением ледников.
В некоторых городах по всему миру есть большие озера, которые собирают талый снег для пополнения запасов воды. В других есть искусственные водоемы, которые собирают воду из рек, которые получают большой приток талой воды из своих высокогорных притоков. Таяние снега за сотни миль от нас может способствовать пополнению реки. Снегопад также может восполнять запасы грунтовых вод в весьма изменчивом процессе. Города, которые косвенно получают воду из талой воды, включают Мельбурн , Канберру , Лос-Анджелес , Лас-Вегас и другие.
В Северной Америке 78% талых вод течет к западу от Континентального водораздела , а 22% — к востоку от Континентального водораздела. Сельское хозяйство в Вайоминге и Альберте полагается на источники воды, которые в течение вегетационного периода становятся более стабильными за счет талой ледниковой воды.
В регионе Тянь-Шаня в Китае когда-то был такой значительный ледниковый сток, что он был известен как «Зеленый лабиринт», но он столкнулся со значительным сокращением объема ледников с 1964 по 2004 год и стал более засушливым, что уже сказалось на устойчивости водных источников.
В тропических регионах наблюдается значительная сезонная изменчивость течения горных рек, а талая ледниковая вода служит буфером для этой изменчивости, обеспечивая большую водную безопасность круглый год, но этому угрожают изменение климата и засушливость . Города, которые в значительной степени зависят от талой ледниковой воды, включают Ла-Пас и Эль-Альто в Боливии , около 30%. Изменения в ледниковой талой воде вызывают озабоченность в более отдаленных высокогорных районах Анд, где доля воды от таяния ледников намного выше, чем в более низких высотах. В некоторых частях Боливийских Анд доля поверхностных вод за счет ледников достигает 31-65% в сезон дождей и 39-71% в сухой сезон.
Талая ледниковая вода
Талая ледниковая вода возникает в результате таяния ледников под действием внешних сил или давления и геотермального тепла . Часто реки текут через ледники в озера. Эти ярко-голубые озера приобрели свой цвет из-за « каменной муки », отложений , перенесенных реками в озера. Этот осадок образуется в результате измельчения горных пород под ледником. Затем мелкий порошок суспендируется в воде и поглощает и рассеивает солнечный свет разных цветов , придавая ему молочно-бирюзовый вид.
Талая вода также действует как смазка при базальном скольжении ледников. Измерения ледяного потока с помощью GPS показали, что движение ледников наиболее интенсивно летом, когда уровень талой воды самый высокий.
Талая ледниковая вода также может повлиять на важные рыбные промыслы, например, в реке Кенай на Аляске.
Быстрые изменения
Талая вода может быть признаком резкого изменения климата . Примером большого талого водоема является случай области притока ледникового потока Биндшадлер в Западной Антарктиде, где быстрое вертикальное движение поверхности ледникового покрова предполагало смещение подледникового водоема.
Он также может дестабилизировать ледниковые озера, приводя к внезапным наводнениям , и дестабилизировать снежный покров, вызывая лавины . Плотина талая ледниковая вода из озера , перекрытого мореной, которая внезапно выбрасывается, может привести к наводнениям, таким как те, которые создали гранитные пропасти в государственном заповеднике Чистилище Пропасть .
Глобальное потепление
В отчете, опубликованном в июне 2007 года, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде подсчитала, что глобальное потепление может привести к потере ледников, снега и связанной с ними талой воды в Азии на 40% населения мира . Прогнозируемая тенденция таяния ледников означает сезонные экстремальные климатические явления в этих регионах Азии. Исторически пульс талой воды 1A был характерной чертой последней дегляциации и имел место 14,7–14,2 тысячи лет назад.
Источник
Экология СПРАВОЧНИК
Информация
талая вода
Вода, которая была использована для различных нужд и изменила при этом свой химический состав или физические свойства, называется сточной водой, или сточной жидкостью. К сточным водам относятся также дождевые и талые воды, стекающие с территорий населенных мест или промышленных предприятий.[ . ]
Талые воды горных ледников являются одним из источников питания рек. Доля ледникового питания в общем стоке большинства рек, берущих начало из ледников, относительно невелика и только в непосредственной близости к леднику она может достигать 50% годового стока и иногда несколько превышать эту величину. Остальная часть годового стока этих рек формируется за счет других источников питания, главным образом таяния сезонных снегов, залегающих на поверхности ледника и обрамляющих его склонах. По мере удаления от ледника и уменьшения,степени оледенения речного бассейна доля ледникового питания заметно уменьшается. Тем не менее наличие ледников в речном бассейне создает совершенно своеобразные особенности режима стока и уровней в течение года и оказывает существенное влияние на изменчивость годового стока таких рек, значительно снижая его. Уменьшение коэффициента вариации С» годового стока происходит главным образом за счет повышения стока в годы с малым количеством осадков, когда доля стока талых вод ледников увеличивается. С„ обычно не превышает 0,10—0,15. Для равнинных рек исключительно снегового питания, как известно, С„ достигает 0,80—0,90 и превышает эту величину.[ . ]
Талые воды горных ледников питают реки, используются для орошения, но их функции можно расширить. Разработаны способы регулирования таяния, которые позволяют увеличить сток от ледников (и в то же время сохранять или восстанавливать их ресурсы). Дополнительный талый сток можно использовать не только на орошение, но и для получения электроэнергии. Например, на юге Гренландии проектируются системы ГЭС с передачей энергии по проводным кабелям в Америку и Европу.[ . ]
Качество воды в реках зависит от многих природных и антропогенных факторов: гидрохимического фона, типа преимущественного питания, количества и качества сбрасываемых сточных вод, смывов загрязняющих веществ дождевыми и талыми водами с территорий предприятий, населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и др.[ . ]
Сток дождевых и талых вод происходит как на земной поверхности (делювиальные воды), так и в толще горных пород и отложений (подземный сток). Отношение величины стока к количеству осадков, выпавших на площадь водосбора, выраженное в процентах, называется коэффициентом стока.[ . ]
Снежный покров, содержащий мало воды в жидкой фазе, принимает с сухими выпадениями небольшие объемы диоксида серы. За несколько дней до начала снеготаяния снег уплотняется, под воздействием положительных температур снежные кристаллы начинают таять и содержание воды в снежном покрове возрастает. В результате этих процессов происходит резкое увеличение накопления в талых водах высоко растворимого сернистого ангидрида, поступающего с сухими выделениями из атмосферы. В начальной фазе стока концентрация растворимых солей довольно большая. Данное явление называется эффектом концентрирования (Addison, 1989). Уровень концентрирования растворимых примесей в начальную фазу стока нередко в 10 раз выше, чем в снеге.[ . ]
Наблюдения за химическим составом талых вод проведено на водосборах двух рек — Иня и Бердь — характеризующихся различным уровнем антропогенной нагрузки на ландшафт, химическим составом техногенных выбросов, а также почвенным покровом и степенью расчленения территории.[ . ]
Расчетные показатели загрязненности талых вод [2]: БПКб — 85—95 мг/л, взвешенные вещества — 2500—3000, нефтепродукты — 35—40 мг/л.[ . ]
Питание рек осуществляется подземными водами, а также атмосферными осадками, выпадающими в виде дождей и снегов. Дождевая вода, выпавшая на поверхность, частично испаряется, а часть ее просачивается в глубь земли или стекает в реки. Выпавший снег весной тает. Талые воды стекают по склонам и в конечном счете попадают в реки. Таким образом, постоянными источниками питания рек являются подземные воды, дожди летом и талые воды снегов весной. В горных районах реки питаются водами от таяния ледников и снега.[ . ]
Состав поверхностного стока, ливневых и талых вод с сельскохозяйственных угодий содержит вещества, применяемые в качестве удобрений и средств защиты растений: азот, фосфор, калий, пестициды. Возможный вынос биогенных элементов зависит от многих факторов ( дозы внесения, хим. состава удобрений, объема поверхностного стока, типа почв) и колеблется в широких пределах (табл. 1.15). В условиях длительного применения высоких доз удобрений в поверхностные и грунтовые воды поступает до 20% внесенного азота и 1,5—2% фосфора.[ . ]
Таяние снега происходит в две стадии: днем талая вода скапливается в крупных порах и движется вниз, оплавляя кристаллы снега; ночью же замерзает. Это явление повторяется много раз и приводит к пе-рекристаллизапии снега. Кристаллы становятся крупнее, приобретают зернистую форму; расстояние между ними увеличивается. С каждым днем в снеге накапливается все больше воды, а каналы внутри снежной толщи становятся все шире. Этот период снеготаяния называется фазой аккумуляции. Она занимает примерно одну треть всего периода снеготаяния. При дальнейшем таянии снега вода уже не в состоянии удерживаться в его толще и начинает стекать. Так начинается вторая фаза -фаза стекания. В толще снега устанавливается нулевая температура. Плотность снега повышается от 0,1-0,2 г/см3 (до снеготаяния) до 0,3-0,4 г/см3.[ . ]
Еще одним источником загрязнения природных вод являются атмосферные воды, несущие в себе вымываемые из воздуха загрязняющие вещества промышленного происхождения. При стекании по поверхности земли атмосферные и талые воды увлекают за собой органические и минеральные вещества из почвы. В первую очередь это касается территорий санитарно неблагоустроенных населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов и угодий, особенно в период весеннего паводка, что приводит к сезонному ухудшению качества питьевой воды.[ . ]
Развитие эрозионных процессов, инициируемых талыми водами, обусловлено рядом факторов и условий, важнейшие из которых климатические. Немаловажное значение имеет и тип погоды в период снеготаяния. В различных геоморфологических районах Сибири этот тип колеблется от радиационного до адвективного, переходя через радиационно-адвективный и адвективно-радиационный. Однако при любом из названных четырех типов погоды в период снеготаяния сток талых вод наблюдается лишь при сочетании определенных условий. К данным условиям следует отнести высокую активность весенних процессов (быструю смену низких отрицательных ночных температур воздуха на высокие положительные в течение дня, характерную третьей декаде марта и первой апреля), что также является одной из специфических особенностей сибирского снеготаяния.[ . ]
Иванов В.Д. Оценка влияния экспозиции склона на сток талых вод и смыв почв // Почвоведение. — 1979. — № 10. — С. 78 — 82.[ . ]
Одним из факторов загрязнений водоемов является сток талых и ливневых вод с территорий населенных пунктов, в частности городов. По содержанию взвешенных и органических веществ эти воды приближаются к бытовым сточным. По данным Л. И. Стрельцовой (1968), средние концентрации взвешенных веществ талых вод с проезжей части Ленинграда составляют 1460 мг/л, окисляемость их —282 мг/л, БПКго — 197 мг/л.[ . ]
Ковалева С.Р., Танасиенко A.A., Путилин А.Ф. Склоновый сток талых вод на пахотных почвах лесостепи Западной Сибири // Почвоведение. — 1998. — № 6. — С. 719 -726.[ . ]
При отсутствии необходимых данных о составе дождевых и талых вод с территорий населенных пунктов для предварительных расчетов допускается принимать: БПКполн — 40—60 мг/л; концентрации взвешенных веществ — 200—400 мг/л; концентрации загрязнений в стоках с территорий промышленных предприятий — по данным аналогичных предприятий [19].[ . ]
Эти работы необходимы, чтобы отвести от погреба атмосфе ные и талые воды во избежание скапливания их вокруг ст и фундаментов. Отмостки надо стараться сделать как мож шире — до 1,5 м, с уклоном 1:10 от погреба. Особое вниман уделяют сопряжению отмостки со стенками погреба.[ . ]
Наиболее простыми мероприятиями по регулированию поверхностного стока талых вод являются вспашка, культивация и рядовой посев сельскохозяйственных культур поперек склона.[ . ]
Первая весенняя обработка почвы. После схода снега и аккумуляции весенних талых вод почва максимально увлажнена. Однако весной, особенно при сухой и ветреной погоде, она быстро теряет влагу. Наибольшие потери влаги из почвы наблюдаются при рыхлом сложении .пахотного слоя и невыровненной глыбистой поверхности июля, то есть в основном на полях, вспаханных осенью отвальными плугами. Нередко при некотором запоздании с весенним боронованием поля, имеющего глыбистую поверхность, верхний слой почвы настолько сильно пересыхает, что семена при посеве заделываются, как правило, в сухую почву, поэтому получить нормальные всходы трудно.[ . ]
Анализ имеющихся данных показывает, что антропогенное повышение кислотности природных вод оказывает отрицательное влияние на сообщества планктонных и донных водорослей, зоопланктона и бентоса, изменяет их структуру (снижение видового разнообразия) и угнетает нормальное функционирование (снижение численности и биомассы). Однако причинно-следственный анализ результатов наблюдений, выполненных в естественных водоемах, затруднен, учитывая сложный характер регистрируемых изменений, в том числе и изменений в водоемах с отклонениями pH от оптимальных значений. Так, например, некоторые специалисты [337] считают, что отрицательное влияние пониженных pH на зоопланктон оказывает не само по себе токсическое действие повышенных концентраций ионов, а исчезновение рыб в таких водоемах. Хотя специальные исследования в этом направлении практически отсутствуют, однако имеются отдельные доказательства того, что именно рыбы могут оказывать лимитирующее влияние на численность некоторых беспозвоночных, в частности на водяного клопа С1аспосагс1а ргортдиа, распространившегося в озерах Южной Швеции после их подкисления и исчезновения рыб [400]. Повышенные концентрации водородных ионов оказывают сильное отрицательное влияние на условия обитания рыб и все стороны их жизнедеятельности, а также ограничивают их распространение и вызывают массовую гибель [433, 479, 687, 342, 598]. Один из первых случаев массовой гибели лососевых был зарегистрирован еще в конце 40-х годов в норвежских реках Квина и Фрайфьорд во время интенсивного таяния снега на склонах гор и поступления больших масс талых вод в эти реки. Величина pH при этом снизилась в р. Фрайфьорд до 3,5-4,2 [433]. Особая опасность талых вод, содержащих повышенное количество кислых продуктов и поступающих, как правило, в водоемы весной, состоит в том, что именно в это время величина pH в самих водоемах также смещается в кислую сторону вследствие преобладания в предшествующий зимний период процессов разложения органического вещества с образованием углекислого газа и кислых продуктов.[ . ]
Делювиальными породами, или делювием, называются наносы, отложенные на склонах дождевыми и талыми водами. Делювий откладывается в виде пологого шлейфа. В вершине шлейфа часто накапливается грубый материал, иногда обломочный, а в конце шлейфа — пылеватый, глинистый. Плоскостной склоновый сток формирует делювиальные наносы с наибольшей мощностью у основания склона, где движение воды замедляется и материал оседает.[ . ]
Существенным отличием наземных водоисточников от подземных является непостоянство состава воды в течение года. В зависимости от интенсивности паводков и дождей, протекающих физико-химических и биологических процессов состав воды изменяется. Так, во время паводка происходит разбавление воды источника талыми водами с одновременным увеличением содержания механических примесей. При благоприятном температурном режиме в воде озер и водохранилищ происходит массовое развитие планктона — цветение.[ . ]
Чтобы измерить величину pH снега, отберите пробу в чистую посуду, ополоснутую растопленной снеговой водой, прикройте ее сверху (можно листом бумаги) и дайте снегу растаять при комнатной температуре, а затем определяйте рн в талой воде обычным способом. При отборе пробы важно собрать не верхний или средний слой снега, а представительную пробу по всей высоте снежного покрова, поэтому пробоотбор можно проводить с помощью металлической трубки из нержавеющей стали. Погрузив трубку в снег до упора, откопайте трубку деревянной или стальной лопаткой, подведите лопатку снизу и выньте трубку вместе с пробой снега. Осторожно осмотрите дно снежного столбика, удалите землю и засохшие травинки, если они есть, и аккуратно перенесите пробу в подготовленную для этого посуду. Для более полного перенесения пробы можно пропихнуть снежный столбик чистой стальной трубкой чуть меньшего диаметра с запаянным концом или просто резко постучать по стенкам вашего импровизированного пробоотборника.[ . ]
В природных условиях ламинарные потоки могут встречаться лишь на хорошо задернованных склонах, где вода течет ровным слоем малой глубины с небольшими скоростями, а также на распаханных склонах в начальной фазе снеготаяния, когда талая вода испытывает на своем пути сопротивление снега. Фильтрационные потоки также характеризуются ламинарным режимом ввиду малого диаметра пор и незначительной скорости. Турбулентное же движение преобладает в текущих водах и в атмосфере, с ним и связаны процессы водной и ветровой эрозии.[ . ]
На полях фильтрации необходимо выделять свободные от намораживания участки, способные принять сточные воды в период оттаивания намороженного слоя, просачивания талой воды и просушки участков, что может продлиться один-два месяца. При больших нагрузках и для полей в районах с длительным зимним периодом необходимая для летних условий площадь полей может быть недостаточна для размещения на ней всей массы сточных вод в-зимний период. В этом случае приходится допускать большую высоту слоя намораживания или увеличивать общую площадь полей, предусматривая дополнительные резервные участки, площадь которых не должна превышать в южных районах 10%, в средней полосе 20% и в северных районах 25% полезной площади полей фильтрации.[ . ]
Ю. А. Сикорский с соавторами измеряли методом биений в поле высокой частоты диэлектрическую проницаемость талой воды при температуре таяния (при строгом термостатировании). Оказалось, что эта величина постепенно и самопроизвольно изменяется во времени. Диэлектрическая проницаемость через 264 с после момента полного исчезновения льда равнялась 74, через 330 с она составила 79,0 и через 750 с была равна 81 Ф.[ . ]
Наряду с ПАВ, широко распространенными химическими загрязнителями водоемов являются пестициды, которые поступают в водоемы с дождевыми и талыми водами (поверхностный сток), смывающими их с растений и почвы; при авиа- и наземной обработке сельскохозяйственных угодий и лесов; при непосредственной обработке водоемов пестицидами; с дренажно-коллекторными водами, образующимися в сельскохозяйственном производстве при выращивании хлопка и риса; со сточными водами, образующимися в сельском хозяйстве в результате применения пестицидов, и стоками предприятий, производящими их.[ . ]
Была обнаружена тесная зависимость между потерями воднорастворимого гумуса с черноземов обыкновенных и реакцией среды снеготалых и поливных вод: чем выше значение pH среды, тем выше концентрация гумуса в поверхностном стоке и больше потери гумуса. В начале стока талых вод pH > 7 (7,00 — 7,44). Концентрация углерода последних достигает 0,092 г/л. В период интенсивного стока реакция среды была близка к нейтральной и концентрация водно-растворимого углерода уменьшилась в 1,5 раза, а затем увеличилась примерно в 2 раза в конце стока, когда реакция среды талых вод изменилась до слабощелочной. Реакция среды в ирригационных водах, вне зависимости от фазы поверхностного стока, выше 8,0 (8,10 — 9,08), что отрицательно сказывается на количестве отчуждаемого углерода. Его концентрация в стекающих поливных водах почти в 2 раза выше, чем в талых.[ . ]
Согласно исследованиям А.Д. Орлова и A.A. Танасиенко (1975), довольно эффективным агроприемом, способствующим снижению величины поверхностного стока талых вод и, следовательно, сокращению смыва, служит обвалование односкатных склонов крутизной до 5°. Этим приемом удается более чем в 2 раза снизить смыв твердой фазы черноземов выщелоченных слабосмытых до допустимого уровня (не более 2 т/га). Недостатком этого агроприема служит то, что он применим лишь на ровных односкатных склонах, а в Сибири подобные склоны — большая редкость. Достаточно земляному валику разместиться под углом к горизонтали, как смыв черноземов увеличится на порядок. Поэтому данный прием имеет крайне ограниченное распространение.[ . ]
Как было показано выше, с экологической точки зрения предпочтительнее такие противоэрозионные мероприятия, которые хотя и частично, но снижают поверхностный сток талых вод. Это объясняется тем, что в различные по снежности гидрологические годы отчуждение химических элементов с талыми водами превалирует над их потерями с продуктами твердого стока. Если же предпочесть второй вариант решения проблемы — повышение эрозионной стойкости самой почвы, то экологические последствия эрозионных процессов здесь будут существенно большими, чем при варианте со снижением величины поверхностного стока талых вод. На современном этапе теоретических разработок решение противоэрозионных мероприятий подобного первоочередного плана вполне возможно и тому есть положительные примеры (Сурмач, 1976; Моргун и др., 1988; Мусохранов, 1983).[ . ]
Эти отложения включают широкую гамму конгломератов и песчаников, степень сортировки и слоистости которых варьирует от плохой до превосходной и которые образовались под действием талых вод перед фронтом ледника. Если окончание ледника приходится на сушу, эти отложения называются флювиогляциальными, если оно погружено под водой — субаквальными.[ . ]
Стокорегулирующие лесополосы, совмещенные с простейшими гидротехническими сооружениями, валами и валами-канавами, могут в среднем, задержать на серых лесных и каштановых почвах слой талой воды около 15 мм, а на черноземах — до 30-35 мм (Рожков, 1981).[ . ]
В логах и по речке Ляпихе построили девять водоемов, которые являются замыкающим звеном почвозащитного комплекса. С помощью водонаправляющих валов и ложбин эти водоемы собирают ту часть талых вод (2,5—3 млн. м3), которую не удалось сдержать на поле в результате проведения агротехнических мероприятий. Вблизи водоемов на месте малопродуктивных естественных кормовых угодий создали орошаемые участки. На площади более 700 га провели мелиоративные работы, из них на 400 га можно осуществлять полив многолетних трав. Коренное улучшение и организация орошения склоновых земель водами местного стока позволили повысить их продуктивность в 6—7 раз (25—30 ц/га зеленой массы до улучшения земель и 150—100 ц/га после их улучшения). Это дает возможность хозяйству гарантированно обеспечивать скот в летний период зелеными кормами.[ . ]
Для предприятий химической и нефтехимической промышленности характерным является присутствие в поверхностном стоке веществ, применяемых в технологических процессах.[ . ]
Особо следует обратить внимание на специальное обоснование назначения ВЗ в Чебоксарах, создание искусственных водотоков и водоемов в качестве охраняемых объектов, прудов-отстойников для сточных вод и т. д. В силу того, что природные воды Чебоксар характеризуются высокой степенью загрязнения, необходима их реабилитация. Это комплекс воздействий на природные воды и другие компоненты экосистемы с целью возвращения последней утраченных свойств и качеств (Орлов, Черногаева, 1999). Внутри ВЗ Чебоксар следует выделить прибрежную защитную полосу с наиболее жестким режимом, хотя данная мера вызовет негативное отношение со стороны владельцев дачных участков и гаражей, размещенных в долинах малых рек. Это не должно нас пугать, так как именно речные долины являются для города его экологическим каркасом. ВЗ в Чебоксарах должна соблюдаться не только для открытых естественных русел, но и для каналов, водотоков в трубах, коллекторов, набережных и т. п. Поэтому при обустройстве набережных в их подошве следует устраивать дренажи, фильтры для обеспечения гидравлической связи подземных и поверхностных вод. Кроме того, подобная связь всегда возникает при попытках засыпки ручьев и оврагов, забора русла и т. п. При этом формируются подрусловые потоки и другие грунтовые воды, которые также следует учитывать при обустройстве ВЗ. Очевидна недопустимость сброса неочищенных ливневых и талых вод в гидрографическую сеть города, откуда они затем попадают в Чебоксарское водохранилище.[ . ]
В условиях Западной Сибири при глубоком промерзании почв снеготаяние идет, главным образом, по замерзшей почве. При этом большая часть оснований цементной пыли, накопленной снегом за зимний период, с талыми водами попадает в гидрографическую сеть, но некоторое количество этих оснований задерживается на поверхности почвы и нисходящим током после оттаивания черноземов перемещается вглубь профиля. Летом аккумулированная на поверхности почвы цементная пыль частично смывается ливневыми водами. Таким образом, в целом цементная пыль на почву оказывает двоякое действие: прямое, когда перемешивается с пахотным слоем, и опосредованное — через подщелачивание стоковых вод, также влияющих на интенсивность выноса химических элементов из обрабатываемого слоя склоновых земель.[ . ]
Достоинства второго способа заключаются в том, что увеличение мощности пахотного слоя подпахотным рыхлением не требует внесения больших доз органических и минеральных удобрений. В то же время вследствие улучшения водо- и воздухопроницаемости верхней части профиля талые воды и атмосферные осадки просачиваются быстрее, что приводит к лучшей аэрации и прогреванию почвы, более интенсивной деятельности микроорганизмов и в итоге к формированию лучшего питательного режима и повышению плодородия. Недостаток второго способа состоит в том, что действие подпахотного рыхления сказывается сравнительно короткое время — на культуре, под которую было сделано рыхление, и в последующий год. Кроме того, окультуривание подпахотной части профиля происходит медленно, так как органические удобрения попадают в нее в небольшом количестве или не попадают вообще.[ . ]
Конкретные приемы почвозащитных мероприятий, помимо учета зональных условий увлажнения, должны применяться также в зависимости от вида и степени проявления эрозии (поверхностная или линейная эрозия, эрозия, вызываемая талыми водами или ливнями, дефляция).[ . ]
На полях, занятых многолетними травами, а также на улучшенных естественных сенокосах и пастбищах применяют контурное щелевание на глубину 45—50 см. Лучшие результаты получают при расстоянии между проходами щелереза 2 м. Осеннее щелевание многолетних трав и естественных сенокосов и пастбищ предотвращает сток талых вод и приводит к дополнительному накоплению 400—500 т/га влаги.[ . ]
В связи с этим несомненный интерес представляют результаты изучения эффективности щелевания почвы при полосном земледелии (Е. В. Полуэктов, 1981). Как известно, после многократной вспашки полос вразвал на границах полос образуются земляные валики высотой 15—30 см и шириной в основании 2—4 м. Они не могут полностью задержать сток талых вод и предотвратить смыв почвы с зяби, поскольку скапливающаяся в период весеннего снеготаяния вода, обычно не успев просочиться в мерзлую почву, протекает через земляные преграды и оказывается ниже по склону на полосах, занятых посевами. Причем она выносит с поля почву, которая кольматируется в посевах, причиняя им определенный вред.[ . ]
Нефтепромысловые канализационные системы обслуживают обычно ограниченные бассейны стока, и наиболее вероятно, что ливневые максимумы будут в этих условиях превышать максимумы от весеннего снеготаяния. Однако, по исследованиям Д. И. Коче-рина [43], на севере и северо-востоке СССР максимумы дождевых осадков не превышают максимумы талых вод при площади водосбора 2—5 км2, а для районов севернее гор. Москвы при площади 15—-20 км2. Эти наблюдения, а также недостаточная ясность в вопросе о превалирующем значении стока той и другой категории, позволяют рекомендовать (особенно для северных и восточных нефтепромысловых районов) проверочный расчет водосточной сети на пропуск талых вод в период весеннего половодья.[ . ]
Таким образом, в случае определения пригодности склонов для проведения на них лункования и прерывистого бороздования важно учитывать многочисленные факторы, в том числе рельеф, почву, климат, конкретные погодные условия сезона. Наибольшую эффективность от использования этих приемов можно ожидать на некрутых и несильно расчлененных склонах, на не слишком уплотненных почвах, при стоке талых вод по непромерзшей и непереувлажненной почве, в случае выпадения дождевых осадков с небольшим слоем и с невысокой интенсивностью. При отсутствии снежного покрова или дождевых осадков, особенно в периоды с низкой относительной влажностью воздуха, противоэро-зионные наноформы рельефа могут вызвать дополнительное иссушение почвы.[ . ]
Так, если в начале освоения комплекса почвозащитных мероприя тий смыв почвы с пахотных земель достигал 40,9 м3/га, то к 1983 г. потери почвы по существу полностью прекратились.[ . ]
Как видно из рисунка 5.25, в контрольной группе зарегистрирован высокий уровень гибели животных, составлявший 30% от исходного количества. Наиболее высокая смертность наблюдалась в группе КМВ, что в 1,4 раза превышало контроль. Процент гибели животных, содержавшихся на Д, был в 1,9 раза ниже контрольного. Примерно на одинаковом уровне (1,5 раза ниже гибели, наблюдаемой в группе МВ) был показатель у животных, потреблявших талые воды — соответственно 20% при ТМВ и 19% при ТД. Следовательно, потребление КМВ после ее низкотемпературной обработки приводило к снижению в 2,1 раза летальности белых мышей, тоща как между группами животных, потреблявших дистиллированную воду различной термической обработки, существенных различий не наблюдалось.[ . ]
Основной источник питания всех рек на земном шаре — атмосферные осадки. При определенных условиях часть выпадающих жидких осадков образует поверхностный сток и служит непосредственным источником питания рек в периоды паводков. Твердые осадки аккумулируются на поверхности земли в виде снежного покрова. На равнинах и невысоких горах накопившийся за зиму снег тает в теплое время и также служит источником питания рек. Снег, накопившийся в более высоких горах, в отдельные годы стаивает не весь, пополняет запасы вечных снегов и дает начало ледникам. Талые воды этих снегов и ледников являются еще одним источником питания рек. Часть талых и дождевых вод просачивается в верхние слои земли и при некоторых условиях быстро дренируется реками, при этом несколько растягивается процесс стока этих вод в речную сеть. Некоторая часть талых и дождевых вод, идет на пополнение запасов подземных вод, которые значительномедленнее попадают в русла рек. Подземные воды являются также источником питания рек; они обеспечивают устойчивость речного стока. Таким образом, существуют четыре источника питания рек — жидкие осадки, снежный покров, высокогорные снега и ледники и подземные воды.[ . ]
Проведенными исследованиями установлено, что загрязнение территории углеобогатительных фабрик и поверхностного стока н основном происходит за счет пылеуноса из котельных, сушильных и .¡. нмрацнопных установок, из пунктов перегрузки угля, открытых складов золы, продуктов обогащения, реагентов и мапн-гига. Характеристика поверхностного стока ряда угольных бассейнов страны приведена в табл. 6.5.[ . ]
Наиболее подробные данные об изменении климата в горах дают альпийские ледники. Накопление и таяние снега теснее связано с климатическими параметрами, чем рост деревьев, однако в климатической интерпретации изменений, наблюдающихся в ледниках, также имеются серьезные трудности [17]. Изменения баланса массы ледника вызываются изменениями в накоплении снега зимой (в том числе в выпадении снега и метелевом переносе), с одной стороны, и изменениями в расходе снега летом вследствие испарения и таяния (в том числе в продолжительности и температуре сезона таяния, условиях радиации, ветра, влажности и температуры над ледником), с другой. Поэтому размер ледника определяется местными микро- и топоклиматическими условиями, вообще говоря, не связанными четко с крупномасштабным климатом. Поскольку наиболее часто регистрируется положение языка ледника, надо помнить, что соотношение между изменениями баланса массы и размером ледника является сложным, зависящим от профиля ложа, толщины льда и свойств течения ледника [16, 17]. В тех ледниках, где не происходит летнего таяния, по кернам ледникового бурения можно определить величину долговременного накопления. Таким источником данных об изменении климата, вероятно, может стать ледниковый покров Куелкайя на высоте 5600 м в Перуанских Андах [19], но в большинстве более низких альпийских ледников влияние талых вод препятствует определению годовых слоев стратификации льда.[ . ]
Источник