Научная статья на тему 'Режим влажности почвогрунтов на суходолах Западно-Сибирской равнины в средний год'

Режим влажности почвогрунтов на суходолах Западно-Сибирской равнины в средний год Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
81
24
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Аблова Ирина Михайловна, Карнацевич Игорь Владиславович

В статье анализируется зависимость влажности почвогрунтов в зависимости от теплоэнергетических ресурсов испарения и годового количества осадков.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Аблова Ирина Михайловна, Карнацевич Игорь Владиславович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Режим влажности почвогрунтов на суходолах Западно-Сибирской равнины в средний год»

Сравнивая эмпирический К и генетический а5 коэффициенты континентальности, можно отметить более четкую энергетическую сущность величины а3 , которая при использовании совместно с коэффициентом адвекции аас1у может быть использована эффективнее для количественной оценки структуры теплоэнергетических ресурсов климатов отдельных регионов Земли.

Библиографический список

1. Карнацевич И.В. Расчетытепловыхиводныхресурсовмалых речных водосборов на территории Сибири. 4.1. Теплоэнергетические ресурсы климата и климатических процессов./ Учебное пособие, Омск,ОмСХИ,1989.-76с.

2. Карнацевич И.В.Энергетические ресурсы земной поверхности в холодных странах.//Изв. РГО, 1995, Т.127,вып.6,с. 10-17.

3. Карнацевич И.В.,Тусупбеков Ж,А. Карта криоклиматичес-кой характеристики территории Евразии. //Иэв.РГО, 1996,Т. 128, вып.3,с.64-65.

4. Карнацевич И.В. Теплоэнергетические ресурсы климатов Антарктиды. //Водохозяйственные проблемы освоения Сибири. Сб. научных тр. Омского гос.агроуниверситета.Омск, 1996,с.28-35.

5. Мезенцев B.C., Белоненко Г.В., Березников К.П. и др. Уравнение теплоэнергетического баланса процесса суммарного испарения. // Научн. тр, Омского СХИ, 1966,с. 111-118.

6. Мезенцев B.C., Карнацевич И.В. Увлажненность ЗападноСибирской равнины.-Л, Гидрометеоиздат,1969.

7. Мезенцева О.В. Методика расчета теплоэнергетических ресурсов процессов тепло- и влагообмена. //Гидрология и гидротехнические мелиорации,Омск,Изд.ОмСХИ,1982,с.65-71.

8. Мезенцева О.В. Естественная тепловлагообеспеченность южного междуречья Оби и Енисея. /Метеорология, климатология и гидрология: Респ. межвед. науч. сб., Изд. Вшца школа, Киев-Одесса, 1983, вып.19,с. 17-24.

9. ОсновныеданныепоклиматуСССР. -Обнинск, 1976.

МЕЗЕНЦЕВА Ольга Варфоломеевна, кандидат географических наук, доцент, заведующая кафедрой физической географии.

УДК 551.58:556.1(571.1) И. М. АБЛОВА

И. В. КАРНАЦЕВИЧ

Омский государственный педагогический университет

РЕЖИМ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВОГРУНТОВ НА СУХОДОЛАХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ В СРЕДНИЙ ГОД_

В статье анализируется зависимость влажности почвогрунтов в зависимости от теплоэнергетических ресурсов испарения и годового количества осадков.

Одной из основных проблем гидрологии суши и современной физической географии, занимающейся изучением строения и функционирования геосистем, являе тся проблема количественной оценки соотношения тепловых и водных ресурсов и их потенциалов, как категорий, определяющих в значительной мере типы ландшафтов, условий их дренирования, их дифференциацию и перспективы хозяйственного использования.

Дренирование деятельного слоя почвогрунтов осуществляется двумя механизмами: тепловым (испарение части влаги) и гравитационным (поверхностный и подземный сток). Преобладание того или иного типа дренирования зависит от структур теплового и водного балансов. Уравнение водного баланса для любого интервала времени записывается [2] в виде:

Н = КХ + Ш,-Ш2 = г + У, (1)

где КХ - общее увлажнение (исправленные атмосферные осадки), мм

V/,, - запасы влаги в почвогрунтах в начале и конце интервала, мм;

Аля среднего года разность V/, - = 0, поскольку всюду на суше в многолетии влажность остается неизменной;

Ъ - суммарное испарение, мм

У- суммарный сток (поверхностный и подземный), мм Н — суммарное увлажнение, мм; зависящее от процессов стока и испарения; в средний год Н = КХ.

В средний год степень увлажнения почвогрунтов зависит только от годового количества осадков КХ и величины теплоэнергетических ресурсов испарения Т2 [1]:

Уг= ил/Тг, (2)

где V — средняя влажность деятельного слоя земной поверхности в долях наименьшей влагоемкости; г — параметр, характеризующий способность почвы проводить влагу и расходовать ее на испарение; Ь- удельная теплота парообразования, равная 2,512 МДж/ (м2мм)

Расчеты элементов водного и теплового балансов были произведены для среднего годового периода по материалам 238 метеорологическим станциям Западно-Сибирской равнины. При этом использовались опубликованные Гидрометслужбой данные об исправленных нормах годовых осадков (СК СССР, вып.9, 17, 18,20,21, ч.IV], атакже о средних многолетних значениях месячных и годовых норм температуры воздуха (СК СССР, вып.9, 17, 18,20, 21,ч.П). Теп-

Таблица 1

Влагоресурсы КХ, теплоресурсы испарения Т„ и средняя многолетняя влажность деятельного слоя почвогрунтов

Станция КХ, мм Тг, МДж/м2 Уср

Салехард 585 1079 1,25

Уренгой 531 1092 1,35

Туруханск 666 1183 1.45

Береэово 514 1227 1,05

Тарко-Сале 584 1155 1,31

Верхне-Имбатское 680 1257 1,30

Шаим 533 1357 0,93

Сургут 675 1310 1,18

Ларьяк 604 1310 1,09

Под каменная Тунгуска 671 1347 1,20

Тобольск 567 1630 0,91

Колпашево 598 1523 0,99

Енисейск 572 1479 0,99

Курган 473 1648 1,11

Омск 438 1565 0,79

Новосибирск 514 1709 0,83

Кустанай 373 1919 0,62

Кокчетав 406 1866 0,67

Павлодар 352 1994 0,58

Рубцовск 454 1917 0,71

лоэнергетические ресурсы испарения определены по эмпирической формуле И.В.Карнацевича [3]

Тъ— 17,6 ООС +400

Величина сред ней годовой влажности почвогрунтов — фактор, который необходимо учитывать при характеристике влагообеспеченности агроландшаф-тов. Величина Уср = 1 (влажность, соответствующая наименьшей влагоемкости) наиболее благоприятна для развития сельскохозяйственных культур. При У> 1 наблюдается переувлажнение почвы и, следовательно, недостаток воздуха, ведущий к угнетению растений из-за процессов, связанных с заболачиванием. При У<1 наблюдается недостаток влаги по сравнению с оптимальным ее количеством. Такие условия характерны для зоны степей и отчасти для лесостепной зоны.

Следует иметь в виду, что расчетная влажность характеризует средние за год условия, в то время как растения развиваются только в теплое время года. Для более детальной характеристики следует выполнить расчеты завнутригодовые интервалы времени, а затем численно характеризовать условия вегетационного периода. Это является целью последующих расчетов.

Изолиния оптимального соотношения значений КХ и Тг проходит по линии Няксимволь-Игрим-Сы-томино-Майск-Парабель-Батурино-Тюхтет. Величина индекса, равная 0, указывает на соразмерность между количеством тепла и влаги (величина испарения с поверхности почвогрунтов примерно соответствует количеству атмосферной влаги). Территория с таким соотношением теплоты и влаги наиболее благоприятна для биокомпонентов ландшафта.

В то же время отрицательные значения ДН в южных областях территории Западной Сибири указывают на дефицит атмосферного увлажнения при величине возможного испарения 600-790мм.

При современном подходе при расчете влагообеспеченности почвогрунтов необходимо учитывать перераспределение осадков с зимних месяцев на весенние, которые определяют запасы влаги на начало весеннего сева. Дело в том, что при снеготаянии в марте-апреле происходит значительное перераспределение влаги, поступившей на деятельную поверхность в виде твердых осадков. За счет этой влаги происходят процессы стока и испарения не только в марте-апреле, но и в мае, атакже идетпопол-нение запасов подземного стока.

Библиографический список

1. МезенцевВ.С. Методгидролого-климатическихрасчетсв и опыт его применения для районирования Западно-Сибирской равнины по признакам увлажнения и теплообеспеченности.—«Труды ОмСХИ»,т. 27,1957.

2. И.В.Карнацевич. Расчеты тепловых и водных ресурсов ма -лых речных водосборов на территории Сибири. Ч. 1 .-Омск: Ом-СХИ,1989.-76с.

3. И.В.Карнацевич. Расчеты тепловых и водных ресурсов малых речных водосборов на территории Сибири.Ч.II.-Омск: ОмСХИ, 1991.-82с.

АБЛОВА Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры физической географии. КАРНАЦЕВИЧ Игорь Владиславович, доктор географических наук, профессор кафедры физической географии.

Диссертационные советы

по наукам о Земле в Западной Сибири

Алтайский государственный университет (656099, г. Барнаул, Димитрова, 66), совет Д 212.005.04. Председатель Миронов Валерий Леонидович, доктор физико -математических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Специальности 25.00.35 (по географическим, физико-математическим и техническим наукам), 05.13.18 (по физико-математическим и техническим наукам).

Алтайский государственный университет (656099, г. Барнаул, Димитрова, 66), совет Д 212.005.06. Председатель Ревякин Виктор Семенович, доктор географических наук, профессор. Специальности 25.00.23 (по географическим наукам), 25.00.24 (по географическим наукам).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.