сах) в нижнем бъефе водохранилища по сравнению с естественными условия: Нер. Но й No - осредненные за год средняя и относи- тельная глубина и объем водохранилища связаны уравнением з н = В / ЙЕ. (5) где Ё - средняя за год площадь водного зеркала водохранилища. Для минимизации случайных погрешностей расчетов все пара- метры уравнений получены по скользящим трехлетиям. Уравнения (3). (4} найдены по 84 числам ряда с козффициен- тами корреляции 0. 82 и 0,83 и стандартной ошибкой 0,5° и выра- жают общие для региона закономерности влияния водохранилич на среднюю годовую температуру Воды. Мелководные (равнинные) водохранилища способствуют пониже- нию средней годовой температуры воды в нижнем бъефе по сравне- нию с естественными условиями на 0,7-1,2°, глубоководные - по- вышению на 2,0°. © ростом объема и относительной глубины водохранилища воз- растает его отепляющий зффект. Амплитуда между — максимальными положительным (Нурекское) и отрицательным (Чардаринское) изме- нениями годовой температуры воды в нижнем бьефе в отдельные риоды колеблется в пределах 3,5-4,0° (табл. 4). Столь сущест- венные различия могут быть связаны не только с объемом — водной массы в водохранилище, но и его географическими косрдинатами — Бурекское водохранилище расположено существенно южнее Чарда- ринско Кайраккумское и Тюямуюнское водохранилища характеризуются практически равными величинами А:, несмотря на различия В широ- тах. Снижение температуры воды за счет Чардаринского водохрани- лища более существенно. чем расположенного севернее Тюямуюнско- го (табл. 4), несмотря на практическое равенство температуры воздуха. ‘занное подтверждается уравнениями (3-4). Следова- тельно, морфометрические особенности водохранилищ оказывают большее влияние на температуру воды в нижнем бъефе, чем геогра- Чическое положение водоема. Наиболее существенное влияние водохранилища оказывают на 147