Материалы гляциологических исследований, вып. 92 Таблица 2.3 Структура теплового баланса некоторых горных ледников умеренных широт, % Тпе пеа? Ба!апсе 5{гис!иге о? зоте тоип{ат о!ас!егз о? тойега{е 1аНидйез, % No Район Ледник Абсолютная Период Вид Приход Расход высота, м наблюдений поверхности | В Р +1Е -1Е Г/ 1 Швейцарские Альпы — Алечский 3366 У! 1973 снег 92 8 6 94 2 " " 2220 У! 1965 лед 71 21 8 100 3 — Западный Кавказ Марух 2910 У!!-У!! 1967-1969 снег 98 1 1 1 99 4 — Центральный Кавказ — южный склон Эльбруса — 3750 У!-У!! 1958-1960 снег 82 — 18 9 91 5 " Карачаул 3250 УМ 1961 лед 88 12 2 98 6 — Алтай Малый Актру 2340 У1!-УМ!Г 1970 лед 82 15 3 100 7 Заилийский Алатау Туюксу 3750 УХ 1957-1959 снег 1921 10 90 8 " " 3475 УХ 1957-1959 лед 90 — 10 5 95 9 " " 3470 У!-М!! 1968, 1971, 1972 лед 90 — 10 8 92 10° " Шокальского 3380 УХ 1962 лед 69 11 2 98 11 — Памир Медвежий 3050 У!-У!! 1972 лед 95 5 3 97 12 — Камчатка Козельский 1850 У|-М!! 1976 снег 12 ° 28 20 80 нию с основными компонентами — радиационным балансом и затратами тепла на таяние. Это позволяет сравнить хотя бы соотношение основных компонен- тов теплового баланса для ряда ледниковых районов умеренных широт (табл. 2.3, рис. 29). В этой таблице приводятся основные сведения о местоположении ледников, периодах наблюдений и структуре теплового баланса в относительных едини- цах. Эти данные нуждаются в некоторых коммента- риях. Для Алечского ледника метод расчета Ри 1Е в работе (Ланг, 1980) указан лишь в общем виде, одна- ко мы сочли полезным привести эти результаты на- блюдений, так как они дополняют общую картину изменения компонентов теплового баланса с запада на восток в умеренных широтах. Величины испаре- ния и конденсации по леднику Марух даются раз- дельно, в остальных случаях в соответствующих ра- ботах помещены лишь результирующие значения +/.Е. Опубликованные ранее (Волошина, 1966а) дан- ные о турбулентных потоках тепла и влаги по Эль- брусу (3750 м) сейчас пересмотрены, а именно: вмес- то суточных значений Р и /Е приводятся лишь днев- ные, поскольку значительные величины турбулент- ных потоков на открытом западным ветрам фирно- вом плато Эльбруса обусловлены ночным усилением ветра, а это тепло практически не влияет на размеры дневного таяния. Очень низкие показатели радиаци- онного баланса в фирновой зоне ледника Туюксу обусловлены тем фактом, что наблюдения велись до конца периода абляции, т.е. примерно до середины сентября, когда радиационный баланс формируется при низком стоянии Солнца и большом влиянии снегопадов. Как видно из табл. 2.3, почти во всеёх рассмот- ренных районах как в фирновых зонах, так и в ниж- них частях ледников преобладает испарение. Исклю- чение составляют более влажные географические об- ласти — Альпы (область абляции), Западный Кавказ, Алтай, где зафиксированы очень небольшие величи- ны конденсации. На всех представленных на рис. 29 ледниках турбулентный тепло- и влагообмен меняется в малом диапазоне (исключая область абляции Алечского ледника, где “виною” более высоких величин Р и + /Е может быть применение иного метода расчета). Рост турбулентного обмена на леднике Козельский легко объясним, и связан он с преобладанием значи- тельных скоростей ветра в течение всех суток (сред- няя суточная скорость ветра составляла 4,5 м/с, мак- симальная до 9 м/с). В отдельных горно-ледниковых районах характерные величины радиационного ба- ланса как в фирновых зонах, так и в областях абля- ции колеблются в больших пределах. Особенно за- метно радиационный баланс возрастает в нижних з30- нах ледников Памира (Медвежий). Сводные данные, включающие сведения о про- центном соотношении составляющих теплового ба- ланса на 36 ледниках от Земли Франца-Иосифа до Памира, можно найти в работе А.Н. Кренке (1982, табл. 23). Следующая часть раздела 2.3 будет посвящена рассмотрению результатов тех исследований, на ос- нове которых тем или иным непрямым способом можно составить представление о совокупной роли турбулентного тепло- и влагообмена на горных лед- никах (по результатам измерений других компонен- тов теплового баланса) в зависимости от абсолютной высоты и (или) основных метеорологических харак- теристик. Ценность и уникальность других работ, рассматриваемых ниже, заключается в получении косвенной информации о распределении параметра (Р + 1Ё) на большей части поверхности ледника. Из данных, приведенных в работе В.Г. Конова- лова (1983), которая посвящена выводу региональ- ных формул расчета интенсивности таяния на ледни- ках Средней Азии, мы имеем возможность сделать - 74 -