78 ' Глава 4 биогенных веществ. Таким образом, прибрежные апвеллинги являются важнейшим — элементом, определяющим — функци- онирование экосистемы большого озера. л. При ослаблении или прекращении ветра начинается процесс релаксации экмановских прибрежных апвеллингов, в результате которого наблюдается восстановление термоклина и ослабление процессов обмена между эпи- и гиполимнионами. Градиенты температуры воды на поверхности во фронте апвеллинга составляют до 2,50 °С/км. Циркуляция вод в озере в этот период состоит из нескольких круговоротов, наиболее значительные из которых носят циклонический › характер. Фронт апвеллинга продвигался вдоль ‚ восточного ‚берега озера: на север в направлении — распространения волны — Кельвина, — вытесняя холодную воду, поступившую в верхние слои озера при апвеллинге. При этом — отмечается — тенденция — усиления циклонической циркуляции вод, охватывающей большую часть озера. В центральной части озера в результате меандрирования фронта — апвеллинга — образовался циклонический — вихрь с горизонтальными размерами порядка нескольких километров. При релаксации апвеллинга происходит восстановления купола холодных вод. Вследствие этого в период стратификации в Онежскоми озере как и других крупных озерах: Американских великих (Веппей, 1978; Сзапаау, 1977); Байкал (Нойтапт, Круег, а!.а!. 1997) существует устойчивая тенденция формирования циркуляции вод циклонического типа. Эта тенденция будет проявляться при большем масштабе осреднения поля течений, чем синоптический. 4.3.4. Некоторые закономерности изменчивости динамики вод в разнотипных озерах В крупных глубоких озерах, имеющих пространственные масштабы /> В, где К, — внутренний радиус деформации Россби, доминируют процессы, временные масштабы которых больше нескольких суток и близки к локальной инерционной частоте -7, для средних широт (ф = 40-60°) эти временные масштабы составляют 14--17 ч. . ^ Для изучения особенностей гидродинамики озер нами были исследованы ряд озер, отличающихся по свои параметрам. При этом были проведены как измерение на автономных буйковых станциях, так и моделирование. Применялся широкий класс ТЕРМО-ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОЗЕРАХ 79 моделей (диагностические, адаптационные, прогностические). В табл. 4.3.3 представлены некоторые параметры исследуемых озер. ю Таблица 4.3.3. Характерные размеры йсследуецнх озер и оценки фазовой скорости и радиуса деформации Россби Озеро Размеры, | Средняя Фазовая скорость Е кму" { глубина, и радиус деформации Россби м . баротропная бароклинная С, м/с р КМ С, м/с | д , км адожское | 200х100 1 . 51 1 22 0220 | 0,6 | 25 Онежское 100х30 1° 30 18 180 014 [ 24 | Большой 30х25 25 14 40 0,08 1-3 Севан, * ‚ ! Армения ` Несиярви, 15х10 15 20 100 ‚ 0,14 2--5 Финляндия ' Красное, 7х1 ° Ю Ю 100 0,04 0.5-1 Карельский ` перешеек, Россия Рыбинское 40х20 & 9 90 0,03 1,0 водохранили ‚ ще, Россия Из таблицы можно сделать вывод, что в озерах вряд ли возможно существование баротропных волн Россби, так как баротропный радиус деформации Россби сопоставим с харак- терными горизонтальными размерами водоема, а фЁ‚зовые скорости — стратифицированных движений в прибрежной зоне достаточно малы и составляют для водоемов разных размеров 3— 14 см/с. Прибрежные стратифицированные движения сосре- доточиваются по приведенным оценкам бароклинного радиуса деформации Россби на расстоянии 0,5—5 км от берега. Под прибрежной зоной, ввиду отсутствия строгого её опре- деления, при рассмотрении гидродинамики озер будем понимать область, в которой существуют внутренние волны Келъвингг‚ за- хваченные шельфовые волны, прибрежный поток (соаз{а! }её) с относительно высокой скоростью. Ширину этой зоны условно считают равной В, , в летний период она составляет несколько километров и варьирует в зависимости от наклона шельфа и ха-