126 Глава 4 еа © аннн ы оке ее — б ннн ее — ее эн ке е - тура морской воды летом около 20°С, а подземных вод — 10-15°С. В связи с этим на летнем снимке субмаринная разгрузка подзем- ных вод четко прослеживается вдоль линии берега по темным туманным участкам. Кроме обнаружения субмаринных источников, инфракрасная съемка позволяет получить и ряд других важных данных. Так, дебит субмаринного источника приблизительно определяют рас- четным путем, исходя из площади поверхностного пятна. По тепловым снимкам можно определить температуру источника. С помощью повторных съемок (особенно космических, не тре- бующих затрат дополнительных средств, отличающихся высо- кой периодичностью и охватывающих значительные террито- рии), проводят режимные наблюдения как на отдельных участ- ках, так и на обширных акваториях. Около г. Тампа (п-ов Флорида) инфракрасная съемка при- менялась для определения линии равного давления между разгружающимися в море подземными и морскими водами. По перемещению этой линии можно судить об интенсивности разгрузки подземных вод в море. При изучении субмаринных источников важное значение имеют непосредственно подводные наблюдения с помощью лег- кой водолазной техники. Такие исследования были выполнены на шельфе Черного моря в районе гагринской группы субма- ринных источников для изучения механизма разгрузки подзем- ных вод через карстовые источники на дне моря. Описание приемов изучения и оценки подземного стока в моря и озера было бы неполным, если не упомянуть опыт изме- рения дебита и напора субмаринных источников пьезометриче- скими установками и расходомерами различной конструкции. Весьма перспективно применение расходомеров для оценки скорости фильтрации подземных вод через донные отложения. Принцип устройства расходомера заключается в том, что уча- сток дна ограничивается цилиндром определенного сечения и,