Часть 4. Снег и лед в жизни людей Максимально возможное. намораживание льда за зиму, г/см?. менсе 1009 3000 5000 — 7000 более 500 2000 4000 — 6000 [ Территория, где намораживание льда невозможно. Рис. 4.3. Возможное намораживание льда, г/см? за зиму, на территории Северной Евразии (а) и Северной Америки (6) С помощью столбчатых диаграмм показана максимально возможная интенсив- ность намораживания для самого холодного месяца, г/(см?сут)‚ тремя способами: 1 — тонкослойным наливом, 2 — факельным методом с получением монолитного льда, 3 - тем же методом с получением фирна 388 Глава 2. Инженерная гляциология и хозяйство людей капли воды осаждаются на твердое основание и там полностью кристаллизуются, что сопровождается раскалыванием ледяных сфер и излиянием из них незамерзшей воды, образуется влажный гранули- рованный лед. Плотность его 500—800 кг/м”, а после пропитки и промораживания он превращается в монолит плотностью 850—900 кг/м*. Оба вида гранулированного льда находят широкое применени' первый — при сооружении лыжных трасс и водно-тепловой мелио- рации почв, а второй — при наведении ледяных переправ, строитель- стве ледяных платформ, причалов и плотин. Метод факельного намораживания используют для опреснения морских и соленых подземных вод. На морозе их пропускают через дождевальную установку, рядом с которой формируется массив искусственного фирна. Поскольку он хорошо фильтрует воду, соленая вода из него стечет и ее можно отвести по каналу или естественному руслу. Оставшийся фирн окажется практически пресным. Примене- ние современной водометной техники позволяет улучшить резко континентальный климат в местах намораживания льда, так как там зимой выделяется скрытая теплота льдообразования, а летом она поглощается. Есть и другой путь приложения рассматриваемого метода — подача водо-фирновой пульпы в систему охлаждения тепловой или атомной электростанции для повышения ее КПД и уменьшения износа оборудования. Для наращивания ледяных массивов необходимые специальные виды льда (льдокомпозиты): дереволед — замороженная вода © добавлением древесно-стружечной массы, хвороста или опилок; льдобетон — замороженная смесь воды, песчано-галечного, щебенча- того или гравийного материала, отличающегося высокой прочностью; пенолед — замороженная водно-воздушная пена очень низкой плот- ности, всего 40-80 кг/м”. В строительстве в суровых районах широко применяются ледяные конструкции, которые возводятся кладкой ледяных или снежно-ледяных блоков, послойным намораживанием воды на горизонтальных или наклонных основаниях, брызговым намораживанием на жестких решетчатых или мягких воздухо- опорных поверхностях. В настоящее время создается немало ледяных массивов для самых разных целей: проведения почвенных и климатических мелиораций, накопления хладагента в теплотехнических системах, строительства снежно-ледяных дорог и платформ многолетнего действия в заболо- ченных районах, создания искусственной суши в мелких водоемах, временных гидротехнических и других сооружений в районах с суровой зимой, для спортивных и оздоровительных целей. Не всегда еще при использовании снега и льда или борьбе с их вредным влиянием получаются желаемые результаты. Это происходит оттого, что инженерные и естественнонаучные идеи в большей степени развиваются параллельно, а необходимо их тесное взаимодействие.