Часть 4. Снег и лед в жизни людей На любом леднике, от его нижнего края до ледораздела, и суммарная радиация, и отражающая способность поверхности возрастают. Следовательно, в этом же направлении увеличиваются возможности искусственного усиления таяния. Но абсолютная и относительная величины такого усиления различны в разных районах Средней Азии. Существуют две главные причины этих различий, обусловливающие структуру теплового баланса ледников. Первой причиной служит более высокая облачность территорий, расположен- ных на северных и западных склонах Тянь-Шаня и Памиро-Алая и на их периферийных хребтах, по сравнению с внутренними районами, что вызывается общей циркуляцией атмосферы в этом регионе. Вто- рая причина состоит в том, что горы Средней Азии располагаются в поясе от 37 до 45° с.ш. и, следовательно, находятся в весьма разных темпе- ратурных условиях. Обе причины приводят к тому, что высота ниваль- но-гляциальной зоны в общем увеличивается с северо-запада на юго- восток и с севера на юг от 35003600 до 48005100 м над ур. моря. В диапазоне этих высот прямая радиация, которая усиливается с подъемом в горы из-за увеличения прозрачности атмосферы, при безоблачном небе изменяется от 600 до 800 кал/(см-сут) за июль- август. В действительности ее различия в горах Средней Азии значи- тельно больше. В среднем за два указанных месяца прямая радиация на языках ледников Джунгарского Алатау, Заилийского Алатау и других хребтов составляет около 250 кал/(см”сут), а на ледниках Восточного Памира доходит до 600 кал/(см?-сут). На ледниках прямую радиацию существенно дополняет рассеян- ная. До высоты примерно 4000 м она усиливается с увеличением облачности, достигая 250 кал/(см?:сут) при облачности 5 баллов. Дальнейшее увеличение количества облаков приводит к уменьшению рассеянной радиации до 100150 кал/см°. Выше 4000 м с увеличением облачности рассеянная радиация неуклонно растет и при полностью пасмурном небе имеет наибольшую величину — 300 кал/см. Для оценки природных энергетических возможностей искусствен- ного усиления таяния ледников важны величины суммарной радиации во время погоды без снегопадов. На высотах до 4000 м они составляют 600—700 кал/(см?сут) при ясном небе, а при полуяс- ном — 550-650 кал/см?. Выше 4000 м суммарная радиация при ясном небе составляет 750—850 кал/см? и при полуясном — около 750 кал/см. Альбедо незаморененной поверхности ледников связано со струк- турой теплового баланса поверхности ледника, в котором различают- ся две главные составляющие — радиационная и турбулентная. В высоких фирновых зонах ледников турбулентный поток тепла близок к нулю; здесь за счет солнечной радиации происходит не только таяние, но и испарение. На низко расположенных ледниках, наоборот, турбулентный теплообмен велик, и в таких условиях таяние достигает 60—70 мм/сут в среднем за июль-август. При подобной структуре 396 Глава 3. Использование ледников как источников воды теплового баланса поверхность ледника гладкая, сильно увлажнен- ная, с минеральной пылью на поверхности. Ее альбедо составляет 20—22%; осадки, выпадающие летом преимущественно в жидком виде, также способствуют небольшой отражательной способности поверхности. При уменьшении роли турбулентных потоков в процессе таяния начинает формироваться пористая, белая радиационная кора таяния. Она более сухая и чистая, чем гладкая поверхность льда, потому что талые воды фильтруются, а минеральные частицы протаивают с поверхности вниз. Альбедо ледников возрастает, доходя на их языках. до 30—40%, а в фирновых областях — до 50-60%. Существенное влияние на таяние ледников оказывают летние снегопады и временные летние снежные покровы. В северных и западных районах гор Средней Азии, где летние осадки связаны с прохождением атмосферных фронтов, толщина периодически возни- кающего снежного покрова на языках ледников может достигать 20 см. Во внутренних районах среднеазиатских гор, где значительная доля твердых летних осадков обязана своим происхождением конвек- тивной облачности, толщина летнего снежного покрова составляет около 5 см. В областях питания ледников, примыкающих к фирновой линии, летний снежный покров обычно в 2-3 раза толще, чем на ледниковых языках. Вследствие влияния летних снежных покровов суммарное за июль-август поверхностное таяние вблизи фирновой линии ледников составляет лишь часть возможного таяния, обуслов- ливаемого всей суммой поступающего тепла, причем эта часть тепла. различна в разных районах Средней Азии. Она составляет около 60% в бассейнах рек Нарын и Сары-Джаз, 60-70% в бассейнах рек север- ных склонов Джунгарского Алатау, Киргизского хребта и Терскей Алатау, 80—85% в бассейнах рек Западного Памира, 8590% в бас- сейне р. Кызыл-Суу, 90-95% в бассейнах рек Талас, Асса, Арысь и Чирчик, 95—100% в бассейне р. Зеравшан и на Восточном Памире. Рассмотренные закономерности распределения суммарной радиа- ции, альбедо поверхности и летних снегопадов в нивально-гляциаль- ной зоне Средней Азии положены в основу расчета увеличения таяния на средневзвешенной высоте языков ледников и фирновой линии при уменьшении альбедо естественной поверхности путем ее запыления до 20%. В расчете учитывались также турбулентные потоки и эффек- тивное излучение. Результаты расчета представлены в табл. 4.3. В основу таблицы положены материалы наблюдений И.М. Лебе- девой (1970, 1971, 1975) и некоторых других авторов в 50 пунктах на горных ледниках Средней Азии. В результате изучения этих данных были установлены связи суммарной солнечной радиации с высотой местности, облачностью, распределением температуры воздуха и влажности в гляциальной зоне Средней Азии, закономерности в рас- пределении испарения, связь турбулентного потока тепла и эффектив- 397