Чподз’ =Оподз _{— 0!0050%3› . ( где Фпода—— Модуль подземного стока в реку при доз==0. °° Для оценки подземного Фмин //сек. км ‚ — тания озерных рек с многол ёг ним регулированием были пользованы связи величин п 7 - земного питания рек дпода С ‚ личиной минимального мес ного (зимнего) стока мин Д рек, на которых наблюдае меженный период (рис. 33). Анализ полученных граф ков показывает, что линия с `зи для различных гидрогео гических условий формиро ‘ния подземного стока в реки озерности бассейнов отлича ся наклоном, характерным д отдельных речных бассейн ‚ | Это позволяет выделить ‚ ' ' | ‚ типу связи на территор о 7 2 3 Фподзл/секкм? Кольского полуострова и К . ы ' релии пять районов и уста ° Рис. 33. График связи минимальных `ВитЬ для каждого раиона Од месячных модулей сіминр_ечного стока ТИПНую сСВЯЗЬ — Яподз ‘=/ (Чм и. среднегодовых модулей подземного аналитически ВЬ[РЗЖЭНН питания рек Фпкодз В условиях много- уравнением прямой летнего озерного регулировавия. ' ” — ° ` 6]подз — @а + ЬЧМИЮ ( где а, 6 — параметры, изменяющиеся для различных раионов 0,40 до 1,24 и от 0,95 до 1,49. соответственно. Указанные связи и зависимости были использованы дляЯ ра чета. подземного стока в озерные реки (Н. П. Небожева [42, 84 ‹ Применение метода генетического расчленения гидрогра “реки для оценки подземного стока областей распространен ‘многолетнемерзлых пород осложняется влиянием на речной ст так называемого наледного регулирования подземного сто в реки и явлением их промерзания, Процесс наледного регулирования сводится к тому, что п земный сток на водосборе аккумулируется в зимний пер в наледях, а весной и летом, когда происходит их таяние, у 142