Радиационный баланс поверхности Антарктического ледникового покрова равек -4‚2-1015 МДж/год (Аверьянов, 1979). Эта величика в Антарктиде полностью компенсиру- ется явным потоком тепла из атмосферы, так кзк испарение - около 20 мм/год - там пре- обладает над конденсацией. На испарение затрачивается еще около 0‚8-\0‘5 МДж/год яв- ного тепла, В Гренландни годовой радиационный баланс равен -0,5-1015 МДж/ год (Кренке, 1982). На островных и субарктических ледниковых покровах площадью около 300 тыс,км круглогодичные наблюдения за радиационным балансом имеются только для вершин леднико- вого купола Чюрлениса на Земле Франца-Иосифа, -92 м‚д:/и2 в год (Оледенение Земли Фра- нца-Иосифа, 1975), В пересчете на всю площадь это дает около -3:10 ' ”МДж/год. — Для горных ледников плонадью 200 тыс.км” в качестве опорной может быть принята величинва =63 мдк/м2, измеренная на леднике Федченко (Ледник Федченко, 1962). В пересчете на всю площедь это составляет несколько больше -1.1015 мДж/год. Общий радиационный ба- ланс малых покровных и горных ледников, таким образом, -0,4-10” МДж/год и в сумме с континентельным покровным оледенением равен -4‚8«10‘5 МДж/год. Эти потери составляют около 0,2% солнечного тепла, поглощаемого. поверхностью нашей планеты . Затраты тепла на тдяние могут быть определены по данным табл.7.7 с учетом того, что на таяние одной тонны льда затрачивается около 335 МДж. Результаты даны в 1012Мд1. Гренландия 100 Тянь-Шань и Джунгарский Алатау 5 Канадский арктический архипелаг 15 Куньлунь и Нань-Шань 5 Аляска 40 Памиро-Алай 4 Береговой хребет и Скалистые горы 26 — Гиндукуш 2 Анды, включая Патагонские покровы 29 Каракорум 4 Евразийская Арктика 17 Тибет 2 Исландия и Скандинавия 9 — Гималан 11 Алтай и Саяны 1 Новая Зеландия 1 Северо-Восток Азии 1 Антарктические острова ] Альпы 2 Антарктический ледниковый покров 5 Кавказ 1 Современное оледенение Земли в целом 283 В сумме затраты тепла на таяние составляют около з*10!4 МДж, т,е. намного мень- ше теплоотдачи на компенсацию радизционного беланса, В целом отток турбулентного те- пла из атмосферы в ледники оценивается в 51+101% мдж, Ок достаточен для охлаждения на 1° 5*101% м® воздуха при давлении приблизнтельно 750 гПа, что примерко соответст- вует объему всей тропосферы Земли. Следовательно, современная тропосфера охлаждается оледенением на 1° за счет повышенного альбедо ледников и еще на 1° за счет отдачи те- пла в них с турбулентным потоком, из которого только 6% тратится на таяние ледников, а остальные 94% - на их радиационное излучение, главным образом в Антарктиде, Суммар- ное охлаждение современным оледенением равно 2°, На территорни бывшего СССР суммарное охлаждение атмосферы ледниками оценивается в 2'1013 МДж, в том числе 8*10 МДж горными, Это приблизительно сосответствует запа- су энергии в 2-5 циклонах средней интенсивности. Однако рассредоточение горных ледни- ков по территории и по времени не позволяет нм оказывать существенное воздействие на циркуляцию атмосферы, Эти величины на три порядка меныше прихода радиационного тепла на территорию быв- шего СССР и на два порядка меныше меридионального адвективного переноса тепла, Одна- ко в горной части Средней Азни таяние н испарение ледников поглощают уже заметную до- лю адвективного тепла - примерно 5-10%. Выхолаживание ледниками атмосферы на террито- рии бывшщего СССР соответствует половине антропогенного нагрева. "Запас холода" талых ледниковых вод оценивается по теплу, нужному для их нагрева до 20°С. Он равен для тер- ритории бывшего СССР 2*10 ё МДж. Это примерно половина антропогенной тепловой нагруз- ки на реки.