ях уровня озерных и морских вод: приливах и отливах, ветровых и барических нагонах и сгонах, попусках из водохранилищ, ветровом волнении и штормах, Наледи талых снеговых вод образуются преимущественно в нёпродолжительный пери- од начала весны, характеризующийся резким ввутрисуточным ходом температуры воздуха - положительной днем и отрицательной ночью. В результате ночного замерзания этих вод образуются споистые пласты льда площадью иногда в тысячи квадратных метров. В высокогорных районах такие наледи нередко формируются при отрицательных температу- рах воздуха за счет коротковолновой солнечной радиации в течение нескольких около- полуденных часов, Они заполняют отрицательные формы рельефа, забивают отверстия во- допропускных сооружений, ежегодно образуются на педяном покрове водотоков и Водо- емов. Напёеди подземных вод верхнего гидродинамического этажа (над- и — межмерэлотных вод: верховодки, вод сезонно-талого слоя и груитовых вод) формируются преимуществен- но под действием криогенного напора в результате промерзания талых водоносных гор- ных пород. Механизм формирования таких наледей ясен с теоретической стороны и дос- таточно точно описан математическими моделями (Сотников, 1984). Вследствие ограничен- ных запасов над- и межмерзэлотных вод наледи неглубокого подземного стока обычно не- велики по размеру (от очень малых до средних). Наледи подземных вод глубокого, в том числе и подмерэлотного стока имеют преиму- щественно большие размеры (от средних до гигантских), Они формируются непосредствен- но у выхода источника наледеобразующих вод, ниже него или при раэгрузке подземных вод на всей или части площади талика, существование которого связано © циркуляцией напорных вод. Условия питания и разгрузки подземных вод, формирующих наледи, олре- деляются гидрогеологическими тектоническими структурами, преобразованными — глубоким промерзанием. Зоны питания и разгрузки наледеобразующих вод обычно приурочёены к раз- ломам в зёмной коре, зонам повышенной трещиноватости горных пород, контактам пород разного состава, карстовым полостям в карбонатных массивах и т.п, К настоящему времени ещеёе не сформировались достаточно ясные представления о ме- ханизые формирования больших и гигантских наледей подземных вод. Материалы наблюде- ний за их режимом в течение зимы свидетельствуют о том, что наледеобразование про- исходит преимущественно за счет криогенной разгрузки бассейнов подземных Вод при промерзании водонасыщенных горных пород, В круговорот вовлекаются глубоко залегаю- щие подземные воды. В результате существенно понижается нижняя граница дренирова- ния водотоками водоносных горизонтов, а реки получают дополнительное подземное — пи- тание, Действует своёобразный “криогенный насос", извлекающий воду иэ глубоких зем- ных недр и через наледи переводящий её в речной сток, Именно поэтому выделение — на- ледей, формирующихся только в результате гравитационной разгрузки бассейнов лодэем- ных вод (Алексеев, 1978), противоречит фактам, 8,2.3. Распространение наледей На территории России в наледях речных и подземных вод аккумулируется примерно 94 км3 воды (45% в первых и $5% в последних), что примерно равно объему годового сто- ка двух таких рек как Индигирка. Суммарная площадь наледей этих типов составляет около 128 тыс.км2, из которых на долю примерно 60 тысяч наледей подземных вод при- ходится всего 21%, поскольку их толщина в среднем в 4 раза больше, чем у речных. Многолетнемерзлые горные породы занимают 25% суши земного шара или округленно 37 ,3 млн км2. На долю Антарктиды, Гренландии и островов с покровным оледенением,где сведения о наледях практически отсутствуют, приходится около 16,5 млн км”. — Таким образом, на земном шаре в пределах криолитозоны наледи речных и подземных вод обра- зуются по крайней мере на площади 21 млу км?. Бсли принять, что напеди рассматрива- емых типов здесь распространены так же, как и в России, то их суммарный объем еже- годно составляет не менее 162 кмз‚ а суммарная площадь - 0,22 млв км2‚ или около 1% площади криолитозоны, ’ 34 - 23 -