слое воды толщиной до 8 мм льдообразование происходит сразу во всем объеме. По ме- ре увеличения толщины скорость процесса намораживания падает. В наилучших услови- ях возможно намораживать 1-2 см льда на градус средней суточной отрицательной те- мпературы воздуха. С помощью низконапорных плотин удается выводить воду на пойму, соэдавая на ней покров льда значительной площади, но небольшой толщины. Когда же требуется создать достаточно высокий, но компактный массив льда, то вода на его поверхность набрызгивается в жидком состоянии. В этом методе основной тёплообмен происходит на поверхности налива, Искусственное намораживание зимним дождеванием использует в качестве теплооб- менника капельный факел, создаваемый дальнеструйными дождевателями. Чем выше и ши- ре факел, мельче капли и интенсивнее воздухообмен (эа счет скорости ветра или дви- жения самого факела), тем интенсивнее льдообразование. Средние дождеватели с рас- ходом воды до 100 л/с, высотой факела 20-25 м и дальностью заброса капель до 100 м поэзволяют ускорить намораживание в десятки раз по сравнению с методом тоикослойно- го налива. При этом образуется массив из зернистого материала, по свойствам очень близкого к естественному фирну. Во влажном состоянии он легко формуется, а пос- лё промерзания обладает достаточной для многих целей прочностью. Еще одно свойст- во такого массива - быстрая фильтрация и сток избыточной воды - позволяет исполь- зовать его в качестве опреснителя минерализованных вод (А,С.1130531) .Заготовленный из них зимой массив летом при таянии даст пресную воду. БЕсли же для строительных целей ( ледяные переправы, плотины, платформы, острова) требуется монолитный лед, то на поверхность подается, как и в методе тонкослойного налива, Вводно-ледяная смесь, смерзающаяся в видёе белесоватого неспоистого льда, по плотности и прочнос- ти не уступающего прозрачному. Разбрызгиванием воды в мороэном воздухе получают нёе только ппотные материа- лы - лёед (900 кг/мз) и фирн (600 кг/мз). но и рыхлые, необходимые для теплокзоля- ции грунта или сооружений. Для этого вода еще до выброса в воздух аэрируется, на- сыщается мельчайшими пузырьками воэдуха в так наэзываемых '"снежных пушках''. Обра- зуется матернал, внешне действительно напоминающий снег, © плотностью 200- 300 кг/мз, пригодный, в частности, и для соэздания лыжных трасс. Дальнейшее — пони- жение плотности материала, повышающее его теплоизоляционный эффект, достигается введением в воду поверхностно активных веществ, а также насыщением воды пузырька- ми воздуха. В итоге формируется "пенолед'", успешность Применения которого в боль- шой степени зависит от его устойчивости и длительности существования ( Сморыгин, 1984 ). Распыление воды в морозном воздухе используется не только для получения ра- знообразных ледяных материалов с рёгулируемыми свойствами, но и как эффективный процесс очищения воэздуха от пыли, особенно необходимый в карьерях. Искусственное льдообразование возможно как на контакте вода - воздух, так и на контакте вода - твердое тело. Метод объемного промораживания воды, как и груя- тов, основывается на ввёедении в нее трубчатых конструкций. Циркуляция по трубам хладагента, охлаждаемого наружным морозным воэдухом, приводит к образованию кру- глых ледяных ©балок, которые постёепенно моГут образовать массив монолитно- го льда. Таяние-испарвнив снега и льда в природе происходит за счет солнечной радиаёции, инфракрасного излучения атмосферы, прихода тепла от воды и воздуха н в малой сте - пени (кроме вулканических районов) от грунта. Процесс этот чрезвычайно энёргоемок, поэтому его преобразования с использованием техногенной энергии в настоящее время возможны лишь в малых масштабах на особо ответственных производственных участках. В то же время ужёе давно известны пути интенсификации таяния-испарения снега и льда с помощью солнечной энергии. Посыпка льда и особенно снега разными твердыми веществами снижает альбедо их поверхности. В результате снежный или ледяной покров поглощает добавочное количе- - 159 -