Очень низкие показатели радиационного баланса в фирновой зоне ледника Туюксу обусловлены тем фактом, что наблюдения велись до конца периода абля- ции, т.е. примерно до середины сентября, когда радиационный баланс формируется при низком стоянии Солнца и большом влиянии снегопадов. В то же время на дру- гих ледниках наблюдения охватывали лишь июль-август. Данные таблицы 7 демонстрируют тот факт, что почти во всех рассмотрен- ных районах, как в фирновых зонах, так и в нижних частях ледников преобладает испарение. Исключения составляют более влажные географические области — Аль- пы (область абляции), Западный Кавказ, Алтай, где зафиксированы небольшие ве- личины конденсации. Турбулентный поток тепла из воздуха составляет в основном 10—20% общего прихода тепла. Рассматривая рисунок 9, следует отметить, что на всех представленных лед- никах турбулентный тепло- и влагообмен, выраженный в абсолютных единицах, меняется в малом диапазоне, исключая область абляции Алечского ледника, где «виной» более высоких величин Р и 1Е может быть применение иного метода расчета. Рост турбулентного обмена на леднике Козельском легко объясним и свя- зан с преобладанием значительных скоростей ветра в течение всех суток (до 7— Э9м/с). Следует обратить внимание на тот факт, что радиационный баланс как в фирновых зонах, так и в областях абляции на разных ледниках колеблется в боль- ших пределах. Это обусловлено неодинаковой ролью определяющих факторов (альбедо, облачность), а также выбором периодов наблюдений. Особенно заметно возрастает радиационный баланс на языках ледников Памира, спускающихся на значительное расстояние в горные долины (ледник Медвежий, 3050 м). Особое место занимает формирование структуры теплового баланса в суб- арктических районах (Полярный Урал), где радиационный баланс при благоприят- ных условиях погоды достигает тех же значений, что и в умеренных широтах, а приток турбулентного тепла и влаги велик благодаря высоким температурам воз- духа и преобладанию конденсации. На ледниках Полярного Урала компоненты (Р + ГЕ) достигают 50% и более в общих затратах тепла на таяние. Метод получения (Р + 1Е) дает основание счи- тать, что эти характеристики реальные, поскольку они рассчитаны как остаточный 48