ния нонного состава и, видимо, объясняется теми же причинами. Повышение концентраций в точ- ках 6, 7 связано с общим распределением кремния по акватории Аральского моря. Растворенный фосфор. Для распределения ва- лового фосфора характерны максимальные кон- центрации в снежном покрове (кроме точки 6, где, наоборот, наблюдается минимальная концентра- ция). В верхнем и среднем слоях льда в большин- стве случаев отмечаются повышенные по сравне- нию с нижними слоями концентрации фосфора. Концентрации фосфора в подледной — воде в точках 1—5 близки к средним значениям, вы- численным по всей толщине льда. При этом, дан- ные концентрации во всех случаях несколько выше, чем в нижнем слое льда, для которого их можно рассматривать в некоторой степени, как характе- ристики исходной морской воды. Соответствующие этому К, изменяются в пределах 70—90 %. Для соотношений между минеральными и орга- ническими формами растворенного фосфора харак- терно преобладание органических форм в подлед- ной воде (во всех точках) и в снегу (кроме точки 7), а в случае отсутствия снега, в верхнем слое льда. Изменение этих соотношений по тол- щине льда носит самый разнообразный характер (см. табл. 17.4). Возможно, что это связано с про- цессом отщепления остатков фосфорной кислоты от природных — фосфорорганических — соединений, обнаруженного О. Гротерудом [108]. Растворенный азот. Средние по толщине льда концентрации валового растворенного азота изме- няются в пределах 2015—3289 мкг/л. Его концен- трации в снегу изменяются в пределах 3196— 5967 мкг/л, а в подледной воде— от 2584 до 3706 мкг/л. Причем средние концентрации вало- вого азота во льду в большинстве случаев ниже, чем в подледной воде (исключение — точки 5, 6). В снегу во всех точках, кроме точки 6, наблю- даются максимумы концентраций валового азота, превышающие в точках 1, 5, 7 его концентрации в подледной воде. В вертикальном распределении во льду чаще отмечается увеличение концентраций валового азота к нижним слоям льда. В соотношениях между формами азота наблю- дается значительное преобладание органических форм как во льду, так и в снегу. и воде. На их долю приходится от 56 до 96 % валового раство- ренного азота. Вертикальное распределение орга- нических форм аналогично валовому азоту. Концентрации нитритов и нитратов в пробах льда и воды относительно малы, 1—37 мкг/л. Лишь в снегу точек 1, 2, 5, 7 наблюдаются высокие концентрации нитратов, 263—994 мкг/л. Концентрации аммонийного азота в пробах льда и воды изменяются от 232 до 653 мкг/л и в большинстве случаев возрастают в нижних слоях льда. Его концентрации в подледной воде чаще выше, чем во льду. Максимальные концен- трации аммонийного азота наблюдаются в пробах снега в точках 1, 2, 5, 7. Совпадение хорошо выраженных максимумов концентраций аммонийного, нитратного и валового азота, связано, возможно, с приходом азота с осад- ками, в которых концентрации аммонийного и нитратного азота значительно выше, чем в водах Аральского моря. Часть биогенных веществ, по- ' видимому, может поступать на поверхность льда и в снег и с эзоловым материалом. 18. МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО И ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА МОРЯ Дальнейшие изменения режима — Аральского моря будут обусловливаться совместным влиянием антропогенных и климатических факторов. Коле- бания климата оказывают и будут оказывать опре- деляющее влияние на водные ресурсы среднеазиат- ских рек, осадки и испарение. Антропогенное влия- ние будет проявляться главным образом в даль- нейшем зарегулировании и уменьшении стока рек Амударьи и Сырдарьи. 18.1. Методы расчета перспективных многолетних колебаний уровня и солености замкнутых водоемов Исследования и методические подходы к про- гнозу многолетних колебаний уровней замкнутых водоемов развиваются по нескольким направле- НиЯМ. Первое — это прогнозы, основанные на выяв- ленных внутрирядных закономерностях в колеба- ниях уровня или отдельных элементов водного ба- ланса, а также закономерностях, связывающих эти колебания или их отдельные циклические со- ставляющие с вынуждающими силами (различ- ными гелиогеофизическими процессами, циркуля- цией атмосферы и др.). Из работ этого направле- ния можно отметить исследования Н. А. Белин- ского и Г. П. Калинина [26], К. И. Смирновой [220], А. А. Гирса [82], А. Н. Афанасьева [16], 162 Е. Г. Архиповой с соавторами [9] для Каспийского моря, работы А. В. Шнитникова [264—266], В. П. Львова [145], М. Х. Байдала [20, 21], В. В. Голубцова и ©О. А. Морозовой [87], К. И. Смирновой [221] для Аральского моря. В большинстве перечисленных работ их авторы исходят из предполагаемой — гелиогеофизической обусловленности колебаний уровня замкнутых мо- рей или связи этих колебаний с процессами цирку- ляции атмосферы. Не останавливаясь подробно на характеристике каждой из упомянутых работ, отметим, что боль- шинство разработанных в них прогнозов носят весьма общий, в основном качественный, характер, недостаточный для решения практических задач. К общим недостаткам можно также отнести от- сутствие убедительных доказательств реальности существования выделенных циклических — состав- ляющих, устойчивости их связей с вынуждающими силами и, главное, неучет во многих работах влияния антропогенного фактора на режим моря. Для водоемов с нарушенным естественным ре- жимом, к которым относится Аральское море, дол- госрочный прогноз будущих изменений уровня воз- можен в настоящее время только исходя из фи- зической модели, описываемой уравнением водного баланса. Поэтому в современных условиях даль- нейшее развитие исследований этого методического . . ;‘ і