‘усвоенная почвой, т. ©. поверхпостный сток, особенно в зонах недо-. статочного увлажнения, безвозвратно теряется для производства растительной массы; кроме того, она являстся основной причипой эрозии, т. е. причиной потерь почвы и земельных росурсов, и фор- мируст паводки на реках. Характерно, что известпый спецпалиет по орозии почв Х. Бенпет (1958) под потерлми воды попимает именно поверхпостный сток. `Все олементы и лвления природы мастолько тесно взаимосвя- завы, что хозяйственное использование одного из видов природных ресурсов не может ограничиться: только преобразованием этого ре-- сурса и очель часто распространяется на другие элемепты или лв- ления природы, Именно такой характер свойствен: аптропогонным ипреобразованиям и измененням. водного режима и рочного стока. Система географических наук в последиие деситилетия: получи- ла существецное развитие и способна решать задачи антропогон- ных преобразований и изменспий, а такло вопросы влияпий хозяй- ствонной делтельности па природу и окружающую среду. Этому прогрессу весьма способствовало конструктивное направленио в «еографической науко, положенное Й. Ц. Герасимовым (1976; ем. также: Преображенский и _Абрамов, 1976) в основу деятольности Института географии АН СССР. В этом ж направлении' начипают работать и другие гоографичоские учрождения: СССР, отчасти и за рубежом, особенно в социалистических страпах. Заслуживает внимация постановка Й. П. Горасимовым (1968, 1976) пробломы преобразования природы. Этот ученый рассмат: ривает принцициальные подходы к преобразованиям природы гид= ротехническим. строитольством, содьским. хозяйством м ставит за- дачу научных географических прогнозов последствий преобразо- ваний. В этом заключается важный приицин копструктивной тео- графии, одно из назначений которой — сиизить до мипимума неблагоприятные последствия осуществляемых мороприятий. Глава 6 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОД ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ В одной пебольшой главе невозможно в лолной мере освотить. все многообразне преобразования вод гидротехническими: средст- вами. По существу, гидротехника служит различным видам исполь- вовапия вод, поэтому любое гидротехническое сооружение вносит то или иные изменения в их режим, Но мы по ставим перед собой задачу осветить всс, что происходит © водами под влияннем гидро- техпических сооружений и ограничиваемся характеристикой наш- болео ярких проявлений этого вида хозяйственной деятельности. 1, Гидрологическая роль водохранилищу Выше была охарактеризована эффективиость водохрапилищ в связи с проблемой обеспочения водой на душу насслепия в мире (ем. табл. 6). Приведонные цифры в табл. 6 свидетельствуют © та чрезвычайно высокой водоресурсной эффективности ` водохрани- ли В табл. 9 приведены данные о водохрацилищах мира объемом: более 100 млн. м® каждос (Авакян и др., 1979). Точное датиров ние этих данных, как мно представляется, встречает пекоторые за- труднения, В указаппом источнике отмечено, что при составлонии этой таблицы учтены все издания Мирового регистра плотин в том числе и за 1976 г, Вместе с том в таблицу после 1974 г. в указан- ном источнике включено свышо 300 строящихся плотин © общим объемом водохранилищ болео 1000 км®. С учетом того, что сравни- тольно крупные плотицы, данные о которых приведены в таблице, строятся е монсо 8—5 дет, их можно отнести примерно к 1980 г. Заслуживает внимания тот факт, что почти 90% всох крупных водохрацилищ, мира было создано в течоцие трех десятидетий по- сле 1950 г. В СССР в течение отого же срока создано 94% всех водохрапилищ, В пастоящее вромя водохранилища СССР ло коли- честву составллют 9% а по объему 22% всех водохранили мпра, Эти данлые говорят:0 том, что средний объем водохранилищ СССР (5,6 км°) почти в 3 раза больше, чем объем зарубожных водохра- нилищ (2 км ). Современные данные о водохрапилищах мира, которые, как отмочено выше, отнесопы к 1980 г., интересно сравнить © рапео приведенными в кпиге автора (Львович, 1974). В пой мо ирож- мим дацным А. Б. Авакяна и др. (1971) было учтопо 4370 водо- хранилищ общим объемом 4000` км%, Следовательно, ва моследнее досятилотно их число увеличилось ша 887, а общий объем — на 1132 км’, Эти данные о развитии водохранилищ за последнее деслтилетие нослт, копечно, приближенный характор, так как датировка общего числа водохралилищ, как уже сказано, не ли- шпена пекоторой условности в связи © пеизвестностью сроков на- чала эксилуатации той их части, которая строится после опреде- ленцой даты, Для`расчетов глобального регулирующего действия водохрани- лищ необходимо определить их полезный объом. Это можно сде- лать только приближенно, так как такие данные имеются лишь для отдольных страп. В моих прежних работах доля полезного объема принималась около половины полного. Полозный объем всех водохранилищ СССР составляет 541 кы?, мли 47% полного Но в США это. соотношение резко отличается: полезный объем всех водохранилищ доститает 443 км? при лолном объеме 500 км“, что составляет 88% полного объема (Авакяи и др. 1979), т. ©. па 40% выше соответствующего показателя в СССР. Изменения уровпя ряда водохранилищ мира превышают 100 м в течение года, а некоторые опорожняются полностью. Это отно- сится главным образом к водохранилищам ирригационного типа, трафик использования воды которых строптся в интересах ирри- тации и по обеспечивает постояпного напора, необходимого для. тидроэлектростанции, В засушливых районах СССР, где распро- 75