‘ательных веществ, поступающих со стоком С\ может `быть представлена так; С„=б,--(С, — Ср ^5М, цорослей рёгулнруется многими факторами, и из КОТорых являются: а) морфометрия нща, глубина и продолжительность сущест- одоема; 6) концентрация питательных веществ; щескне условия (ежегодный цикл солнечной 'ветер и т. Д.); г) бнотические — взаимосвязи тер и степень — жизнедеятельности — хищников). 1ря сочетанию этих факторов формируются ин: альные. свойства произрастания водорослей в во- (лище, имеющие суточный, ежегодный и много- где С и С, — концентрации питательных веществ, соот ветственно в начальный момент и момент времени ;; {— время; И— объем водохранилища; в — солнечная раднация, Эта зависимость предполагает полное смешение во. ды в водохранилище, Если этого не происходит вследст вне температурной стратификации, то два слоя — эпи лимнион и гиполимннон — могут рассматриваться как химических процессов. два отдельных водохранилища. В озерах и водохранили Процесс фотосинтеза. Если обозначить скорость ‘щах. с глубиной более 30 м солнечная раднация нагре итеза Р, солнечную раднацию No, коэффициент вает только верхний слой воды. Этот слой становитсл фотосинтеза Кр, то расчетная зависимость мо- менее плотным и остается на доверхности, приводя к ‚представлена уравнением тепловой стратификации, Верхний слой называется эпи лимннон, а более холодный нижний слой гилолимниой. В умеренном климате, например в Западной Европс нли Северной Америке, температурная стратификации образуется поздней _ весной и продолжается — все лето Она прекращается ранней осенью по мере того, — как ‘уменьшаются перепады температуры и плотности меж у двумя слоями. Затем пронсходнт перемешивание, н вода остается хорошо перемешанной осенью и знмой, кроме поверхностных слоев, которые после охлаждения ниже 4°С становятся менее плотными. ° приводятся математические модели бнологи- — интенсивность света при максимальном процес- осннтеза; — эмпирический `коэффициент. 'ендуется определять на основе теорни веро- ! путем выбора продолжительности дня; М — © таблиц случайных чисел. При этом следует иду, что только 47% солнечной раднации, по- й на водохранилище, может быть нспользовано ннтеза. Дальнейшее уменьшение интенсивно- В тропическом климате сезонная — характеристика вета происходит с увеличением глубины. Степень стратификации зависит от местных условий. Однако и ения зависит от цвета и мутности воды, макси- здесь стратификация считается скорее сезонным, а не глубина световой зоны составляет 10—15 м. постоянным состоянием. Для более сложных условий, циент Кр зависит от Видов популяций водорослей. там, где имеются зоны стоячей воды, математическая ей стедени, чем от температуры. Коэффициент обработка данных более трудна. Фотосинтеза при любой температуре Кр(х) В лервоначальный момент концентрация ` питатель- гвается по формуле ных веществ в водохранилище Са== С, и при отоутствии К, (20°)-1,057 ®- бнологической активности это устойчнвое равновесие, аНОЫ : вероятно, сохранилось бы. Однако в большинстве ‚Начальной стадии существования водохранилища водохранилищ, где климатические условия не слишком бводство водорослей зависит от содержания фосфо- суровые, происходит рост водорослей и потребление ‚азота, но при высоком содержании (1—9 мг/л ра н 14—30 му/л азота) оно от концентрации не солей питательных веществ‚ В растительных сообщест- вах водохраннлища планктонные водоросли являются первичными продуцентами (производителями органиче- ских веществ). 48 `Дыхательные процессы. Единственной значитель- ыхательной активностью является активность во- 49