- •Гидрология полный курс для экологов
- •Введение
- •Вода в природе и жизни человека
- •Понятие о гидросфере
- •Границы гидросферы
- •Образование гидросферы
- •Водные объекты
- •Гидрологический режим и гидрологические процессы
- •Науки о природных водах
- •Методы гидрологических исследований
- •Использование природных вод в народном хозяйстве и практическое значение гидрологии
- •Бассейновому органу и
- •Администрации территории — субъекту Российской Федерации.
- •1) Поверхностные водные объекты — водотоки (реки, ручьи, каналы) и водоемы (озера, водохранилища, болота, пруды), ледники и снежники;
- •2) Внутренние морские воды (расположены в сторону берега от границы территориальных вод);
- •3) Территориальные моря России (прибрежные воды шириной 12 морских миль).
- •Краткие сведения из истории гидрологии
- •Глава 1
- •1. Химические и физические свойства природных вод
- •1.1. Вода как химическое соединение, ее молекулярная структура и изотопный состав
- •1.2. Химические свойства воды. Вода как растворитель
- •1.3. Физические свойства воды
- •1.3.1 Агрегатные состояния воды и фазовые переходы
- •1.3.2. Плотность воды
- •1.3.3. Тепловые свойства воды
- •1.3.4. Некоторые другие физические свойства воды
- •Глава 2 физические основы гидрологических процессов
- •2.1. Фундаментальные законы физики и их использование при изучении водных объектов
- •2.2. Водный баланс
- •2.3. Баланс содержащихся в воде веществ
- •2.4. Тепловой баланс
- •2.5. Основные закономерности движения природных вод
- •2.5.1. Классификация видов движения воды
- •2.5.2. Расход, энергия, работа и мощность водных потоков
- •2.5.3. Силы, действующие в водных объектах
- •Глава 3 круговорот воды в природе и водные ресурсы земли
- •3.1. Вода на земном шаре
- •3.2. Современные и ожидаемые изменения климата и гидросферы земли
- •3.3. Круговорот теплоты на земном шаре и роль в нем природных вод
- •3.4. Круговорот воды на земном шаре
- •3.5. Круговорот содержащихся в воде веществ
- •3.6. Влияние гидрологических процессов на природные условия
- •3.7. Водные ресурсы земного шара, частей света и россии
- •Глава 4 гидрология ледников
- •4.1. Происхождение ледников и их распространение на земном шаре
- •4.2. Типы ледников
- •4.3. Образование и строение ледников
- •4.4. Питание и абляция ледников, баланс льда и воды в ледниках
- •4.5. Режим и движение ледников
- •4.6. Роль ледников в питании и режиме рек. Практическое значение горных ледников
- •Глава 5 гидрология подземных вод
- •5.1. Происхождение подземных вод и их распространение на земном шаре
- •5.2. Физические и водные свойства грунтов. Виды воды в порах грунтов
- •5.2.1. Физические свойства грунтов
- •5.2.2. Виды воды в порах грунта
- •5.2.3. Водные свойства грунтов
- •5.3. Классификация подземных вод. Типы подземных вод по характеру залегания
- •5.3.1. Классификации подземных вод
- •5.3.2. Воды зоны аэрации. Почвенные воды, верховодка, капиллярная зона
- •5.3.3. Воды зоны насыщения. Грунтовые воды
- •5.3.4. Артезианские и глубинные воды
- •5.3.5. Другие типы подземных вод
- •5.4. Движение подземных вод
- •5.5. Водный баланс и режим подземных вод
- •5.5.1. Водный баланс подземных вод
- •5.5.2. Водный режим зоны аэрации
- •5.5.3. Режим грунтовых вод
- •5.6. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Роль подземных вод в питании рек. Некоторые природные проявления подземных вод
- •5.7. Практическое значение и охрана подземных вод
- •Глава 6 гидрология рек
- •6.1. Реки и их распространение на земном шаре
- •6.2. Типы рек
- •6.3. Морфология и морфометрия реки и ее бассейна
- •6.3.1. Водосбор и бассейн реки
- •6.3.2. Морфометрические характеристики бассейна реки
- •6.3.3. Физико-географические и геологические характеристики бассейна реки
- •6.3.4. Река и речная сеть
- •6.3.5. Долина и русло реки
- •6.3.6. Продольный профиль реки
- •6.4. Питание рек
- •6.4.1. Виды питания рек
- •6.4.2. Классификация рек по видам питания
- •6.5. Расходование воды в бассейне реки
- •6.6. Водный баланс бассейна реки
- •6.6.1. Уравнение водного баланса бассейна реки
- •6.6.2. Структура водного баланса бассейна реки'
- •6.7. Водный режим рек
- •6.7.1. Виды колебаний водности рек
- •6.7.2. Фазы водного режима рек. Половодье, паводки, межень
- •6.7.3. Расчленение гидрографа по видам питания
- •6.7.4. Классификация рек по водному режиму
- •6.8. Речной сток
- •6.8.1. Составляющие речного стока
- •6.8.2. Факторы и количественные характеристики стока воды
- •6.8.3. Пространственное распределение стока воды на территории снг
- •6.9. Движение воды в реках
- •6.9.1. Распределение скоростей течения в речном потоки
- •6.9.2. Динамика речного потока
- •6.9.3. Закономерности трансформации паводков
- •6.10. Движение речных наносов
- •6.10.1. Происхождение, характеристики и классификация речных наносов
- •6.10.2. Движение влекомых наносов
- •6.10.3. Движение взвешенных наносов
- •6.10.4. Сток наносов
- •6.11. Русловые процессы
- •6.11.1. Физические причины и типизация русловых процессов
- •6.11.2. Микроформы речного русла и их изменения
- •6.11.3. Мезоформы речного русла и их изменения
- •6.11.4. Макроформы речного русла и их изменения
- •6.11.5. Деформации продольного профиля русла
- •6.11.6. Устойчивость речного русла
- •6.12. Термический и ледовый режим рек
- •6.12.1. Тепловой баланс участка реки
- •6.12.2. Термический режим рек
- •6.12.3. Ледовые явления
- •6.13. Основные черты гидрохимического и гидробиологического режима рек
- •6.13.1. Гидрохимический режим рек
- •6.13.2. Гидробиологические особенности рек
- •6.14. Устья рек
- •6.14.1. Факторы формирования, классификация и районирование устьев рек
- •6.14.2. Особенности гидрологического режима устьевого участка реки
- •6.14.3. Особенности гидрологического режима устьевого взморья
- •6.15. Практическое значение рек. Влияние хозяйственной деятельности на режим рек
- •6.15.1. Практическое значение рек и типизация хозяйственных мероприятий, влияющих на речной сток
- •6.15.2. Влияние на речной сток хозяйственной деятельности на поверхности речных бассейнов
- •6.15.3. Влияние на речной сток хозяйственной деятельности, связанной с непосредственным использованием речных вод
- •6.15.4. Гидролого-экологические последствия антропогенных изменений стока рек
- •Глава 7 гидрология озер
- •7.1. Озера и их распространение на земном шаре
- •7.3. Морфология и морфометрия озер
- •7.4. Водный баланс озер
- •7.4.1. Уравнение водного баланса озера
- •7.4.2. Структура водного баланса озера
- •7.4.3. Водообмен в озере
- •7.5. Колебания уровня воды в озерах
- •7.7. Термический и ледовый режим озер
- •7.7.1. Тепловой баланс озер
- •7.7.2. Термическая классификация озер
- •7.7.3. Термический режим озер в условиях умеренного климата
- •7.7.4. Ледовые явления на озерах
- •7.8. Основные особенности гидрохимических и гидробиологических условий. Донные отложения озер
- •7.8.1. Гидрохимические характеристики озер
- •7.8.2. Гидробиологические характеристики озер
- •7.8.3. Наносы и донные отложения в озерах
- •7.9. Водные массы озер
- •7.10. Изменения гидрологического режима каспийского и аральского морей
- •7.10.1. Проблемы, связанные с судьбой Каспийского и Аральского морей
- •7.10.2. Каспийское море
- •7.10.3. Аральское море
- •7.11. Влияние озер на речной сток. Хозяйственное использование озер
6.6.2. Структура водного баланса бассейна реки'
Под структурой водного баланса бассейна реки понимают соотношение между различными приходными и расходными составляющими уравнения водного баланса.
Рассмотрим уравнение водного баланса для многолетнего периода (6.16) и определим долю расходных членов (стока и испарения) относительно их суммы или, что то же самое,— осадков. Для этого разделим обе части уравнения на х:
1 = у/х + z/x = а + . (6.17)
Отношение стока к осадкам назовем коэффициентом стока (а-у/х). Этот коэффициент показывает, какая доля осадков npевращается в сток; отношение z/x можно по аналогии с коэффициентом стока назвать коэффициентом испарения и обозначить черезг . Сумма а и должна давать 1.
Диапазон возможного изменения коэффициента стока для многолетнего периода следующий: 0l. Величина уменьшается с возрастанием «индекса сухости» z0/x. В условиях избыточного и достаточного увлажнения (тундра, лесотундра, леса) значения a находятся обычно в пределах 0,4—0,6. В условиях недостаточного увлажнения (лесостепь, степь) величины коэффициента стока существенно меньше (приблизительно в пределах 0,4—0,1). Наконец, в условиях очень засушливого климата (полупустыни и пустыни) величина приближается к 0.
6.7. Водный режим рек
6.7.1. Виды колебаний водности рек
Под водным режимом рек понимают закономерные изменения стока воды, скорости течения, уровней воды и уклонов водной поверхности, прежде всего во времени, но также и вдоль реки.
Как было показано в разд. 6.1, 6.4—6.6, водный режим рек зависит от комплекса физико-географических факторов, среди которых важнейшая роль принадлежит факторам метеорологическим и климатическим. Поскольку эти факторы на Земле подвержены целой гамме разнопериодных изменений, в водном режиме рек (как, впрочем, и других объектов гидросферы, о чем речь шла во Введении) также проявляются колебания различной длительности.
Изменения режима реки характеризуются, прежде всего, колебаниями ее водности. Водность — это количество воды, переносимое рекой за какой-либо интервал времени (месяц, сезон, год, ряд лет) в сравнении со средней многолетней величиной стока воды этой реки или со стоком в другие периоды. Понятие «водность реки» используется для оценки изменений стока данной реки.
От понятия «водность реки» следует отличать понятие «водоносность реки». Водоносность — это величина среднего многолетнего стока реки (м3/с, км3/год); это понятие используют для сравнения величины стока воды разных рек.
В водном режиме и водности рек выделяют, прежде всего, вековые, многолетние, внутригодовые (сезонные) и кратковременные колебания.
Вековые колебания водности рек отражают вековые изменения климатических условий и увлажнения материков с периодом сотни и тысячи лет. О вековых колебаниях водности рек известно мало, хотя палеогеографические исследования свидетельствуют о том, что в истории различных регионов планеты были периоды, когда водность рек была существенно больше, чем сейчас. Недавние палеогидрологические исследования показали, что в Европе водный сток рек увеличивался в холодные и влажные периоды. Такими были, например, 1400-1300, 900-300 гг. до н.э., 400-750, 1150-1300, 1550—1850 гг. н.э. Последние упомянутые годы характеризовались активным наступанием ледников в Альпах и получили название «малого ледникового периода». Наоборот, в теплые и засушливые годы водный сток рек уменьшался. В Европе к таким периодам относят, например, 900—1100 гг., названные «средневековым климатическим оптимумом».
Многолетние колебания водности рек также имеют в основном климатическую природу. Периодичность таких колебаний — десятки лет. О многолетних изменениях водности за последние 50 — 100 лет известно значительно больше, чем о вековых колебаниях. Данные непосредственных наблюдений свидетельствуют о том, что многолетним колебаниям подвержен и суммарный сток всех рек земного шара (см. гл. 3) и сток отдельных рек (табл. 6.2).
Для
характеристики многолетних колебаний
стока рек обычно используют
четыре приема: 1) сравнивают средний
сток реки за некоторые
характерные периоды (см. табл. 6.2); 2)
анализируют многолетние изменения
средних годовых расходов воды реки
(рис. 6.7, а);
3) проводят
«сглаживание» колебаний стока путем
5-
или 6-летнего скользящего осреднения
(рис. 6.7, а);
4)
строят так называемую
нормированную разностную интегральную
кривую годового
стока (НРИК) (рис. 6.7, б).
НРИК
строят путем последовательного
суммирования нормированных отклонений
средних годовых
расходов воды от осредненного за период
наблюдений
(«нормы»):
,
где модульный коэффициент Ki
=
.
НРИК
позволяет легко выделить периоды, когда
сток реки увеличивался
или уменьшался, был больше или меньше
«нормы». Используют
также другие статистические методы
(спектральный и
автокорреляционный анализы для выделения
циклов в колебаниях водности
реки и др.)
При анализе многолетних колебаний водности рек следует различать естественную и антропогенную изменчивость. Первая из них обусловлена лишь климатическими факторами, вторая — искусственным изменением стока (забором вод на хозяйственные нужды, безвозвратными потерями стока, сопутствующими преобразованию режима рек, например, после создания водохранилищ).
Таблица 6.2. Многолетние изменения стока воды и наносов некоторых рек
Река, створ |
Период |
Средний сток |
|
воды, км3/год |
взвешенных наносов, млн т/год |
||
Волга, Верхнее Лебяжье |
1881-1899 1900-1929 1930-1941 1942-1969 1970-1977 1978-1995 1996-2002 |
258 250 200 242 207 274 255 |
- - - 13,9/8,41 4,5 8,4 - |
Дунай, Орловка |
1921-1960 1961-2002 |
199 211 |
52,4 38,8 |
Дон, Раздорская |
1881-1951 1952-1985 1986-1998 |
27,5 21,5 21,6 |
4,7 2,0 - |
Кубань, Тихорецкий |
1929-1948 1949-1972 1973-1986 1987-2000 |
12,9 11,5 9,2 13,0 |
8,6 6,8 0,9 2,1 |
Обь, Салехард |
1930-1945 1946-1950 1951-1968 1969-2000 |
365 482 369 419 |
14,8 23,0 16,0 14,7 |
Енисей, Игарка |
1936-1967 1968-2000 |
566 595 |
12,52 4,23 |
1 Числитель — данные за 1942—1955 гг., знаменатель — за 1956—1969 гг. 2 Данные за Г 1967 гг. 3 Данные за 1968—1987 гг. Прочерк означает отсутствие данных.
Наиболее показательны многолетние изменения стока воды Волги (рис. 6.7, табл. 6.2). Последние исследования показали, что в колебания водности Волги главный вклад вносит климатический фактор. Несмотря на существенные безвозвратные потери стока в бассейне Волги (табл. 6.3), вызванные водозабором на хозяйственные нужды и испарением с водохранилищ Волжско-Камского каскада (см. гл. 8), естественные климатические изменения стока «перекрыли» антропогенные. Особенно это стало заметно в последние десятилетия, когда сток Волги заметно увеличился. О возможных причинах этого (изменение характера циркуляции атмосферы, увеличение роли «атлантических» циклонов и смещение их траекторий к югу, сопутствующее увеличению осадков, и др.) говорилось в гл. 3. В многолетних колебаниях стока Волги (см. рис. 6.7) хорошо прослеживается периодичность, обусловленная в основном климатическими причинами. Так, многоводными были 80-е годы XIX в. и 20-е годы XX в. (самым многоводным за весь период наблюдений был 1926 г., когда годовой сток Волги составил 368 км3, в 1,5 раза больше среднего многолетнего); следующими по водности были 1928 и 1994 г. (342 и 339 км3). Наиболее маловодными были 30-е и 70-е гг. XX в. Наименьший сток отмечался в 1921 и 1973 г. (149 и 163 км3).
Если водность различных рек изменяется одновременно в одном и том же направлении, то говорят о синхронности колебаний их стока. Обычно синхронно изменяется водность тех рек, которые находятся в сходных физико-географических условиях и расположены более или менее близко друг от друга. Так, в целом синхронно колеблется водность рек юга Европейской части (Дона, Кубани, Волги) и рек севера Европейской части России (Печоры, Северной Двины). В то же время встречаются случаи и несовпадения характера изменения водности у разных рек. В этом случае говорят об асинхронности колебаний их стока. Так, часто асинхронно (и даже в противофазе) изменяется сток рек Европейской части России и Восточной Сибири. Периодам повышенного естественного стока на Волге, например, нередко соответствуют периоды пониженного стока на Енисее и Лене, и наоборот.
Повышенный сток воды многих европейских рек отмечался в 40-е годы прошлого века. Естественное маловодье в 50—70-е годы было, несомненно, усилено влиянием антропогенного фактора — значительными потерями стока на заполнение водохранилищ и изъятием вод на орошение (табл. 6.3). Заметное возрастание стока Волги в 1980—90-х гг. было обусловлено, прежде всего, увеличением атмосферных осадков (в этот период очень многоводными были 1990, 1991 и особенно 1994 гг.)
Совмещение на рис. 6.7 графиков изменения стока Волги и колебаний уровня Каспийского моря убедительно показывают, что главная причина в колебаниях уровня Каспия — изменения стока Волги (это положение, подтвержденное анализом изменения водного баланса Каспия, будет рассмотрено в гл. 7).
Интересно отметить, что прогнозируемое на 2000 г. антропогенное сокращение стока Волги не подтвердилось. Фактические ежегодные потери стока, обусловленные хозяйственной деятельностью в бассейне Волги, составили не 36, а всего, по данным А.Б. Авакяна и А.Е. Асарина, 20—24 км3. Это было обусловлено тем, что прогнозы темпов развития водопотребляющих отраслей хозяйства (в основном орошаемого земледелия) и объемов водопотребления оказались ошибочными; более того, из-за спада как промышленного, так и сельскохозяйственного производства в 90-е гг. XX в. объемы водозабора в бассейне Волги уменьшились. Таким образом, заметное увеличение стока Волги в последние 20—25 лет имеют под собой как климатическую (она основная), так и антропогенную причину.
Рис 6.7. Изменения стока воды Волги и уровня Каспийского моря в XX в.:
Таблица 6.3. Антропогенное уменьшение стока некоторых рек, км3/год*
Река |
Средний сток воды в устье, км3/год |
1941-1950 |
1951-1955 |
1956-1960 |
1961-1965 |
1966-1970 |
1971-1975 |
1980 |
1985 |
1990 |
2000 (прогноз) |
Волга Днепр Дон Кубань Кура Амударья Сырдарья |
240 53,9 28,1 13,5 18,0 43,5 9,5 |
6,3 3,2 1,4 1,0 1,0 0,2 0,2 |
2,8 4,2 6,3 1,1 0,7 0,2 0,3 |
26 10 3,1 1,2 1,6 2,3 0,7 |
14 8,9 3,2 1,6 0,2 7,5 4,0 |
13 8,9 4,4 2,8 1,2 7,6 5,4 |
14 13 5,4 4,3 3,2 14 8,1 |
17 13 7 5 3,5 25 7 |
18 15 8 6 4,0 30 8 |
26 18 8,7 6,3 4,8 40 9 |
36 23 12 7,3 6,8 40 9 |
* По И. А. Шикломанову.
Аналогичные многолетние изменения водности отмечены и у ряда других крупных рек Европы — Дуная, Дона, Кубани (см. табл. 6.2). С одной стороны, последние десятилетия оказались весьма многоводными (вследствие увеличения осадков), с другой — в связи с экономическими причинами несколько сократился объем водозабора. Например, уменьшение стока рек Кубани и Куры, обусловленное хозяйственной деятельностью, составило в 2000 г. не 7,3 и 6,8 км3/год соответственно (см. табл. 6.3), а всего 4,3 и около 4 км3/год.
В результате сток таких рек, как Дунай и Кубань, в последние десятилетия оказался заметно больше, чем раньше.
Несколько возрос в последние десятилетия и сток сибирских рек (Оби и Енисея) (см. табл. 6.2).
По оценкам И.А. Шикломанова и В.Ю. Георгиевского (2003, 2004), в последние 20—25 лет помимо Волги (сток в северной и северо-восточной частях ее бассейна возрос почти на 30%) и крупнейших рек Сибири увеличился сток и у других рек России. У многих рек (Волги, Дона, Днепра, Урала, Иртыша) существенно—на 20—40% —увеличился сток в летне-осенние и зимние месяцы. Причина таких изменений стока, как отмечалось выше,— возрастание атмосферных осадков и общей увлажненности территории.
В то же время антропогенное снижение стока двух главных рек Средней Азии — Амударьи и Сырдарьи — продолжилось. В этом случае прогностические оценки (см. табл. 6.3) оказались более точными. Существенное сокращение стока Амударьи и Сырдарьи явилось основной причиной деградации Аральского море (см. гл. 7).
Асинхронность в колебаниях водности рек разных регионов объясняется различием в процессах циркуляции атмосферы на больших и далеко отстоящих друг от друга территориях (например, нередки случаи, когда активизации циклонической деятельности над Европейской территорией России сопутствует установление антициклона над Сибирью, и наоборот).
Внутригодовые (сезонные) колебания водности рек обусловлены сезонными изменениями составляющих водного баланса речного бассейна. В течение года реки, находящиеся в разных географических зонах, испытывают различные чередования много- и маловодных периодов. Более подробно этот вид колебаний водности изученный гидрологами наиболее детально, мы рассмотрим в разд. 6.7.2.
Кратковременные колебания водности рек могут быть, прежде всего, естественными и обусловленными как метеорологическими факторами (ливневые дожди, колебания температуры воздуха в ледниковых районах), так и геологическими процессами (спуск вод ледниковых озер в результате прорыва морен на реках с ледниковым питанием, запруживание рек в результате горных обвалов и др.). Пример кратковременных колебаний водности рек приведен на рис. 4.6, а (резкие дождевые паводки). Резкий кратковременный паводок, обусловленный прорывом ледникового озера, показан на рис. 4.6, б.
Кратковременные колебания водности рек могут быть обусловлены и антропогенными факторами. К числу таких колебаний относятся попуски в нижние бьефы гидроузлов.
Когда говорят о колебаниях водности рек, то имеют в виду, прежде всего изменения стока воды. При этом график изменения расхода воды (м3/с) в данном створе реки в течение года называют гидрографом реки. Однако одновременно с изменением стока воды в реках изменяются и другие характеристики, например скорость течения и уровень воды, т. е. высота поверхности воды в данном створе реки. В большинстве случаев колебания уровня воды следуют за колебаниями стока и ими определяются. Объясняется это существованием закономерных связей расходов и уровней воды в реках. Однако в некоторых случаях колебания уровней воды в реках могут быть не связанными с изменением стока, например при ледовых явлениях, на реках, интенсивных процессах размыва дна или аккумуляции наносов, сгонно-нагонных и приливных явлениях в устьях рек. График изменения уровня воды во времени гидрографом называть нельзя.
Гидрологические наблюдения на реках обычно начинают с измерения уровней воды. Измерения проводят на реечных, свайных и автоматических (оборудованных самописцами уровня воды) гидрологических (водомерных) постах.
Измерения скоростей течения ведут на реках в основном с помощью поплавков или специальных приборов (гидрометрических вертушек), регистрирующих число оборотов лопастного винта. В последние десятилетия для измерения скоростей течения стали также применять ультразвуковые установки, фиксирующие различие в распространении ультразвука по течению и против него, и термогидрометры, основанные на измерении теплообмена между потоком и чувствительным элементом.
Важной задачей гидрологов является измерение расходов воды в реках. Наиболее распространенный способ заключается в измерении скоростей течения с помощью гидрометрических вертушек на ряде вертикалей в потоке и площадей селения между ними и называется «скорость — площадь».
