Региональный гидрологический режим горного оледенения
https://doi.org/10.31857/S2587556621030080
Аннотация
Для бассейнов рек снегово-ледникового типа формирования стока разработана научно-информационная основа расчета составляющих уравнения годового водного баланса (сток, осадки, испарение, динамические запасы воды), которая включает: а) определение средних и средневзвешенных параметров квазиоднородных групп ледников путем структурирования либо классификации исходного множества Ngl ледников выше замыкающего гидрологического створа, б) рекомендации для расчета слоев осадков, испарения и средних значений температуры воздуха и упругости водяного пара в воздухе как функции высоты местности, в) состав типов поверхности ледников в период абляции для расчета водного баланса, г) определение объемов абляции, осадков и испарения для Ngl ледников, д) результаты расчета средних за 30-летний интервал составляющих водного баланса для 26 речных бассейнов Евразии с площадью оледенения от 102 до 14113 км2. Отклонение измеренного годового стока от рассчитанного по уравнению водного баланса составило от –1.8 до 9.4%.
Ключевые слова
Список литературы
1. Барри Р.Г. Погода и климат в горах. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 311 с.
2. Боровикова Л.Н., Денисов Ю.М., Трофимова Е.Б., Шенцис И.Д. Математическое моделирование процесса стока горных рек // Тр. САНИГМИ. 1972. Вып. 61(76). 150 с.
3. Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Коршунова Н.Н., Швец Н.В. Описание массива данных месячных сумм осадков, температуры воздуха и упругости водяного пара в воздухе на метеостанциях России / Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620394. 2021. http://meteo.ru/data
4. Вилесов Е.Н. Динамика и современное состояние оледенения гор Казахстана. Алматы: Казак университети, 2016. 267 с.
5. Денисов Ю.М. Схема расчета гидрографа стока горных рек. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 103 с.
6. Денисов Ю.М., Боровикова Л.Н., Джураев А.Д., Ердякова И.Н. Расчет таяния снега и льда // Тр. САРНИГМИ. 1982. Вып. 94 (175). С. 20–39.
7. Каталог ледников СССР. Бассейн р. Гунт. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. Т. 14. Вып. 3. Ч. 15. 121 с.
8. Каталог ледников СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1967– 1976. Т. 8. Ч. 3, 7–11; Т. 13. Вып. 2. Ч. 1; Т. 14. Вып. 1. Ч. 1, 9, 10; Вып. 3. Ч. 1–2, 7–10, 12, 15.
9. Коновалов В.Г. Изменения и репрезентативность параметров горного оледенения // Лёд и Снег. 2020. Т. 60 (2). С. 165–181.
10. Коновалов В.Г. Каталогизация горных ледников и генерализация их распределения по материалам дистанционного зондирования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7. № 2. С. 43–54.
11. Коновалов В.Г. Пространственная экстраполяция и изменчивость характеристик климата на территории Центральной Азии // Изв. АН. Сер. геогр. 2003. № 5. С. 97–106.
12. Коновалов В.Г. Расчет и прогноз таяния ледников Средней Азии. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 231 с.
13. Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 237 с.
14. Коновалов В.Г., Пиманкина Н.В. Пространственно-временнóе изменение составляющих водного баланса на северном склоне Заилийского Алатау // Лёд и Снег. 2016. Т. 56. № 4. С. 453–371.
15. Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 287 с.
16. Кузьмин П.П. Процесс таяния снежного покрова. Л.: Гидрометеоиздат, 1961. 345 с.
17. Ледник Абрамова. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 206 с.
18. Ледник Марух. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 253 с.
19. Рец Е.П., Фролова H.Л., Поповнин В.В. Моделирование таяния поверхности горного ледника // Лёд и Снег. 2011. Т. 4 (116). С. 24–31.
20. Рыбак О.О., Рыбак Е.А., Кутузов С.С., Лаврентьев И.И., Морозова П.А. Калибровка математической модели динамики ледника Марух, Западный Кавказ // Лёд и Снег. 2015. № 2 (130). С. 9–20.
21. Рыбак О.О., Рыбак Е.А., Яицкая Н.А., Поповнин В.В., Лаврентьев И.И., Сатылканов Р., Жакеев Б. Модельные исследования эволюции горных ледников на примере ледника Сары-тор (Внутренний Тянь-Шань) // Криосфера Земли. 2019. Т. XXIII. № 3. С. 33–51.
22. Торопов П.А., Шестакова А.А., Смирнов А.М., Поповнин В.В. Оценка компонентов теплового баланса ледника Джанкуат (Центральный Кавказ) в период абляции в 2007–2015 годах // Криосфера Земли. 2018. Т. XXII. № 4. С. 42–54.
23. Anderson E.A. A point energy and mass balance model of snow cover. NOAA Tech. Report. NWS 19, Silver Spring, 1976. 150 p.
24. Bodo B.A. Monthly Discharges for 2400 Rivers and Streams of the former Soviet Union (FSU). Toronto, Canada. 2000. V. 1.0.
25. Fick S.E., Hijmans R.J. WorldClim 2: new 1 km spatial resolution climate surfaces for global land areas // Int. J. of Climatol. 2017. V. 37 (12). P. 4302–4315.
26. Gardner A.S., Sharp M. Sensitivity of net mass-balance estimates to near-surface temperature lapse rates when employing the degree-day method to estimate glacier melt // Ann. Glaciol. 2009. 50(50). P. 80–86.
27. Harris I., Jones P.D., Osborn T.J., Lister D.H. Updated high-resolution grids of monthly climatic observations – the CRU TS3.10 Dataset // Int. J. Climatol. 2014. V. 34. P. 623–642.
28. Hijmans R., Cameron S., Parra J., Jones P., Jarvis A. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas // Int. J. of Climatol. 2005. V. 25. P. 1965– 1978.
29. Hock R. DEBAM and DETIM. Manual. 1999. https://github.com/regine/meltmodel.git
30. Hock R., Holmgren B. A distributed surface energy-balance model for complex topography and its application to Stor glacier, Sweden // J. Glaciol. 2005. V. 51. № 172. P. 25–36.
31. Konovalov V.G. New approach to estimate water output from regional populations of mountain glaciers in Asia // Geogr. Env. Sustainabil. 2015. V. 8. № 2. P. 13–29.
32. Konovalov V.G. Snow line and formation of glacier-derived runoff in glacial basins. In: 34 selected papers on main ideas of the soviet glaciology, 1940s–1980s / V.M. Kotlyakov (Ed.). M., 1997. P. 402–410.
33. RGI Consortium. 2017. A Dataset of Global Glacier Outlines: Ver. 6.0. https://doi.org/10.7265/N5-RGI-60
34. Williams M.W., Konovalov V.G. Central Asia Temperature and Precipitation Data, 1879–2003. Boulder, Colorado: USA National Snow and Ice Data Center, 2008. http://nsidc.org/data/docs/noaa/g02174_central_asia_data/index.html
35. World glaciers Inventory. Compiled and made available by the World Glacier Monitoring Service, Zurich, Switzerland, and the National Snow and Ice Data Center, Boulder CO, USA. 2012. Digital Media. Download entire database from FTP: wgi_feb2012.csv
36. Xu C.-Y., Singh V.P. Dependence of evaporation on meteorological variables at different time-scales and inter-comparison of estimation methods // Hydrol. Proces. 1998. V. 12. P. 429–442.
37. Zemp M., Hoelzle M., Haeberli W. Six decades of glacier mass-balance observations: a review of the worldwide monitoring network // Annals of Glaciol. 2009. V. 50. P. 101–111.
Рецензия
Для цитирования:
Коновалов В.Г. Региональный гидрологический режим горного оледенения. Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2021;85(3):368-379. https://doi.org/10.31857/S2587556621030080
For citation:
Konovalov V.G. Hydrological Regimes of Mountain Glaciers at the Regional Scale. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya. 2021;85(3):368-379. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S2587556621030080