Годовая изменчивость температуры поверхности воды на 10 озерных станциях по данным непосредственных измерений и результатам расчетов с применением регрессионного. уравнения (1.1) (523]. |
|
Далее
Г.2. Годовая изменчивость температуры поверхности воды в зависимости от широты места, рассчитанная по уравнениям (1.3) и (1.2) [523]. |
|
Далее
Годовая изменчивость температуры поверхности воды для шести озер, не вошедших в число тех, данные по которым были использованы при построении зависимостей на рис. 1.2 [523]. |
|
Далее
Характерный температурный профиль в оз. Кейюга [533]. |
|
Далее
Изменение плотности воды с температурой при давлении 101 кПа. |
|
Далее
Температурные изоплеты (°С) для озера умеренных широт в условиях морского климата (на примере оз. Уиндермие) [369, 264]. |
|
Далее
Температурные изоплеты (°С) для тропического .озера (на примере оз. Виктория) [364, 545]. |
|
Далее
Схематическая типизация озер по термическому признаку в зависимости от широты места и высоты над уровнем моря [575]. |
|
Далее
Нестационарный термоклин (по наблюдениям в мелком эвтрофном оз. Иорк Юниверсити, Великобритания). |
|
Далее
Сезонные изменения изотерм в водохранилище Фонтена в 1966 г. [119]. |
|
Далее
Характерные весенние (29/У 1972 г.) изотермы (°С) по наблюдениям в прибрежной зоне оз. Онтарио [89]. |
|
Далее
Составляющие энергетического баланса поверхности водоема. |
|
Далее
Суточные (а) и месячные (б) колебания усредненных значений равновесной температуры в среднеатлантических штатах США [241]. |
|
Далее
Потоки энергии на поверхности раздела ат- , мосфера—водоем. |
|
Далее
Суточный ход солнечной радиации и часто используемое гГри моделировании ее среднесуточное значение, формализованное в виде |
|
Далее
Результирующий (недельноусредненный) радиационный поток в июле—сентябре 1972 г. на поверхности оз. Онтарио [567]. |
|
Далее
Зависимость доли света, поглощенной в верхнем 0,6-метровом слое водоема от коэффициента ослабления [597]. |
|
Далее
Уменьшение (в процентах) падающей радиации с глубиной для различных озер мира. |
|
Далее
Белый диск, используемый для измерения прозрачности вод. |
|
Далее
Зависимость излучательной способности атмосферы от облачности и парциального давления водяного пара [426]. |
|
Далее
Сравнение результатов расчетов по пяти формулам, описывающим сезонные изменения скорости испарения Е. |
|
Далее
Сравнение результатов расчетов по четырем формулам, описывающим сезонные изменения потока скрытого тепла Фи. |
|
Далее
Годовой ход потока скрытого тепла для водоема класса оз. Верхнего (максимальная глубина 397 м). |
|
Далее
Составляющие среднемесячного энергетического баланса оз. Тэихоу [371]. |
|
Далее
Предсказанные модельными расчетами и экспериментально определенные значения температуры поверхности воды. |
|
Далее
Зависимость альбедо водной поверхности от высоты Солнца [214, 196]. |
|
Далее
Характерный спектральный |
|
Далее
Внутрисуточная изменчивость ход альбедо зеленых растений. равновесной температуры для оз. Луиз |
|
Далее
Схема образования белого льда из талого снега [5]. |
|
Далее
Схема деления озера на горизонтальные слои [515]. |
|
Далее
Сравнение результатов расчетов по различным параметрическим выражениям коэффициента сопротивления с. |
|
Далее
Сезонные изменения вертикального профиля температуры по наблюдениям на водохранилище Фармоор (Великобритания) в 1969 г. [622]. |
|
Далее
Временные вариации приходящей солнечной радиации и потерь тепла подстилающей поверхностью [98]. |
|
Далее
Вертикальные профили Кт по наблюдениям на оз. Кастл летом 1972 г. [263] (с разрешения Американского лимнологического и океанологического общества). |
|
Далее
Экспериментально определенные значения коэффициента турбулентной диффузии в зависимости от значения частоты Брента—Вяйсяля (№) [422, 496] (с разрешения Американского лимнологического и океанологического общества). |
|
Далее
Сравнение расчетов по 0,4 трем функциональным зависимостям f(Ri) и g(Ri) [346]. |
|
Далее
Изменение температуры воды с глубиной в поверхностном слое и слое диффузии по модели Рахмана и Мар-котте [424]. |
|
Далее
Зависимость скорости вовлечения в области термоклина от числа Ричардсона [44]. |
|
Далее
Зависимость скорости вовлечения в области термоклина от модифицированного числа Ричардсона [44] по данным [280, 282]. |
|
Далее
Функциональная зависимость перехода турбулентной кинетической энергии (ТКЭ) в потенциальную (ПЭ) от числа Ричардсона [44]. |
|
Далее
Корреляционная свяаь между статической устойчивостью и интенсивностью вовлечения по данным измерений на ряде озер [42] (с разрешения Американского лимнологического и океанологического общества). |
|
Далее
Зависимость скорости вовлечения в области термоклина от средней глубины водоема (с разрешения Американского лимнологического и океанологического общества). |
|
Далее
Численное решение задачи о циркуляции в установившемся режиме во вращающемся цилиндрическом объеме с параболическим сечением при условии однородного ветра и е=0,01 (а) и е=0,1 (б) |
|
Далее
Поля функции тока в эллиптическом бассейне для трех случаев [602]. |
|
Далее
Характерный вертикальный профиль продольной составляющей потока в нестратифициро ванном озере. |
|
Далее
Три характерных положения втекающего потока |
|
Далее
Траектория и характеристики смешения погруженных струй с положительной плавучестью. |
|
Далее
Зона установления потока (ZFE) и зона установившегося потока (ZEF) для струи с положительной плавучестью. |
|
Далее
Изменение относительной осевой скорости струи в зависимости от расстояния, отсчитываемого от входного отверстия (источника). |
|
Далее
Конфигурации погруженное и приповерхностной струй с положительной плавучестью [204]. |
|
Далее
Эпюры скоростей для селективного водоотбора из нестрати-фицированного (а) и стратифицированного (б) водохранилищ [59, 238]. |
|
Далее
Характеристики ламинарного потока, направленного в сторону линейного водопропускного отверстия (стока) [238, 281]. |
|
Далее
Схема, иллюстрирующая смысл обозначений, принятых в модели Министерства Обороны США [154]. |
|
Далее
Схема, иллюстрирующая селективный водоотбор из водохранилища с погруженной плотиной [133]. |
|
Далее
Годограф вектора горизонтальной скорости в приповерхностном экма-новском слое в океане [92]. |
|
Далее
Сравнение данных наблюдений поверхностного сноса и результатов расчета по модели глубокой воды Экмана [405]. |
|
Далее
Ветровой нагон волны и эпюры скоростей в экмановском слое у поверхности и ниже в геострофи-ческом потоке для бассейна с постоянной глубиной [92]. / — положение поверхности, 2 — равновесное положение. |
|
Далее
Схема установившегося ветрового переноса в бассейне с размерами много больше радиуса деформации (а/Я= 15, Ь/а=5) [92, 94]. |
|
Далее
Вычисленное распределение линий тока, возникающих под действием ветрового нагона волны в очень большом круглом бассейне (/о//? =15) [86]. |
|
Далее
Общий вид распределения линий тока в длинном и узком бассейне [88]. |
|
Далее
Изолинии уровня поверхности (слева) и поле линий тока (справа) в бассейне параболоидного сечения в условиях равномерной ветровой нагрузки [39]. |
|
Далее
Горизонтальная турбулентная диффузность в зависимости от размеров шлейфа на примере Великих озер и океанических условий [90, 390, 629]. |
|
Далее
Влияние гипотетического простого поля турбулентных вихрей на диффундирующие пятна, размеры которых малы (2), велики (1) и сравнимы с диаметром вихрей (3). |
|
Далее
Распределение концентрации красителя по сечению непрерывного шлейфа на постоянной глубине (1 м) в оз. Гурон. |
|
Далее
Графическое представление результата усреднения данных по 25 наблюдениям, аналогичных тем, что показаны на рис. 4.25. |
|
Далее
Непривязанная (свободная) (а) и привязанная к береговой черте (б) струя в районе водовыпуска [267]. |
|
Далее
Зависимость насыщающей концентрации растворенного кислорода от темпе- ¿>1 ратуры воды. |
|
Далее
Изоплеты концентрации растворенного кислорода |
|
Далее
Концептуальная модель качества воды Спрэгса [510]. |
|
Далее
Временное изменение концентрации растворенного кислорода в глубоком водоеме |
|
Далее
Схематическое изображение геометрии водохранилища, принятого в модели Хиггинса и Кима [227]. |
|
Далее
Модельные профили скоростей фотосинтеза (Р) и дыхания (R) [29]. |
|
Далее
Зависимость от глубины смешения теоретически рассчитанных и экспериментально измеренных максимальных значений биомассы в оз. Кезар (43,4° с. ш., 72,0° з. д.), штат Нью-Гемпшир [326]. |
|
Далее
Схема внутренних взаимодействий в подмодели OXYGEN [154]. |
|
Далее
Круговорот углерода в водной экосистеме [275]. |
|
Далее
Теоретический расчет зависимости соотношений форм С02 от pH воды [83]. |
|
Далее
Схема влияния внешних факторов на взаимодействующие системы фито- и зоопланктона, а также питательных веществ (биогенов) [124]. |
|
Далее
Экспоненциальная зависимость скоростей , роста (а) и эндогенного дыхания (б) от температуры. |
|
Далее
Схематическое представление трех вариантов усвоения питательных веществ [539]. |
|
Далее
Кривые растворимости РеБ, рассчитанные для различных pH воды [244]. |
|
Далее
Связь между концентрацией растворимого кремния (заштрихованная область) и колебаниями концентрации диатомовых сообществ (сплошная линия) [83, 328]. |
|
Далее
Модельное представление важнейших элементов круговорота железа в озере с аноксическим гиполимнионом [103]. |
|
Далее
Иллюстративное представление простой модели круговорота железа и |
|
Далее
Изоплеты концентрации растворенного марганца (о) и марганца, входящего в состав взвешенных частиц, (б), мкмоль [347]. |
|
Далее
Возможные модели разделения фосфора на различные формы [436]. |
|
Далее
Схематическое представление метода Стрикленда и Парсонса [524], предложенного для анализа фосфора [589]. |
|
Далее
Зависимость критической нагрузки по фосфору от. средней глубины водоема [579]. |
|
Далее
Тест на допустимую нагрузку по фосфору. |
|
Далее
Вероятностная классификация для установления трофических статусов водоемов [429]. |
|
Далее
Зависимость критической нагрузки (нижний предел) по фосфору от гидравлической нагрузки [583]. |
|
Далее
Измеренные и рассчитанные концентрации общего четырех моделей [243]. |
|
Далее
Блок-диаграмма круговорота азота в озере [250]. |
|
Далее
Матрица возможных комбинаций различной структуры фито- и экосистем [539]. |
|
Далее
Блок-диаграмма структуры экосистемы, содержащей из живых организмов только фитопланктон [539]. |
|
Далее
Блок-диаграмма структуры экосистемы, содержащей фитопланктон и детрит [539]. |
|
Далее
Блок-диаграмма структуры экосистемы, содержащей фитопланктон и зоопланктон [539]. |
|
Далее
Прогноз биомассы фитопланктона (а), концентраций ортофосфата (б) и кислорода (в) для трех типов кинетики усвоения фосфатов [539]. |
|
Далее
Прогноз биомассы фитопланктона (а), концентраций ортофосфата (б) и кислорода (в) для трех типов кинетики усвоения фосфатов [539]. |
|
Далее
Прогноз биомассы фитопланктона (а), концентраций ортофосфата (б) и кислорода (в) на момент наступления второго цветения для двух типов кинетики усвоения фосфатов. |
|
Далее
Результаты калибровки модели по измерениям в эпилимнионе в трех районах оз. Эри в 1970 г. [122]. |
|
Далее
Блок-диаграмма кинетических взаимодействий питательных веществ и системы фитопланктона [470]. |
|
Далее
Временные вариации индексов трофического состояния по белому диску (301), вычисленному из средних летних значений глубины видимости белого диска, (а) и дефициту кислорода (001), вычисленному из средних значений абсолютного дефицита кислорода в гиполим-нионе, (б) [186]. |
|
Далее
Вертикальный профиль температуры в оз. Тэихоу |
|
Далее
Схематическое представление модели водохранилища [457]. |
|
Далее
Детализированная схема теплового баланса характерного выделенного слоя водоема. |
|
Далее
Схема конвективного |
|
Далее
Измеренные (/) и прогнозированные перемешивания. (2) температурные профили для водохрани |
|
Далее
Сравнение температурных профилей за 7/V-74 г., непосредственно из- ц . меренных и предсказанных теоретически на основе модели, в которой учитывается (2) и не учитывается (У) эффект ветрового перемешивания [241]. ^. |
|
Далее
Сравнение непосредственно измеренных (/) и рассчитанных (2) циклов стратификации в оз. Кей-юга, штат Нью-Йорк [532]. |
|
Далее
Измеренные (/) и теоретически предсказанные (2) температурные профили для оз. Киоуи на 1978 г. [475]. |
|
Далее
Годовой метеорологический режим оз. Охрид за период наблюдений 1972—1977 гг. [394]. |
|
Далее
Рассчитанные (а) и измеренные (б) изотермы (°С) на период с октября 1972 г. по октябрь 1977 г. [394]. |
|
Далее
Хронологический ход температуры на разных глубинах в оз. Вашингтон [589]. |
|
Далее
Рассчитанные (а) и непосредственно измеренные (б) температурные изоплеты для водохранилища Хартбееспорт Дэм. |
|
Далее
Аналитически рассчитанные температурные профили в зал. Хелстид (начиная с 6/У 1971 г.) и данные непосредственных наблюдений [515]. |
|
Далее
Некоторые выбранные температурные профили в оз. Келоун [166]. |
|
Далее
Временной ход изотерм в оз. Онтарио по результатам модельных расчетов (а) и горизонтального усреднения измеренных значений температуры воды (б) [568]. |
|
Далее
Сезонное изменение температуры в озерах |
|
Далее
Результаты калибровки по оз. Дэ Грей (1976 г.) [271]. |
|
Далее
Схема циркуляции (а) и изолинии отклонения от равновесного уровня (б) на оз. Эри при равномерной ветровой нагрузке в направлениях х к у [370]. |
|
Далее
Схемы циркуляций на оз. Гурон [370]. |
|
Далее
Схемы циркуляций на оз. Верхнем [370]. |
|
Далее
Восточная составляющая переноса водных масс на оз. Онтарио после двух суток действия ветра вслед за прохождением атмосферного фронта (с идеализированными характеристиками, приведенными на диаграмме внизу) [482]. |
|
Далее
Иллюстрация влияний, оказываемых различными параметрами [375]. |
|
Далее
Измеренные и прогнозированные профили концентрации РК в водохранилище Фонтена 19/УП ^0 1966 г. [345]. |
|
Далее
Блоковая диаграмма потоков фосфора в водоеме [461]. |
|
Далее
Сравнение расчетов по моделям I (1) и II (2) с данными непосредственных измерений в 1972—1973 гг. (<?), 1973—1974 гг. (4), 1974—1975 гг. (5) био- _ массы фитопланктона (а), продукции фитопланктона (б), концентрации растворимого фосфора (в) [274]. |
|
Далее
Рассчитанная временная изменчивость расхода воды в р. Джускей, штат Трансвааль (данные представлены В. Питманом). |
|
Далее
Рассчитанная структура стратификации потока «высокой плотности», втекающего в водохранилище. |
|
Далее
Рассчитанная структура стратификации потока «низкой плотности», втекающего в водохранилище. |
|
Далее
Устройство струйной подачи воды в водохранилище Фармоор (с разрешения). |
|
Далее
Временная изменчивость температуры в водохранилище Фармоор в 1973 г. [622]. |
|
Далее
Иллюстрация функционирования механизма струйного вовлечения [¡>02]. |
|
Далее
Принципиальная схема гид-роэлектрокомплекса с системой перекачки воды между «верхним (/) и нижним -^11) водохранилищами. |
|
Далее
Блок-схема, иллюстрирующая механизмы реализации благотворного влияния искусственной циркуляции на фитопланктон [403, 478]. |
|
Далее
Четыре тестовых конструктивных варианта, предназначенные для определения оптимальной ориентации диффузора и глубины его погружения в задаче дестратификации водоемов [132]. |
|
Далее
Результаты применения накачки воды в рамках методов I, II, III (см. рис. 7.45) при разных мощностях насосов [132]. |
|
Далее
Иллюстрация пневматического принципа дестратификации [132]. |
|
Далее
Аэратор гиполимниона, функционирующий в водохранилище Вахнбах [502]. |
|
Далее
Общая конструкция плавающего аэратора гиполимниона с гибкими поливиниловыми патрубками. |
|
Далее
Зависимость осевой скорости шлейфа, образованного воздушными пузырьками, от скорости подачи воздуха и глубины погружения диффузора [173]. |
|
Далее
Зависимость интенсивности искусственно вызванного потока на поверхности воды от глубины погружения диффузора и скорости подачи воздуха [173]. |
|
Далее
Схематическое представление «точечного» источника воздуш- |
|
Далее
Изоплеты концентрации растворенного кислорода (в мг/л) в контрольный период и во время искусственной дестратификации (заштрихованные области) [153]. |
|
Далее
Зависимость подачи насоса для одного геликсора от длины аэра-торного устройства. |
|
Далее
Влияние времени смешения (а) и скорости подачи воздуха (б) на эффективность дестратификации [132]. |
|
Далее
Сравнение эффективности пневматической (/) и гидравлической (2) дестратификации [132]. |
|
Далее