База данных: Электронная библиотека
Страница 3, Результатов: 68
Отмеченные записи: 0
21.
Подробнее
Article
Г 20
Гаргопа, Ю.М.
Особенности термохалинных условий формирования биопродуктивности южных морей в 2008 г. [Электронный ресурс] / Гаргопа, Ю.М., Аксёнов, Д.С. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №2, 2008, 92-103 с. - 2008
~РУБ Article
Рубрики: Биопродуктивность
Южные моря
Температура
Солёность
Расчёты
Многоводье
Аннотация: По данным экспедиционных наблюдений ЮНЦ РАН и АФ ММБИ РАН в 2008 г. выявлено, что, несмотря на маловодность рек в 2007-2008 гг., вызванную преобладанием антициклональных условий формирования их стока вследствие развития в предшествующие годы западного типа макропроцессов и многоводья, южные моря сохраняют относительно высокое состояние уровней, распреснённость и несколько повышенный температурный фон. В то же время солёность Азовского моря и Северного Каспия в последние два года несколько повысилась (соответственно на 0.3-0.5% и 1.0-1.4%) по сравнению с предшествующим периодом (2000-2005 гг.).
Доп.точки доступа:
Аксёнов, Д.С.
Г 20
Гаргопа, Ю.М.
Особенности термохалинных условий формирования биопродуктивности южных морей в 2008 г. [Электронный ресурс] / Гаргопа, Ю.М., Аксёнов, Д.С. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №2, 2008, 92-103 с. - 2008
Рубрики: Биопродуктивность
Южные моря
Температура
Солёность
Расчёты
Многоводье
Аннотация: По данным экспедиционных наблюдений ЮНЦ РАН и АФ ММБИ РАН в 2008 г. выявлено, что, несмотря на маловодность рек в 2007-2008 гг., вызванную преобладанием антициклональных условий формирования их стока вследствие развития в предшествующие годы западного типа макропроцессов и многоводья, южные моря сохраняют относительно высокое состояние уровней, распреснённость и несколько повышенный температурный фон. В то же время солёность Азовского моря и Северного Каспия в последние два года несколько повысилась (соответственно на 0.3-0.5% и 1.0-1.4%) по сравнению с предшествующим периодом (2000-2005 гг.).
Доп.точки доступа:
Аксёнов, Д.С.
22.
Подробнее
Article
П 50
Полищук, И.А.
Особенности пространственно-временной изменчивости гидрометеорологических условий и их влияние на распределение криля в Атлантической части Антарктики [Электронный ресурс] / Полищук, И.А., Шнар, В.Н., Чернышков, П.П. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №2, 2008, 159- с. - 2008
~РУБ Article
Рубрики: Биопродуктивность
Запасы
Расчёты
Гидрометеорология
Криль
Антарктика
Аннотация: Выполненные исследования показывают, что на участках промысла криля в море Скотия происходит многократная смена водных масс за промысловый сезон. Процессы накопления-выноса криля, сопровождающие смену водных масс, могут оказывать существенное влияние на динамику и распределение биомассы криля. Поэтому показатели транспорта криля следует учитывать при разработке мер по управлению запасами и организации рационального промысла. Представленные в данной работе характеристики переноса криля рассчитывались как геострофический дрейф, не учитывая ветровую составляющую (Экмановский перенос). По данным съёмки, выполненной СТМ Атлантида, (февраль-март 1996 г.) средняя величина геострофического расхода воды на границах участков промысла криля составила 0.098 Sv, а аналогичная величина для ветрового дрейфа - 0.00036 Sv.
Доп.точки доступа:
Шнар, В.Н.
Чернышков, П.П.
П 50
Полищук, И.А.
Особенности пространственно-временной изменчивости гидрометеорологических условий и их влияние на распределение криля в Атлантической части Антарктики [Электронный ресурс] / Полищук, И.А., Шнар, В.Н., Чернышков, П.П. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №2, 2008, 159- с. - 2008
Рубрики: Биопродуктивность
Запасы
Расчёты
Гидрометеорология
Криль
Антарктика
Аннотация: Выполненные исследования показывают, что на участках промысла криля в море Скотия происходит многократная смена водных масс за промысловый сезон. Процессы накопления-выноса криля, сопровождающие смену водных масс, могут оказывать существенное влияние на динамику и распределение биомассы криля. Поэтому показатели транспорта криля следует учитывать при разработке мер по управлению запасами и организации рационального промысла. Представленные в данной работе характеристики переноса криля рассчитывались как геострофический дрейф, не учитывая ветровую составляющую (Экмановский перенос). По данным съёмки, выполненной СТМ Атлантида, (февраль-март 1996 г.) средняя величина геострофического расхода воды на границах участков промысла криля составила 0.098 Sv, а аналогичная величина для ветрового дрейфа - 0.00036 Sv.
Доп.точки доступа:
Шнар, В.Н.
Чернышков, П.П.
23.
Подробнее
Article
Ж 68
Жигалов, И.А.
Оценка величины первичной продукции динамически активных зон Охотского моря [Электронный ресурс] / Жигалов, И.А., Матвеев, В.И. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №2, 2008, 208-215 с. - 2008
~РУБ Article
Рубрики: Охотское море
Физика
География
Биопродуктивность
Фосфаты
Кремний
Аннотация: На основе среднемноголетних данных рассмотрены внутригодовые особенности продукционных процессов в районах банки Кашеварова, Ямских островов и Северокурильском районе. Эти области характеризуются аномальным распределением океанологических характеристик и относятся к динамически активным зонам Охотского моря. Повышенная биологическая продуктивность этих районов связывается с постоянным выносом из глубины на поверхность биогенных элементов необходимых для продуцирования. В течение года содержание фосфатов и кремния в центрах этих зон не опускается ниже лимитирующего уровня. Установлено, что в Ямской и Кашеваровской динамически активных зонах наблюдаются два пика цветения фитопланктона - весенний и осенний, а в северокурильской - один пик. Годовая продукция фитопланктона в районе банки Кашеварова - 990 г С/м2 год, в Курильском районе - 760 г С/м2 год, в Ямском районе - 730 г С/м2 год, что значительно превышает средний уровень величины первичной продукции для всего моря (350-450 С/м2 год).
Доп.точки доступа:
Матвеев, В.И.
Ж 68
Жигалов, И.А.
Оценка величины первичной продукции динамически активных зон Охотского моря [Электронный ресурс] / Жигалов, И.А., Матвеев, В.И. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №2, 2008, 208-215 с. - 2008
Рубрики: Охотское море
Физика
География
Биопродуктивность
Фосфаты
Кремний
Аннотация: На основе среднемноголетних данных рассмотрены внутригодовые особенности продукционных процессов в районах банки Кашеварова, Ямских островов и Северокурильском районе. Эти области характеризуются аномальным распределением океанологических характеристик и относятся к динамически активным зонам Охотского моря. Повышенная биологическая продуктивность этих районов связывается с постоянным выносом из глубины на поверхность биогенных элементов необходимых для продуцирования. В течение года содержание фосфатов и кремния в центрах этих зон не опускается ниже лимитирующего уровня. Установлено, что в Ямской и Кашеваровской динамически активных зонах наблюдаются два пика цветения фитопланктона - весенний и осенний, а в северокурильской - один пик. Годовая продукция фитопланктона в районе банки Кашеварова - 990 г С/м2 год, в Курильском районе - 760 г С/м2 год, в Ямском районе - 730 г С/м2 год, что значительно превышает средний уровень величины первичной продукции для всего моря (350-450 С/м2 год).
Доп.точки доступа:
Матвеев, В.И.
24.
Подробнее
Article
Г 20
Гаргопа, Ю.М.
Роль климатических изменений в динамике экосистем южных морей [Электронный ресурс] / Гаргопа, Ю.М. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №1, 2008, 95-114 с. - 2008
~РУБ Article
Рубрики: Климат
Экосистемы
Азовское море
Биопродуктивность
Структура
Чёрное море
Аннотация: Современные климатические условия формирования режима и биопродуктивности Азовского моря и других морей юга России в основном благоприятны (относительно повышенная водность рек, распреснение морей, сравнительно "холодные зимы") для их экосистем. Термохалинная структура вод Азовского, Чёрного и Каспийского морей в 2007 г. в целом сохранила черты, сложившиеся в условиях доминирования в последние десятилетия западной формы АЦ.
Г 20
Гаргопа, Ю.М.
Роль климатических изменений в динамике экосистем южных морей [Электронный ресурс] / Гаргопа, Ю.М. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №1, 2008, 95-114 с. - 2008
Рубрики: Климат
Экосистемы
Азовское море
Биопродуктивность
Структура
Чёрное море
Аннотация: Современные климатические условия формирования режима и биопродуктивности Азовского моря и других морей юга России в основном благоприятны (относительно повышенная водность рек, распреснение морей, сравнительно "холодные зимы") для их экосистем. Термохалинная структура вод Азовского, Чёрного и Каспийского морей в 2007 г. в целом сохранила черты, сложившиеся в условиях доминирования в последние десятилетия западной формы АЦ.
25.
Подробнее
Article
А 80
Аржанова, Н.В.
Гидрохимическая основа биопродуктивности и продукционно-деструкционные процессы в российской части Азовского моря в летне-осенний сезон 2006 г. [Электронный ресурс] / Аржанова, Н.В., Сапожников, В.В. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №1, 2008, 184-192 с. - 2008
~РУБ Article
Рубрики: Гидрохимия
Азовское море
Биопродуктивность
Температура
Кремний
Железо
Аннотация: На каждой станции проведено вертикальное зондирование температуры, солёности, О2, рН, еН от поверхности до дна СТДО2рНеН-зондом "Гидролаб". В процессе работ выполнен полный комплекс гидрохимических анализов, включающий кислород, органические и минеральные формы азота и фосфора, кремний, железо. Полученные результаты показали, что в июле содержание кислорода в толще воды составляло 5.2-6.8 мл/л (в большинстве случаев 105-120%). Осенью оно увеличилось на 1-2 мл/л и составило 6.5-8 мл/л, а насыщение воды кислородом существенно возросло, достигая в достаточно обширных районах 130-140%. Содержание минерального азота и фосфора в июле 2006 г., за исключением района Таганрогского залива, было очень мало.
Доп.точки доступа:
Сапожников, В.В.
А 80
Аржанова, Н.В.
Гидрохимическая основа биопродуктивности и продукционно-деструкционные процессы в российской части Азовского моря в летне-осенний сезон 2006 г. [Электронный ресурс] / Аржанова, Н.В., Сапожников, В.В. // Вопросы промысловой океанологии. Под ред . А.П. Алексеева, В.Н. Кочикова, В.В. Масленникова. - М.: Изд-во ВНИРО. Вып. 5, №1, 2008, 184-192 с. - 2008
Рубрики: Гидрохимия
Азовское море
Биопродуктивность
Температура
Кремний
Железо
Аннотация: На каждой станции проведено вертикальное зондирование температуры, солёности, О2, рН, еН от поверхности до дна СТДО2рНеН-зондом "Гидролаб". В процессе работ выполнен полный комплекс гидрохимических анализов, включающий кислород, органические и минеральные формы азота и фосфора, кремний, железо. Полученные результаты показали, что в июле содержание кислорода в толще воды составляло 5.2-6.8 мл/л (в большинстве случаев 105-120%). Осенью оно увеличилось на 1-2 мл/л и составило 6.5-8 мл/л, а насыщение воды кислородом существенно возросло, достигая в достаточно обширных районах 130-140%. Содержание минерального азота и фосфора в июле 2006 г., за исключением района Таганрогского залива, было очень мало.
Доп.точки доступа:
Сапожников, В.В.
26.
Подробнее
Other
Г 20
Гаргопа, Ю.М.
Современное состояние и тенденции изменения гидрометеорологических условий формирования биопродуктивности Азовского моря [Электронный ресурс] / Гаргопа, Ю.М. - [Б. м.] : Изд-во ВНИРО, 2006. - Заглавие с титульного экрана. - Б. ц.
~РУБ Other
Рубрики: Гидрометеорология
Биопродуктивность
Азовское море
Океанография
Температура
Солёность
Аннотация: Отмечено, что главная особенность современных гидрометеорологических условий формирования биопродуктивности Азовского моря - существенное распреснение его вод, связанное в основном с климатическими изменениями. Установлено, что благоприятный для воспроизводства рыбных запасов Азовского моря эффект его распреснения может быть достигнуть в полной мере лишь при этапном сокращении изъятий стока рек бассейна до 5 км3/год (14% нормы), сохранении его годового объёма 35-36 км3 и восстановления весеннего стока до 18,5 км3.
Г 20
Гаргопа, Ю.М.
Современное состояние и тенденции изменения гидрометеорологических условий формирования биопродуктивности Азовского моря [Электронный ресурс] / Гаргопа, Ю.М. - [Б. м.] : Изд-во ВНИРО, 2006. - Заглавие с титульного экрана. - Б. ц.
Рубрики: Гидрометеорология
Биопродуктивность
Азовское море
Океанография
Температура
Солёность
Аннотация: Отмечено, что главная особенность современных гидрометеорологических условий формирования биопродуктивности Азовского моря - существенное распреснение его вод, связанное в основном с климатическими изменениями. Установлено, что благоприятный для воспроизводства рыбных запасов Азовского моря эффект его распреснения может быть достигнуть в полной мере лишь при этапном сокращении изъятий стока рек бассейна до 5 км3/год (14% нормы), сохранении его годового объёма 35-36 км3 и восстановления весеннего стока до 18,5 км3.
27.
Подробнее
Technical Report
Щ 95
Щукина, Г.Ф.
Предпосылки развития аквакультуры в Сахалинской области и её перспективы [Электронный ресурс] / Щукина, Г.Ф. - [Б. м.] : Изд-во ВНИРО, 2007. - Заглавие с титульного экрана. - Б. ц.
~РУБ Technical Report
Рубрики: Аквакультура
Развитие
Сахалинская область
Приморье
Морепродукты
Воспроизводство
Аннотация: Задачу искусственного воспроизводства можно решать двумя основными путями: культивированием организмов на специальных установках в условиях естественной среды; выращиванием объектов в заводских условиях. Первое направление основано на получении исходного материала, личинок организмов, из естественной среды и последующего их подращивания на специальных установках-коллекторах до жизнестойких размеров. Второе направление предусматривает получение личинок и их дальнейшее выращивание в течение определённого времени в искусственной среде. Затем подращенная молодь также либо помещается в садки, либо отсаживается на грунт. Одной из широко практикуемых в мировой аквакультуре схем организации культивирования является разделение производственного цикла на 2 этапа: получение жизнестойкой молоди и доращивание; получение товарной продукции. В области, где рыбная отрасль относится к числу ведущих, марикультура представляется одним из наиболее перспективных направлений, поскольку позволяет осуществить переход от промысла гидробионтов к их активному разведению. Это позволит: обеспечить развитие прибрежного рыбохозяйственного комплекса благодаря стабильной сырьевой базе; создать рабочие места для населения прибрежных посёлков; увеличить биопродуктивность прибрежной зоны. Перспективность направления подтверждается тем, что уже в настоящее время целый ряд сахалинских рыбодобывающих предприятий провозгласил одним из направлений своей деятельности марикультуру и предпринимает первые шаги в этом направлении.
Щ 95
Щукина, Г.Ф.
Предпосылки развития аквакультуры в Сахалинской области и её перспективы [Электронный ресурс] / Щукина, Г.Ф. - [Б. м.] : Изд-во ВНИРО, 2007. - Заглавие с титульного экрана. - Б. ц.
Рубрики: Аквакультура
Развитие
Сахалинская область
Приморье
Морепродукты
Воспроизводство
Аннотация: Задачу искусственного воспроизводства можно решать двумя основными путями: культивированием организмов на специальных установках в условиях естественной среды; выращиванием объектов в заводских условиях. Первое направление основано на получении исходного материала, личинок организмов, из естественной среды и последующего их подращивания на специальных установках-коллекторах до жизнестойких размеров. Второе направление предусматривает получение личинок и их дальнейшее выращивание в течение определённого времени в искусственной среде. Затем подращенная молодь также либо помещается в садки, либо отсаживается на грунт. Одной из широко практикуемых в мировой аквакультуре схем организации культивирования является разделение производственного цикла на 2 этапа: получение жизнестойкой молоди и доращивание; получение товарной продукции. В области, где рыбная отрасль относится к числу ведущих, марикультура представляется одним из наиболее перспективных направлений, поскольку позволяет осуществить переход от промысла гидробионтов к их активному разведению. Это позволит: обеспечить развитие прибрежного рыбохозяйственного комплекса благодаря стабильной сырьевой базе; создать рабочие места для населения прибрежных посёлков; увеличить биопродуктивность прибрежной зоны. Перспективность направления подтверждается тем, что уже в настоящее время целый ряд сахалинских рыбодобывающих предприятий провозгласил одним из направлений своей деятельности марикультуру и предпринимает первые шаги в этом направлении.
28.
Подробнее
Thesis
Ш 83
Шпакова, Т.А.
Современное состояние ресурсов Приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis (Jay, 1856) залива Анива (о. Сахалин) и перспективы его искусственного воспроизводства [Электронный ресурс] / Шпакова, Т.А. - [Б. м.] : m, 2006. - Заглавие с титульного экрана. - Б. ц.
~РУБ Thesis
Рубрики: Гребешок
Ресурсы
Воспроизводство
Залив Анива
Запасы
Распространение
Аннотация: В настоящее время для популяции приморского гребешка зал. Анива характерна устойчивая тенденция к спаду по всем показателям. Так, площадь скоплений сократилась с 57,2 км2 в 2004 г. до 43,9 км2 в 2005 г., составив, таким образом, соответственно 73% и 56% от уровня 2001 г. Общий запас за последние четыре года снизился почти втрое. За семь последних лет наблюдений высокоурожайные поколения гребешка в зал. Анива появились лишь дважды. Данные по распределению пелагических личинок приморского гребешка в прибрежной акватории залива Анива (Сергеенко и др., 2005) свидетельствуют о том, что под влиянием местных прибрежных течений они циркулируют в толще воды на родительскими поселениями или на некотором удалении от них, что обеспечивает пополнение естественных популяций. Их плотность (не менее 40-50 экз./м3) достаточна для установки коллекторов. Плотность покрытия дна водорослями и зостерой не превышает 25%. Реализация мероприятий по искусственному воспроизводству гребешка позволит повысить биопродуктивность участков и прилегающих акваторий, как за счёт увеличения численности основного объекта культивирования, так и других ценных промысловых гидробионтов (крабы, креветки, морские ежи и др.).
Ш 83
Шпакова, Т.А.
Современное состояние ресурсов Приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis (Jay, 1856) залива Анива (о. Сахалин) и перспективы его искусственного воспроизводства [Электронный ресурс] / Шпакова, Т.А. - [Б. м.] : m, 2006. - Заглавие с титульного экрана. - Б. ц.
Рубрики: Гребешок
Ресурсы
Воспроизводство
Залив Анива
Запасы
Распространение
Аннотация: В настоящее время для популяции приморского гребешка зал. Анива характерна устойчивая тенденция к спаду по всем показателям. Так, площадь скоплений сократилась с 57,2 км2 в 2004 г. до 43,9 км2 в 2005 г., составив, таким образом, соответственно 73% и 56% от уровня 2001 г. Общий запас за последние четыре года снизился почти втрое. За семь последних лет наблюдений высокоурожайные поколения гребешка в зал. Анива появились лишь дважды. Данные по распределению пелагических личинок приморского гребешка в прибрежной акватории залива Анива (Сергеенко и др., 2005) свидетельствуют о том, что под влиянием местных прибрежных течений они циркулируют в толще воды на родительскими поселениями или на некотором удалении от них, что обеспечивает пополнение естественных популяций. Их плотность (не менее 40-50 экз./м3) достаточна для установки коллекторов. Плотность покрытия дна водорослями и зостерой не превышает 25%. Реализация мероприятий по искусственному воспроизводству гребешка позволит повысить биопродуктивность участков и прилегающих акваторий, как за счёт увеличения численности основного объекта культивирования, так и других ценных промысловых гидробионтов (крабы, креветки, морские ежи и др.).
29.
Подробнее
Book
М 74
Моисеев, П.А.
Биологические ресурсы Мирового океана [Электронный ресурс] / Моисеев, П.А. - [Б. м.] : Изд-во "Агропромиздат", 1989. - Заглавие с титульного экрана. - Б. ц.
~РУБ Book
Рубрики: Мировой океан
Ресурсы
Биология
Биопродуктивность
Корма
Медикаменты
Аннотация: В книге известного советского ученого П.А. Моисеева изложены современные представления о биопродукционных процессах в Мировом океане, обеспечивающих создание разнообразных и весьма объемных биологических ресурсов, являющихся важнейшим источником пищевых, кормовых и медикаментозных продуктов. Первое издание книги вышло в 1969 г. При подготовке второго издания были использованы новые данные по океанологической характеристике Мирового океана и промысловому использованию его биологических ресурсов, позволившие существенно скорректировать представления об океанической биопродуктивности.
М 74
Моисеев, П.А.
Биологические ресурсы Мирового океана [Электронный ресурс] / Моисеев, П.А. - [Б. м.] : Изд-во "Агропромиздат", 1989. - Заглавие с титульного экрана. - Б. ц.
Рубрики: Мировой океан
Ресурсы
Биология
Биопродуктивность
Корма
Медикаменты
Аннотация: В книге известного советского ученого П.А. Моисеева изложены современные представления о биопродукционных процессах в Мировом океане, обеспечивающих создание разнообразных и весьма объемных биологических ресурсов, являющихся важнейшим источником пищевых, кормовых и медикаментозных продуктов. Первое издание книги вышло в 1969 г. При подготовке второго издания были использованы новые данные по океанологической характеристике Мирового океана и промысловому использованию его биологических ресурсов, позволившие существенно скорректировать представления об океанической биопродуктивности.
30.
Подробнее
Article
Ф 33
Федосов, М.В.
Особенности водных масс Балтийского моря [Электронный ресурс] / Федосов, М.В., Зайцев, Г.Н. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1962, - Т. 46, Сб.1. - С. 124-128 (324 с.). - 1962
~РУБ Article
Рубрики: Балтийское море
Гидрохимия
Соленость
Биопродуктивность
Водообмен
Расчеты
Аннотация: Изменение величины солености в пределах 2% может произойти в течение 5 лет при условии изменения интенсивности внешнего водообмена и величины пресного баланса моря в одном направлении. Если принять, что половина воды, поступающей через проливы, смешивается с поверхностными водами Балтийского моря, то можно считать, что полное обновление глубинных вод во впадинах происходит в среднем за 7 лет. Следует, однако, иметь в виду, что действительное полное обновление вод впадин зависит также от степени смешения этих вод с вновь поступающими. При изменении интенсивности внешнего водообмена этот процесс может ускоряться или замедляться. Ежегодно около 15% (300 км3) глубинных вод выходит в верхний слой моря и в результате вертикального перемешивания в той или иной степени достигает фотического слоя. Проведенные исследования позволяют разобраться в условиях формирования продуктивности Балтийского моря в целях ее правильного использования и обоснования мероприятий по повышению рыбохозяйственной ценности водоема.
Доп.точки доступа:
Зайцев, Г.Н.
Ф 33
Федосов, М.В.
Особенности водных масс Балтийского моря [Электронный ресурс] / Федосов, М.В., Зайцев, Г.Н. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1962, - Т. 46, Сб.1. - С. 124-128 (324 с.). - 1962
Рубрики: Балтийское море
Гидрохимия
Соленость
Биопродуктивность
Водообмен
Расчеты
Аннотация: Изменение величины солености в пределах 2% может произойти в течение 5 лет при условии изменения интенсивности внешнего водообмена и величины пресного баланса моря в одном направлении. Если принять, что половина воды, поступающей через проливы, смешивается с поверхностными водами Балтийского моря, то можно считать, что полное обновление глубинных вод во впадинах происходит в среднем за 7 лет. Следует, однако, иметь в виду, что действительное полное обновление вод впадин зависит также от степени смешения этих вод с вновь поступающими. При изменении интенсивности внешнего водообмена этот процесс может ускоряться или замедляться. Ежегодно около 15% (300 км3) глубинных вод выходит в верхний слой моря и в результате вертикального перемешивания в той или иной степени достигает фотического слоя. Проведенные исследования позволяют разобраться в условиях формирования продуктивности Балтийского моря в целях ее правильного использования и обоснования мероприятий по повышению рыбохозяйственной ценности водоема.
Доп.точки доступа:
Зайцев, Г.Н.
Страница 3, Результатов: 68