Климатические условия Шалинского района — КиберПедия 

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Климатические условия Шалинского района

2017-11-16 706
Климатические условия Шалинского района 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Основные климатические показатели по Шалинскому району приведены в таблице 1.1.

 

Таблица 1.1 – Среднемесячные и годовые температуры воздуха, сумма осадков и относительная влажность воздуха

 

Климатические элементы Месяцы
                        За 1 год
Средняя температура воздуха, 0С -18,2 -16,5 -9,5 -0,8 7,5 15,7 17,8   7,6 0,1 -10 -16,5 0,6
Среднее количество осадков, мм                         -
Средняя относительная влажность, % - - -               - - -

 

Для общей оценки климата по степени континентальности проводим анализ полученных данных. Континентальность климата выражается в процентах и находится по формуле (1.1). Отклонение годовой амплитуды среднемесячных температур воздуха Шалинского района к амплитуде температур воздуха, которая равна 80 0С.

 

, (1.1)

 

где К – степень континентальности;

А – годовая амплитуда среднемесячных температур;

80 0С – амплитуда среднемесячных температур г. Верхоянска.

 

В соответствии с полученным значением К=…. %, тип климата средне континентальный. После этого определяют начало, окончание и продолжительность в днях периодов: теплое, активной вегетации, а также большого цикла вегетации, а также наиболее оптимальные сроки весенних и осенних лесопосадочных работ в таблице 1.2.

 

Таблица 1.2 – Начало, окончание и продолжительность периодов с различным температурным режимом, оптимальные сроки лесопосадочных работ

 

Период Дата Продолжительность дней
начало окончание
Теплый (безморозный) t≥00C 17,4 16,1  
Большой цикл вегетации t≥5 0C 14,5 1,1  
Цикл активной вегетации t=10 0С 25,5 9,9  
Оптимальный срок весенних лесопосадочных работ 14,5 25,5  
Оптимальный срок весенних лесопосадочных работ 9,9 1,9  

 

Из таблицы 1.2 следует, что продолжительность теплого периода составляет 222 дня, большой вегетационный период 140 дней, активной вегетации 107 дней. Данные этой таблицы можно применять для правильного выбора срока проведения лесопосадочных работ.

Анализируя данные таблицы 1.1 видно, что наибольшее количество осадков приходится на июль-август, наибольшая температура воздуха в июле, наибольшая относительная влажность в сентябре. Это создает оптимальные условия для создания и выращивания древесных и кустарниковых пород, для защитных лесных насаждений.

Учитывая климатические условия района, подбираем ассортимент древесных и кустарниковых пород, способных адаптироваться к данным условиям. Принимая во внимание климатические условия, посадочный ассортимент состоит из следующих пород: сосна обыкновенная, тополь черный, яблоня сибирская, смородина золотая, рябина, ель сибирская. Эти древесные и кустарниковые породы наиболее приспособлены к различным условиям окружающей среды.

При выборе древесных и кустарниковых пород, учитываем почвенные условия. Выбранные растения предпочитают легкие суглинистые почвы, в том числе и серые лесные.

Влагообеспеченность территории за соответствующий период определяется по гидротермическому коэффициенту (ГТК). ГТК вычисляем по формуле (1.2), как отношение количества осадков (∑О) за период с устойчивой среднесуточной температурой воздуха выше 10 0С, увеличенной в 10 раз, к сумме температур за этот период.

 

, (1.2)

 

где ∑О – сумма осадков за период со среднесуточной температурой выше +10 0С;

∑Т – сумма температур за этот же период.

 

Приближенно ГТК определяем по формуле (1.3).

 

, (1.3)

 

где ОVIVIIVIII– сумма осадков за июнь, июль, август;

ТVIVIIVIII – сумма температур за этот же период.

 

В соответствии с полученным значением ГТК=….. совхоз Шалинский относится к влажной зоне влажной подзоне, природной зоне лесостепи.

Условия увлажнения можно охарактеризовать как в целом за вегетационный период, так и за отдельные месяцы или декады, используются значения ГТК.

Вероятность различно увлажненных лет представлена в таблице 1.3.

 


 

Таблица 1.3 – Вероятность различно увлажненных лет по природным зонам

 

Природная зона Средний многолетний ГТК с 10 0С Вероятность различно увлажненных лет
сухих очень сухих засушливых слабо засушливых влажных избыточно влажных
лесостепь 1.3 – 1,0            

 

Коэффициент водного баланса определяем по В.И.Сукачеву, формула (1.4).

(1.4)

 

На основании полученных данных коэффициента водного баланса равного 6,4 относим территорию к зоне лесов и болот. Для сравнения природную растительную зону определяем также по значению ГТК, используя данные таблицы 1.3.

Ветровой режим лесостепи характеризуем по данным таблицы 1.4,в которую выписываем сведения о повторности направления ветра и штилей и средней месячной скорости ветра (м/с).

Таблица 1.4 – Ветровой режим лесостепи

 

Сезон Направление ветра
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль
Зима                  
Весна                  
Лето                  
Осень                  
Год                  
                   

 

По материалам таблицы 1.4 вычерчиваем розы ветров – годовую и по сезонам года: весеннюю, летнюю, осеннюю и зимнюю (рис. 1.1).

Рельеф, почвы и гидрология

 

Территория Шалинского района представляет собой плоскогорье с равными или слабо-волнистыми водоразделами.

Преобладающим типом почвы являются серые лесные, характеризующиеся мощным гумусовым горизонтом. В серых лесных почвах ослабляется подзолистый и более всего развивается дерновый процесс почвообразования. В почвах лесная подстилка А0 маломощная (до 2 см.), гумусовый горизонт А1 более мощный (до 25-35 см.) комковато-ореховый или густо пронизан корнями, рыхлый. Почва засорена сорняками: осот, пырей.

Переход в следующий горизонт А1А2 (10-15) постепенный, не имеет ясно выраженного белесоватого оттенка, обычно крупнопористый, комковато-ореховый с SiO2 на гранях структурных отдельностей.

Горизонт А2В обыкновенно более окрашенный, с четко угловато-ореховой структурой.Иллювиальный горизонт В бурый или коричнево-бурый, ореховый, с лаковыми пленками на поверхности структурных отдельностей, с белесой присыпкой; переходит языками в почвообразующую светло-бурую породу, обычно коричневатую с неясно призматической структурой, с глубины 150-170 см.

Анализ рельефа района землепользования отражен на геоморфологическом профиле территории землепользования (рис 1.2).

Земельные фонды и ситуации на данном профиле территории, указывают после проведения противоэрозионных организаций территории землепользования.

Интенсивность эрозии определяется крутизной, длиной, формой и экспозицией склона. Большое влияние на развитие эрозионных процессов оказывает расчлененность поверхности и глубины местного базиса эрозии.

Коэффициент расчлененности, км/км2, определяем по формуле (1.5), как отношение суммарной протяженности всех звеньев гидрографической сети к площади, на которой она расположена, то есть к её водосборной площади.

 

, (1.5)

 

где L – протяженность всех элементов гидрографической сети, км;

S – площадь водосборной площади, км2.

 

Степень расчлененности признается незначительной.

Глубина местного базиса эрозии определяется как разница между отметками наивысшей и самой низкой горизонталей по формуле (1.6).

 

, (1.6)

 

где НБЭ – глубина местного базиса эрозии, м;

НMAX – отметка наивысшей горизонтали, м;

НMIN – отметка самой низкой горизонтали, м.

 

Получили, что степень потенциальной опасности проявления эрозионных процессов по глубине местного базиса эрозии слабая

Для оценки эрозионного состояния овражно-балочных земель определяем коэффициенты: расчлененности оврагами Кр – протяженности оврагов, км на 1 км2 площади овражно-балочной системы (формула 1.7); овражностиКо – отношение площади оврагов к площади овражно-балочной системы (формула 1.8); плотности Кп – количество оврагов, шт. на 1 км2 площади овражно-балочной системы (формула1.9).

 

; (1.7)

 

; (1.8)

 

; (1.9)

 

где LO – протяженность оврагов, км;

SO – площадь оврагов, км2;

NO – количество оврагов на территории землепользования, шт;

SОБ – суммарная площадь оврагов и балки, км2.

 

Степень пораженности территории овражно-балочной системы оценивается по таблице 1.5.


 

Таблица 1.5 – Коэффициенты расчлененности, овражности и плотности гидрографической сети (по Н.П. Калиниченко, В.В. Ильинскому)

 

Степень пораженности территории Коэффициенты
Расчлененности, км на 1 км2 овражности Плотности, шт. на 1 км2
Очень слабая 0,15 0,2  
Слабая 0,15-0,60 0,2-0,9 1-4
Средняя 0,60-2,20 0,9-3,5 4-17
Сильная 2,20-9,00 3,5-14,0 17-67

 

Степень пораженности территории по коэффициенту расчлененности средняя, по коэффициенту овражности очень слабая, по коэффициенту плотности слабая. Следовательно, на территории совхоза Шалинский преобладает слабая водная эрозия.

 



Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.026 с.