Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 57148-2016; Страница 74

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 33864-2016 Энергетическая эффективность. Оборудование для отопления. Проектирование с учетом воздействия на окружающую среду Energy efficiency. Equipment for heating. Environmental security and ecological safety guaranteed design (Настоящий стандарт распространяется на оборудование для отопления: устройства для отопления помещений и комбинированные нагревательные устройства с номинальной мощностью 400 кВт, комплекты из устройств для отопления помещений, устройств контроля температуры и устройств, работающих на солнечной энергии, а также комплекты из комбинированных нагревательных устройств, устройств контроля температуры и устройств, работающих на солнечной энергии. Настоящий стандарт не распространяется на:. - нагревательные устройства, которые сконструированы специально для применения газообразных или жидких видов топлива, производимых преимущественно из биомассы;. - нагревательные устройства, работающие на твердых видах топлива;. - нагревательные устройства, предназначенные только для приготовления теплой питьевой воды или воды для хозяйственных нужд;. - нагревательные устройства, предназначенные для нагрева и распространения газообразных теплоносителей, таких как пара или воздуха;. - устройства для отопления помещений с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергий с максимальной электрической мощностью 50 кВт и выше) ГОСТ Р 57179-2016 Сварка рельсов термитная. Методика испытаний и контроля качества Thermite welding of rails. The method of testing and quality control (Настоящий стандарт устанавливает основные требования к методам испытаний и контроля качества сварных соединений рельсов, выполненных термитной сваркой) ГОСТ Р 57191-2016 Консервы рыборастительные в масле. Технические условия Canned fish with vegetables in oil. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на консервы рыборастительные в масле (далее - консервы))
Страница 74
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 57148—2016
Следует отметить тот факт, что вследствие затрудненного обмена водой с Атлантическим океаном и отно
сительно малого размера самого моря в Черном море величина приливов очень мала и наблюдается только на
приборах. В то же время достаточно хорошо выражены сгонно-нагонные явления под влиянием сильных зимних
ветров, которые достигают 2 м в северо-западной части водоема. При зимних штормах могут образовываться вол ны
высотой до 68 м. В бухтах периодически имеют место сейши стоячие колебания уровня воды с амплитудой до
4050 см и периодом колебаний от нескольких минут до нескольких часов.
Приливы в Черном море формируются под непосредственным влиянием приливообрззующнх сил. а не по
ступают через открытые границы из смежного океанического бассейна. Они невелики и оказывают относительно
малое влияние на формирование гидрологического режима моря. Наибольшие приливы (до 17 см) наблюдаются в
северо-западной части моря Одесском заливе).
Черное море является крупнейшим в мире меромиктическим несмешиваемыми слоями воды) водоемом.
Две массы черноморской воды, поверхностная опресненная, богатая кислородом и близкая по температуре к
воздуху, и глубинная — более соленая и плотная, с постоянной температурой, бескислородная (анаэробная зона),
разделены пограничным слоем воды, расположенным на глубинах от 30 до 100 м (так называемый холодный про
межуточный слой). Его температура всегда ниже, чем у глубинных вод. так как. охлаждаясь зимой, он не успевает
прогреться за лето. Слой воды, в котором резко меняется ее температура, называется гермоклин; слой быстрого
изменения солености — галоклин. плотности воды (зависящей от температуры и солености) — пикноклин. Все эти
резкие вертикальные изменения свойств воды в Черном море сосредоточены в области ХПС. Такая вертикальная
стратификация (расслоение) черноморской воды по солености, температуре и плотности препятствует вертикаль
ному перемешиванию моря и обогащению сероводородных глубин кислородом. На глубинах 150200 метров в
Черном море присутствует хемоклин, то есть слой резкого изменения гидрохимических параметров первую оче
редь это переход между кислородной и сероводородной зонами).
Единого общепризнанного объяснения происхождения сероводорода в Черном море пока нет. Есть мнение,
что это соединение в Черном море образуется главным образом в результате жизнедеятельности сульфатредуци-
рующих бактерий, резко выраженной стратификации воды и слабого вертикального обмена. Концентрация серо
водорода растет с глубины 150 м. составляя 0.19 мг на 1 л морской воды, до глубин 2000 м, где достигает макси
мальных концентраций в 9.6 мг/л воды. Таким образом, если считать средней концентрацией 5.73 мг/л на глубине
1240 м. то приблизительное количество сероводорода в Черном море составляет 3.1 млрд т.
В строении дна Черного моря выделяются: шельф, материковый склон и глубоководная котловина. Шельф,
или материковая отмель, представляет собой непосредственное продолжение суши, оказавшейся под водами
моря, и занимает значительную площадь в северо-западной ее части. Здесь ширина шельфа достигает более 200
км. Глубина 0— 100 м. местами до 160 м. В остальных частях моря глубина его менее 100 м. ширина 2,2— 15 км.
Скорость течений достигает порядка 80 см^с. У Кавказского и Анатолийского берегов шельф представлен узкой
прерывистой полоской. Северо-западная шельфовая зона охватывает южный край Восточно-Европейской палео
зойской и эпипалеозойской Скифской платформ, имеет слабый наклон и плоскоравнинный абразионно-аккумуля
тивный рельеф. Шельф у Крымского, Кавказского и Анатолийского побережий представлен главным образом
абра зионным типом рельефа на участках мезо-кайноэойских складчатых сооружений, местами сильно
разрушенных.
Значительно осложняют плавный, сглаженный рельеф шельфа подводные долины и каньоны. В большин
стве случаев они извилисты, с хорошо выраженными склонами, особенно на периферии шельфа, чаще в ме
стах перехода к материковому склону. В основном это подводное продолжение речных долин прилегающей суши.
В различных частях шельфовой зоны Черного моря существует система морских террас и разнонаправленных
подводных валов и межваловых понижений — это обусловлено изменением уровня моря в геологическое время в
результате тектонических реконструкций земной коры. Шельф переходит в материковый склон довольно значи
тельной крутизны. Средние его уклоны 5"8", в северо-западной части и у Керченского пролива — 13. Крутизна
отдельных участковдостигает 20"30". Между Синопом и Самсуиом. почти параллельно берегу, протягивается си
стема подводных хребтов длиной более 150 км. Самый большой подводный хребет удален от берега на 60—75 км
и отделен от него подводными впадинами. Материковый склон также сильно расчленен подводными долинами и
каньонами. Для некоторых участков материкового склона характерны оползни, обусловленные положением пре
имущественно на материковом склоне эпицентров землетрясений.
Центральную часть Черноморской впадины занимает глубоководная котловина, имеющая глубины 2000—
2200 м. Наибольшая глубина 2258 м. Дно котловины — плоская аккумулятивная равнина на разнородных и разно
возрастных в геологическом отношении структурах. Большая часть впадин Черного моря расположена в пределах
Альпийской геосинклинальной области. Земная кора под котловиной состоит из двух слоев; нижнего базальто
вого, мощностью 1014 км. и верхнего — осадочного, мощностью 1016 км. причем верхняя его часть (34 км)
залегает практически горизонтально.
В составе горных пород, складывающих дно моря, в прибрежной зоне преобладают грубообломочные от
ложения: галька, гравий, песок. С удалением от берега их сменяют мелкозернистые пески и алевриты. В северо-
западной части Черного моря широко распространены ракушечники: для склона и ложа морской впадины обычны
пелитовые илы.
Площади, обьемы и средние глубины Черного t/оря (по квадратам) со схемой условных «квадратов» Черно
го моря представлены на рисунке В.5.
69