Скорость приливных течений, за исключением залива Шелихова, Шантарских и Курильских островов, колеблется от 0,5 до 8 уз. Наибольшие скорости 7,4 и 8 уз отмечаются соответственно во входе в Пенжинскую губу и в районе Шантарских островов.
Почти для всех проливов Курильских островов характерна большая скорость приливных течений. В большинстве проливов скорость течений может достигать 5—6 уз. Наибольшая скорость приливных течений 11 уз наблюдается в проливе Надежды, а в проливах Среднего, Севергина, Креницына и Дианы скорости достигают соответственно 10,4; 9,4; 9,0 и 8,8 уз. В Четвертом Курильском проливе, в проливах Креницына и Севергина наибольшие скорости отмечены вблизи берегов, причем у северного берега они в полтора-два раза больше. В проливах Надежды, Дианы, Уруп наибольшие скорости наблюдаются у южных берегов. Наибольшая скорость приливных течений бывает в июне — июле и декабре — январе. В районах с неправильными полусуточными приливами наибольшие скорости течений отмечаются в марте и сентябре. Наибольшие скорости течений у Курильских островов обычно отмечаются через два-три дня после максимального склонения Лупы.
С режимом приливных течений связаны «отбойные» течении, обнаруженные у мысов в проливах Екатерины и Рикорда и направленные поперек пролива. Скорость «отбойного» течения зависит от скорости приливных течений и может быть в два-три раза больше суммарной скорости течения в соседних районах этих проливов.
Во многих проливах часто наблюдаются водовороты и сулои. Обычно сулои возникают в местах выхода быстрых течений на мелководье, а также в районах встречи течений различных направлений. При сулоях возникают короткие высоте волны с пенящимися гребнями, не имеющие определенного направления.
При учете течений следует иметь в виду, что вследствие воздействия устойчивых ветров возникают ветровые течения, существенно меняющие 50 скорость течений.
Волнение. По режиму волнения Охотское море относится к группе бурных морей. Частые ветры в осенне-зимний период способствуют развитию волнения на акватории моря, свободной от льда. С октября по апрель в основном волнение бывает от NW, в это время преобладают волны высотой менее 3 м (83 %). Повторяемость волн высотой 4 м и более не превышает%, а волн высотой 8 м и более I %. Иногда высот волн зимой может достигать 16 м.
В апреле — мае часто волнение от S, но нередко, особенно в апреле, наблюдается волнение и от N. В это время волнение постепенно ослабевает и повторяемость волн высотой 4 м составляет 2—5 %, но во время шторма высота волн может достигать 10 м.
Летом море бывает наиболее спокойным в году и преобладает высота волн 2 м и менее (85—87 %). Волны высотой 4 м и более наблюдаются только в открытых районах моря и их повторяемость не превышает 1 %, но иногда летом при прохождении глубоких циклонов высота волн может достигать 12 м. Летом направление волнения изменчиво.
Осенью интенсивность волнения повсеместно возрастает. Повторяемость волн 4 м и более составляет 2—8 %, в южной части моря 10—14 %, а волн высотой 8 м — 2 % по всему морю. Сильное волнение осенью is обычно отмечается от N, NW и Е. При продолжительных штормовых ветрах, скорость которых 30—40 м/с, высота волн может быть м, длина 120—150 м, иногда 200 м, период 10—13 с. В районе мыса Тайгонос и у селения Усть-Большерецк высота волн может достигать 11 м. В проливе Лаперуза, в районах Шантарских и Курильских островов наблюдается очень крутое волнение, переходящее иногда в толчею.
В конце лета и начале осени при прохождении тропических циклонов через Охотское море в нем развивается сильное волнение. Прохождение тропических циклонов через северо-западную часть Тихого океана вызывает зыбь, которая распространяется в Охотское морс через проливы Курильских островов.
Период волн, преобладающий в Охотском море, составляет 3—7 с (60—70 %). Повторяемость волн с периодом 17 с не превышает 1 %.



Цунами — морские волны, образующиеся в океане (морях) под действием землетрясений и вулканических извержений на морском дне или вблизи берегов. Чаще всего цунами вызываются землетрясениями силой примерно 7 баллов и более по 12-балльной шкале; очаги этих землетрясений находятся под дном океана на глубинах в основном не более 40 км. Цунами распространяются от эпицентра землетрясения со скоростью от 50 до 100 км/ч и имеют период от 2 до 200 мин. Длина волн цунами 50—500 миль, а высота 2—5 м, поэтому они не оказывают опасного воздействия на суда, находящиеся в глубоководных районах моря. Разрушительный эффект цунами проявляется в прибрежных районах, причем особенно сильно в V-образных бухтах и заливах, имеющих широкие входы и постепенно уменьшающиеся к берегу глубины. По мере 40 приближения к берегу за счет уменьшения глубин передняя часть волны становится круче, а высота ее увеличивается и может достигать 10—50 м. Эта волна с огромной силой обрушивается на берег, производя катастрофические разрушения.
Следует отметить, что волны цунами способны преодолевать большие расстояния и производить разрушения на значительном удалении от эпицентра землетрясения.
Первым признаком приближения цунами может служить быстрое падение уровня океана и не связанное с нормальным отливом отступление воды от берега (в мелководных районах на сотни метров). Время отступления воды составляет 5—35 мин (иногда и больше), после чего приходит первая волна цунами. Отступление воды от берега сопровождается необычной тишиной, сменяющей шум прибоя. Иногда во время цунами или перед их приходом отмечается дрожание моря, помутнение вод в спокойную погоду, появление мертвой рыбы у побережья, необычный дрейф льда и трещины в неподвижном льду, а также заметное понижение уровня воды в колодцах.
Цунами особенно опасны для судов, стоящих на якоре вблизи берега или ошвартованных у причалов.
Сообщения о цунами подготавливаются сейсмическими станциями, которые находятся в городах Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск и Курильск, а также в селении Малокурильское. 5 Своевременное оповещение и предупреждение судов об опасности возникновения цунами производится радиостанциями, передающими навигационные и гидрометеорологические сообщения. Получив сообщение о цунами, судно должно немедленно выйти в море на большие глубины.
В описываемом районе эпицентр моретрясений обычно расположен на 10 дне Тихого океана. Особенно опасные волны образуются при моретрясениях на западном склоне Курило-Камчатского желоба, так как время добегания волны в этом случае минимальное.
Время добегания волн от эпицентра до Курильских островов колеблется от 10—40 мин (западный склон Курило-Камчатского желоба) до 20—22 ч (Чилийское побережье). Особенно большие высоты волн отмечаются у Курильских островов со стороны Тихого океана (18 м и более).
В Охотском море наблюдалось около 20 цунами, и только одно было следствием землетрясения, эпицентр которого находится непосредственно 20 в этом море. Цунами, проходя проливами Курильских островов, резко уменьшаются; так, у западного берега полуострова Камчатка высота волн составляет 3—5 м, у северного берега Охотского моря зарегистрирована их высота около 2 м.
Во время землетрясений, происходивших в Тихом океане в 1918, 1952, 1958 и 1963 гг., в некоторых районах у Курильских островов наблюдался резкий подъем уровня воды, в результате чего были разрушены береговые сооружения и несколько судов было выброшено на берег. Например, высота волн цунами у острова Парамушир в ноябре 1952 г. превышала 18 м. На основании расчета предельно больших волн цунами самыми опасными районами являются Второй Курильский пролив и залив Тухарка. Наибольшая возможная высота волн здесь достигала 37 м.
Температура, соленость и плотность воды. Температура воды. Большое значение в формировании температурного режима в Охотском море имеет приход солнечной энергии и теплообмен с водами Тихого океана и Японского моря, а также вертикальный водообмен. Вследствие значительной протяженности моря с S на N наблюдается существенное различие в режиме температуры. Средняя годовая температура воды колеблется от 1,8 до 6,4°. Наиболее высокая средняя годовая температура воды 4—6 °С отмечается у юго-восточного берега острова Сахалин (залив Терпения). Наиболее низкая средняя годовая температура воды 2,5 - 3,0 °С наблюдается у северного и северо-западного берегов Охотского моря, а в местах выхода глубинных холодных вод она составляет 1,8—1,9°С (мысы. Литке и Тайгонос).
Зимой температура поверхностного слон поды в Охотском море почти всюду отрицательная и на большей части открытого моря колеблется от 1,0 до 1,8 °С, и только в районе Курильских островов она составляет 0,5 °С. В апреле мае в районах, освободившихся от льда, происходит прогрев поверхностных вод. Весенний прогрев начинается в южной части моря, в узкой прибрежной полосе северного берега моря и в заливе Шелихова. В центральной и южной частях моря температура воды становится положительной, но в северных районах и у большей части побережья острова Сахалин она еще имеет отрицательные значения. В мае в северной и центральной частях Курильских островов температура воды повышается до 2,2- 3,0 СС, а южнее острова Сахалин до 4—6 °С.
С июня по сентябрь температура поверхностного слоя воды всюду положительная, но распределяется она неравномерно. В августе в центральной части моря, у западного берега полуострова Камчатка и вдоль восточного берега острова Сахалин она колеблется в пределах 8—14 °С, в районе проливов северных и центральных Курильских островов в пределах 6—-9 °С и в северо-западной части моря от 12 до 15 °С. Наиболее высокая температура 16—18 С наблюдается южнее острова Сахалин. Иногда температура воды может повышаться до 20 "С в северной части моря и до 26 °С в южной.
Летом на поверхности Охотского моря отмечаются так называемые «холодные пятна», т, е. области, где температура воды значительно ниже температуры воды окружающих районов. В проливах северных и центральных Курильских островов встречаются «холодные пятна» с температурой воды 3—5 °С. «Холодное пятно» в районе полуострова Пьягина имеет температуру воды 1—2 °С, в районе острова Ионы 4—6 °С, а в южной части залива Шелихова 7 °С. Осенью температура поверхностного слоя воды у побережья быстро понижается и в конце октября имеет отрицательные значения. Мористее изобаты 200 м она колеблется от 2 °С на севере до 8°С на юге моря.
Суточная амплитуда температуры воды в теплую ПОЛОВИНУ года больше у берегов, чем в море. У западного берега полуострова Камчатка суточная амплитуда составляет 6—8 °С, в Пенжинской и Тауйской губах 9—10 °С, на участке от полуострова Кони до поселка Охотск 8—9 °С, в северо-западной части моря и у восточного берега острова Сахалин 10—14 °С. В районе Курильских островов суточная амплитуда увеличивается с севера на юг от 6—7 °С до 8 10 °С. Зимой суточные амплитуды небольшие (0,5—1,0 °С), а у берегов полуострова Камчатка могут достигать 4 °С.
Соленость поверхностного слоя воды в Охотском море непостоянна в течение года; наибольших значений она достигает зимой, наименьших — весной и летом. Зимой в центральной части моря соленость составляет 33,0 33,5 °/оо, а в северной части моря 34 °/оо. Летом соленость уменьшается и в центральной части моря равна 32 °/оо. В прибрежных районах за счет поверхностного стока соленость понижается до°/оо и менее. В западной части моря ширина опресненного пространства около 200 миль °/оо), в восточной 75—80 миль (до 31 °/оо) В приустьевых участках больших рек соленость воды понижается до 20 о/оо и менее. Осенью к моменту льдообразования соленость на поверхности увеличивается, приближаясь к значениям зимнего периода. 30
Плотность воды зависит от ее температуры и солености. С повышением температуры и уменьшением солености плотность уменьшается, с понижением температуры и увеличением солености — увеличивается. Причиной изменения плотности служат также течения. Плотность поверхностного слоя воды имеет годовой ход; наибольшие значения плотности воды отмечаются в зимний период и наименьшие в летний. Зимой на большей части моря величина плотности поверхностного слоя воды равна 1,0270; летом в открытом море она колеблется от 1,0235 до 1,0255. Большая величина плотности (1,0255—1,0265) наблюдается летом в местах выхода глубинных холодных и соленых вод, например, у полуострова Пьягина.
Наименьшая величина плотности воды отмечается в опресненных водах в Сахалинском заливе, а также у северо-восточных берегов острова Сахалин, Вдоль западного берега полуострова Камчатка летом величина плотности изменяется от 1,0245 до 1,0255, и лишь на отдельных участках поверхностного слоя воды она уменьшается до 1,0240 1,0200.
Прозрачность и цвет воды. Прозрачность воды зависит от особенностей динамики морских вод (колебания слоя скачка, приливов, течений, поверхностного стока) и от развития планктона. Наибольшая прозрачность воды отмечается зимой, наименьшая весной и летом.
В центральной части Охотского моря и у Курильских островов прозрачность воды более 15 м. Этот район окружают воды с прозрачностью от 10 до 15 м, которые наиболее типичны для открытого моря. В прибрежных водах прозрачность составляет 5—10 м, а в приустьевых участках она может быть менее 5 м. Прозрачность воды в прибрежных районах уменьшается за счет материкового стока и волнения. В течение дня прозрачность воды изменяется от 7 до 15 % относительно прозрачности в середине дня. Сезонные колебания составляют около 7—10 % относительно прозрачности воды летом. В районе, где хорошо развиты приливы, в любое время дня прозрачность воды может меняться.
Цвет воды Охотского моря изменяется от светло-голубого до темно-голубого с зеленоватым оттенком. В пасмурную погоду цвет воды имеет несколько мутную, свинцовую окраску, а в солнечные дни приближается к ярко-синим тонам, особенно в южной части моря. В прибрежной зоне, в заливах и проливах цвет воды меняется от бурого до зеленого и голубовато-зеленого. В восточной части Сахалинского залива вода имеет желтовато-зеленый оттенок, а в юго-восточной — грязновато-коричневый. В Ныйском заливе цвет воды желтоватый.
В некоторых районах прибрежные воды Охотского моря загрязнены промышленными и хозяйственно-бытовыми отходами. Уменьшает прозрачность вод и загрязнение нефтепродуктами. Особенно сильно загрязнены воды бухт Нагаева и Гертнера, районы моря у поселков Армань, Ола и Яна, а также у восточного берега острова Сахалин. Загрязнение нефтепродукта-, ми здесь может достигать предельно допустимых концентраций. Общая загрязненность Охотского моря составляет 2 балла, и только в центральной части моря осенью может уменьшаться до 0,5—1 балла.
Гидробиологические сведения. Свечение. Характерной особенностью Охотского моря является свечение его вод, вызываемое скоплением мелких организмов, способных светиться. Здесь встречаются три вида свечения: разлитое, искрящееся и вспышковое.
Разлитое (бактериальное) свечение сводится к возникновению одинакового по цвету и интенсивности светлого водного пространства обычно зеленовато-голубого, голубовато-зеленого, реже белого или оранжевого оттенков. При волнении интенсивность свечения не меняется. Разлитое свечение распространено в прибрежной зоне, особенно в приустьевых участках рек.
Искрящееся свечение обусловлено вспышками различных мелких организмов, в частности ночесветок, причем интенсивность свечения усиливается при механическом раздражении. Этот вид свечения бывает особенно ярким и может наблюдаться как в прибрежных районах, так и в открытом море.
Вспышковое свечение сводится к отдельным более или менее крупным вспышкам света, излучаемым при механическом раздражении кишечнополостных организмов. Свечение обычно появляется вечером и угасает утром, что связано с вертикальной миграцией организмов и воздействием дневного света.
Зимой иногда отмечается свечение льда. Цветение, вызываемое массовым скоплением мельчайших растительных организмов в поверхностном слое воды, наиболее интенсивно наблюдается весной и осенью преимущественно в прибрежной полосе. Цветение изменяет цвет воды до бурых оттенков и значительно понижает ее прозрачность.
Водоросли. Из низших форм водорослей наиболее распространены диатомовые и перидиней, из высших — зеленые, красные и бурые водоросли. Самой богатой и наиболее распространенной группой, особенно в южной части моря, являются бурые водоросли. Группа зеленых водорослей, распространенных в северо-западной части моря, невелика.
Много водорослей имеется в районе Курильских островов. Здесь встречаются ламинарии длиной до нескольких метров, алярии до одного-двух десятков метров и нереоцистис до нескольких десятков метров, У восточного берега острова Сахалин водоросли встречаются между мысами Терпения, Беллинсгаузена и между мысами Анива и Острый. В северной части моря, особенно в закрытых бухтах и заливах, встречаются ламинарии и алярии. Из морских трав имеются зостера и филлоспадикс.
Во время штормов крупные водоросли срываются и переносятся течениями на большие расстояния (до 160 миль).
Морские древоточцы. Разрушающая деятельность древоточцев наиболее опасна в южных частях моря для деревянных судов и гидротехнических сооружений.
Обрастание морскими организмами подводной части судов отмечается в основном летом и осенью в районах восточного и южного берегов острова ю Сахалин и западного берега полуострова Камчатка, а также в районе Курильских островов, в Тауйской губе и в заливе Шелихова. В северозападной и центральной частях моря обрастания практически не бывает.
Обрастание может нарушить нормальную работу электрических лагов, гидроакустических и других приборов. Потеря скорости от обрастания за одну навигацию составляет 1 — 1,5 уз, а за две 1,5—2 уз.
ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ
В Охотском море ежегодно отмечаются сложные ледовые условия, существенно затрудняющие судоходство. Характерной особенностью ледового режима является различие ледовой обстановки в западной и восточной частях моря. Ледовые условия в восточной части моря, за исключением залива Шелихова, всегда легче, чем в западной. Это объясняется тем, что глубины в восточной части моря больше, водообмен с Тихим океаном не затруднен, и зимой температура воды вдоль западного берега полуострова Камчатка всегда на 1—2 °С выше температуры окружающих вод. В районе мыса Лопатка лед бывает редко, а проливы между островами Кетой и Парамушир даже в суровые зимы бывают свободными от льда. Западная часть моря и в мягкие зимы заполнена дрейфующим льдом.
Первый лед (забереги, шуга, склянка) появляется в октябре вначале в некоторых закрытых бухтах северной части Охотского моря, в опресненных участках, а также в местах выхода глубинных вод. Этот лед неустойчив и при потеплении или сильных ветрах исчезает.
В начале ноября в вершине залива Шелихова, заливах Академии, Тугурский и в Удской губе начинается устойчивое льдообразование; интенсивность его увеличивается при снегопадах. В тихую морозную погоду покрываются льдом бухты и мелководные заливы, а в прибрежной зоне образуются малые ледяные поля. Волнением эти поля взламываются, и битый лед часто погружается на значительную глубину. При движении судна эти льды создают «подушку» перед форштевнем судна и трудно проходимы, так как чрезвычайно вязки. Наиболее вероятна встреча с таким льдом в северо-западной и юго-западной частях Охотского моря.
Со второй половины ноября льдообразование начинается в открытом море. В ноябре появляется припай в вершинах Сахалинского залива, в заливах Академии, Тугурский и в Удской губе. В конце ноября — начале декабря часть припая взламывается и в виде битого льда выносится в море. В некоторые зимы припай держится всю зиму даже у открытого восточного берега острова Сахалин.
В ноябре — декабре в северо-западной части Охотского моря идет быстрое льдообразование. При сильных западных и северо-западных ветрах часть льда уносится в морс, где образуются обособленные 50 скопления льда, сплоченность которых достигает 9—10 баллов. Эти скопления часто наблюдаются в 100—150 милях к S от поселка Охотск и в 60—80 милях к N от Сахалинского залива. В третьей декаде декабря 20—30 % площади Охотского моря покрыто льдом и начинают формироваться зоны серого и серо-белого льда. В это время плавание почти всех типов судов в Сахалинском заливе весьма затруднительно.
В остальных районах моря суда ледового класса могут совершать плавание.
В декабре лед, образовавшийся в северо-западной части моря, движется к мысу Елизаветы, оттуда Сахалинским течением он выносится на S и SE. Севернее параллели 50° сев. шир. лед дрейфует со скоростью 17—19 миль в сутки, южнее, этой параллели — со скоростью 10 миль в сутки.
Из залива Шелихова язык серо-белого льда, дрейфующего с Е на W, простирается через вес море к его северо-западной части, в результате чего в январе на подходах к Тауйской губе начинается образование пояса тяжелых льдов. На участке от мыса Алевина д'о селения Аян северные ветры оттесняют лед от берега, и здесь вдоль всего берега почти всегда образуется зона, состоящая только из молодого льда.
В мягкие зимы (с развитой циклоничностью) в центральной части моря льды дрейфуют против часовой стрелки. Это приводит к тому, что у берегов полуострова Камчатка длительное время остается чистым от льда клин воды, северной границей которого в продолжение всей зимы является параллель 59° сев, шир. В связи с этим ледовые условия на подходах к Тауйской губе легкие, а в самой южной части моря может возникнуть барьер из белых льдов, более мощный, чем в средние умеренные по ледовитости зимы.
В суровые зимы, когда часты антициклоны, дрейф льдов происходит в меридиональном направлении. Кромка льда продвигается к S довольно быстро; из-за низкой температуры воздуха и воды отмечается значительный рост толщины льда. Большая часть моря сравнительно рано покрывается льдом. В такие зимы навигация значительно осложняется.
Средняя скорость дрейфа составляет 6—7 миль в сутки, а при штиле в центральной части моря не превышает 1 мили в сутки. В прибрежной части моря лед может дрейфовать со скоростью до 25 миль в сутки. При прохождении циклонов через центральную 'часть моря скорость дрейфа достигает 35—40 миль в сутки; движение льда с такой скоростью может продолжаться 3 сут. При сильных ветрах скорость дрейфа в северозападной части моря иногда достигает ПО миль в сутки. Дрейф льдов влечет за собой торошение, надвиги и подсовы. Увеличение торосистости льда на 1 балл снижает скорость ледокольных судов на 20—25 %.
В феврале обычно наблюдается сложная ледовая обстановка. В третьей декаде этого месяца льдом покрывается от 64 до 96 % акватории Охотского моря. Ледовый режим усложняют постоянные сжатия и торошения, которые особенно часты в полосе моря от берега до изобаты 150 м. При слабых и умеренных ветрах сжатия возникают под влиянием приливных явлений. На подходах к проливу Лаперуза и к Сахалинскому заливу приливные сжатия происходят во время понижения уровня моря, а разрежение — при его подъеме. На подходах к Тауйской губе сжатия льда начинаются через 1,5—2 ч после наступления полной и малой воды и продолжаются обычно 3 ч. Сжатия в ледяных полях происходят более интенсивно, чем в битых льдах.
При сильных ветрах наблюдается интенсивное торошение (3—4 балла). Ширина торосистой полосы при подходе к Тауйской губе 50—100 миль. Ледяной покров Охотского моря достигает наибольшего развитии в первой или второй декаде марта (65—97 %). В суровые зимы вся акватория моря покрыта тяжелыми десятибалльными льдами с преобладанием белого льда. В мягкие зимы почти свободна от льда юго-восточная часть моря, и лед в основном серо-белый. Мягких зим со слаборазвитым ледяным покровом бывает две-три в десятилетие.
В апреле молодой лсд постепенно исчезает, сохраняются только самые толстые льды. Интенсивные процессы таяния и разрушения льда начинаются на юге. У берегов, где быстро тает лед, образуются обширные разводья, в северной части моря этому способствуют отжимные северные ветры. В районе между поселком Охотск и селением Аян часто наблюдается зона чистой воды, простирающаяся иногда до Тауйской губы.
В мае происходит резкое уменьшение ледовитости. Лед измельчается и становится очень подвижным. Совершенно освобождается от льда восточная часть моря и район к Е от пролива Лаперуза. В мае значительно увеличивается повторяемость южных ветров, льды сдвигаются в сторону северного берега моря и иногда блокируют его. Разрушенность льда составляет 2 балла. Ледовая обстановка в это время еще сложная и существенно зависит от характера атмосферной циркуляции. На освобождение Сахалинского залива от льда влияет срок вскрытия реки Амур.
В первой и второй декадах июня льды иногда еще находятся у северного берега моря. В третьей декаде июля льды можно встретить в незначительном количестве, но эти льды являются препятствием для плавания только малых судов. В районе Шантарских островов иногда лед может задерживаться до августа.
Обледенение судов. Значительную угрозу безопасности плавания судов, особенно малых, в Охотском море представляет обледенение судов, которое может быть с октября по май. В декабре, январе и феврале возможно очень быстрое обледенение судов почти на всей акватории моря, за исключением районов Курильских островов и южной части западного берега полуострова Камчатка. В октябре и мае обледенение вероятно лишь в северной и северо-западной частях моря.
Обледенение судов происходит при отрицательной температуре воздуха и сильном ветре, обусловливающем развитие волнения, и, как следствие, забрызгивание судна забортной водой. Обледенение судов может наблюдаться также при выпадении переохлажденных осадков, при переохлажденном тумане и при парении моря. В большинстве случаев обледенение судов наблюдается в тыловой части циклона или в передней части антициклона. Особенно сильное обледенение происходит вблизи центральной части циклона, в зоне холодного фронта, где ветер резко усиливается и направление его меняется с южного на северное. Нередко обледенение судов наблюдается и в передней части циклона в зоне выпадения осадков, связанных с теплым фронтом. Обычно это бывает на северной периферии циклона при сильных восточных, северо-восточных и северных ветрах. При прохождении глубоких циклонов (960—970 гПа) происходит резкое понижение температуры, усиление ветра и может произойти катастрофическое обледенение. Наиболее опасными являют
ся циклоны, находящиеся в стадии углубления.
Наряду с циклонами, обледенению способствует и зимняя муссонная циркуляция, когда по периферии Азиатского антициклона происходит вторжение холодных масс воздуха. Часто отмечается обледенение при северо-западных и западных ветрах, иногда при малооблачной и ясной погоде.
Интенсивность обледенения судов определяется скоростью нарастания 40 льда, при этом наибольшая скорость нарастания толщины льда составляет:
а) для медленного обледенения — до 2 см/ч;
б) для быстрого обледенения — до 6 см/ч;
в) для очень быстрого обледенения — более 6 см/ч.
Ниже приводится классификация интенсивности обледенения для судов водоизмещением 300—500 т.
Медленное обледенение — скорость нарастания массы льда на судне менее 1,5 т/ч. Оно наблюдается:
а) при температуре воздуха от —1 до —3 °С и любой скорости ветра при наличии забрызгивания или хотя бы одного из следующих явлений: атмосферных осадков, тумана, парения моря;
б) при температуре воздуха —4 °С и ниже и скорости ветра до 9 м/с при наличии забрызгивания или хотя бы одного из следующих явлений: атмосферных осадков, тумана, парения моря.
Быстрое обледенение — скорость нарастания массы льда на судне 1,5—4,0 т/ч. Оно наблюдается при температуре воздуха от —4 до —8 °С и скорости ветра 10—15 м/с.
Очень быстрое обледенение — скорость нарастания массы льда на судне более 4 т/ч. Оно наблюдается:
а) при температуре воздуха —4 °С и ниже и скорости ветра 16 м/с и более;
б) при температуре воздуха —9 °С и ниже и скорости ветра 10— 15 м/с.
Скорость нарастания льда во время обледенения зависит от частоты забрызгивания судна водой. Это явление определяется скоростью ветра, высотой и крутизной волны, курсом и скоростью судна по отношению к направлению ветра и волны. Наибольшая забрызгиваем ость судна, а следовательно, и наибольшая интенсивность обледенения при одних и тех же гидрометеорологических условиях будут иметь место при курсовых углах волны и ветра менее 45°.
На скорость нарастания льда влияет также конструкция судна и такелажа, характер палубного груза и его расположение.
Особую опасность обледенение представляет для судов с низкими надводными бортами.
При возникновении обледенения рекомендуется:
1) привести в готовность все средства борьбы с обледенением, а также спасательные средства;
2) немедленно приступить к очистке судна даже от самого тонкого слоя льда и ледяной каши;
3) изменить курс судна таким образом, чтобы частота забрызгивания была наименьшей;
4) если есть возможность, покинуть опасный район, войти во льды или перейти в сторону более теплого воздуха или течения.
Мореплаватели, направляющиеся в районы возможного обледенения, должны подготовить суда и экипажи к борьбе с обледенением.
Одним из важных условий обеспечения безопасности плавания является обязательный регулярный прием на судне прогнозов погоды и штормовых предупреждений, передаваемых береговыми радиостанциями.
Переходы малых судов рекомендуется осуществлять группами не более восьми судов в сопровождении крупнотоннажных судов.





| |||||||||||||||||||||||
|
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |



