Гидрологические последствия изменения климата и антропогенного воздействия в криолитозоне (РНФ)НИР

Hydrological outcomes of climate change and anthropogenic impacts in the cryolithozone

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 7 мая 2024 г.-31 декабря 2024 г. Гидрологические последствия изменения климата и антропогенного воздействия в криолитозоне
Результаты этапа: В 2024 г. проведен комплекс исследований, направленных на обобщение ранее полученных результатов в области изучения динамики стока рек криолитозоны и механизмов связи ее с изменением метеорологических характеристик, морфологического строения водосборов и параметров вечной мерзлоты, создание новых и расширение существующих баз данных, установление основных особенностей и закономерностей изменений стока и водного режима, температурных условий, стока наносов рек под влиянием меняющего климата и физико-географических условий. Выполнен обзор многочисленной отечественной и зарубежной литературы по оценке влияния изменений климата на сток рек и водный режим рек криолитозоны, термический режим, сток наносов, опасность наводнений и заторов льда на реках. Актуализированы имеющиеся базы данных гидрологических и метеорологических характеристик суточного и месячного разрешения, данных GRACЕ. Существенно расширена имеющаяся база данных по средним месячным, годовым и максимальным расходам взвешенных наносов, мутности воды. Для бассейнов арктических рек была собрана база данных различных спутниковых продуктов для оценки снегозапасов, испарения, влажности почвы, общих влагозапасов для сравнения с наземными наблюдениями. Анализ данных наблюдений за стоком рек включал оценки периодов нарушения стационарности в рядах годового и максимального стока, изменений средних и дисперсий за выбранные периоды времени, анализ трендов и построение соответствующих карт. Нарушение стационарности в рядах годового стока для Западной Сибири и значительной части бассейна Енисея произошло примерно в 1985 г., для бассейна Байкала, Амура, Лены – в 1996 г. Для рядов максимальных расходов воды получена схожая картина - 1980 и 1988 гг. в пределах ЕТР сменяются на 1985 г. для Западной Сибири, среднего и нижнего течения Енисея и 1996 г. - для бассейна Амура, Лены и северо-востока России. В пределах АТР реки с существенно положительными аномалиями годового стока (10-50% и больше) занимают нижнюю часть бассейна Иртыша и Обь-Иртышское междуречье, огромную территорию от Хатанги до Колымы. Существенно меньшую площадь занимают два региона со снижением годового стока - верховья Лены (южнее 60° с.ш.), бассейн Селенги, верховья Амура, а также Чукотку, сев. побережье Охотского моря, большую часть Камчатки. Ситуация с максимальными за год расходами воды рек более разнообразная. Здесь явно преобладают реки с положительными аномалиями. Причем реки на юго-востоке АТР со значительной ролью летне-осенних дождевых паводков демонстрируют уменьшение максимальных расходов, тогда как у рек с основной фазой в весеннее половодье доминирует их увеличение. Результаты калибровки и верификации модели формирования стока ECOMAG для ключевых бассейнов криолитозоны показали, что для исследуемых створов получены хорошие результаты расчета суточных гидрографов как по данным метеостанций, так и на основе баз данных реанализов, Сравнение данных спутниковых продуктов о всех доступных компонентах водного баланса по 20 бассейнам в арктической зоне с данными сетевых наблюдений продемонстрировало высокую корреляционную связь месячных осадков IMERG с осадками на 43 метеостанциях, значимую корреляцию спутниковых данных о снегозапасах с данными натурных измерений на 31 снеговом профиле, значимую корреляционную связь между стоком и суммарным испарением для Печеры, Енисея и Ангары. Связь между годовым стоком и интегральными запасами воды на водосборе (TWC), включающими запасы грунтовых вод и водохранилищ, наблюдалась для 13 водосборов. Результаты сравнения годовых величин показали, что на большинстве водосборов наилучшее совпадение модельной (ECOMAG) и спутниковой межгодовой изменчивости наблюдается для снегозапасов (SWE) и интегральных запасов воды (TWC). В бассейне Печоры наблюдается высокая связь межгодового хода модельной и спутниковой эвапотранспирации. При анализе среднемесячных величин было выявлено, что модельные и спутниковые параметры SWE и TWC демонстрируют хороший согласованный сезонный ход и его межгодовую изменчивость на большинстве модельных водосборов, месячные значения эвапотранспирации модельно-спутникового продукта GLEAMS показывают высокую корреляцию с эвапотранспирацией, рассчитанной по модели ECOMAG. В то же время для влажности почвы модельная изменчивость межгодового и сезонного цикла слабо связана с изменчивостью, полученной по спутниковым измерениям. Спутниковые данные о суммарных влагозапасах (данные GRACE), как интегральные характеристики влагозапасов, могут применяться для итоговой верификации модели. Основные результаты изучения термического режима рек связаны с исследованием роли различных географических факторов. Показано, что роль температуры воздуха в формировании температуры воды (в среднемесячном масштабе времени) растёт с северо-востока на юго-запад и с юга на север в горных районах восточнее р. Лена. В то же время показана незначительная роль атмосферных осадков и стока воды в формировании термического режима рек, дана количественная оценка степени изменчивости связи температуры воды с различными её факторами. Получены количественные оценки температуры воды в реках в современный период и ее изменение. Кроме того, оценён тепловой сток, формируемый реками различного размера. На основе дополнения и актуализации баз данных по стоку взвешенных наносов и мутности воды рек региона проведен анализ материалов многолетних наблюдений, установлены факторы его временной изменчивости, в том числе посредством построения многомерных зависимостей, проведен расчет основных характеристик. В 2024 г. такая работа проводилась для рек бассейнов Индигирки и Алдана, имеющих общую границу, схожие антропогенные условия формирования и руслового транзита наносов, но различающихся по величине и естественному режиму стока наносов. Детально изучена хронология, структура и география горнодобычи в бассейнах рек, влияние климата и его изменения, стока и водного режима рек, температуры воды и теплового стока, состояние вечной мерзлоты и ландшафтного строения данных водосборов.
2 1 января 2025 г.-31 декабря 2025 г. Гидрологические последствия изменения климата и антропогенного воздействия в криолитозоне
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".