Особенности гидрологического режима озерной системы Чайка, оценка качества воды и донных отложений
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Проведена оценка состояния водных экосистем северной («высокой») части Волго-Ахтубинской поймы (на примере ерика Песчаный озерной системы Чайка). По результатам мониторинга 2021–2023 гг. изучен современный гидрологический режим озерной системы Чайка, подготовлены рекомендации по предупреждению деградации водных объектов, входящих в систему. Зафиксирована эффективность осуществления мероприятий по расчистке водных объектов поймы и строительству регулирующих водопропускных сооружений (ВПС). Выполнен мониторинг прохождения весеннего половодья на озерной системе Чайка, расположенной на территории Волго-Ахтубинской поймы. Выявлена зависимость направления тока воды по водным объектам озерной системы в зависимости от осуществления сбросных расходов через Волгоградский гидроузел и обводненности водных объектов Каширинского и Краснослободского водных трактов. Подготовлены рекомендации по управлению регулирующими водопропускными сооружениями с целью эффективного обводнения озерной системы Чайка с учетом гидрологического режима Краснослободского и Каширинского водных трактов. Проведено ретроспективное дешифрирование космических снимков Landsat-5, Landsat-7 и Sentinel-2, в результате которого выявлено деградированное озеро и предложены рекомендации для его восстановления. Проведены комплексные исследования воды и донных отложений, в том числе на загрязненность тяжелыми металлами и пестицидами. Выявлено, что концентрация некоторых из исследуемых элементов превышает норматив или близится к превышению. Даны рекомендации по дальнейшему наблюдению за состоянием водных объектов озерной системы Чайка, а так же предложен возможный вариант использования донных отложений.

Ключевые слова:
национальный проект «Экология», качество воды, донные отложения, химический состав, озерная система Чайка, экологическая реабилитация
Список литературы

1. Архипов Б. А. Технологические и природные особенности становления и развития первых цивилизаций // Вестник Челябинского государственного университета. — 2017. — Т. 4, № 400. — С. 33—38; EDN: https://elibrary.ru/ZCDIXX

2. Беляев А. И., Истомин А. П., Пугачева А. М. и др. Комплекс мер, направленных на сохранение уникальной экоси стемы Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области // Трансграничные водные объекты: использование, управление, охрана: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Сочи : Лик, 2021. — С. 30—35.; EDN: https://elibrary.ru/XDFJKQ

3. Беляев А. И., Пугачёва А. М., Истомин А. П. и др. Изучение современного гидрологического режима озерной системы "Чайка"на территории Волго-Ахтубинской поймы // Экология и промышленность России. — 2023. — Т. 27, № 7. — С. 60—65. — DOI:https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-7-60-65.; ; EDN: https://elibrary.ru/AOYBRQ

4. Болгов М. В., Шаталова К. Ю., Горелиц О. В. и др. Водно-экологические проблемы Волго-Ахтубинской поймы // Экосистемы: экология и динамика. — 2017. — 1(3). — С. 15—37.; EDN: https://elibrary.ru/ZFEATV

5. Ветчинников А. А., Титова В. И., Баранов А. И. и др. Оценка возможности использования донных отложений пруда для рекультивации техногенно нарушенных почв // Агрохимический вестник. — 2018. — № 2. — С. 50—53. — DOI:https://doi.org/10.24411/0235-2516-2018-00028.; ; EDN: https://elibrary.ru/YWXMNQ

6. Горелиц О. В., Землянов И. В. Современный механизм заливания территорий Волго-Ахтубинской поймы в период половодья (в пределах Волгоградской области) // Научный потенциал регионов на службу модернизации. — 2013. — Т. 2, № 5. — С. 9—18.; EDN: https://elibrary.ru/QARFPV

7. Ильинский А. В., Евсенкин К. Н., Нефедов А. В. Обоснование экологически безопасного использования осадков сточных вод канализационных очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства // Агрохимический вестник. — 2020. — № 1. — С. 60—64. — DOI:https://doi.org/10.24411/1029-2551-2020-10009.; ; EDN: https://elibrary.ru/ZGSLKW

8. Истомин А. П., Болгов М. В., Жихарев А. Г. и др. Гидрологические проблемы Волго-Ахтубинской поймы на примере Краснослободского тракта // Мелиорация и водное хозяйство. — 2023. — № 3. — С. 3—10. — DOI:https://doi.org/10.32962/0235-2524-2023-3-3-10.; ; EDN: https://elibrary.ru/KKJEOG

9. Истомин А. П., Истомин С. А. Мониторинг обводнения Волго-Ахтубинской поймы (Среднеахтубинский муниципальный район Волгоградской области). — Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024621617, 2024.

10. Катцов В. М., Семенов С. М. Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. — Москва : Росгидромет, 2014.

11. Межевова А. С. Использование илового осадка сточных вод при возделывании сафлора красильного на светло каштановых почвах Волгоградской области // Юг России: экология, развитие. — 2020. — Т. 15, № 3. — С. 43— 52. — DOI:https://doi.org/10.18470/1992-1098-2020-3-43-52.; ; EDN: https://elibrary.ru/WMLEYZ

12. Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт-Петербурга. Региональ ный норматив разработан в рамках российско-голландского сотрудничества по программе PSO 95/RF/3/1 «Извлечение и удаление загрязненных донных отложений в Санкт-Петербурге». — 1996.

13. Порфирьев Б. Н., Данилов-Данильян В. И., Катцов В. М. и др. Изменение климата и экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы. — Москва : Научный консультант, 2022.; EDN: https://elibrary.ru/HZAYQY

14. Сазонов В. Е., Истомин А. П., Калюжная Н. С. и др. Методологические и правовые аспекты Восстановления и экологической реабилитации водных объектов (на примере Волго-Ахтубинской поймы) // Грани познания. — 2015. — Т. 4, № 38. — С. 9—19.; EDN: https://elibrary.ru/TSXEIR

15. Терещенко Н. Н., Чужикова-Проскурнина О. Д., Проскурнин В. Ю. и др. Тяжелые металлы и металлоиды в воде и донных отложениях в реках биосферного заповедника Канзё (Вьетнам) // Водные ресурсы. — 2023. — Т. 50, №2. — С. 232—246. — DOI:https://doi.org/10.31857/S0321059623020153.; ; EDN: https://elibrary.ru/IQRTCA

16. Cenci R. M., Martin J.-M. Concentration and fate of trace metals in Mekong River Delta // Science of The Total Environment. — 2004. — Vol. 332, no. 1–3. — P. 167–182. — DOI:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.01.018.

17. Chen Y., Liu A., Cheng X. Quantifying economic impacts of climate change under nine future emission scenarios within CMIP6 // Science of The Total Environment. — 2020. — Vol. 703. — P. 134950. — DOI:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019. 134950.; DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134950; EDN: https://elibrary.ru/CFLEHY

18. He G., Liu H., Wang J., et al. Energy-water security challenge: Impact of energy production on water sustainable developments in Northwest China in 2017 and 2030 // Science of The Total Environment. — 2021. — Vol. 766. — P. 144606. — DOI:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144606.; ; EDN: https://elibrary.ru/SJIOVA

19. Kholodenko A. V., Istomin S. A., Kirillov S. N., et al. Changes in the spatial organization of the Volga-Akhtuba floodplain nature park // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2022. — Vol. 979, no. 1. — P. 012138. — DOI:https://doi.org/10.1088/1755-1315/979/1/012138.; ; EDN: https://elibrary.ru/KWMSOF

20. Verheij S., Fokkens B., Buijse A. D. A pan-European survey to strengthen and improve policies and strategic planning regarding river continuity restoration. — European Centre for River Restoration, 2021.

21. Zhao M., Jiang G., Ming G., et al. Analysis of the driving forces for changes in a regional energy sector’s water consumption // Water-Energy Nexus. — 2020a. — Vol. 3. — P. 103–109. — DOI:https://doi.org/10.1016/j.wen.2020.05.001.; ; EDN: https://elibrary.ru/DLUTXH

22. Zhao Z.-J., Chen X.-T., Liu C.-Y., et al. Global climate damage in 2 ∘C and 1.5 ∘C scenarios based on BCC_SESM model in IAM framework // Advances in Climate Change Research. — 2020b. — Vol. 11, no. 3. — P. 261–272. — DOI:https://doi.org/10.1016/j.accre.2020.09.008.; ; EDN: https://elibrary.ru/YBYOBZ

23. Zheng X., Huang G., Li J., et al. Development of a factorial water policy simulation approach from production and consumption perspectives // Water Research. — 2021. — Vol. 193. — P. 116892. — DOI:https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.116892; ; EDN: https://elibrary.ru/PQLRAS

Войти или Создать
* Забыли пароль?