Бассейн волги тип климата

Опубликовано: 19.05.2024

Для Волги, как и любой другой речной системы, характерен свой водный режим. Она замерзает, разливается и мелеет в определенные месяцы.

На ее режим влияет целый ряд факторов. Одним из них является климат. У водного режима Волги имеется несколько уникальных особенностей.

Тип изменения уровня воды

Для Волги характерен смешанный водный режим. Сказывается расположение водоема на территории Европейской России, где выражена сезонность. По этой причине уровень воды в нем меняется с учетом конкретного времени года.

Волга преимущественно питается снеговыми талыми водами. На них приходится порядка 60% всего речного стока. Около 30% питания составляют грунтовые воды. Благодаря им речная система поддерживается в холодный период года.

Период, когда замерзает


Волга покрывается льдом в разное время. Раньше всего это происходит в ее верховьях. Там река раньше стабильно замерзала в конце ноября.

Но с потеплением климата, которое все больше становится заметным в последние 2 десятилетия, замерзание водоема даже в ее верховьях все чаще начинает происходить в декабре.

В отдельные годы в верхнем течении водоем остается свободным ото льда вплоть до января.

В среднем течении раньше Волга покрывалась льдом в последней декаде ноября. Теперь этот процесс сдвинулся на первую и даже вторую половину декабря. Все чаще река не замерзает даже в январе.

В низовьях Волга в прежние годы обычно покрывалась льдом в первой декаде декабря. Но с потеплением климата этот процесс все чаще сдвигается на конец декабря и начало января.

Раньше всего ледостав на реке наступает в ее нижнем течении. В районе Астрахани лед начинает идти уже в середине марта. Только в начале апреля происходит вскрытие реки в районе Камышина, что в Волгоградской области.

В верховьях лед трогается только в середине весны (10-ые числа апреля). Но с потеплением климата ледостав даже в верховьях реки может наступать значительно раньше. Теперь он нередко наступает уже в первой половине марта.

Когда разливается?


Волга может разливаться в весенние месяцы. Это обычно происходит в апреле после того, как на реке трогается лед.

Также разливы возможны в мае. Это связано с активным накоплением водоемом за зиму талых вод.

Разливы особенно сильны в годы, когда имели место снежные зимы. Река может разливаться вплоть до июня. Но уже во второй половине месяца водоем возвращается в свое русло.

Мелеет

Сильные обмеления отмечаются в летний период. Особенно это заметно в июле и августе. Сопутствующим фактором уменьшения водности речной системы является засуха. Также река довольно сильно мелеет в зимний период. В это время водоем питается только грунтовыми водами.

Факторы, влияющие на количество воды

На режим Волги оказывают влияние следующие факторы:

  • снежность зим;
  • температура воздуха;
  • длительность периодов засухи;
  • количество дождевых осадков;
  • наличие на реке водохранилищ и плотин.

От снежности зим зависит то, насколько сильные половодья будут на реке в середине и конце весны.

Температура воздуха напрямую влияет на длительность периода замерзания Волги и на начало ледостава на ней. Чем теплее зимы, тем дольше речная система покрывается льдом и тем быстрее она освобождается от него.

От летних засух зависит то, насколько сильно река обмелеет. От дождевых осадков зависит вероятность наступления паводков.

Особенно сильно влияют на водный режим созданные водохранилища и плотины. Из-за них низменные прибрежные зоны водоема стали заболоченными. Из-за водохранилищ на реке появились многочисленные заливы (лиманы) и заводи.

Влияет ли климат?


Практически на всем течении реки господствует умеренно континентальный климат.

В Астраханской области Волга протекает по территории, где господствует резко континентальный климат.

В этих краях речная система получает наименьшее количество осадков. Также в этой зоне полупустынь Волга теряет 2% влаги из-за интенсивного испарения.

Уникальные особенности

Для Волги характерны следующие уникальные черты:

  • сильная испаряемость воды в нижнем течении (потеря до 2% всей влаги);
  • большие колебания в величине расхода воды в разных частях водоема (в Твери 182 м 3 /с, в Волгограде – 8060 м 3 /с,);
  • безледный период, достигающий почти 200 дней (в Астраханской области длительность периода еще больше – 260 суток);
  • существенная разница в периоде замерзания реки в ее верховьях и низовьях, колеблющаяся от нескольких недель до месяца;
  • большая разница в начале периода ледостава в верхнем и нижнем течениях, достигающая одного месяца.

Заключение

У Волги смешанный водный режим. При этом почти 2/3 питания водоема приходится на снеговые воды. Период замерзания водоема различается в зависимости от ее верхнего, среднего и нижнего течений.

Также на реке в разное время начинается ледостав. На месяц раньше это происходит в ее низовьях. Речная система в последние годы часто мелеет летом.

Из-за строительства водохранилищ с дамбами уровень воды повысился и перестал зависеть от сезона. Умеренно континентальный климат является определяющим для режима реки.

Во́лга – река в Европейской части России; самая большая река Европы.

В древности – Ра, в средние века – Итиль, Этель, Этиль или Атиль.

Географическое положение Волги издавна (с VIII в.) определяло её роль в торговых контактах между Востоком и Западом. Из Средней Азии вывозились ткани, металлы, из славянских земель – меха, воск, мёд. К IX–X вв. важное экономическое значение приобрели многие поволжские города. В XI–XIII вв. международное использование водных путей уменьшилось, а затем прекратилось в связи с монголо-татарским нашествием. Только в бассейне Верхней Волги водный транспорт активно использовался населением Новгорода, Твери, Владимира, Суздаля и др. С XVI в. транспортное значение Волги и её притоков восстановилось. После объединения волжской речной системы в пределах территории одной страны (середина XVI в.) на волжских берегах появились новые крупные города: Самара, Саратов, Царицын В 1589–1925 гг. – Царицын, в 1925–1961 гг. – Сталинград, с 1961 г. – Волгоград. . В XVIII в. стали преобладать грузоперевозки в Европу. Грузооборот по Верхней Волге в начале XIX в. превышал 20 млн т/год, что составляло 52% всех водных перевозок России. Важное транспортное значение Волги сохранялось и в дальнейшем.

Волга берёт начало на Валдайской возвышенности (Тверская область); впадает в Каспийское море. Длина реки составляет 3530 км, площадь бассейна 1,361 млн км 2 . По площади бассейна Волга занимает 1-е место в Европе и 5-е – в России [*] Без учёта параметров притоков 1-го, 2-го и пр. порядка, а также рек, впадающих в сточные озёра. По сводным данным Государственного водного реестра и Научно-популярной энциклопедии «Вода России». . Участок реки от истока до устья Оки – Верхняя Волга, от устья Оки до устья Камы – Средняя Волга, ниже устья Камы – Нижняя Волга. Непосредственно в Волгу впадают около 200 притоков. Основные притоки Верхней Волги: Селижаровка, Тверца, Молога, Шексна, Унжа и Ока. Наиболее крупные притоки Волги в её среднем течении: Сура, Ветлуга, Свияга и Кама. Нижняя Волга принимает сравнительно небольшие притоки – Самару, Большой Иргиз, Еруслан. Ниже г. Камышина река не имеет крупных притоков. Таблица основных притоков Волги, относящихся к большим и средним рекам, приведена в конце статьи.

В волжском бассейне находится много каналов. Часть из них создана еще в петровские времена; в настоящее время многие из них не эксплуатируются или используются ограниченно. Они связывают Балтийское и Каспийское моря, Каму и Вычегду, Волгу и Северную Двину, Белое море. Водный путь от Волги к Азовскому и Чёрному морю идет через Волго-Донской канал (построен в 1952 г.). Важное водохозяйственное значение имеет канал им. Москвы (1937) и Вазузская гидротехническая система (1977).

Озёрность бассейна изменяется от 6–10 (на севере бассейна) до 2% (на юге). В бассейне реки находится более 100 водохранилищ. На Волге действуют девять крупных водохранилищ: Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское. Три водохранилища созданы на Каме – Камское, Воткинское и Нижнекамское.

Река дренирует территорию Восточно-Европейской равнины. Площади с высотами ниже 200 м занимают 80% поверхности бассейна. На 5% территории высоты достигают 600–700 м (максимум до 1500 м). Поверхность Прикаспийской низменности находится ниже уровня Мирового океана (отметки -27,8 м и выше).

В бассейне реки имеются месторождения нефти, газа, угля, калийных солей и др. Здесь добывается 60 млн т/год нефти; эксплуатируются крупные месторождения природного газа. Уголь добывается в Тульской, Калужской, Челябинской, Свердловской областях, Республике Башкортостан. В районе Соликамска разрабатываются залежи калийных солей, в Нижнем Поволжье – поваренной соли (озёра Баскунчак и Эльтон).

Бассейн Волги находится в зоне умеренно континентального климата. Температура воздуха возрастает с севера на юг. Средняя температура января изменяется в диапазоне -4…-8°С (юго-запад) и -16…-20°С (северо-восток бассейна). Средние температуры июля понижаются с юго-юго-запада (24°С) на северо-северо-восток (16°С). На севере бассейна Волги ежегодно выпадает 500–600 мм осадков, на западных склонах Уральский гор – 800 мм. Слой осадков в Южном Заволжье и на Прикаспийской низменности составляет 180–200 мм. Слой испарения уменьшается от 500 (на юго-западе) до 200–250 мм на северо-востоке. Южная часть бассейна находится в зоне засушливого климата.

Бóльшая часть бассейна Волги занята хвойными лесами и дерново-подзолистыми почвами. Южнотаёжные леса европейского типа протягиваются полосой от Валдая до северной части бассейна Камы. Отдельные массивы широколиственных дубовых и липово-дубовых лесов сохранились в районах Самарской Луки, Высокого Заволжья и Западного Урала. На склонах Урала распределение почвенно-растительного покрова подчиняется закону высотной поясности. Степная растительность и каштановые почвы характерны для средней и южной частей бассейна Волги. Пустынная растительность развита в пределах Прикаспийской низменности. Азональная растительность характерна для дельты Волги. В пределах бассейна Волги расположено 23 заповедника и 18 национальных парков.

Бассейн Волги – наиболее освоенный регион России. В его пределах находится территория более 30 субъектов РФ, проживает более 40% населения страны, сосредоточено около 45% её промышленного и 50% сельскохозяйственного производства. Здесь находятся семь городов с численностью населения более 1 млн человек, включая Москву – столицу России. На севере бассейна плотность населения понижена; в средней части бассейна – достигает максимума. Плотность населения велика и в его нижней части.

На предприятиях региона производится более 90% грузовых и легковых машин страны, выпускается горное, металлургическое и химическое оборудование, развито вагоностроение, производство тяжёлых станков, строительно-дорожных машин, тракторостроение. На северо-западе бассейна находятся предприятия энергетического и электротехнического машиностроения, морского судостроения, вагоностроения, станкостроения, производства промышленного оборудования. По выпуску химической промышленности предприятия региона занимают ведущее место в РФ. В бассейне Волги производится 62% продукции лёгкой промышленности страны. Волжский бассейн занимает ведущее место в стране по производству деловой древесины.

Здесь сосредоточено около 50% сельскохозяйственного производства РФ. Основная отрасль производства в Центральном экономическом районе (ЭР) является животноводство и растениеводство. Новгородская область специализируется на выращивании льна. В Волго-Вятском ЭР развито растениеводство (зерновые, лён). В Центрально-Черноземном ЭР выращивают озимую пшеницу, рожь, сахарную свёклу, подсолнечник, развито садоводство и овощеводство. В Приволжском ЭР выращиваются зерновые и овощные культуры, развито животноводство. В Среднем и частично в Нижнем Поволжье большие площади заняты посевами технических культур. Развито бахчеводство и садоводство. Уральский ЭР занимает второе место в России по животноводству и четвёртое по растениеводству.

В верхнем течении Волги (до г. Старицы) извилистое или относительно прямолинейное русло реки находится в каньоне глубиной 30–40 м. Берега и дно сложены валунами и суглинком, ниже Ржева – известняками. От Старицы до устья р. Селижаровки долина реки выражено нечётко, её склоны пологи и заболочены. При пересечении Вышневолоцкой моренной гряды река протекает в относительно глубокой долине с крутыми склонами, сложенными суглинками и песками. Врезанные излучины чередуются здесь с участками реки с узкой двусторонней поймой, имеющими относительно прямолинейные очертания. Русловые отложения – песчано-галечные. Русло имеет ширину до 50 м, устойчиво. На участке Волги между устьем р. Селижаровки и г. Тверью ширина реки возрастает с 40 до 200 м.

На участке между Тверью и Рыбинском река подпёрта плотинами Иваньковского, Угличского и Рыбинского водохранилищ. Ниже Рыбинска русло и пойма реки находятся под водами Горьковского (Нижегородского) водохранилища. В нижнем бьефе Рыбинского водохранилища скорость размыва дна составляет в среднем 3,5 см/год, а скорость отступания берега – 3 м/год.

В среднем течении Волга течёт вдоль Приволжской возвышенности. Правый берег реки и Чебоксарского водохранилища высокий и крутой. Здесь часты оползни и обвалы. Им способствует волновая переработка берегов. Левый пойменный берег в основном низкий и песчаный. Ниже впадения Камы гидрологическое состояние реки определено условиями эксплуатации Куйбышевского, а ниже по течению – Саратовского и Волгоградского водохранилищ. В районе плотины Волгоградского водохранилища от Волги отходит левобережный пойменный рукав – Ахтуба (длина 537 км). Между Волгой и Ахтубой находится обширное пространство (ширина до 40 км), разделённое многочисленными протоками и староречьями (Волго-Ахтубинская пойма). Ниже Волгограда Волга течёт вдоль правого коренного берега. До 40% длины реки от Волгограда до Астрахани активно размывается потоком. Средние скорости размыва пойменных берегов уменьшаются вниз по течению от 15,2 до 10–12 м/год. Нижняя Волга – зона преобладания участков песчаного разветвлённого и извилистого русла.

Устьевая область Волги начинается в 54 км севернее Астрахани; включает дельту (площадь 13900 км 2 ) и устьевое взморье (28000 км 2 ). Наиболее крупные дельтовые рукава: Бузан, Болда, Кизань (Камызяк), Бахтемир. Ахтуба впадает в Бузан. Ниже истока Бузана находится Волжский вододелитель (построен в 1966–1973 гг.), предназначенный для увеличения стока в восточной части дельты. Устьевое взморье Волги занято речной водой. Отмелое взморье пересекают 28 рыбоходных и три судоходных канала. Волго-Каспийский канал (проходит по рукаву Бахтемир), соединяет Волгу и Каспийское море.

Среднемноголетний расход воды ниже Верхневолжского водохранилища равен 29 м 3 /с; Рыбинского водохранилища – 969 м 3 /с; у г. Нижнего Новгорода – 1530 м 3 /с; у г. Саратова – 7570 м 3 /с, у г. Волгограда – 8060 м 3 /с. Среднемноголетний расход воды в вершине дельты (1961–2010 гг.) составляет 7870 м 3 /с, а сток воды равен 248,385 км 3 /год. Среднемноголетний слой осадков равен 660 мм, слой испарения – 480 мм, слой стока – 180 мм. Основная часть стока формируется в лесной зоне бассейна Волги. Таяние снега даёт 60%, разгрузка подземных вод – 30%, выпадение дождей – 10% годового стока. Модуль стока воды возрастает с юга на север. Максимальные значения модуля стока превышают 10 л/(с∙км 2 ) (Валдайская возвышенность, Западный Урал); на Приволжской возвышенности он составляет 2–5 л/(с∙км 2 ), на Прикаспийской низменности не превышает 0,2 л/(с∙км 2 ).

Волга относится к рекам с восточноевропейским типом водного режима: с весенним половодьем (апрель–июнь), низкой летней и зимней меженью и осенними дождевыми паводками (октябрь). Максимальные расходы воды проходят через 5–15 дней после начала половодья. Продолжительность половодья составляет в среднем 72 дня. Максимальный расход воды у с. Ельцы составляет 748 м 3 /с; у г. Нижнего Новгорода – 7750, в вершине дельты Волги (после создания каскада водохранилищ) – не превышал 35000 м 3 /с. После создания Волжско-Камского каскада водохранилищ половодье в низовьях Волги стало начинаться в конце второй декады апреля. Максимум стока, наоборот, наблюдается примерно на две недели раньше. Продолжительность половодья уменьшилась со 116 до 71 дня, значительно уменьшился и диапазон внутригодовых изменений уровней воды. Летняя межень обычно начинается в июне. Минимальный расход воды у с. Ельцы составляет 6,10 м 3 /с, у г. Нижнего Новгорода – 115 м 3 /с. Доля меженного стока достигает 28% годового стока.

Среднегодовая мутность воды в верховьях Волги изменяется от 10 до 140 г/м 3 ; в бассейне рек Оки и Суры, верхней и средней части бассейна Камы, левобережных притоков Белой и Волги – от 100 до 250 г/м 3 . Наибольшая мутность характерна для весеннего половодья, наименьшая – зимнего периода. Создание водохранилищ привело к значительному уменьшению мутности и стока взвешенных наносов. В вершине дельты сток взвешенных наносов равен 6,7 млн т/год (1961–2006 гг.).

Волжские воды относятся к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе. Минерализация вод в верхнем течении Волги в период повышенного стока не превышает 100 мг/л. Ниже по течению реки она возрастает до 180–200 мг/л. До впадения Оки минерализация воды Волги изменяется в диапазоне от 80 до 100 мг/л. В районе Казани минерализация в период снеготаяния составляет 100–200 мг/л, а ниже устья Камы – около 140 мг/л. В межень содержание в воде растворённых минеральных веществ возрастает в 2–2,5 раза. По качеству вода в верховьях Волги соответствует умеренно загрязнённым рекам. В Куйбышевском водохранилище и ниже Волгограда волжская вода остается умеренно загрязнённой или загрязнённой.

Забор воды из Волги составляет около 26 км 3 /год. Безвозвратное водопотребление близко к 10 км 3 /год. Максимальное потребление воды характерно для Астраханской, Московской, Нижегородской и Самарской областей, Пермского края. На обеспечение питьевой водой населения Москвы и Московского региона расходуется до 33% полезного объёма воды Иваньковского водохранилища. Из Саратовского водохранилища воду забирают для снабжения ряда промышленных объектов. На орошение земель воду забирают из Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ.

Местное судоходство по Волге осуществляется повсеместно ниже Твери. В бассейне Волги ежегодно перевозится в среднем около 6 млн т грузов. По объёму перевозимых грузов на речном транспорте преобладают строительные материалы (60%). Наиболее крупные речные порты волжского бассейна: Москва, Волгоград, Нижний Новгород, Ярославль, Пермь, Астрахань, Казань и др. В 2008 г. услугами только Волжского пароходства воспользовались 520 тыс. пассажиров.

ГЭС Волжско-Камского каскада обеспечивают выработку большого количества электроэнергии. Их суммарная установленная мощность равна 8013 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии – 31,6 млрд кВт-ч. Наибольшую установленную мощность имеет Волжская ГЭС.

В Волге обитает около 70 видов рыб, из них 40 промысловых (вобла, сельдь, лещ, судак, сазан, сом, щука, осётр, стерлядь и др.).

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Федотова Ольга Александровна

Приведены результаты анализа и оценки гидрометеорологических характеристик за периоды весеннего половодья и межени по четырем частным водосборам и в целом по бассейну Верхней Волги . Рассмотрена динамика пространственно-временной изменчивости речного стока и определяющих его климатических факторов -атмосферных осадков и температуры воздуха.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Федотова Ольга Александровна

The analysis and assessment of hydrometeorological conditions of the Upper Volga basin under the conditions of climate warming

There are given results of the analysis and assessment of hydrometeorological characteristics for the period of spring floods and low water on four private water catchment basins and in whole on the Upper Volga basin . The dynamics of the spatial-temporal variability of river runoff and its defining climatic factors, such as precipitation and air temperature is considered.

Текст научной работы на тему «Анализ и оценка гидрометеорологических условий бассейна Верхней Волги в условиях потепления климата»

Возведение дамбы - это инструмент регуляции структуры речной системы через понижение ее фрактальной размерности. Существенным при этом является то обстоятельство, что намыв дамбы не разрушает сложившейся целостности компонентов среды, а лишь увеличивает ее эластичность за счет создания дополнительных центров устойчивости вмещающей среды. Этому во многом способствует очистка русла от донных отложений в процессе намыва дамбы, что значительно улучшает русловую гидродинамику реки.

1. Министерство по чрезвычайным ситуациям: Официальный сайт. - URL: www. mchs.gov.ru (дата обращения 5.11.13).

2. Калуш Ю. А., Логинов В. М., Чу-пикова С. А. Использование технологий ГИС при анализе фрактальных характеристик речной сети Тувы // Геоинформатика. - 2005. - № 4. - С. 31-40.

3. Ignasio Rodrigues, Andrea Rinaldo. Fractal River Basins. Chance and Self-Organization.

- Cambridge university press, 2001. - 547 р.

4. Насонов А. Н., Сметанин В. И. Топологическое моделирование природно-техногенных систем // Приодообустройство.

- 2013. - № 1. - С. 11-16.

5. Тищенко Н. Н., Цветков И. В. Фрактальный анализ речных систем Тверской области. Моделирование сложных систем: сб. науч. трудов. - Тверь: Изд-во

ТвГУ, 1998. - Вып. 1. - С. 134-144.

6. Цветков И. В. Использование фрактальных временных рядов в комплексном анализе речных систем: Моделирование сложных систем: сб. науч. трудов - Тверь: Изд-во ТвГУ, 1998. - Вып. 1. - С. 145-155.

7. Сметанин В. И., Жогин И. М. Методы и средства гидромеханизации в составе мероприятий по защите территорий от наводнений // Приодообустройство. -2013. - № 2. - С. 80-83.

Материал поступил 21.11.13. Сметанин Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой «Организация и технологии строительства объектов природообустройства» Тел. 8-926-798-51-97 E-mail: smetanin2000@yandex.ru Цветков Илья Викторович, доктор технических наук, доцент кафедры «Экономика и управление производством» Тел. 8-910-646-12-30 E-mail: mancu@mail.ru Насонов Андрей Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Организация и технологии строительства объектов природообустройства» Тел. 8-926-207-09-54 E-mail: andrenas22@yandex.ru Жогин Иван Михайлович, инженер Тел. 8-916-541-42-32 E-mail: zhogi n.ivan@yandex.ru

УДК 502/504.064.2 О. А. ФЕДОТОВА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образование «Московский государственный университет природообустройства»

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ В УСЛОВИЯХ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА*

Приведены результаты анализа и оценки гидрометеорологических характеристик за периоды весеннего половодья и межени по четырем частным водосборам и в целом по бассейну Верхней Волги. Рассмотрена динамика пространственно-временной изменчивости речного стока и определяющих его климатических факторов -атмосферных осадков и температуры воздуха.

Бассейн Верхней Волги, климат, речной сток, линейный тренд, ранговый критерий.

There are given results of the analysis and assessment of hydrometeorological characteristics for the period of spring floods and low water on four private water catchment basins and in whole on the Upper Volga basin. The dynamics of the spatial-temporal variability of river runoff and its defining climatic factors, such as precipitation and air temperature is considered.

The Upper Volga basin, climate, river runoff, linear trend, rank criteria.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-05-00193а).

Речные бассейны и формирующийся в них сток, который служит основным источником водных ресурсов - наиболее значимые объекты изучения в гидрологии. Отличие речного стока от других видов природных ресурсов заключается в непрерывном его возобновлении в процессе круговорота воды на Земле. Возросшие в различных отраслях экономики потребности в воде, наметившееся истощение водных ресурсов - факторы, которые стали определяющими при изучении речного стока как одного из элементов водного баланса в тесной взаимосвязи с климатом и ландшафтом. Целесообразно изучать весь гидрологический цикл, совершающийся в речном бассейне, включая изменение во времени и пространстве атмосферных осадков и температуры воздуха.

Основу такого подхода к изучению гидрологических процессов составляет уравнение водного баланса, основанное на законе сохранения материи и энергии, решение которого позволяет оценить соотношение и взаимосвязь отдельных компонентов гидрологического цикла в речном бассейне. Чем детальнее будет изучена пространственно-временная изменчивость речного стока и определяющих его климатических факторов -температуры воздуха и атмосферных осадков, тем надежнее удастся выявить изменение гидрологического режима водных объектов в условиях возможного изменения климата.

Автором выполнены работы по оценке пространственно-временной изменчивости гидрометеорологических характеристик в бассейне Верхней Волги.

В качестве объекта исследования выбран

бассейн Верхней Волги. Волга - крупнейшая река Европы, национальная гордость России -занимает пятое место по водности среди рек Российской Федерации. Общая длина Волги 3531 км, в пределах Верхне-Волжского бассейна - 1570 км. Волжский бассейн является важнейшим в экономическом отношении регионом России, а вместе с Каспийским морем образует уникальную природную систему - Волго-Каспийский бассейн. Общая площадь водосбора бассейна Волги составляет 1 630 000 км2, в пределах Верхне-Волжского бассейна - 604 000 км2 [1]. Бассейн Верхней Волги включает в себя частные водосборы следующих водохранилищ: Иваньковского, Нижегородского, Рыбинского, Угличского.

Для выявления пространственно-временной изменчивости речного стока, температуры воздуха и атмосферных осадков были получены временные ряды за период с 1914/1915 по 2010/2011 годы (п = 97 лет) по четырем частным водосборам бассейна Верхней Волги за период половодья, межени и года в целом.

В качестве исходной гидрометеорологической информации использованы данные наблюдений за месячными и годовыми суммами атмосферных осадков на 11 метеостанциях и за речным стоком на 20 гидрологических постах, находящихся на рассматриваемых частных водосборах бассейна Верхней Волги.

Для всех рассматриваемых временных рядов были определены выборочные оценки основных статистических параметров: сред-немноголетнее значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии и автокорреляции (таблицы 1. 4).

Статистические параметры ЭВБ частного водосбора Иваньковского водохранилища бассейна Верхней Волги за 1914/1915—2010/2011 годы, мм

Статистический параметр Р год Ртепл Рхол Я год Я весна Я межень

Среднемноголетнее значение 717 475 242 212 117 95

Стандартное отклонение о 90 78 48 60 38 49

Коэффициент вариации С 0,12 0,16 0,20 0,30 0,32 0,51

Коэффициент асимметрии С 0,24 0,33 0,40 0,60 0,65 1,03

Коэффициент автокорреляции г [1] 0,10 0,04 0,25 0,26 0,12 0,26

Примечания: Рго - суммарные годовые атмосферные осадки; Ртепл - атмосферные осадки за теплый период; Рхол - атмосферные осадки за холодный период; Ягод - годовой речной сток; Я - речной сток в период весеннего половодья; Я - речной сток в период межени.

Статистические параметры ЭВБ частного водосбора Нижегородского водохранилища бассейна Верхней Волги за 1914/1915—2010/2011 годы, мм

Статистический параметр Р год Ртепл Рхол Я год Я весна Я межень

Среднемноголетнее значение 612 42! 2! 191 243 149 94

Стандартное отклонение о 72 64 35 68 40 48

Коэффициент вариации С 0,12 0,15 0,20 0,28 0,27 0,51

Коэффициент асимметрии С 0,24 0,30 0,40 0,56 0,54 1,02

Коэффициент автокорреляции г [1] 0,08 0,09 - 0,004 0,47 0,17 0,37

Статистические параметры ЭВБ частного водосбора Рыбинского водохранилища бассейна Верхней Волги за 1914/1915—2010/2011 годы, мм

Статистический параметр Р год Ртепл Рхол R год R весна R межень

Среднемноголетнее значение 676 457 219 202 109 94

Стандартное отклонение о 80 67 38 58 32 43

Коэффициент вариации С 0,12 0,14 0,17 0,29 0,29 0,46

Коэффициент асимметрии С 0,24 0,29 0,34 0,58 0,59 0,91

Коэффициент автокорреляции г [1] 0,13 0,17 0,11 0,37 0,10 0,19

Статистические параметры ЭВБ частного водосбора Угличского водохранилища бассейна Верхней Волги за 1914/1915—2010/2011 годы, мм

Статистический параметр Р год Ртепл Рхол R год R весна R межень

Среднемноголетнее значение 687 457 232 91 55 36

Стандартное отклонение о 88 73 45 29 19 23

Коэффициент вариации С 0,12 0,16 0,19 0,32 0,34 0,64

Коэффициент асимметрии С 0,25 0,32 0,38 0,64 0,69 1,28

Коэффициент автокорреляции г [1] 0,16 0,18 0,23 0,37 - 0,12 0,37

Изменение годовых сумм атмосферных осадков в бассейне Верхней Волги происходит в диапазоне от 717 (частный водосбор Иваньковского водохранилища) до 612 мм/ год (частный водосбор Нижегородского водохранилища): в теплый период - от 475 (частный водосбор Иваньковского водохранилища) до 422 мм/год (частный водосбор Нижегородского водохранилища); в холодный период

- от 242 (частный водосбор Иваньковского водохранилища) до 191 мм/год (частный водосбор Нижегородского водохранилища).

Колебание среднегодовых величин стока происходит в диапазоне от 243 (частный водосбор Нижегородского водохранилища) до 91 мм/год (частный водосбор Угличского водохранилища): в период весеннего половодья

- от 149 (частный водосбор Нижегородского водохранилища) до 55 мм/год (частный водосбор Угличского водохранилища); в период межени - от 95 (частный водосбор Иваньковского водохранилища) до 36 мм/год (частный водосбор Угличского водохранилища).

Изменчивость атмосферных осадков теплого периода колеблется от 0,16 (частный водосбор Иваньковского водохранилища) до 0,14 (частный водосбор Рыбинского водохранилища) и осадков холодного периода соответственно от 0,20 (частный водосбор Иваньковского водохранилища) и до 0,17 (частный водосбор Рыбинского водохранилища).

Коэффициент вариации среднегодовых величин стока Верхней Волги изменяется от 0,32 (частный водосбор Угличского водохранилища) до 0,28 (частный водосбор Нижегородского водохранилища): для периода весеннего половодья - от 0,34 (частный водосбор Угличского водохранилища) до 0,27 (частный водосбор Нижегородского водохранилища); для периода межени - от

0,64 (частный водосбор Угличского водохранилища) до 0,46 (частный водосбор Рыбинского водохранилища).

Внутрирядная связь годовых сумм осадков смежных лет в исследуемых временных рядах изменяется от 0,16 (частный водосбор Угличского водохранилища) до 0,02 (частный водосбор Нижегородского водохранилища).

где У(£) - значение исследуемых водных ресурсов (речного бассейна или бассейна моря); £ - порядковый номер наблюденной величины; а0 и а1 - регрессионные коэффициенты.

Для принятия гипотезы о наличии линейного тренда по методике И. И. Поляка требуется выполнение следующих

о2 < о2; jaj > 2 oai,

где о2 - дисперсия наблюденных величин от среднего значения; а2 - дисперсия отклонения наблюденных величин от линии тренда, которая определяется так:

где R - коэффициент корреляции между наблюденной величиной и ее порядковым номером; аа1 -среднее квадратическое отклонение регрессионного коэффициента а1:

Если условия не выполняются, то линейный тренд является незначимым с вероятностью 5 %.

Для оценки тренда применяют также ранговый критерий Спирмэна [3]:

где di - разность между порядковым номером и рангом каждого хронологического значения ряда длиной п.

По методикам И. И. Поляка и Спирмэна (на примере частного водосбора Иваньковского водохранилища) установлено наличие слабовыраженного тренда во временных рядах годовых атмосферных осадков (РГ), годовом стоке ^Г).

Статистически значимый тренд наблюдается при среднегодовой температуре воздуха (ТГ) (табл. 5).

Значения статистических критериев для оценки значимости линейного тренда временных рядов ЭВБ частного водосбора Иваньковского водохранилища

бассейна Верхней Волги

Исследуемая величина Критерий Спирмэна Критерий И. И. Поляка 1)02 < о2; 2) |а1 > 2 о^,

РГ 0,014 1) О2 = 8092 < о2 = 8100;

2) |а1 = 0,12 < Оа! = 6,4

RГ 0,135 1) О2 = 3484< о2 = 3552;

2) |а1| = 0,3< оа1 = 4,3

ТГ 0,391 1) о2 = 1,03 < о2 = 1,10;

2) |а1| = 0,01 < оа1 = 0,07

Анализ тенденции изменения ЭВБ показывает, что для частного водосбора Иваньковского водохранилища бассейна Верхней Волги в период весеннего половодья характерно снижение речного стока за исследуемый период (1914/152010/11) на 30 мм за 97 лет, тогда как в период межени наблюдается увеличение речного стока на 59 мм за тот же пери-

од, годовой сток также увеличивается и составляет 30 мм за 97 лет. Аналогично можно проследить незначительное увеличение годовых атмосферных осадков за исследуемый период - 11 мм за 97 лет, за холодный период происходит небольшое уменьшение - 15 мм за 97 лет, за теплый период отмечается рост атмосферных осадков на 21 мм за 97 лет (рис. 1).

360 300 250 200 150 100 50

40 50 60 70 80 90 Индекс 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Индекс

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Индекс

Рис. 1. Колебания годовых значений ЭВБ частного водосбора Иваньковского водохранилища за период 1914/15—2010/11 годов: а - атмосферные осадки; б - температура воздуха; в - речной сток

Как видно из рисунка 2, период снижения годового стока (1914-1975 годы) соответствует периоду пониженной увлажненности территории бассейна (1914-1975 годы). В этот период среднегодовая температура воздуха имеет тенденцию к снижению. С конца

70-х годов увлажненность территории возрастает, из-за чего увеличивается годовой сток.

Анализ межрядной взаимосвязи ЭВБ частного водосбора Иваньковского водохранилища за исследуемый период показал, что наиболее тесная

корреляционная связь прослеживается стоком за период межени и атмосфер-между годовым стоком и атмосферны- ными осадками теплого периода (г = ми осадками (г = 0,65), а также между 0,71).

Рис. 2. Разностные интегральные кривые годовых величин ЭВБ частного водосбора Иваньковского водохранилища за период 1914/15-2010/11 годов: а - атмосферные осадки; б - температура воздуха; в - речной сток

Матрица парных коэффициентов корреляции гидрометеорологических характеристик частного водосбора Иваньковского водохранилища за период 1914/15—2010/11 годов

Исследуемая величина р хол. Р тепл. РГ RB RM RГ Т хол. Т тепл. ТГ

Р 1,00 -0,06 0,38 0,31 -0,001 0,19 -0,04 -0,08 -0,11

рХОЛ. 1,00 0,83 0,06 0,71 0,62 -0,05 -0,20 0,05

рГпл. 1,00 0,19 0,65 0,65 -0,007 -0,17 0,04

RB 1,00 -0,07 0,57 -0,13 -0,28 -0,11

RM 1,00 0,77 0,23 -0,04 0,38

RГ 1,00 0,10 -0,21 0,23

Проведенный анализ гидрометеорологических характеристик в бассейне Верхней Волги за 100-летний исследуемый период позволил выявить рост атмосферных осадков и осадков теплого периода и тенденцию к снижению осадков холодного периода.

Анализ тенденции изменения стока реки Волги за периоды весеннего половодья, межени и года в целом показывает, что для района Верхней Волги (периода межени и года в целом) характерно увеличение речного стока соответственно на 59 и 30 мм за 97 лет (сток весеннего половодья за такой же период снижается на 30 мм). Вместе с тем, выявленные изменения годового стока Верхней Волги синхронны увлажнению территории бассейна.

Наблюдающиеся в последние десятилетия климатические изменения проявились и в бассейне Верхней Волги. За столетний исследуемый период среднегодовая температура воздуха увеличилась на 1,5 0С, но еще больший рост температуры наблюдался в холодный период года и составил 2,0 0С. Коэффициент линейного тренда среднегодовой температуры воздуха, характеризующий

скорость потепления, составляет 0,15 0С за 10 лет.

По методикам И. И. Поляка и Спир-мэна установлено наличие слабовыражен-ного тренда во временных рядах годовых атмосферных осадков и годовом стоке.

Исследования показали, что в бассейне Верхней Волги прослеживается тесная корреляционная связь между речным стоком меженного периода и годовым стоком, а также между годовыми атмосферными осадками и годовым стоком.

1. Дементьев В. С. Мониторинг поверхностных водных объектов. Оценка качества вод. - Нижний Новгород: Крона-2, 2008. - 276 с.

2. Шелутко В. А. Численные методы в гидрологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1991. - 236 с.

3. Шикломанов И. А. Водные ресурсы России и их использование. - СПб: ГГИ, 2008. - 600 с.

Материал поступил в редакцию 05.09.13. Федотова Ольга Александровна, аспирантка

В России много разных красивых рек, но именно Волгу называют величественной, царицей всех русских рек. Река Волга протекает в Европейской части России через территорию 11 областей и 4 республик. Относится к бассейну Каспийского моря.

река Волга

Река Волга самая полноводная и крупная река Европы. В древние времена называли Ра, потом носила название Влоги — Итиль. В различных источниках встречаются также названия «Атиль», «Асиль», «Исиль», «Астиль», «Эдиль», «Идель», «Атал». Некоторые из них до сих пор встречаются в разных языках (татарском, башкирском, чувашском, калмыцком, карачаево-балканском и ногайском).

Исток Волги

У Волги около 150 000 притоков, благодаря которым река набирает мощь и силу, превращаюсь в могучую реку, которая несет свои воды в Каспийское море.

Река Волга одна из самых больших рек на Земле, а в Европе самая большая. В мировой статистике по длине она на 16-ом месте и на 4-м месте среди рек России. Также Волга является самой большой в мире рекой, впадающей не в море, а во внутренний водоем.

Географическое расположение реки Волга

река Волга

Устье лежит на 28 м ниже уровня моря.

Бассейн реки Волга

Волга — крупнейшая в мире река из числе тех, которые не впадающая в мировой океан (называется внутренний сток).

В верхнем течении, т.е. на территории Валдайской возвышенности Волга проходит через небольшие озёра — Малое и Большое Верхиты, затем уже через систему крупных озёр, известных как Верхневолжские озёра: Стерж, Вселуг, Пено и Волго, объединённые в так называемое Верхневолжское водохранилище.

Длина Волги 3 530 километров. Площадь бассейна водосбора: 1 360 тыс. кв. км. Ширина русла: до 2500 м.

Падение реки 256 м. Средняя скорость течения: меньше 1 м/с.

Средняя глубина Волги 8 – 11 метров, на отдельных участках 15 – 18 метров.

Дельта Волги

Дельта Волги признана самой экологически благополучной дельтой в Европе. Территория под хозяйственное использование здесь востребована, но регулярно расширяются границы природных заповедников, что позволяет сохранять баланс.

Крупнейшая речная долина Европы Волго-Ахтубинская пойма и дельта реки Волги, а также окружающая их пустыня всегда привлекали внимание ботаников. Первые исследования главным образом касались видового состава флоры. В разное время область посетили: П. С Паллас, К. К Клаус, Э. А Эверсманн, И. К Пачоский, А. Я Гордягин и многие другие выдающиеся путешественники и ботаники.

Гидрологический режим реки

Основное питание Волга получает за счёт талых вешних вод. Грунтовые воды, подпитывающие реку в зимний период, и летние дожди, играют в её питании меньшую роль. В годовом уровне реки выделяют три периода:

  • продолжительное и высокое весеннее половодье,
  • устойчивая летняя межень,
  • низкая зимняя межень.

Период половодья в среднем длится 72 дня. Максимальный подъём воды обычно происходит в первой половине мая, примерно через две недели после весеннего ледохода. С июня по октябрь-ноябрь устанавливается летняя межень, в период которой открыта навигация по Волге. Волга – одна из важнейших водных магистралей России.

В течении условно выделяют три участка реки:

Верхняя Волга – от истока до Нижнего Новгорода (устье Оки).

Средняя Волга – от устья Оки до устья Камы.

Нижняя Волга – от устья Камы до Каспийского моря.

Верхняя Волга протекает преимущественно в лесной зоне, минуя крупные лесные массивы, тогда как маршрут средней части реки пролегает через лесостепную полосу. Нижняя Волга держит свой путь в степной и полупустынной зонах. Дно Волги в разных местах может быть песчаное или илистое, часто встречаются илисто-песчаные участки. На перекатах грунт в основном галечный или хрящеватый.

Максимальная температура воды в летний сезон достигает 20–25 градусов, зимой река на всём своём протяжении покрывается льдом: верхняя и средняя части замерзают до конца ноября, нижняя Волга – в начале декабря. Появление на реке водохранилищ повлекло за собой изменение теплового режима Волги. Так, на верхних плотинах период ледового плена увеличился, а на нижних – уменьшился.

Рельеф местности

река Волга

Река Волга – типичная равнинная река. Бассейн Волги занимает около 1/3 Европейской части России и простирается по Русской равнине от Валдайской и Среднерусской возвышенностей на западе и до Урала на востоке. В связи с очень большой протяженностью реки, состав почв в бассейне Волги очень разнообразен.

Крупные города

– Казань – столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волга. Является одним из крупнейших научно-образовательных, культурных центров России. Экономически развитый город. Казанский кремль входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Самара – город расположенный в среднем Поволжье России. Является административным центром Самарской области. Шестой по численности населения город России с населением — 1,17 млн. человек по состоянию на 2012 год.

– Волгоград – город расположенный на юго-востоке Европейской части России, является административным центром Волгоградской области. Расположился на западном берегу реки в её нижнем течении. Вместе с расположенными на восточном берегу городами Волжский и Краснослободск входит в Волгоградскую агломерацию.

На Волге также стоят другие известные и достаточно большие города: Ржев, Тверь, Дубна, Кимры, Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Кинешма, Юрьевец, Козьмодемьянск, Чебоксары, Звенигово, Волжск, Тетюши, Ульяновск, Новоульяновск, Сенгилей, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Хвалынск, Балаково, Вольск, Маркс, Саратов, Энгельск, Камышин, Николаевск, Ахтубинск, Харабали, Нариманов, Астрахань, Камызяк.

Исторические упоминания о Волге

Некоторые исследователи склонны считать, что первое упоминание о Волге встречается в трудах древнегреческого историка Геродота (V в. до н. э.). Речь идет о рассказе о походе персидского царя Дария на скифов. Геродот сообщает, что персы, преследуя скифов, перешли за реку Танаис (Дон), и остановились на реке Оар. Реку Оар пытаются отождествить с Волгой, хотя Геродот также сообщил, что Оар впадает в Меотиду (Азовское море).

В древнеримских источниках II—IV веков Волга названа как река Ра — щедрая, в арабских источниках IX века именуется Ателью — рекой рек, великой рекой. В самой ранней древнерусской летописи, «Повести временных лет», сказано: «Из того Волоковского леса потечёт Волга на восток и втечёт… в море Хвалисское». Волоковский лес — старинное название Валдайской возвышенности. Хвалисским именовалось Каспийское море.

Географическое положение Волги и наличие крупных притоков обусловило уже к VIII веку её важное значение как торгового пути. Именно по Волжскому пути хлынул поток арабского серебра в скандинавские страны. Из арабского халифата вывозились металлы, ткани, из славянских земель — меха, воск, мёд.

В IX—X веках в торговле значительную роль играли такие центры, как хазарский Итиль в устье, булгарский Булгар на Средней Волге, русские Ростов, Суздаль, Муром в Вернем Поволжье. С XI века торговля ослабевает, а в XIII веке монголо-татарское нашествие нарушило хозяйственные связи, кроме бассейна верхней Волги, где активную роль играли Новгород, Тверь и города Владимиро-Суздальской Руси.

С XV века значение торгового пути восстанавливается, растёт роль таких центров, как Казань, Нижний Новгород, Астрахань. Покорение Иваном Грозным в середине XVI века Казанского и Астраханского ханств привело к объединению всей Волжской речной системы под единое управление Московии, что способствовало расцвету волжской торговли в XVII веке.

Возникают новые крупные города — Самара, Саратов, Царицын; большую роль играют Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. По Волге ходят большие караваны судов (до 500). В XVIII веке основные торговые пути перемещаются на Запад, а экономическое развитие нижней Волги сдерживается слабой заселённостью и набегами кочевников. Бассейн Волги в XVII—XVIII веках явился основным районом действий восставших крестьян и казаков во время крестьянских войн под руководством С.Т. Разина и Е.И. Пугачёва.

Волжский торговый путь активно развивается в XIX веке, происходит соединения Мариинской речной системы бассейна Волги и Невы (1808); возникает крупный речной флот (в 1820 — первый пароход), все слышали о волжских бурлаках (до 300 тыс. чел.). Река используется для крупных перевозок хлеба, соли, рыбы, позже нефти и хлопка.

В годы Гражданской войны 1917— 1922 перевозки закономерно снизились, но не надолго. Взятие большевиками контроля над Волгой считается важным переломным моментом Гражданской войны, так контроль над Волгой обеспечивал доступ к хлебным ресурсам и бакинской нефти. Важную роль в Гражданской войне сыграла оборона Царицына, в которой активную роль играл И. В.Сталин, что и послужило поводом для переименования Царицына в Сталинград.

В годы сталинской индустриализации всей страны значение Волжского пути возросло. С конца 30-х годов XX века Волга начинает использоваться также и как источник гидроэнергии. В период Великой Отечественной войны 1941—45 на Волге произошла крупнейшая Сталинградская битва, которая сохранила имя Волги в истории освобождения края. В послевоенный период экономическая роль Волги усилилась еще, особенно после создания ряда крупных водохранилищ и гидроэлектростанций.

Использование Волги в наше время, туризм и отдых

река Волга

Люди используют Волгу в самых разнообразных целях. Прежде всего, это важная хозяйственно-транспортная магистраль.

  • Вверх по Волге поставляют хлеб, соль, рыбу, овощи, нефть, нефтепродукты, цемент, гравий, уголь, металл и др.
  • Вниз по течению сплавляют пиломатериалы, лес, минерально-строительные грузы и промышленные материалы.

Также на реке осуществляются пассажирские перевозки и экскурсии на теплоходах.
Река является источником водоснабжения сельскохозяйственных объектов, а также заводов, фабрик и иных промышленных предприятий. Построено некоторое количество плотин и гидроэлектростанций вырабатывающих электроэнергию для нужд человека.

После прохождения Волги через систему Верхневолжских озёр еще в 1843 году была сооружена плотина (Верхневолжский бейшлот) для регулирования стока воды и поддержания глубин, пригодных для судоходства в межень. Между городами Тверь и Рыбинск на Волге созданы так называемое Московское море (на самом деле Иваньковское водохранилище) с плотиной и ГЭС у города Дубна, Угличское водохранилище (ГЭС у Углича), Рыбинское водохранилище (ГЭС у Рыбинска). У Городца (выше Нижнего Новгорода) Волга, перегороженная плотиной Горьковской ГЭС, образует Горьковское водохранилище.

Шлюз Нижегородской ГЭС

Многие жители нашей страны путешествуют по Волге, отправляются сюда для активного отдыха или рыбалки.

Волга – одна из богатейших рек России, где насчитывают около 80 видов рыб, среди которых осётр, щука, налим, белуга, сом, сазан, ёрш, лещ, белорыбица и многие другие. Широко развит промысловый лов многих видов. С давних времён река Волга считалась одним из наилучших мест для рыбалки.

Экологическая ситуация

С 30-х годов XX века Волга стала использоваться в качестве источника гидроэнергии. В наше время в бассейне реки сосредоточено примерно 45 % промышленного и около 50 % сельскохозяйственного производства Российской Федерации. Волга обеспечивает более 20 % всего рыбного промысла страны. Здесь сооружены 9 водохранилищ и гидроэлектростанции.

Закономерно проблема загрязнения окружающей среды стоит достаточно остро. По мнению специалистов, нагрузка на водные ресурсы реки в восемь раз превышает среднюю по стране, а 65 из 100 наиболее загрязнённых городов России располагаются в бассейне Волги.

Экологи бьют тревогу: воды Волги серьёзно загрязнены. Данные мониторинга подтверждают, что качество воды в Волге и её притоках и водохранилищах не соответствует российскому стандарту качества по целому ряду параметров. Наиболее серьёзные экологические проблемы загрязнения воды возникают в связи с: наличием большого количества плотин; работой крупных промышленных предприятий и комплексов; обилием загрязнённых стоков больших городов; интенсивной навигацией.

Основное питание Волги осуществляется снеговыми (60 % годового стока) , грунтовыми (30 и дождевыми (10 водами. Естественный режим характеризуется весенним половодьем (апрель — июнь) , малой водностью в период летней и зимней межени и осенними дождевыми паводками (октябрь) . Годовые колебания уровня Волги до регулирования достигали у Твери 11 м, ниже Камского устья — 15—17 м и у Астрахани — 3 м. С постройкой водохранилищ сток Волги зарегулирован, колебания уровня резко уменьшились. В то же время, на широких многокилометровых водохранилищах (напр. , на Рыбинском, Куйбышевском) в ненастную погоду образуются волны высотой до 1,5 метров, для противодействия которым в акватории ряда волжских портов (напр, Казанского) пришлось соорудить искусственные волноломы. [источник не указан 556 дней] Кроме того, в связи с подъемом уровня при создании водохранилищ вдоль низменных берегов в ряде городов образовались широкие и часто мелководные заболоченные лиманы и затоны, а также построены инженерные защитные сооружения в виде дамб, резервных насосов и т. п.
Среднегодовой расход воды у Верхневолжского бейшлота 29 м/с, у города Твери — 182, у города Ярославля — 1 110, у города Нижнего Новгорода — 2 970, у города Самары — 7 720, у города Волгограда — 8 060 м/с. Ниже Волгограда река теряет около 2 % своего расхода на испарение. Максимальные расходы воды в период половодья в прошлом ниже впадения Камы достигали 67 000 м/с, а у Волгограда в результате разлива по пойме не превышали 52 000 м/с. В связи с регулированием стока максимальные расходы половодья резко снизились, а летние и зимние меженные расходы сильно повысились. Водный баланс бассейна Волги до Волгограда в среднем за многолетний период составляет: осадки 662 мм, или 900 км в год, речной сток 187 мм, или 254 км в год, испарение 475 мм, или 646 км в год.

Режим реки - это изменение уровня воды в реке по сезонам года.
Итак, режим реки Волги характеризуется следующими данными: замерзает река в верхнем и среднем течении в конце ноября, а в низовьях в начале декабря. Свободной ото льда она бывает около 200, а близ Астрахани около 260 дней. Вскрывается Волга у Астрахани в середине марта, к середине же апреля освобождается ото льда до самого истока. Раньше Волга разливалась весной, а летом сильно мелела; после постройки водохранилищ вода накапливается в них и по мере надобности пропускается через плотины.

Читайте также: