АННОТАЦИЯ 3
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БАССЕЙНА Р. УДА 4
1.1 Общая характеристика 4
1.2 Рельеф 5
1.3 Геологическое строение 6
1.4 Почва 8
1.5 Растительность 9
1.6 Климат 9
2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА Р. УДА В
ПРОГРАММЕ HBV-LIGHT 10
2.1 Подготовка гидролого-климатических данных 10
2.2 Описание программы HBV -light 16
2.3 Подготовка файла PTQ 19
2.4 Подготовка файла Evap 19
2.5 Подготовка файла CLAREA.dat 20
2.6 Определение параметров для модели 23
2.7 Визуализация смоделированных характеристик и оценка их
достоверности 24
3 АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА ... 29
3.1 Проверка на однородность среднегодового расхода воды с
восстановленными пропусками 29
3.2 Удлинение рядов расходов гидрологических постов в водосборе при
помощи метода реки аналога 30
3.3 Оценка изменений годового стока. Анализ колебаний годового стока 31
3.4 Оценка изменений осадков, температуры, испарения и влагозапаса
деятельного слоя почвы 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ А 40
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 43
Глобальное потепление, отмечаемое со второй половины XX в., оказывает большое влияние на гидрологический цикл и, как следствие, на динамику речного стока. Повышение температуры воздуха может привести к увеличению испарения, сокращению снегового питания в умеренных широтах. Изменения касаются осадков, их количества и характера распределения, как в пространстве, так и во времени. Глобальное изменение климата, проявившееся с начала 1970-х гг., заметно повлияло на гидрологические процессы и в бассейне крупнейшего озера планеты - Байкала, в том числе и на сток реки Уда, находящийся в его бассейне. Последняя оценка водности всего бассейна оз. Байкала, в том числе этой реки, проводилась в работе 2017 года [9] на основе расходов воды до 2013 года. В связи с этим есть необходимость проверить состояние водности реки Уда и водного баланса её бассейна на сегодняшний день.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было проведено исследование многолетних значений водного баланса бассейна реки Уда. Для восстановления отсутствующих данных использовалась модель HBV-Light. Работа охватывала этапы сбора и обработки климатических данных из разных баз данных для наилучшего качества модели, калибровки параметров модели по наблюдаемому стоку.
Анализ показал, что бассейн реки Уда чувствителен к климатическому повышению температуры воздуха. Рост среднегодовых температур отмечается с 1982 года, а его усиление с 2012 года. Количество осадков стабильно в течении всего исследуемого периода. Это привело к снижению влажности деятельного слоя почвы и стока воды с 2012 года [соответствует периоду снижения уровня в оз. Байкал.] Снижение стока также наблюдалось с 1973 по 1990 гг.. Это подтверждает выраженную цикличность элементов водного баланса, характерную для бассейна р. Уда.
1. Базы данных Всероссийского научно -исследовательского института гидрометеорологической информации - Мирового центра данных (ВНИГМИМЦЦ) - URL: http://aisori.meteo.ru/ClimateR (дата обращения: 08.04.2025).
2. Копысов С.Г., Земцов В.А., Мацуяма Х., Елисеев А.О. Моделирование гидрографов стока арктических рек Западной Сибири в программе HBV-light для оценки экстремальных расходов половодья // Геосферные исследования. 2020. №4. С. 108-120.
3. Обязов В. А. Изменения современного климата и оценка их последствий для природных и природно-антропогенных систем Забайкалья - Казань, 2014. - 290 с
4. Подготовка данных для моделирования водного баланса с использованием модели HBV: методические указания / [б. а.] — [Б. м.], 2016. — 8 с.
5. Подробные топографические карты республики Бурятии [Электронный ресурс] URL: https://www.sharada.ru/katalog/maps/regions/respublika-hakasija дата обращения 25.05.2025
6. Ресурсы поверхностных вод СССР Т. 16 / Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР... Гос. ордена трудового Красного Знамени гидролог. ин-т. Ангаро-Енисейский район. Вып. 3. Бассейн озера Байкал (Забайкалье). — Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966-, 1973. — 399 с..
7. Свидзинская, Д. В. Основы QGIS : учебно -методическое пособие / Д. В. Свидзинская, А. С. Бруй. — Киев : [б. и.], 2014. — 82 с.
8. СП 529.1325800.2023. Гидрологические расчеты при проектировании магистральных и оросительных каналов, водохранилищ, насосных станций, гидроузлов и других гидротехнических сооружений: свод правил / Минстрой России. — М., 2023. — 114 с.
9. Фролова, Н. Л. Многолетние колебания стока рек в бассейне Селенги / Н. Л. Фролова, П. А. Белякова, В. Ю. Григорьев и др. // Водные ресурсы. — 2017. — Т. 44, № 3. — С. 243-255.
10. Экологический атлас бассейна озера Байкал. - Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. - 145 с
11. A Regional, Electronic, Hydrographic Data Network For the Arctic Region - URL: https: //www. r-arcticnet. sr. unh. edu/v4.0/index. html (дата обращения: 08.04.2025).
12. NASA Langley Research Center (LaRC). Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) Project. Доступно по ссылке: https://power.larc.nasa.gov . Дата обращения: 01.05.2025.
13. Nonki, R. M. Performance assessment and uncertainty prediction of a daily time-step HBV-Light rainfall-runoff model for the Upper Benue River Basin, Northern Cameroon / R. M. Nonki, A. Lenouo, R. M. Tshimanga, F. C. Donfack, C. Tchawoua // Journal of Hydrology: Regional Studies . - 2021. - Vol. 36.
14. Seibert J. HBV light version 2. User’s Manual. Stockholm University, 2005. 32 p.