Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 3. С. 255-260

Спутниковый мониторинг Сардобинского водохранилища в бассейне реки Сырдарьи (Узбекистан) до и после прорыва дамбы 1 мая 2020 г.

А.Г. Терехов 1, 2 , Н.Н. Абаев 2, 3 , Е.И. Лагутин 4 
1 Институт информационных и вычислительных технологий МОН РК, Алматы, Казахстан
2 Республиканское государственное предприятие «Казгидромет», Алматы, Казахстан
3 Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
4 Институт водных проблем и экологии, Тараз, Казахстан
Одобрена к печати: 20.05.2020
DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-3-255-260
Сардобинское водохранилище, расположенное в бассейне трансграничной р. Сырдарьи на территории Узбекистана в 20 км от границы с Казахстаном, начало работать с 2017 г. Ложе резервуара представляет собой равнинный участок в центре Голодной степи площадью около 60 км2, огороженный дамбами. 1 мая 2020 г. произошёл прорыв боковой дамбы, что привело к катастрофическому наводнению нижерасположенных земель в Узбекистане и Казахстане. Для восстановления динамики запаса воды в Сардобинском водохранилище в течение последних четырёх сезонов (2017–2020) использовались 115 снимков спутника Sentinel-2A периода 2015–2020 гг. и цифровая модель рельефа местности SRTM-2000. Водохранилище работало в ирригационном режиме. Срабатывание накопленной в холодный период воды производилось в мае – сентябре. Полностью водохранилище ни разу не заполнялось. Максимум воды в резервуаре со спутниковой оценкой в объёме 515 млн м3 был зарегистрирован 24 апреля 2020 г., т. е. при последнем пролёте спутника Sentinel-2A перед аварией (за 6 дней). В результате прорыва дамбы из Сардобинского водохранилища было потеряно около 400 млн м3, а уровень воды в нём упал на 18 м. По спутниковым данным на 4 мая следы подтопления регистрируются на площади примерно 600 км2. Особенно пострадала низинная территория в районе границы Казахстана и Узбекистана, где образовался водоём площадью около 200 км2, который покрыл сельскохозяйственные поля и несколько посёлков, в основном на территории Казахстана.
Ключевые слова: трансграничный бассейн реки Сырдарьи, водохранилище, прорыв дамбы, катастрофическое наводнение, водное зеркало, береговая линия, цифровая модель рельефа дна резервуара, мониторинг запаса воды в водохранилище
Полный текст

Список литературы:

  1. Бондур В. Г., Захарова Л. Н., Захаров А. И., Чимитдоржиев Т. Н., Дмитриев А. В., Дагуров П. Н. Долговременный мониторинг оползневого процесса на берегу реки Бурея по данным интерферометрической съёмки радаров L-диапазона // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 5. C. 113–119. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-5-113-119.
  2. Горный В. И., Давидан Т. А., Киселев А. В., Крицук С. Г., Латыпов И. Ш., Павловский А. А., Тронин А. А. Радиолокационный спутниковый мониторинг невского наводнения 27 сентября 2018 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 1. C. 243–247. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-1-243-247.
  3. Дубинина В. А., Шамов В. В., Плотников В. В. Катастрофическое наводнение в Приморье в августе 2018 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 5. C. 253–256. DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-5-253-256.
  4. Крамарева Л. С., Лупян Е. А., Амельченко Ю. А., Бурцев М. А., Крашенинникова Ю. С., Суханова В. В., Шамилова Ю. А. Наблюдения зоны обрушения сопки в районе реки Бурея 11 декабря 2018 года // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 7. C. 266–271. DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-7-266-271.
  5. Перерва Н. И., Давиденко А. Н., Амельченко Ю. А. Анализ причин формирования дождевых паводков в бассейне р. Бурея в мае – июне 2019 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 4. C. 303–306. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-4-303-306.
  6. Родионова Н. В. Анализ изображений Sentinel 1 для весеннего паводка в Алтайском крае в апреле 2015 года и Рязанской области в апреле 2016 года // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 1. C. 136–146. DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-1-136-146.
  7. Терехов А. Г., Пак А. А. Спутниковый прогноз влияния пополнения Капшагайского водохранилища (КНР) на водность трансграничной р. Иле в 2019 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 4. C. 298–302. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-4-298-302.
  8. Терехов А. Г., Пак И. Т., Долгих С. А. Данные Landsat 5, 7, 8 и ЦМР в задаче мониторинга гидрологического режима Капшагайского водохранилища на реке Текес (китайская часть бассейна реки Иле) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 6. С. 174–182.
  9. Терехов А. Г., Пак И. Т., Долгих С. А. Спутниковые наблюдения аномального весеннего паводка 2016 года в низовьях реки Аягуз // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 4. С. 273–276. DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-4-273-276.