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. 2022. Т. 19. № 1. С. 143-157

Пространственно-временной анализ горимости пойменных ландшафтов Нижней Волги

С.С. Шинкаренко 1 , С.А. Барталев 1 , А.Н. Берденгалиева 2, 3 , Н.М. Иванов 3 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
2 Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, Волгоград, Россия
3 Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия
Одобрена к печати: 09.12.2021
DOI: 10.21046/2070-7401-2022-19-1-143-157
Проблема природных пожаров очень актуальна для пойменных ландшафтов Нижней Волги. Эта территория имеет огромную ценность и включает в себя сеть особо охраняемых природных зон. Ежегодные пожары разрушают местообитания животных, приводят к задымлениям в населённых пунктах, а также выбросам в атмосферу парниковых газов. Территория исследований общей площадью около 2,2 млн га включает четыре гидролого-геоморфологических района: северную и центральную (среднюю) части Волго-Ахтубинской поймы, дельту Волги и ильменно-бугровой район. Для каждого из перечисленных районов определены пространственно-временные закономерности горимости по материалам экспертного дешифрирования данных Landsat. Всего за 2001–2020 гг. идентифицировано более 45 тыс. гарей. Доля пройденной огнём площади на территории пойменных ландшафтов за период исследований составила 58 %, из которых примерно половина горела три и более раз. В северной и центральной частях наблюдается снижение количества и площади пожаров, в дельтовой части, наоборот, отмечен их рост. Установлена связь между горимостью и гидрологическими условиями половодья. Чем раньше начинается и позже заканчивается половодье, выше его уровень, тем меньше количество пожаров и величины выгоревших площадей. Для дельтовой части эта связь сильнее, чем для северной и центральной частей Волго-Ахтубинской поймы. Тенденции гидрологических изменений последних десятилетий демонстрируют снижение уровня и продолжительности половодья, а обводнение дельты ухудшается из-за падения уровня Каспия. Поэтому в условиях сохранения настоящего уровня противопожарной профилактики можно ожидать дальнейшего роста горимости пойменных ландшафтов.
Ключевые слова: Нижняя Волга, природные пожары, дистанционное зондирование, Landsat, аридные экосистемы, пойма
Полный текст

Список литературы:

  1. Бармин А. Н., Голуб В. Б. Поучительный урок результатов эксплуатации тростниковых зарослей в дельте реки Волги // Изв. Самар. науч. центра РАН. 2000. Т. 2. № 2. С. 295–299.
  2. Барталев С. А., Егоров В. А., Ефремов В. Ю., Лупян Е. А., Стыценко Ф. В., Флитман Е. В. (2012а) Оценка площади пожаров на основе комплексирования спутниковых данных различного пространственного разрешения MODIS и Landsat-TM/ETM+ // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 2. С. 9–27.
  3. Барталев С. А., Ершов Д. В., Лупян Е. А., Толпин В. А. (2012б) Возможности использования спутникового сервиса ВЕГА для решения различных задач мониторинга наземных экосистем // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 1. С. 49–56.
  4. Берденгалиева А. Н., Шинкаренко С. С. Дешифрирование нелесных пожаров в условиях речных пойм // Научно-агроном. журн. 2020. № 4. С. 43–48. DOI: 10.34736/FNC.2020.111.4.008.43-48.
  5. Валендик Э. Н., Матвеев П. М., Софронов М. А. Крупные лесные пожары. М.: Наука, 1979. 198 с.
  6. Дымова Т. В. Основные и сопутствующие факторы воздействия на окружающую природную среду тростниковых пожаров // Астрахан. вестн. эколог. образования. 2019. № 2(50). С. 210–214.
  7. Занозин В. В., Бармин А. Н., Шуваев Н. С., Колчин Е. А. Из истории природного районирования дельты Волги // Астрахан. вестн. эколог. образования. 2019. № 1(49). С. 120–131.
  8. Иванов Н. М., Шинкаренко С. С., Зарбалиева Н. О. К. Особенности пожарного режима ильменно-бугровых ландшафтов дельты Волги // Научно-агроном. журн. 2020. № 4. С. 29–34. DOI: 10.34736/FNC.2020.111.4.006.29-34.
  9. Коротаев В. Н. Геоморфология дельты Волги и динамика русловых разветвлений // Вестн. Москов. гос. ун-та. Сер. 5: «География». 2011. № 2. С. 103–109.
  10. Кривошей В. А. Река Волга (проблемы и решения). М.: ООО Журн. «РТ», 2015. 92 c.
  11. Лобойко В. Ф., Овчарова А. Ю., Никитина Н. С. Особенности водного режима Нижней Волги и его влияние на состояние северо-западной части Волго-Ахтубинской поймы // Изв. Нижневолж. агроуниверситет. комплекса: наука и высшее образование. 2018. № 4(52). С. 89–96. DOI: 10.32786/2071-9485-2018-04-11.
  12. Лупян Е. А., Прошин А. А., Бурцев М. А., Балашов И. В., Барталев С. А., Ефремов В. Ю., Кашницкий А. В., Мазуров А. А., Матвеев А. М., Суднева О. А., Сычугов И. Г., Толпин В. А., Уваров И. А. Центр коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных ИКИ РАН для решения задач изучения и мониторинга окружающей среды // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 5. С. 263–284.
  13. Лупян E. А., Барталев С. А., Балашов И. В., Егоров В. А., Ершов Д. В., Кобец Д.А, Сенько К. С., Стыценко Ф. В., Сычугов И. Г. Спутниковый мониторинг лесных пожаров в 21 веке на территории Российской Федерации (цифры и факты по данным детектирования активного горения) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 6. С. 158–175. DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-6-158-175.
  14. Шинкаренко С. С. Оценка динамики площадей степных пожаров в Астраханской области // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 1. С. 138–146. DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-1-138-146.
  15. Шинкаренко С. С. Пожарный режим ландшафтов Северного Прикаспия по данным очагов активного горения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 1. С. 121–133. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-1-121-133.
  16. Шинкаренко С. С. Изменение спектрально-отражательных характеристик зональных ландшафтов Северного Прикаспия при пирогенном воздействии // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 3. С. 192–206. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-3-192-206.
  17. Шинкаренко С. С., Берденгалиева А. Н. Анализ многолетней динамики степных пожаров в Волгоградской области // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 2. С. 98–110. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-2-98-110.
  18. Шинкаренко С. С., Барталев С. А., Берденгалиева А. Н., Выприцкий А. А. (2021а) Динамика площадей водоемов Западного ильменно-бугрового района дельты Волги // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 4. С. 285–290. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-4-285-290.
  19. Шинкаренко С. С., Дорошенко В. В., Берденгалиева А. Н., Комарова И. А. (2021б) Динамика горимости аридных ландшафтов России и сопредельных территорий по данным детектирования активного горения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 1. С. 149–164. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-1-149-164.
  20. Шинкаренко С. С., Иванов Н. М., Берденгалиева А. Н. (2021в) Пространственно-временная динамика выгоревших площадей на федеральных ООПТ юго-востока Европейской России // Nature Conservation Research. Заповедная наука. 2021. Т. 6. № 3. С. 23–44. DOI: 10.24189/ncr.2021.035.
  21. Chuvieco E., Pettinari M. L., Lizundia-Loiola J., Storm T., Padilla Parellada M. ESA Fire Climate Change Initiative (Fire_cci): MODIS Fire_cci Burned Area Pixel product, version 5.1. Centre for Environmental Data Analysis. 2018. DOI: 10.5285/58f00d8814064b79a0c49662ad3af537.
  22. Gao B. NDWI — A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space // Remote Sensing of Environment. 1996. V. 58. No. 3. P. 257–266. DOI: 10.1016/S0034-4257(96)00067-3.
  23. Giglio L., Boschetti L., David P. R., Humber M. L. Justice C. O. The Collection 6 MODIS burned area mapping algorithm and product // Remote Sensing of Environment. 2018. V. 217. P. 72–85. DOI: 10.1016/j.rse.2018.08.005.
  24. Golub V. B., Chuvashov A. V., Bondareva V. V., Gerasimova K. A., Nikolaichuk L. F. Changes in the flora composition of the Volga – Akhtuba floodplain after regulation of the flow of Volga River // Arid Ecosystems. 2020. V. 10. No. 1. P. 44–51. DOI: 10.1134/S2079096120010047.
  25. Kotel’nikov R. V., Loupian E. A., Bartalev S. A., Ershov D. V. Space Monitoring of Forest Fires: History of the Creation and Development of ISDM-Rosleskhoz // Contemporary Problems of Ecology. 2020. V. 13. No. 7. P. 795–802. DOI: 10.1134/S1995425520070045.
  26. Kuzmina Zh.V., Treshkin S. E., Shinkarenko S. S. Effects of River Control and Climate Changes on the Dynamics of the Terrestrial Ecosystems of the Lower Volga Region // Arid Ecosystems. 2018. V. 8. No. 4. P. 231–244. DOI: 10.1134/S2079096118040066.
  27. Pavleichik V. M., Chibilev A. A. Steppe fires in conditions the regime of reserve and under changing anthropogenic impacts // Geography and Natural Resources. 2018. V. 39. No. 3. P. 212–221. DOI: 10.1134/S1875372818030046.
  28. Solodovnikov D. A., Shinkarenko S. S. Present-Day Hydrological and Hydrogeological Regularities in the Formation of River Floodplains in the Middle Don Basin // Water Resources. 2020. V. 47. No. 6. P. 719–728. DOI: 10.1134/S0097807820060135.
  29. Vanderhoof M. K., Hawbaker T. J., Teske C., Ku A., Noble J., Picotte J. Mapping Wetland Burned Area from Sentinel-2 across the Southeastern United States and Its Contributions Relative to Landsat-8 (2016–2019) // Fire. 2021. V. 4. No. 3. P. 52. https://doi.org/10.3390/fire4030052.