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. 2024. Т. 21. № 3. С. 339-347

Мониторинг последствий наводнения в Оренбургской области при половодье на реке Урал в 2024 году

С.С. Шинкаренко 1 , С.А. Барталев 1 , E.А. Лупян 1 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
Одобрена к печати: 10.06.2024
DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-3-339-347
В апреле 2024 г. половодье на р. Урал частично затопило города Оренбург и Орск, а также несколько посёлков. В сообщении представлены результаты оценки площадей застройки, оказавшейся в зоне затопления, и их сопоставление с границами половодий прошлых лет — 1993, 1994 и 2000 гг. Исследование основано на обработке спутниковых изображений Landsat и Sentinel-2. На основе полученных карт затоплений установлено, что в г. Оренбурге и окрестностях было затоплено около 7 тыс. объектов капитального строительства, ещё 1,3 тыс. — в г. Орске. Бо́льшая часть из них расположена в границах затопления при половодьях 1993–1994 гг. Многолетние периоды маловодья на некоторых крупных реках, сопровождавшиеся снижением частоты, высоты и длительности половодий, привели к интенсификации хозяйственного освоения и застройки пойменных земель. Из-за этого весенние паводки, являющиеся неотъемлемой составляющей функционирования пойменных ландшафтов, стали восприниматься как стихийные бедствия. Многолетние архивы данных дистанционного зондирования Земли из космоса могут служить основой для предварительной оценки угрозы затопления пойменных территорий при планировании их освоения как дополнение к традиционным инженерно-гидрологическим изысканиям.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, наводнение, половодье, р. Урал, затопление, мониторинг
Полный текст

Список литературы:

  1. Воронова А. Е., Рублев И. В., Соловьева И. А. и др. Спутниковый мониторинг экстремального наводнения в Иркутской области 2019 года // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 1. С. 263–266. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2020-17-1-263-266.
  2. Дубина 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. С. 253–256. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2018-15-5-253-256.
  3. Дубинина В. Г. Требования рыбного хозяйства при управлении режимами водохранилищ // Экосистемы: экология и динамика. 2019. Т. 3. № 1. С. 67–97. https://doi.org/10.24411/2542-2006-2019-10027.
  4. Константинова А. М., Лупян Е. А. Анализ последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 3. С. 261–266. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2020-17-3-261-266.
  5. Корнилова Е. И. Особенности жилищной политики в г. Оренбурге на современном этапе // Вестн. СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2013. № 4(12). С. 11–18. DOI: 10.17673/Vestnik.2013.04.2.
  6. 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.
  7. Магрицкий Д. В., Евстигнеев В. М., Юмина Н. М., Торопов П. А., Кенжебаева А. Ж., Ермакова Г. С. Изменения стока в бассейне р. Урал // Вестн. Московского ун-та. Сер. 5 «География». 2018. № 1. С. 90–101.
  8. Сивохип Ж. Т., Падалко Ю. А. Географо-гидрологические факторы опасных гидрологических явлений в бассейне реки Урал // Изв. Российской акад. наук. Сер. географическая. 2014. № 6. С. 53–61.
  9. Терехов А. Г., Абаев Н. Н., Лагутин Е. И. Спутниковый мониторинг Сардобинского водохранилища в бассейне реки Сырдарьи (Узбекистан) до и после прорыва дамбы 1 мая 2020 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 3. С. 255–260. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2020-17-3-255-260.
  10. Чибилев А. А. Бассейн Урала: история, география, экология. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 312 с.
  11. Шинкаренко С. С., Барталев С. А. Последствия повреждения плотины Каховской ГЭС на реке Днепр // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023. Т. 20. № 3. С. 314-322. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2023-20-3-314-322.
  12. Шинкаренко С. С., Васильченко А. А. Современное состояние нерестилищ нижнего Дона по данным дистанционного зондирования // Вестн. Московского ун-та. Сер. 5 «География». 2023. № 1. С. 16–27. DOI: 10.55959/MSU0579-9414.5.78.1.2.
  13. Шинкаренко С. С., Барталев С. А., Богодухов М. А. и др. Классификация пойменных земель Нижней Волги на основе многолетних данных дистанционного зондирования и гидрологической информации // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023. Т. 20. № 3. С. 119–135. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2023-20-3-119-135.
  14. Hawker L., Uhe P., Paulo L. et al. A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed // Environmental Research Letters. 2020. V. 17. No. 2. Article 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f.
  15. Loupian E., Burtsev M., Proshin A. et al. Usage experience and capabilities of the VEGA-Science system // Remote Sensing. 2022. V. 14. No. 1. Article 77. https://doi.org/10.3390/rs14010077.
  16. McFeeters S. K. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features // Intern. J. Remote Sensing. 1996. V. 17. No. 7. P. 1425–1432. https://doi.org/10.1080/01431169608948714.
  17. Zanaga D., Van De Kerchove R., De Keersmaecker W. et al. ESA WorldCover 10 m 2020 v100. 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.5571936.