Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 6. С. 375-382
Пыльные бури на юге европейской части России осенью 2024 г.
С.С. Шинкаренко
1 , С.А. Барталев
1 1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
Одобрена к печати: 12.11.2024
DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-6-375-382
Анализируются закономерности возникновения и развития пыльной бури на юге Европейской России в конце сентября 2024 г. Исследование основано на данных MODIS (англ. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) (спутники Terra, Aqua) и VIIRS (англ. Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) (спутники Suomi NPP, NOAA 20, NOAA 21). По информации метеостанций пыльные бури отмечались с 27 сентября по 1 октября 2024 г., а по спутниковым данным песчано-пылевые шлейфы регистрировались в период 29 сентября – 1 октября. Максимальная площадь территории, покрытой пыльной бурей, зафиксирована MODIS/Aqua 30 сентября и была около 19 млн га при протяжённости более 800 км. Предпосылками возникновения пыльных бурь послужили атмосферная засуха (дефицит накопленных на конец сентября осадков составил 30–70 %) и почвенная засуха (отрицательная аномалия объёмной влажности верхнего горизонта почвы достигала 0,04–0,06 м3/м3 при норме 0,12–0,14 м3/м3), а также устойчивые ветры восточного и юго-восточного направления с максимальной скоростью более 20 м/с. Вынос минеральных частиц в 2024 г. отмечен преимущественно с пахотных земель на границе Калмыкии, Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей, а также пастбищ на песчаных почвах на востоке Ставропольского края и юга Калмыкии.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, пыльные бури, дефляция, деградация, опустынивание, Прикаспий
Полный текстСписок литературы:
- Алахвердиев Ф. Д., Набиев О. С. Исследование механизмов дефляции в Северо-Западном Прикаспии индикационными методами для целей охраны и оптимизации почвенных ресурсов // Изв. Дагестанского гос. педагог. ун-та. Естественные и точные науки. 2017. Т. 11. № 3. С. 90–95.
- Гирина О. А., Лупян Е. А., Мельников Д. В. и др. Создание и развитие информационной системы «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 249–265. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-249-265.
- Дорошенко В. В. (2023а) Воздействие пыльных бурь на пахотные земли на северо-востоке Ставропольского края в 2022 г. // Научно-агроном. журн. 2023. № 3(122). С. 23–28. DOI: 10.34736/FNC.2023.122.3.003.23-28.
- Дорошенко В. В. (2023б) Пыльные бури на востоке Ставропольского края в 2017–2022 гг. // Вопросы степеведения. 2023. № 3. С. 41–48. DOI: 10.24412/2712-8628-2023-3-41-48.
- Кулик К. Н., Дубенок Н. Н. Пыльные бури на Нижней Волге весной 2015 года // Вестн. Российской с.-х. науки. 2016. № 1. С. 4–7.
- 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.
- Титкова Т. Б., Золотокрылин А. Н. Мониторинг подверженных опустыниванию земель Республики Калмыкия // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19. № 2. С. 130–141. DOI: 10.21046/2070-7401-2022-19-2-130-141.
- Шинкаренко С. С., Барталев С. А. Спутниковые наблюдения пыльных бурь на юге России в 2022 году // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19. № 6. С. 293–300. DOI: 10.21046/2070-7401-2022-19-6-293-300.
- Шинкаренко С. С., Ткаченко Н. А., Барталев С. А. и др. Пыльные бури на юге европейской части России в сентябре – октябре 2020 года // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 5. С. 291–296. DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-5-291-296.
- Шинкаренко С. С., Барталев С. А., Биарсланов А. Б. Изменения площадей открытых песков и дефлированных пастбищ на юго-востоке европейской части России в 2023 году // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 3. С. 321–330. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-3-321-330.
- Bychkova V. I., Pripachkin D. A., Rubinshtein K. G. Dust/sand storm initiation diagnosis using empirical data // Russian Meteorology and Hydrology. 2021. V. 46, No. 7. P. 454–460. DOI: 10.3103/S1068373921070049.
- Levy R.C, Hsu N.-C. MODIS Atmosphere L2 Aerosol Product. NASA MODIS Adaptive Processing System. Goddard Space Flight Center, USA, 2015. DOI: 10.5067/MODIS/MYD04_L2.061.
- 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. DOI: 10.3390/rs14010077.
- Preimesberger W., Reimer C., van der Schalie R. et al. Soil moisture gridded data from 1978 to present, v202212.0.0. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS), 2023. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/satellite-soil-moisture?tab=overview.
- Yuferev V. G., Silova V. A., Tkachenko N. A. Remote monitoring of desertification in Kalmykia // Arid Ecosystems. 2023. V. 13. No. 1. P. 39–44. DOI: 10.1134/S2079096123010171.
- Zhang P., Lu N., Hu X., Dong C. Identification and physical retrieval of dust storm using three MODIS thermal IR channels // Global and Planetary Change. 2006. V. 52. Iss. 1–4. P. 197–206. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2006.02.014.