Архив
Том 22, 2025
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. 2025. Т. 22. № 6. С. 312-325

Межгодовые изменения уровней в системе Каспийское море – залив Кара-Богаз-Гол и гидрометеорологических параметров Каспийского региона в первой четверти XXI века

А.И. Гинзбург 1 , А.Г. Костяной 1, 2, 2 , Н.А. Шеремет 1 
1 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
2 Московский университет имени С.Ю. Витте, Москва, Россия
Одобрена к печати: 05.11.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-6-312-325
Рассматриваются сезонные и межгодовые изменения уровней Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол (КБГ), связанных проливом (сентябрь 1992 – май 2025 г., с использованием спутниковых альтиметрических данных), а также ряда гидрометеорологических параметров (температуры воздуха и поверхности воды, атмосферных осадков, скорости ветра, стока Волги) в 2000–2024 гг. Тренды уровня Каспия в разные периоды составили: –8,90 см/год в 1995–2024 гг., –8,16 см/год в 2005–2019 гг. и –22,7 см/год в 2020–2024 гг. Аналогичное изменение характера тренда уровня имело место в заливе КБГ: –12,3 см/год, –12,2 см/год и –37,3 см/год соответственно в 1996–2024 гг., 2005–2019 гг. и 2020–2024 гг. Таким образом, последние пять лет (2020–2024) оказались годами с наибольшим за 30-летний период (1995–2024) темпом снижения уровня и моря, и (особенно) залива. К концу 2024 г. уровни Каспия и залива КБГ снизились до отметок –29,34 и –31,1 м в Балтийской системе высот (БС) соответственно (оба значения даны с учётом завышения данных альтиметров относительно инструментально измеренных примерно на 0,5 м). При этом уровень Каспийского моря превысил минимум 1977 г. (–29,0 м БС). Обсуждаются возможные причины такого ускоренного снижения уровня в море и заливе КБГ. Методом водного баланса получены оценки испарения с зеркала обоих водоёмов в 2023 г., для которого известен сток каспийских вод в залив (8,77 км3). Для Каспия эта оценка составила примерно 442 км3 (125 см слоя воды), для залива — 19,5 км3 (114 см слоя воды). При этом соотношение величины испарения к приходной части водного баланса в море оказалось равным примерно 1,16, в заливе КБГ — 1,54.
Ключевые слова: уровень Каспийского моря, уровень залива Кара-Богаз-Гол, температура воздуха, температура поверхности моря, атмосферные осадки, речной сток, межгодовая изменчивость, водный баланс Каспия – залива, испарение
Полный текст

Список литературы:

  1. Алейников А., Богданович А., Липка О. Изменение береговой линии Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол с учетом климатических изменений // Береговая зона морей России в XXI веке: Тез. докл. 30-й Всероссийской конф. М.: Географ. фак. МГУ, 2024. С. 69–71.
  2. Водный баланс и колебания уровня Каспийского моря. Моделирование и прогноз / под ред. Е. С. Нестерова. М.: Триада лтд, 2016. 378 с.
  3. Выручалкина Т. Ю. Создание цифровой модели рельефа залива Кара-Богаз-Гол // Тр. Карельского науч. центра РАН. 2020. № 4. С. 139–144. DOI: 10.17076/lim1199.
  4. Выручалкина Т. Ю. Исследование особенностей интенсификации испарения с залива Кара-Богаз-Гол // Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании, анализе данных, разработке карт и атласов: Материалы Международ. конф. «ИнтерКарто. ИнтерГИС». 2023. Т. 29. С. 607–615. DOI: 10.35595/2414-9179-2023-1-29-607-615.
  5. Выручалкина Т. Ю., Дианский Н. А., Фомин В. В. Влияние на эволюцию уровня Каспийского моря многолетних изменений режима ветра над его регионом в 1948–2017 гг. // Водные ресурсы. 2020. Т. 47. № 2. С. 230–240. DOI: 10.31857/S0321059620020194.
  6. Гинзбург А. И., Костяной А. Г. Тенденции изменений гидрометеорологических параметров Каспийского моря в современный период (1990-е – 2017 гг.) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 7. С. 195–207. DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-7-195-207.
  7. Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Серых И. В. Лебедев С. А. Климатические изменения гидрометеорологических параметров Каспийского моря (1980–2020) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 5. С. 277–291. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-5-277-291.
  8. Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Шеремет Н. А. О динамике вод в заливе Кара-Богаз-Гол (спутниковая информация) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19. № 4. С. 265–279. DOI: 1021046/2070-7401-2022-19-4-265-279.
  9. Кондратьев В. Влияние стока Волги на уровень Каспийского моря в 2011–2022 годах // Каспийский вестн. 11 августа 2025 г. https://casp-geo.ru/vliyanie-stoka-volgi-na-uroven-kaspijskogo-morya-v-2011-2022-godah/.
  10. Костяной А. Г., Гинзбург А. И., Лебедев С. А., Шеремет Н. А. Южные моря России // Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) / под ред. В. М. Катцова, С. М. Семенова. М.: ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», 2014. С. 644–683.
  11. Костяной А.Г, Малинин В. Н., Фролов А. В. Основные причины изменения уровня Каспийского моря // Фундам. и приклад. климатология. 2025. Т. 11. № 3. С. 338–373. DOI: 10.21513/2410-8758-2025-3-338-373.
  12. Лавров Д. А. Гидрологический режим залива Кара-Богаз-Гол в условиях свободного доступа воды // Экологические проблемы Каспия: сб. докл. Международ. семинара по эколог. проблемам Прикаспийского района / под ред. М. Г. Хубларяна. М.: Российская акад. наук; Нац. акад. США, 2000. С. 17–21.
  13. Лавров Д. А. Характеристика водного режима залива Карабогазгол после возобновления свободного притока морской воды в 1992 году // Гидрометеорология и экология. 2002. № 3. С. 62–69.
  14. Лаврова О. Ю., Костяной А. Г., Лебедев С. А., Митягина М. И., Гинзбург А. И., Шеремет Н. А. Комплексный спутниковый мониторинг морей России. М.: ИКИ РАН, 2011. 470 с.
  15. Лебедев С. А., Костяной А. Г. Спутниковая альтиметрия Каспийского моря. М.: Море, 2005. 366 с.
  16. Лебедев С. А., Костяной А. Г. Изменения уровня и динамики вод по данным спутниковой альтиметрии // Система Каспийского моря / отв. ред. А. П. Лисицын. М.: Науч. мир, 2016. С. 13–41.
  17. Малинин В. Н. Грозит ли Каспию судьба Арала? // Гидрометеорология и экология. 2022. № 69. С. 746–760. DOI: 10.33933/2713-3001-2022-69-746-760.
  18. Островская Е. В., Гаврилова Е. В., Гонтовая И. В. и др. Гидрометеорологические показатели состояния российского сектора Каспийского моря в условиях меняющегося климата // Изв. РАН. Сер. геогр. 2023. Т. 87. № 6. С. 914–929. DOI: 10.31857/S2587556623060109.
  19. Панин Г. Н., Насонов А. Е., Фокен Т. Испарение и теплообмен водоема с атмосферой при наличии мелководий // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2006. Т. 42. № 3. С. 1–17.
  20. Саиров С. Б., Елтай А. Ғ., Ракишев Д. Б., Құрманғалиева А. Қ. Динамика изменения уровня Каспийского моря в его казахстанской части // География и водные ресурсы. 2024. № 4. С. 24–33 (на казахском). https://doi.org/10.55764/2957-9856/2024-4-24-33.36.
  21. Arpe K., Leroy S. A. G., Lahijani H., Khan V. Impact of the European Russia drought in 2010 on the Caspian Sea level // Hydrology and Earth System Sciences. 2012. V. 16. P. 19–27. DOI: 10.5194/hess-16-19-2012.
  22. Chen J. L., Pekker T., Wilson C. R. et al. Long-term Caspian Sea level change // Geophysical Research Letters. 2017. V. 44. P. 6993–7001. DOI: 10.1002/2017GL073958.
  23. Huffman G. J., Stocker E. F., Bolvin D. T. et al. GPM IMERG Final Precipitation L3 1 month 0.1 degree × 0.1 degree V07. Greenbelt, MD: Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC), 2023. DOI: 10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07.
  24. Kazmin A. S., Shiganova T. A. Ctenophore invasions in the Ponto-Caspian Seas: role of abiotic factors variability // Biological Invasions. 2024. V. 26. P. 1381–1397. https://doi.org/10.1007/s10530-024-03252-2.
  25. Kosarev A. N., Kostianoy A. G. Kara-Bogaz-Gol Bay // The Caspian Sea Environment / eds. A. Kostianoy, A. Kosarev. The Handbook of Environmental Chemistry. V. 5. Pt. P. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005. P. 211–221. DOI: 10.1007/698_5_011.
  26. Kosarev A. N., Kostianoy A. G., Zonn I. S. Kara-Bogaz-Gol Bay: Physical and chemical evolution // Aquatic Geochemistry. 2009. V. 15. P. 223–236. DOI: 10.1007/s10498-008-9054-z.
  27. Kostianoy A. G., Pešić V. Advances in environmental monitoring of the Caspian Sea // Ecologica Montenegrina. 2024. V. 76. P. 201–210. https://doi.org/10.37828/em.2024.76.12.
  28. Kostianoy A. G., Ginzburg A. I., Lavrova O. Yu. et al. Comprehensive satellite monitoring of Caspian Sea conditions // Remote Sensing of the Asian Sea / eds. V. Barale, M. Gade. Cham: Springer, 2019. P. 505–521. DOI: 10.1007/978-3-319-94067-0_28.
  29. Lahijani H., Leroy S. A. G., Arpe K., Crétaux J.-F. Caspian Sea level changes during instrumental period, its impact and forecast: A review // Earth-Science Review. 2023. V. 241. Article 104428. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104428.
  30. Nandini-Weiss S. D., Prange M., Arpe K. et al. Past and future impact of the winter North Atlantic Oscillation in the Caspian Sea catchment area // Intern. J. Climatology. 2020. V. 40. P. 2717–2731. https://doi.org/10.1002/joc.6362.
  31. Prange M., Wilke T., Wesselingh F. P. The other side of sea level change // Communications Earth and Environment. 2020. V. 1. Article 69. 4 p. https://doi.org/10.1038/s43247-020-00075-6.
  32. Safarov E., Safarov S., Bayramov E. Changes in the hydrological regime of the Volga River and their influence on Caspian Sea level fluctuations // Water. 2024. V. 16. Article 1744. https://doi.org/10.3390/w16121744.