Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Двадцать третья международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"

XXIII.F.125

Мониторинг процессов зарастания обсыхающего ложа Каховского водохранилища

Шинкаренко С.С. (1), Барталев С.А. (1), Богодухов М.А. (1)
(1) Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
В начале июня 2023 г. произошло частичное разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Днепре (Шинкаренко, Барталев, 2023; Шинкаренко и др., 2025). В результате Каховское водохранилище в Запорожской и Херсонской областях перестало существовать, возникла угроза выноса его загрязнённых донных отложений (Dovganenko et al., 2024). Тем не менее к сентябрю 2023 г. значительная часть обсыхающего ложа водохранилища покрылась растительностью. Данное краткое сообщение посвящено анализу восстановления растительного покрова на дне бывшего Каховского водохранилища по спутниковым данным Landsat-8, -9 и Sentinel-2 в 2023 и 2024 гг., которые широко применяются для мониторинга экстремальных гидрологических событий (Шинкаренко и др., 2021; 2024). На дне водохранилища весной 2024 г. отмечены пойменные процессы, выраженные в затоплении его части (около 50 %). Это обусловлено не только повышенной водностью реки Днепра в весенний период и сбросами каскада ГЭС выше по течению, но и подпором частично сохранившейся дамбы Каховской ГЭС. К концу августа 2024 г. доля площади дна бывшего водохранилища, представленная открытыми грунтами и нефотосинтезирующей растительностью (NDVI (англ. Normalized Difference Vegetation Index) меньше 0,2), не превышала 10–12 %, а территория с высокопродуктивной растительностью и NDVI более 0,6 занимала не менее половины площади. Подобные значения NDVI характерны для высокостебельной околоводной растительности, например тростников и рогоза, а также быстрорастущих видов кустарниковых ив и подроста тополя. Это подтверждается лидарными данными спутника ICESat-2 (англ. Ice, Cloud, and land Elevation Satellite-2) — более половины сегментов сканирования 20×14 м летом 2024 г. зафиксировали максимальную высоту растительности 2–3 м и более. Таким образом, восстановление растительности на дне обсыхающего ложа Каховского водохранилища создаёт предпосылки для закрепления его донных отложений и содержащихся в них загрязняющих веществ.
Работа выполнена в рамках темы ИКИ РАН «Мониторинг» (госрегистрация № 122042500031-8) с использованием сервиса «Вега-Science» (Loupian et al., 2022) и инфраструктуры Центра коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» (Лупян и др., 2015).

Ключевые слова: Днепр, Каховское водохранилище, половодье, гидрология, дистанционное зондирование, Запорожская область, Херсонская область
Литература:
  1. 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.
  2. 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. DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-3-314-322.
  3. Шинкаренко С. С., Барталев С. А., Богодухов М.А., Жарко В.О. Мониторинг состояния пересохшего ложа Каховского водохранилища в 2023-2024 гг. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22. № 2. С. 326-334. DOI 10.21046/2070-7401-2025-22-2-326-334.
  4. Шинкаренко С. С., Барталев С. А., Лупян Е. А. Мониторинг последствий наводнения в Оренбургской области при половодье на реке Урал в 2024 году // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 3. С. 339–347. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-3-339-347.
  5. Шинкаренко С. С., Солодовников Д. А., Барталев С. А. Гидрологическая ситуация на водохранилищах юга европейской части России в 2020 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 1. С. 248–254. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-1-248-254.
  6. Dovganenko D. O., Yakovenko V. M., Brygadyrenko V. V., Boyko O. O. Characteristic of the dried-up zone formed as a result of the breach of the Kahovka dam // Biosystems Diversity. 2024. V. 32. No. 2. P. 285–295. DOI: 10.15421/012431.
  7. 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.

Презентация доклада

Дистанционное зондирование растительных и почвенных покровов

432