НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ШУ И РОЛЬ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Авторы

  • Нурлиза Ержанова Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан https://orcid.org/0000-0002-0671-945X
  • Жанар Озгелдинова Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан https://orcid.org/0000-0001-6004-9066

DOI:

https://doi.org/10.54668/2789-6323-2026-123-3-11-24

Ключевые слова:

Гидрологический режим, гидротехнические сооружения, гидропост, река Шу, цифровая модель, вероятностно-статистические методы, годовой сток, неустойчивость стока

Аннотация

В статье всесторонне исследована многолетняя изменчивость среднегодового стока, наблюдавшегося в период 1967...2022 гг. на участке гидропоста  Малая Арна – село Уланбель в нижнем течении реки Шу. Целью исследования является определение статистических характеристик годового стока и и оценка возможности применения полученных расчетных параметров для обоснования надежности и эксплуатационной безопасности гидротехнических сооружений. В ходе исследования были восстановлены данные многолетних наблюдений и выполнена их статистическая обработка на основе метода моментов и метода максимального правдоподобия. Установлено, что коэффициент вариации годового стока имеет высокое значение (Cv=1,1), а коэффициент асимметрии является положительным (Cs=1,7), что свидетельствует о выраженной изменчивости и неустойчивости речного стока. Анализ разностной интегральной кривой показал, что периоды маловодья отличаются продолжительностью, тогда как многоводные периоды являются относительно кратковременными, но интенсивными. Расчетные расходы воды по вероятностям обеспеченности составили: 4,10...4,20 м³/с при 50% обеспеченности, 15,38...15,60 м³/с при 10% обеспеченности и 0,47...0,48 м³/с при 90% обеспеченности. Статистические критерии подтвердили однородность гидрологического ряда, что обосновывает дальнейшее применение полученных расчетных параметров. Результаты исследования могут быть использованы в качестве научно обоснованных расчетных данных при проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений на рассматриваемом участке нижнего течения реки Шу, способствуя повышению их надежности и  безопасности.

Биография автора

Жанар Озгелдинова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан

PhD

Библиографические ссылки

Bai B., Huang Q., Wang P., Liu S., Zhang Y., Wang T., Pozdniakov S.P., Frolova N.L., Yu, J. Long-Term Variability of the Hydrological Regime and Its Response to Climate Warming in the Zhizdra River Basin of the Eastern European Plain // Water, – 2023. – Vol. 15. – P.2678. https://doi.org/10.3390/w15152678

Yang Y., Yang L., Villarini G., Zhao F., Huang D., Vecchi G.A., Wang Q., Sun Y., Tian F. Synchronization of global peak river discharge since the 1980 // Nat. Clim. Chang. – 2025. – Vol. 15. – P.1084–1090. https://doi.org/10.1038/s41558-025-02427-6

Seyam M., Othman F. Long-term variation analysis of a tropical river’s annual streamflow regime over a 50-year period // Theor. Appl. Climatol, – 2014. https://doi.org/10.1007/s00704-014-1225-9

Hansford M.R., Plink-Björklund P., Jones E.R. Global quantitative analyses of river discharge variability and hydrograph shape with respect to climate types // Earth-Sci. Rev., – 2020. – Vol. 15. – P.102977. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102977

Aryal A., Shrestha M., Aryal Sh., Upadhyay S., Maharjan M. Spatio-temporal variability of streamflow in major and medium rivers of Nepal // J. Hydrol.: Reg. Stud., – 2023. – P.101590. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101590

Pekárová P., Halmová D., Mitková V.B., Poórová J., Blaškovičová L., Pekár J., Leščešen I., Bajtek Z. Temporal variability of average and low flows in Slovak rivers: A 90-year perspective // J. Hydrol.: Reg. Stud., – 2025. – P.102560. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102560

Morovati K, Zhang K., Shi L., Pokhrel Ya., Wu M., Someth P., Ly S., Tian F. On the cause of large daily river flow fluctuations in the Mekong River // Hydrol. Earth Syst. Sci., – 2024. – Vol. 28. – P.5133–5147. https://doi.org/10.5194/hess-28-5133-2024

Kaliyeva K., Punys P., Zhaparkulova Y. The impact of climate change on hydrological regime of the transboundary River Shu Basin (Kazakhstan–Kyrgyzstan): forecast for 2050 // Water, – 2021. – Vol. 13(20). – P.2800. https://doi.org/10.3390/w13202800

Mustafayev Z.S., Kozykeyeva A.T., Kamaliyev A.M. Climatic changes in the basin of the transboundary shu river // SERIÂ AGRARNYH NAUK, – 2019. – Vol. 1. – P.104. https://doi.org/10.34286/1995-4646-2019-68-5-68-76

Tazhiyev S., Murtazin Y., Rakhimova V., Rakhmetov I., Adenova D., Koshpanova K., Sotnikov Y., Abdizhalel M., Akylbayeva A., Yerezhep D. Applied Hydrogeological Assessment and GIS-Based Modeling of Transboundary Aquifers in the Shu River Basin // Water, – 2025. – Vol. 17(16). – P.2476. https://doi.org/10.3390/w17162476

Ivancic T.J., Shaw S.B. Examining why trends in very heavy precipitation should not be mistaken for trends in very high river discharge // Climatic Change. – 2015. – Vol. 133. – P. 681-693. https://doi.org/10.1007/s10584-015-1476-1

Milly P.C., Betancourt J., Falkenmark M., Hirsch R.M., Kundzewicz Z.W., Lettenmaier D.P., Stouffer R.J. Stationarity is dead: Whither water management? // Science, – 2008. – Vol. 319. – P. 573-574. https://doi.org/10.1126/science.1151915

Kundzewicz Z.W., Robson A. Change detection in hydrological records—A review of the methodology // Hydrol. Sci. J., – 2004. – Vol. 49. – P. 7-19. https://doi.org/10.1623/hysj.49.1.7.44369

Shi X., Qin T., Nie H., Weng B., He S. Changes in major global river discharges directed into the ocean // International journal of environmental research and public health. – 2019. – Vol. 16. – P. 1469. https://doi.org/10.3390/ijerph16081469

Vorosmarty C.J. Global water resources: vulnerability from climate change and population growth // Science. – 2000. – Vol. 289. – P. 284-288. https://doi.org/10.1126/science.289.5477.284

Haddeland I. Global water resources affected by human interventions and climate change // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2014. – Vol. 111. – P. 3251-3256. https://doi.org/10.1073/pnas.1222475110

Didovets I., Lobanova A., Krysanova V., Menz C., Babagalieva Z., Nurbatsina A., Hattermann F.F. Central Asian Rivers under Climate Change: Impacts assessment in eight representative catchments // Journal of Hydrology: Regional Studies. – 2021. – No.34. – P.100779. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100779

Сенников М.Н., Ержанова Н.К. Совершенствование управления трансграничными водными ресурсами по Шу-Таласскому бассейну Республики Казахстан // Материалы Международной конференции СВО ВЕКЦА «Проблемы управления речными бассейнами в условиях изменения климата» 18-19 мая 2017 года, г.Москва, РФ, сб. научн.тр. вып. 10. НИЦ МКВК, 2017.- Ташкент, - С.89-95

Ержанова Н.К., Сенников М.Н. Трансграничное сотрудничество в сфере управления рисками паводков // Международная научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные проблемы географии», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2024. – Астана, - С.244-248

МСП 3.04-101-2005. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. – Астана, 2005.

Загрузки

Опубликован

30.09.2026

Как цитировать

Ержанова, Н. ., & Озгелдинова, Ж. . . (2026). НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ШУ И РОЛЬ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. Гидрометеорология и экология, (3), 11–24. https://doi.org/10.54668/2789-6323-2026-123-3-11-24

Выпуск

Раздел

ГИДРОЛОГИЯ