Характеристика течения реки енисей: Описание реки Енисей по плану: 1.Географическое положение(на каком материке и в какой его части находится)…

Эколого-морфологическая характеристика тугуна Сoregonus tugun (Pallas, 1814) среднего течения реки Енисей

Эколого-морфологическая характеристика тугуна Сoregonus tugun (Pallas, 1814) среднего течения реки Енисей

УДК: 597-15:597.553.2

Ю.Е. Сухих ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов», Россия, Красноярск. E-mail: [email protected]

Ю.В. Ткаченко ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов», Россия, Красноярск. E-mail: [email protected]

Ключевые слова: тугун, река Енисей, морфология, рост, возраст, плодовитость

Приводятся сведения по биологии тугуна (Coregonus tugun) среднего течения реки Енисей. Приведены морфологические характеристики тугуна из трех водных объектов бассейна реки Енисей. Исследованы морфометрические признаки, размерновозрастной состав, половая структура популяции, плодовитость и питание. Также присутствуют характеристики роста и демографические показатели.

Литература:

1. Вышегородцев А.А., Заделенов В.А. Промысловые рыбы Енисея. — Сибирский федеральный университет, 2013. — 302 с.

2. Головко В.И. Рыбы реки Турухан: Автореф. дис. канд. биол. наук. — Томск, 1971. — 20 с.

3. Заделенов В.А., Шадрин Е.Н. Тугун Coregonus tugun (Pallas, 1814) (Salmonuformes, Coregonidae) реки Подкаменной Тунгуски (бассейн Енисея) // Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб: материалы 7-го межд. науч.-произв. совещания (Тюмень, 15–19 февраля 2010 года). — Тюмень: Госрыбцентр, 2010. — С. 113–117.

4. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. — М.: Наука, 1974. — 209 с.

5. Павловский Е.Н. Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. — 244 с.

6. Подлесный А.В. Рыбы Енисея, условия их обитания и использование. — М.

: Пищепромиздат, 1958. — 97 с.

7. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М.: Пищепромиздат, 1966. — 376 с.

8. Решетников Ю.С. Экология и систематика сиговых рыб. — М.: Наука, 1980. — 301 с.

9. Сиделев Г.Н. Ихтиофауна крупных озер // Озера северо-запада Сибирской платформы. — Новосибирск: Наука, 1981. — С. 151–171.

10. Спановская В.Д., Григораш В.А. К методике определения плодовитости единовременно и порционно икромечущих рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. — Вильнюс: Мокслас, 1976. — Т. 2. — С. 54–62.

11. Тюрин П.В. Тугун р. Енисея в систематическом и биологическом отношениях // Тр. Сиб. науч. рыб. станции. — 1929. — Т. 3. — Вып. 3. — С. 1–104.

Тугун Coregonus tugun (Pallas, 1814) — эндемик Сибири, широко распространен в среднем и нижнем течениях реки Енисей и ее притоках, обычен в озерах системы рек Нижней Тунгуски и Курейки [1; 3] (рис. 1). По данным промысловой статистики, максимальные уловы тугуна в Енисее наблюдались в послевоенные годы (1946–1955 годы).

В то время объемы вылова достигали 194 т. В последующее десятилетие его вылов сократился до 46 т. После введения в эксплуатацию Красноярской ГЭС (1967–1975 годы) уловы упали до 8 т. Начиная с 2009 года отмечается увеличение объемов промысла тугуна, который в настоящее время (2016 год) составляет 33,1 т.

Наибольшее количество тугуна в настоящее время отмечается в Енисее между устьями Ангарыи Курейки, где и сосредоточен его основной промысел. Повсеместно обитает в дельте Енисея, места его концентраций совпадают с местами нагула молоди других видов рыб. Предпочитает плесовые участки с замедленным течением. В светлое время суток держится на глубоких участках реки, в вечерние и ночные часы выходит на мелководье, в прибрежные участки, где и образует значительные скопления.

Несмотря на важную роль тугуна в промышленном и любительском рыболовстве, информация об этом виде в бассейне реки Енисей отрывочна [2; 6; 9]. В условиях возрастающего антропогенного воздействия сведения об особенностях биологии и численности тугуна необходимы для оценки его запасов.

Целью данной работы стала оценка эколого-морфологических параметров тугуна Coregonus tugun (Pallas, 1814) среднего течения реки Енисей.

В основу работы положены материалы, полученные в результате исследований 2014–2016 годов на участке Енисея от устья Ангары до устья Нижней Тунгуски протяженностью 1421 км. В связи с различным гидрологическим и гидробиологическим режимами исследуемого участка реки Енисей и особенностями распределения популяций тугуна отлов производился на двух участках: от устья Ангары до устья Подкаменной Тунгуски (Енисейский район, с. Ярцево, д. Никулино) и от устья Подкаменной Тунгуски до устья Нижней Тунгуски (Туруханский район, д. Сумароково) (рис. 2).

Для Цитирования:

Ю.Е. Сухих, Ю.В. Ткаченко, Эколого-морфологическая характеристика тугуна Сoregonus tugun (Pallas, 1814) среднего течения реки Енисей. Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2018;9.

Полная версия статьи доступна подписчикам журнала

Для Цитирования:

Ю. Е. Сухих, Ю.В. Ткаченко, Эколого-морфологическая характеристика тугуна Сoregonus tugun (Pallas, 1814) среднего течения реки Енисей. Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2018;9.

ФИО

Ваш e-mail

Ваш телефон

Нажимая кнопку «Получить доступ» вы даёте своё согласие обработку своих персональных данных

Ваше имя

Ваша фамилия

Ваш e-mail

Ваш телефон

Придумайте пароль

Пароль еще раз

Запомнить меня

Информируйте меня обо всех новостях и спецпредложениях по почте

На указанный Вами номер телефона был отправлен код подтверждения.
Повторно запросить код можно будет через секунд.

Код подтверждения

На указанный Вами номер телефона был отправлен код подтверждения.
Повторно запросить код можно будет через секунд.

Код подтверждения

На указанный Вами номер телефона был отправлен код подтверждения.
Повторно запросить код можно будет через секунд.

Код подтверждения

Логин

Пароль

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Ваш телефон:

Сообщение:

На сайте используется защита от спама reCAPTCHA и применяются Условия использования и Конфиденциальность Google

Использовать это устройство?

Одновременно использовать один аккаунт разрешено только с одного устройства.

На указанный Вами номер телефона был отправлен код подтверждения.
Повторно запросить код можно будет через секунд.

Код подтверждения

×

Мы перевели вас на Русскую версию сайта
You have been redirected to the Russian version
Мы в соцсетях

Обратная связь

каково его общее направление и тип, какая зависимость средней скорости от рельефа (быстрое или медленное)?

Мосты

На протяжении реки Енисей насчитывается 13 мостов. Первые два, начиная от истока реки, находится в г. Кызыл. Третий мост расположен в пгт Черемушки. Около п. Майна находится дамба местной гидроэлектростанции, на этой дамбе обустроена автодорога. Между Абаканом и Минусинском в 2003 году был открыт Братский мост, он соединяет Хакасию и Красноярский край. Шестой мост, совмещенный с железной дорогой, находится около п. Зеленый Бор. Седьмой – недалеко от г. Дивногорск. Остальные шесть мостов находятся в Красноярске и около него. В том числе, железнодорожный мост, который возводили там еще в царские времена.

Предыдущая страница: ВыгСледующая страница: Колыма

Полезные ссылки

Красноярская ГЭС

Состояние:
в эксплуатации

Тип электростанции:
Гидроэлектростанции

Электрическая мощность:
6 000 МВт

Саяно-Шушенская ГЭС

Состояние:
в эксплуатации / на реконструкции

Тип электростанции:
Гидроэлектростанции

Электрическая мощность:
6 400 МВт

Майнская ГЭС

Состояние:
в эксплуатации

Тип электростанции:
Гидроэлектростанции

Электрическая мощность:
321 МВт

Географическое положение

Свой путь Енисей держит по просторам Северной Азии, создавая при этом естественную границу между Западной и Восточной Сибирью.

Появляется он от союза двух рек: Большого Енисея (Бий-Хем) и Малого (Ка-Хем). Место их слияния расположено рядом с городом Кызыл. Протяженность реки составляет 3487 км, а в конце своего пути она впадает в Енисейский залив в Карском море.

Географические координаты Енисея:

  1. Протекает между 82—93 меридианами и 70—71 долготой.
  2. Исток — 51° 43′ с. ш. 94° 27′ в. д.
  3. Устье — 69° 36′ с. ш. 84° 32′ в. д.

Водные массы протекают с юга на север вдоль меридиана. Бассейн реки возле истока проходит через горы, характер течения на этом участке бурный. Остальное русло располагается на равнинных зонах, поэтому скорость протекания там ниже.

Режим питания реки относится к смешанному типу:

  • основной объем она получает за счет растаявших ледников – 50 %,
  • осадками восполняется 38 %,
  • на долю подводных вод приходится только 16 %.

Падение определяется как разница между высотой истока и устья, для Енисея оно равно 3,3 км. Уклон его равен 0,95 промилле, рассчитывается как отношение падения к длине реки.

Особенности географического положения Енисея можно увидеть на карте с названиями ниже.

Площадь

Енисей занимает 7 место в мире по площади бассейна и второе в России, его величина составляет 2580 тысяч км2. По величине стока вод он первый в России — 19,8 тысяч м3/сек.

Побережья

Енисей играет роль естественной границы, разделяющей Западно-Сибирскую равнину и царство горной тайги – Среднесибирское плоскогорье. Эта особенность привела к тому, что разница высот его берегов значительна и порой достигает 10 метров.

Начинает свой путь он высоко в горных хребтах Саяна и, следуя за меридианом, петляя сквозь климатическое разнообразие Сибири, Енисей добирается до Карского моря.

Правое побережье отдано таежными лесам и просторам Среднесибирского плоскогорья, стараниями которого правый берег представлен горными обрывами и утесами. Левый же имеет характер под стать Западно-Сибирской равнине — низкий, пологий, покрыт лугами.

Бассейн реки (на фото выделен желтым) устроен несимметрично: на правую часть приходится 70 % водного потока, а левая представлена небольшой узкой полосой. Это объясняется тем, что практически все крупные притоки присоединяются к Енисею именно с правой стороны.

Качество воды

Долгие годы было принято считать Енисей одной из чистейших рек России. Однако антропогенный фактор — многочисленные города и предприятия на берегах — к настоящему времени лишили его потоки былой кристальной чистоты.

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что качество воды принадлежит 3 классу (гидрокарбонатному), к которому относят загрязненную воду.

Ионный состав воды характеризуется преобладанием гидрокарбонатных ионов (21,4—183,1 мг/дм3). Среди катионов преобладает кальций — 6,7-44 мг/дм3. Уровень рН нейтральный и слабощелочной. Загрязнение металлами неоднородно, но носит устойчивый характер для ионов меди, марганца, железа. По остальным веществам загрязненность определяется как единичная или неустойчивая.

Предельная допустимая концентрация цинка превышена в 5 раз.

Многие его соединения токсичны, особенно хлориды и сульфаты. Также превышает допустимую концентрацию содержание никеля, алюминия и кадмия.

Притоки Енисея

Крупнейший приток Енисея – река Ангара. К крупным притока Енисея также относят Подкаменную Тунгуску, Кан, Сым. Всего, если считать всю площадь водосборного бассейна, в Енисей впадает боле  20 тысяч рек. Из них непосредственно в Енисей впадает около 300 рек. Интересно, что правые притоки всегда больше левых. Связано это с тем, что площадь водосбора правых притоков больше левых.

Хемчик

Кантегир

Абакан

Кемь

Кас

Сым

Дубчес

Елогуй

Турухан

Малая Хета

Большая Хета

Танама 

Грязнуха

Правые притоки

Ус

Кебеж,

Туба

Сыда

Сисим

Мана

Кан

Ангара

Большой Пит

Подкаменная Тунгуска

Бахта

Нижняя Тунгуска

Курейка

Хантайка

Дудинка.

Средняя скорость в живом сечении. Формула Шези

Для вычисления средней скорости потока при отсутствии непосредственных измерений широко применяется формула Шези. Она имеет следующий вид:

ср

Величина коэффициента С не является величиной постоянной. Она зависит от глубины и шероховатости русла. Для определения С существует несколько эмпирических формул. Приведем две из них:

формула Манинга

формула Н. Н. Павловского
где n – коэффициент шероховатости, находится по специальным таблицам М. Ф. Срибного. Переменный показатель в формуле Павловского определяется зависимостью.

Из формулы Шези видно, что скорость потока растет с увеличением гидравлического радиуса или средней глубины. Это происходит потому, что с увеличением глубины ослабевает влияние шероховатости дна на величину скорости в отдельных точках вертикали и тем самым уменьшается площадь на эпюре скоростей, занятая малыми скоростями. Увеличение гидравлического радиуса приводит и к увеличению коэффициента С. Из формулы Шези следует, что скорость потока растет с увеличением уклона, но этот рост при турбулентном движении выражен в меньшей мере, чем при ламинарном.

Движение воды в реках

Вода в реках движется под действием силы тяжести F’. Эту силу можно разложить на две составляющие: параллельную дну Fx и нормальную ко дну F’y (см. рис. 68). Сила F’ уравновешивается силой реакции со стороны дна. Сила F’х, зависящая от уклона, вызывает движение воды в потоке. Эта сила, действуя постоянно, должна бы вызвать ускорение движения. Этого не происходит, так как она уравновешивается силой сопротивления, возникающей в потоке в результате внутреннего трения между частицами воды и трения движущейся массы воды о дно и берега. Изменение уклона, шероховатости дна, сужения и расширения русла вызывают изменение соотношения движущей силы и силы сопротивления, что приводит к изменению скоростей течения по длине реки и в живом сечении.

Выделяются следующие виды движения воды в потоках: 1) равномерное, 2) неравномерное, 3) неустановившееся.
При равномерном движении скорости течения, живое сечение, расход воды постоянны по длине потока и не меняются во времени. Такого рода движение можно наблюдать в каналах с призматическим сечением.

При неравномерном движении уклон, скорости, живое сечение не изменяются в данном сечении во времени, но изменяются по длине потока. Этот вид движения наблюдается в реках в период межени при устойчивых расходах воды в них, а также в условиях подпора, образованного плотиной.

Неустановившееся движение – это такое, при котором все гидравлические элементы потока (уклоны, скорости, площадь живого сечения) на рассматриваемом участке изменяются и во времени и по длине. Неустановившееся движение характерно для рек во время прохождения паводков и половодий.

При равномерном движении уклон поверхности потока I равен уклону дна i и водная поверхность параллельна выровненной поверхности дна. Неравномерное движение может быть замедленным и ускоренным. При замедляющемся течении вниз по реке кривая свободной водной поверхности принимает форму кривой подпора. Поверхностный уклон становится меньше уклона дна (I i) (рис. 65).

Рис. 68. Схема к выводу уравнения Шези (по А. В. Караушеву).

Хозяйственное использование реки Енисей

Енисей – великая река Сибири, одна из самых длинных и полноводных. С древних времен люди использовали эту реку в качестве водного пути. Используют и по сей день. Регулярное судоходство – очень важный элемент в развитии многих городов Сибири. Главными портами являются: Красноярск, Абакан, Енисейск, Маклаково и некоторые другие.
Хозяйственное использование Енисея заключается в организации сплава леса, перевозке добытых полезных ископаемых, грузоперевозках, работе пассажирского транспорта.

На Енисее построены несколько водохранилищ и гидроэлектростанции: Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС, Красноярская ГЭС.

Также ресурсы реки используются в промышленности и сельском хозяйстве.

Добыча рыбных ресурсов почти не контролируется, что приводит к исчезновению некоторых видов.
В Енисей долгое время сбрасывают теплые станционные воды, последствием происходящего стало изменение климата. Воды Енисея в некоторых местах теперь не замерзают зимой вовсе, из-за этого река выходит из берегов и под водой оказываются сельскозяйственные угодья.

Использование реки людьми в хозяйственных целях наносит вред не только самой реке, но и близким к ней территориям.

Загрязнение Енисея и ухудшение экологической обстановки – одна из важных проблем, требующих внимания. Многочисленные аварии на промышленных предприятиях привели к появлению масляных пятен. Временами уровень воды в реке может упасть настолько, что происходит осушение берегов и близлежащих территорий.

Значение и использование Енисея

Когда человек стал осваивать здешние территории, он начал пользоваться ими для поиска пропитания — прежде всего для ловли рыбы. Местная рыбалка и сегодня приносит любителям огромное удовольствие, потому что вода богата ершами, окунями, карасями, налимом, стерлядью и пр.

В промышленных масштабах рыбная ловля началась здесь в XIX веке. Затем по водам пошли первые пароходы. Но потом начались войны — Первая мировая, затем Гражданская, из-за которых хозяйственное развитие приостановилось. Только после окончание Великой Отечественной войны Енисей стали активно использовать в промышленных целях.

В 1978 году построили знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС, ставшую высочайшей плотиной на планете. Кроме того, здесь действуют и иные гидроэлектростанции, применяющие неистовую энергию водного потока великой сибирской реки. Например — Красноярская ГЭС.

Течение используют и для сплава леса, который рубят в тайге. Также Енисей — крупная судоходная артерия. Для расширения транспортных возможностей еще в XIX столетии здесь прорыли канал между Обью и Енисеем. Правда, сегодня он уже не используется и стоит заброшенным.

Раньше, чтобы перебраться с одного берега на другой, жители Красноярска и прилегающих территорий использовали лодки и паромы, а зимой ходили по льду. По весне его корка истончается, и переправа становилась невозможной. Было понятно, что нужны мосты.

В 1899 году в Красноярске поставили первый железнодорожный путепровод. А автомобильный мост появился только в 1961-м. Затем в 1986 году сдали в эксплуатацию еще два моста. В 2008-м презентован новый мост на глубоком обходе, а в 2015-м — четвертый по счету автомобильный.

Кроме решения промышленных и торговых задач Енисей используется в качестве объекта для туризма. Организуют теплоходные экскурсии, экстремальные развлечения по сплаву. Кроме того, люди едут сюда просто для сбора ягод и грибов и чтобы подышать целебным лесным воздухом. На реке стоят десятки баз отдыха и санаториев.

Берег Енисея у Саяно-Шушенской ГЭС / Фото: wikimedia.org

Хозяйственное использование

В бассейне реки Енисей построены 3 гидроэлектростанции с большими водохранилищами, составляющие Енисейский каскад ГЭС общей мощностью 12,7 ГВт.

Самая старая ГЭС – Красноярская, ее вводили с 1967 по 1971 год. Многим она знакома по изображению на 10-рублевой купюре. Сейчас мощность этой станции составляет 6 тысяч МВт. В комплексе есть единственный в стране судоподъемник, он расположен недалеко от г. Дивногорск.

Саяно-Шушенскую ГЭС им. Петра Непорожнего начали вводить в конце 70-х годов XX века, а завершили только в 2014 году. Она носит имя министра энергетики и электрификации СССР. Сейчас эта станция – самая мощная в России (6,4 тысячи МВт).

Майнская гидроэлектростанция была введена в 1984-1985 годах. Она является контррегулятором Саяно-Шушенской ГЭС. Мощность Майнской ГЭС составляет всего 321 МВт.

Большую часть электроэнергии, которую вырабатывают енисейские ГЭС, потребляют предприятия “Русала”, также они обеспечивают энергосистему сибирских регионов России. Кроме выработки электроэнергии, река Енисей используется в хозяйственных целях для сплавления леса в плотах.

Изменения компонентов геостока рек Российской Арктики

  • Гройсман П.Ю.
  • ;
  • Георгиади, А.
  • ;
  • Кашутина Е.
  • ;
  • Милюкова И.
Аннотация

На основе нормированных кумулятивных кривых выявлены многолетние фазы изменения натурализованных составляющих геостока (речной сток, тепловой поток и сток взвешенных наносов) рек Российской Арктики за период наблюдений (с 1930-1940-х по 2000-е гг.). . Оценены их характеристики и последствия воздействия антропогенных факторов. С 1930-1940-х годов и до начала XXI века натурализованный годовой и сезонный речной сток в бассейнах крупнейших рек (Обь, Енисей, Лена) характеризовался двумя основными многолетними фазами его изменений. Фаза пониженного стока (с 1930-1940-е) сменилась в 1970-1980-х годах длительной фазой повышенного стока. Продолжительность фаз составляла несколько десятилетий и характеризуется значительными различиями стока.

В многолетних вариациях теплового потока Оби, Енисея, Лены, Северной Двины и Печоры также были обнаружены две основные многолетние фазы. Фаза снижения теплового потока, начавшаяся в 1930-1940-х годах и продолжавшаяся 35-55 лет, сменилась в 1970-1980-х годах 20-летней фазой его увеличения (кроме Енисея, где эта фаза началась в конце 1990-х гг.) и продолжается до сих пор. Аналогичные многолетние фазы наблюдаются и для речной температуры воды рассматриваемых рек. Различия в тепловом потоке достигают 20 % в фазу его повышенных и пониженных значений для рек Северной Двины и Енисея, а для остальных рек не превышают 10 %. Многолетние изменения годового стока взвешенных наносов для рек Енисей и Лена также характеризуются двумя крупными многолетними фазами, сменявшими друг друга в 1970-1990 гг. Различия в стоке взвешенных наносов в фазы повышения и понижения достигают для Лены 40 %, тогда как для Енисея они существенно меньше (10 %). Антропогенные факторы (преимущественно водохранилища) существенно изменили характеристики многолетних фаз на Енисее, тогда как на других реках их влияние незначительно.
Многолетние фазы уменьшения и увеличения «условно естественных» составляющих геостока арктических рек России тесно связаны с показателями зональной интенсивности переноса атмосферного воздуха.


Публикация:

Тезисы осенней встречи AGU

Дата публикации:
Декабрь 2017
Биб-код:
2017AGUFMGC33F1140G
Ключевые слова:
  • 0475 Вечная мерзлота;
  • криосфера;
  • и высокоширотные процессы;
  • БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ;
  • 1615 Биогеохимические циклы;
  • процесса;
  • и моделирование;
  • ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ;
  • 1627 Модели климатической системы спаренные;
  • ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ;
  • 4327 Устойчивость;
  • ПРИРОДНЫЕ ОПАСНОСТИ

SCIRP Открытый доступ

Издательство научных исследований

Журналы от A до Z

Журналы по темам

  • Биомедицинские и биологические науки.
  • Бизнес и экономика
  • Химия и материаловедение.
  • Информатика. и общ.
  • Науки о Земле и окружающей среде.
  • Машиностроение
  • Медицина и здравоохранение
  • Физика и математика
  • Социальные науки. и гуманитарные науки

Журналы по теме

  • Биомедицина и науки о жизни
  • Бизнес и экономика
  • Химия и материаловедение
  • Информатика и связь
  • Науки о Земле и окружающей среде
  • Машиностроение
  • Медицина и здравоохранение
  • Физика и математика
  • Социальные и гуманитарные науки

Публикация у нас

  • Подача статьи
  • Информация для авторов
  • Ресурсы для экспертной оценки
  • Открытые специальные выпуски
  • Заявление об открытом доступе
  • Часто задаваемые вопросы

Публикуйте у нас  

  • Представление статьи
  • Информация для авторов
  • Ресурсы для экспертной оценки
  • Открытые специальные выпуски
  • Заявление об открытом доступе
  • Часто задаваемые вопросы

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. org
+86 18163351462 (WhatsApp)
1655362766
Публикация бумаги WeChat
Недавно опубликованные статьи
Недавно опубликованные статьи

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[18+] ©2019 При копировании любых материалов с нашего сайта, ссылка обязательна.

Карта сайта