<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sergeogr</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Российской академии наук. Серия географическая</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2587-5566</issn><issn pub-type="epub">2658-6975</issn><publisher><publisher-name></publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2587556623060080</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">FNQMWD</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sergeogr-2363</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>КАЧЕСТВО ВОД</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>WATER QUALITY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Содержание и потоки метана в Волжских водохранилищах</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Methane Concentration and Fluxes in Volga River Reservoirs</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гречушникова</surname><given-names>М. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grechushnikova</surname><given-names>M. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Faculty of Geography Moscow State University</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Репина</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Repina</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">repina@ifaran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Фролова</surname><given-names>Н. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Frolova</surname><given-names>N. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Faculty of Geography Moscow State University</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Агафонова</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Agafonova</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Faculty of Geography Moscow State University</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ломов</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lomov</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Faculty of Geography Moscow State University</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Соколов</surname><given-names>Д. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sokolov</surname><given-names>D. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Faculty of Geography Moscow State University</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Степаненко</surname><given-names>В. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Stepanenko</surname><given-names>V. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Faculty of Geography Moscow State University</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ефимов</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Efimov</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Faculty of Geography Moscow State University</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мольков</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Mol’kov</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Нижний Новгород</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Nizhny Novgorod</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-5"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Капустин</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kapustin</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Нижний Новгород</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Nizhny Novgorod</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-5"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН;&#13;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences;&#13;
Moscow State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН;&#13;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский вычислительный центр</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences;&#13;
Moscow State University, Research Computing Center</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН;&#13;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;&#13;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский вычислительный центр</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences;&#13;
Moscow State University;&#13;
Moscow State University, Research Computing Center</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН;&#13;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences;&#13;
Moscow State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-5"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт прикладной физики РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>04</day><month>02</month><year>2024</year></pub-date><volume>87</volume><issue>6</issue><issue-title>Гидроэкологические проблемы в бассейне Волги и их последствия для Каспия</issue-title><fpage>899</fpage><lpage>913</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гречушникова М.Г., Репина И.А., Фролова Н.Л., Агафонова С.А., Ломов В.А., Соколов Д.И., Степаненко В.М., Ефимов В.А., Мольков А.А., Капустин И.А., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гречушникова М.Г., Репина И.А., Фролова Н.Л., Агафонова С.А., Ломов В.А., Соколов Д.И., Степаненко В.М., Ефимов В.А., Мольков А.А., Капустин И.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Grechushnikova M.G., Repina I.A., Frolova N.L., Agafonova S.A., Lomov V.A., Sokolov D.I., Stepanenko V.M., Efimov V.A., Mol’kov A.A., Kapustin I.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2363">https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2363</self-uri><abstract><p>В статье приведены результаты измерений удельного потока метана и его содержания в воде некоторых водохранилищ Волжского каскада: Иваньковском, Рыбинском, Горьковском, Куйбышевском, Волгоградском за 2017–2023 гг. Измерения удельного потока проводились методом плавучих камер, определение содержания метана в пробах – методом headspace. Выявлена пространственная и сезонная изменчивость как содержания метана, так и его эмиссии в зависимости от коэффициента водообмена, погодных условий, характера донных отложений, глубины. Большие концентрации и значения удельного потока метана наблюдаются в период стратификации; при вертикальном перемешивании значения потоков существенно уменьшаются. Максимальные значения удельного потока характерны для сильно зарастающего мелководного Шошинского плеса Иваньковского водохранилища (до 334 мгС-CH4/(м2 сут)), затопленной левобережной поймы Горьковского водохранилища (до 548 мгС-CH4/(м2 сут)), где они связаны со слабой проточностью и внутриплесовыми циркуляциями, а также для залива р. Чеснавы на Рыбинском водохранилище (до 1086 мгС-CH4/(м2 сут)), что связано с антропогенным загрязнением. В заливах Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ, принимающих притоки с повышенной минерализацией, возможно усиление стратификации из-за плотностного расслоения, формирование зон с дефицитом кислорода и увеличение удельного потока метана, несмотря на небольшое количество органического вещества в грунтах. На примере Горьковского водохранилища показано влияние плотины на пространственную структуру потока и содержания метана. Сравнение с обобщенными данными по удельным потокам метана с водохранилищ умеренной зоны показало, что в Волжском каскаде эти величины ниже во все месяцы периода открытой воды, кроме августа.</p><p> </p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper presents the results of methane f lux and its concentration measurements in the reservoirs of the Volga cascade: Ivankovskoye, Rybinskoye, Gorkovskoye, Kuybyshevskoye, and Volgogradskoye reservoirs. The article summarizes the materials from the 2017–2023 seasonal observations archive. Measurements of the gas f lux were carried out by the f loating chamber method, the methane concentration determination in the samples was carried out by the headspace method. The spatial and seasonal variability of both methane content and its emissions depending on the coefficient of water exchange, weather conditions, the nature of bottom sediments, and depth was revealed. High values of methane concentration and methane f lux are observed in the presence of stratification, while during vertical mixing, the f lux values decrease significantly. The highest methane f lux values are characteristic of the heavily populated by macrophytes shallow Shoshinskiy reach of the Ivankovskoye reservoir (up to 334 mgC-CH4/(m2 day)), the f looded left bank f loodplain of the Gorkovskoye reservoir (up to 548 mgC-CH4/(m2 day)), where they are associated with weak f low and intra-mold circulation, and also for Chesnava bay of the Rybinskoye reservoir (up to 1086 mgC-CH4/(m2 day)), associated with anthropogenic pollution and low f low rates. In the bays of Kuybyshevskoye and Volgogradskoye reservoirs that receive inflows with increased mineralization, stratification may increase due to density stratification, the formation of zones with oxygen deficit, and increase in methane f lux despite the small amount of organic matter in sediments. The example of the Gorkovskoye reservoir shows the effect of the dam on the spatial structure of methane f lux and concentration. Comparison with generalized data on specific methane f lows from moderate water reservoirs showed that in the Volga cascade, these values are lower in all months of the open water period except August.</p><p> </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>метан</kwd><kwd>удельный поток</kwd><kwd>водохранилище</kwd><kwd>деструкция</kwd><kwd>водообмен</kwd><kwd>цветение</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>methane</kwd><kwd>f lux</kwd><kwd>reservoir</kwd><kwd>destruction</kwd><kwd>water exchange</kwd><kwd>f lowering</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Полевые исследования на Рыбинском, Куйбышевском и Волгоградском водохранилищах выполнены при поддержке ПАО РусГидро (договор 1010-416-2021 от 26.04.2021). Работы на Иваньковском водохранилище выполнены в рамках темы № FMWZ-2022-0002 “Разработка новых методических подходов к оценке гидроэкологического статуса водного объекта и его потенциала к самоочищению”, на Горьковском водохранилище в рамках темы АААА-А16-116032810054-3 “Гидрологический режим водных объектов суши в условиях изменения климата и антропогенного воздействия” и при финансовой поддержке Программы стратегического академического лидерства “Приоритет 2030” ННГУ (№ темы Н-468-99_2021-2023). Пространственный анализ данных по концентрации метана в воде – в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова “Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды”</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">Field studies at the Rybinsk, Kuibyshev, and Volgograd reservoirs were carried out with the support of PJSC RusHydro (agreement 1010-416-2021 of April 26, 2021). The studies at the Ivankovsky reservoir were implemented within the framework of the topic no. FMWZ-2022-0002 “Development of New Methodological Approaches to Assessing the Hydroecological Status of a Water Body and Its Self-Purification Potential,” at the Gorky reservoir within the framework of the topic AAAA16-116032810054-3 “Hydrological Regime of Inland Water Bodies under Climate Change and Anthropogenic Impact” and with the financial support of the Strategic Academic Leadership Program Priority 2030 of UNN (topic no. H-468-99_2021-2023). Spatial analysis of data on methane concentration in water was completed within the framework of the Development Pro- gram of the Interdisciplinary Scientific and Educational School of Lomonosov Moscow State University “The Future of the Planet and Global Environmental Changes.”</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">АверинаА.А., АнтиповН.Е., ВиногоровА.А., ВоловодовА.А., Головнин К.И., Кузнеченко И.А., Овчинникова О.В., Петров Н.А., Полухин С.И., Сушинцев И.М., Хорошева А.С., Ефимов В.А., Ломов В.А., Фролова Н.Л. Оценка общего содержания метана в Рыбинском водохранилище в зимний период и расчет отдельных составляющих баланса метана // Исследования молодых географов: сб. статей участников зимних студенческих экспедиций. М., 2022. С. 71–80.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Averina A.A., Antipov N.E., Vinogorov A.A., Volovodov A.A., Golovnin K.I., Kuznechenko I.A., Ovchinnikova O.V., Petrov N.A., Poluhin S.I., Sushincev I.M., Horosheva A.S., Efimov V.A., Lomov V.A., Frolova N.L. Assessment of the total methane content in the Rybinsk reservoir in winter and calculation of individual components of the methane balance. In Issledovaniya molodykh geografov: sb. statei uchastnikov zimnikh studencheskikh ekspeditsii [Research by Young Geographers. Collection of Articles by Participants of Winter Student Expeditions]. Moscow: MGU, 2022, pp. 71–80. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А. Факторы формирования концентраций метана в водных экосистемах. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального унта, 2021. 366 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bastviken D., Santoro A., Marotta H. Methane emissions from Pantanal, South America, during the low water season: toward more comprehensive sampling. Environ. Sci. Technol., 2010, vol. 44, no. 14, pp. 5450–5455. https://doi.org/10.1021/es1005048</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гидрометеорологический режим озер и водохранилищ. Водохранилища Верхней Волги. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 290 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bastviken D., Tranvik L., Downing J., Crill P., EnrichPrast A. Freshwater Methane Emissions Offset the Continental Carbon Sink. USA: Science, 2011, vol. 331, pp. 6013–6063. https://doi.org/10.1126/science.1196808</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 23740-2016. Грунты. Методы определения содержания органических веществ. М.: Стандартинформ, 2017.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chistaya energiya [Clean Energy]. Zavolzhye: Rushydro Publ., 2020. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гречушникова М.Г., Бадюков Д.Д., Саввичев А.С., Казанцев В.С. Сезонные и пространственные изменения содержания метана в Можайском водохранилище в летний период // Метеорология и гидрология. 2017. № 11. С. 67–78.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Deemer B.R., Harrison J.A., Li S., Beaulieu J.J., Del Sontro T., Barros N., Bezerra-Neto J.F., Powers S.M., dos Santos M.A., Vonk J.A. Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis. BioScience, 2016, vol. 66, no. 11, pp. 949–964. https://doi.org/10.1093/biosci/biw117</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гречушникова М.Г., Доброхотова Д.В., Капустин И.А., Мольков А.А., Лещев Г.В. Исследование изменчивости гидроэкологических характеристик в приплотинном участке Горьковского водохранилища в 2022 году / Материалы 7-ой всероссийской науч. конф. “Проблемы экологии Волжского бассейна”. Нижний Новгород: ФГБОУ ВО Волжский гос. ун-тет водного транспорта, 2022. Т. 5. С. 1–6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dzyuban A.N. Microbiological processes of organic matter circulation in bottom sediments of reservoirs of the Volga-Kama cascade. Water Resour., 1999, vol. 26, no. 4, pp. 262–271. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гречушникова М.Г., Репина И.А., Степаненко В.М., Казанцев В.С., Артамонов А.Ю., Ломов В.А. Эмиссия метана с поверхности долинного Можайского водохранилища // География и природные ресурсы. 2019. № 3. С. 77–85. https://doi.org/10.21782/GIPR0206-1619-2019-3(77-85)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dzyuban A.N. Microbiological processes of methane transformation and organic matter decomposition in bottom sediments of the reservoirs of the Volga and Kama rivers. Hydrobiol. J., 2004, vol. 40, no. 4, pp. 69–74. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v40.i4.60</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гречушникова М.Г., Ломова Д.В., Ломов В.А., Кременецкая Е.Р., Григорьева И.Л., Комиссаров А.Б., Федорова Л.П. Пространственно-временные различия гидроэкологических характеристик и эмиссии метана Иваньковского водохранилища // Водные ресурсы. 2023. Т. 50. № 1. С. 81–89. https://doi.org/10.31857/S0321059623010078</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dzyuban A.N. Destruktsiya organicheskogo veshchestva i tsikl metana v donnykh otlozheniyakh vnutrennikh vodoemov [Destruction of Organic Matter and Methane Cycle in Bottom Sediments of Inland Reservoirs]. Yaroslavl: Printhouse Publ., 2010. 174 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гречушникова М.Г., Репина И.А., Степаненко В.М., Казанцев В.С., Артамонов А.Ю., Варенцов М.И., Ломова Д.В., Мольков А.А., Капустин И.А. Пространственно-временные изменения содержания и эмиссии метана в водохранилищах с различным коэффициентом водообмена // Изв. РГО. 2018. Т. 150. № 5. С. 14–33. https://doi.org/10.7868/S086960711805002X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dzyuban A.N. Methane and its transformation processes in water of some tributaries of the Rybinsk Reservoir. Water Resour., 2011, vol. 38, pp. 615–620. https://doi.org/10.1134/S0097807811050046</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дзюбан А.Н. Микробиологические процессы круговорота органического вещества в донных отложениях водохранилищ Волжско-Камского каскада // Водные ресурсы. 1999. Т. 26. № 4. С. 262–271.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dzyuban A.N. The methane cycle in the soils of reservoirs of the Volga-Kama cascade and its role in the destruction of organic matter. In Tr. Inst. biologii vnutrennikh vod RAN. T. 77 [Proc. Inst. of Biology of Inland Waters RAS. Vol. 77], 2016, pp. 21–36. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дзюбан А.Н. Деструкция органического вещества и цикл метана в донных отложениях внутренних водоемов. Ярославль: Принтхаус, 2010. 174 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Elistratov V.V., Maslikov V.I., Sidorenko G.I., Molodtsov D.V. Greenhouse gas emissions from hydroelectric reservoirs: analysis of research experience and organization of experiments in Russia. Altern. Energetica Ecol. (ISJAEE), 2014, no. 11, pp. 146–159. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дзюбан А.Н. Метан и процессы его трансформации в воде некоторых притоков Рыбинского водохранилища // Водные ресурсы. 2011. Т. 38. № 5. С. 571–576.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov Yu.A., Tambieva N.S., Gar’kusha D.N., Khoroshevskaya V.O. Metan v vodnykh ekosistemakh [Methane in Aquatic Ecosystems]. Rostov-on-Don; Moscow: Rostizdat Publ., 2005. 329 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дзюбан А.Н. Цикл метана в грунтах водохранилищ Волжско-Камского каскада и его роль в деструкции органического вещества // Труды Ин-та биологии внутренних вод РАН. 2016. № 74 (77). С. 21–36.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gar’kusha D.N., Fedorov Yu.A. Faktory formirovaniya kontsentratsii metana v vodnykh ekosistemakh [Factors of Formation of Methane Concentrations in Aquatic Ecosystems]. Rostov-on-Don: Southern Fed. Univ. Publ., 2021. 366 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Елистратов В.В., Масликов В.И., Сидоренко Г.И., Молодцов Д.В. Выбросы парниковых газов с водохранилищ ГЭС: анализ опыта исследований и организация проведения экспериментов в России // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2014. № 11. С. 146–159.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gidrometeorologicheskii rezhim ozer i vodokhranilishch. Vodokhranilishcha Verkhnei Volgi [Hydrometeorological Regime of Lakes and Reservoirs. Reservoirs of the Upper Volga]. Leningrad: Hydrometeoizdat Publ., 1975. 290 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Законнов В.В. Илонакопление в системе водохранилищ Волжского каскада // Труды Ин-та биологии внутренних вод РАН. 2016. Вып. 75 (78). С. 30–39.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Giles J. Methane quashes green credentials of hydropower. Nature, 2006, vol. 444, pp. 524–525. https://doi.org/10.1038/444524a</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иваньковское водохранилище: Современное состояние и проблемы охраны. М.: Наука, 2000. 344 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 23740-2016. Grunty. Metody opredeleniya soderzhaniya organicheskikh veshchestv [State Standard 23740-2016. Soils. Methods for Determining the Content of Organic Substances]. Moscow: Standartinform Publ., 2017.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куйбышевское водохранилище (научно-информационный справочник). Тольятти: ИЭВБ РАН, 2008. 123 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grechushnikova M.G., Badyukov D.D., Savvichev A.S., Kazantsev V.S. Seasonal and spatial changes in methane content in Mozhaisk reservoir in summer. Meteorol. Hydrol., 2017, no. 11, pp. 67–78. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лазарева В.И., Степанова И.Э., Цветков А.И., Пряничникова Е.Г., Перова С.Н. Кислородный режим водохранилищ Волги и Камы в период потепления климата – последствия для зоопланктона и зообентоса // Труды Ин-та биологии внутренних вод РАН. 2018. Т. 81 (84). С. 47–84.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grechushnikova M.G., Dobrohotova D.V., Kapustin I.A., Mol’kov A.A., Leshchev G.V. Study of the variability of hydrological characteristics in the near-dam section of the Gorky reservoir in 2022. In Materialy 7-oi vserossiiskoi nauch. konf. “Problemy ekologii Volzhskogo basseina”. T. 5 [Proc. of the 7th All-Russian Sci. Conf. “Problems of Ecology of the Volga Basin”. Vol. 5]. Nizhny Novgorod: Volga St. Univ. Water Transp., 2022, pp. 1–6. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Литвинов А.С., Рощупко В.Ф. Многолетние и сезонные колебания уровня Рыбинского водохранилища и их роль в функционировании его экосистемы // Водные ресурсы. 2007. Т. 34. № 1. С. 33–40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grechushnikova M.G., Repina I.A., Stepanenko V.M., Kazantsev V.S., Artamonov A.Yu., Lomov V.A. Methane Emission From the Surface of the Mozhaisk ValleyType Reservoir. Geogr. Nat. Resour., 2019, vol. 40, pp. 247–255. https://doi.org/10.1134/S1875372819030077</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мартынова М.В. Донные отложения как составляющая лимнических экосистем. М.: Наука, 2010. 243 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grechushnikova M.G., Lomova D.V., Lomov V.A., Kremenetskaya E.R., Grigor’eva I.L., Komissarov A.B., Fedorova L.P. Space and Time Variations of Hydroenvironmental Characteristics of the Ivankovo Reservoir in Years with Different Weather Conditions. Water Resour., 2023, vol. 50, pp. 109–116. https://doi.org/10.1134/S0097807823010074</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Минеева Н.М., Семадени И.В., Макарова О.С. Содержание хлорофилла и современное трофическое состояние водохранилищ р. Волги (2017–2018 гг.) // Биология внутренних вод. 2020. № 2. С. 205–208.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grechushnikova M.G., Repina I.A., Stepanenko V.M., Kazantsev V.S., Artamonov A.Yu., Varentsov M.I., Lomova D.V., Mol’kov A.A., Kapustin I.A. Spatial and temporal variations of methane content and emission in reservoirs with different water exchange coefficient. Izv. Russ. Geogr. Obshch., 2018, vol. 150, no. 5, pp. 14–33. (In Russ.). https://doi.org/10.7868/S086960711805002X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никаноров Ю.И. Иваньковское водохранилище // Изв. ГосНИОРХ. 1975. Т. 102. С. 5–25.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Greenhouse Gas Emissions: Fluxes and Processes, Hydroelectric Reservoirs and Natural Environments. Environmental Science Series. Tremblay A., Varfalvy L., Roehm C., Garneau M., Eds. N.Y.: Springer, 2005. 732 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Репина И.А., Терский П.Н., Горин С.Л., Агафонова С.А., Ахмерова Н.Д., Василенко А.Н., Гречушникова М.Г., Григорьев В.Ю., Казанцев В.С., Лисина А.А., Ломов В.А., Мишин Д.В., Сазонов А.А., Степаненко В.М., Соколов Д.И., Тимошенко А.А., Фролова Н.Л., Шестеркин В.П. Натурные измерения эмиссии метана на крупнейших водохранилищах России в 2021 г. начало масштабных исследований 2021 г. // Водные ресурсы. 2022. Т. 49. № 6. С. 713–718. https://doi.org/10.31857/S0321059622060141</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivan’kovskoe vodokhranilishche: Sovremennoe sostoyanie i problemy okhrany [Ivankovskoe Reservoir: Current State and Problems of Protection]. Moscow: Nauka Publ., 2000. 344 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">РусГидро. Годовой отчет. М.: Русгидро, 2008. 124 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Johnson M.S., Matthews E., Bastviken D., Deemer B., Du J., Genovese V. Spatiotemporal methane emission from global reservoirs. J. Geophys. Res. Biogeosci., 2021, vol. 126, no. 8, pp. 1–19. https://doi.org/10.1029/2021JG006305</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фёдоров Ю.А., Тамбиева Н.С., Гарькуша Д.Н., Хорошевская В.О. Метан в водных экосистемах. Ростов-наДону–М.: Ростиздат, 2005. 329 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuibyshevskoe vodokhranilishche (nauchno-informatsionnyi spravochnik) [Kuibyshev Reservoir (Scientific Information Guide)]. Tolyatti: IEVB RAS Publ., 2008. 123 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чистая энергия. Заволжье: Русгидро, 2020. 15 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lazareva V.I., Stepanova I.E., Tsvetkov A.I., Pryanichnikova E.G., Perova S.N. Oxygen regime of the Volga and Kama reservoirs during the period of climate warming – consequences for zooplankton and zoobenthos. In Tr. Inst. biologii vnutrennikh vod RAN. T. 84 [Proc. Inst. of Biology of Inland Waters RAS. Vol. 84], 2018, pp. 47– 84. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шашуловский В.А., Мосияш С.С. Формирование биологических ресурсов Волгоградского водохранилища в ходе сукцессии его экосистемы. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 250 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li S., Zhang Q. Carbon emission from global hydroelectric reservoirs revisited. Environ. Sci. Pollut. Res., 2014, vol. 21, pp. 13636–13641. https://doi.org/10.1007/s11356-014-3165-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bastviken D., Santoro A., Marotta H. Methane emissions from Pantanal, South America, during the low water season: toward more comprehensive sampling // Environ. Science and Technology. 2010. Vol. 44. № 14. P. 5450–5455. https://doi.org/10.1021/es1005048</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lima I., Ramos F., Bambace L., Rosa R. Methane emissions from large dams as renewable energy resources: a developing nation perspective. Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Chang., 2006, vol. 13, pp. 1381–1386. https://doi.org/10.1007/s11027-007-9086-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bastviken D., Tranvik L., Downing J., Crill P., Enrich-Prast A. Freshwater Methane Emissions Offset the Continental Carbon Sink // USA: Science. 2011. Vol. 331. P. 6013–6063. https://doi.org/10.1126/science.1196808</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Litvinov A.S., Roshhupko V.F. Long-term and seasonal water level fluctuations of the Rybinsk Reservoir and their role in the functioning of its ecosystem. Water Resour., 2007, vol. 34, pp. 27–34. https://doi.org/10.1134/S0097807807010034</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Deemer B.R., Harrison J.A., Li S., Beaulieu J.J., Del Sontro T., Barros N., Bezerra-Neto J.F., Powers S.M., dos Santos M.A., Vonk J.A. Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis // BioScience. 2016. Vol. 66. № 11. P. 949–964. https://doi.org/10.1093/biosci/biw117</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lomov V., Grechushnikova M., Kazantsev V., Repina I. Reasons and patterns of spatio-temporal variability of methane emission from the Mozhaysk Reservoir in summer period. E3S Web of Conf. IV Vinogradov Conf., 2020, no. 163, article 03010. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016303010</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dzjuban A.N. Microbiological processes of methane transformation and organic matter decomposition in bottom sediments of the reservoirs of the Volga and Kama rivers // Hydrobiological J. 2004. Vol. 40. № 4. P. 69–74. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v40.i4.60</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Louis V.L., Kelly C.A., Duchemin E., Rudd J.W.M., Rosenberg D.M. Reservoir surfaces as sources of greenhouse gases to the atmosphere, and their surface areas have increased to the point where they should be included in global inventories of anthropogenic emissions of greenhouse gases. BioScience, 2000, vol. 50, no. 9, pp. 766–775. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2000)050[0766:RSASOG]2.0.CO;2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Giles J. Methane quashes green credentials of hydropower // Nature. 2006. Vol. 444. P. 524–525. https://doi.org/10.1038/444524a</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Martynova M.V. Donnye otlozheniya kak sostavlyayushchaya limnicheskikh ekosistem [Bottom Sediments as a Component of Limnic Ecosystems]. Moscow: Nauka Publ., 2010. 243 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Greenhouse Gas Emissions: Fluxes and Processes, Hydroelectric Reservoirs and Natural Environments. Environmental Science Series / A. Tremblay, L. Varfalvy, C. Roehm, M. Garneau (Eds.). NY: Springer, 2005. 732 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mineeva N.M., Semadeny I.V., Makarova O.S. Chlorophyll Content and the Modern Trophic State of the Volga River Reservoirs (2017–2018). Inland Water Biol., 2020, vol. 13, pp. 327–330. https://doi.org/10.1134/S199508292002008X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Johnson M.S., Matthews E., Bastviken D., Deemer B., Du J., Genovese V. Spatiotemporal methane emission from global reservoirs // J. of Geophysical Research: Biogeosciences. 2021. Vol. 126 (8). P. 1–19. https://doi.org/10.1029/2021JG006305</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikanorov Yu.I. Ivankovskoe reservoir. Izv. GosNIORH, 1975, vol. 102, pp. 5–25. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li S., Zhang Q. Carbon emission from global hydroelectric reservoirs revisited // Environ. Science and Pollution Research. 2014. Vol. 21. P. 13636–13641. https://doi.org/10.1007/s11356-014-3165-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Repina I.A., Terskii P.N., Gorin S.L., Agafonova S.A., Akhmerova N.D., Vasilenko A.N., Grechushnikova M.G., Grigor’ev V.Yu., Kazantsev V.S., Lisina A.N., Lomov V.A., Mishin D.V., Sazonov A.A., Stepanenko V.M., Sokolov D.I., Timoshenko A.A., Frolova N.L., Shesterkin V.P. Field Measurements of Methane Emission at Largest Reservoirs in Russia in 2021. The Start of Large-Scale Studies. Water Resour., 2022, vol. 49, pp. 1003–1008. https://doi.org/10.1134/S0097807822060148</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lima I., Ramos F., Bambace L., Rosa R. Methane emissions from large dams as renewable energy resources: a developing nation perspective // Mitigation Adaptation Strategy Global Change. 2006. Vol. 13. P. 1381–1386. https://doi.org/10.1007/s11027-007-9086-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rosentreter J.A., Borges A.V., Deemer B.R., Holgerson M.A., Liu S., Song C., Eyre B.D. Half of global methane emissions come from highly variable aquatic ecosystem sources. Nat. Geoscience, 2021, vol. 14, no. 4, pp. 225–230. https://doi.org/10.1038/s41561-021-00715-2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lomov V., Grechushnikova M., Kazantsev V., Repina I. Reasons and patterns of spatio-temporal variability of methane emission from the Mozhaysk Reservoir in summer period // E3S Web of Conferences IV Vinogradov Conference. 2020. № 163. Article 03010. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016303010</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RusGidro. Godovoi otchet [RusHydro. Annual Report]. Moscow: Rushydro Publ., 2008. 124 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Louis V.L., Kelly C.A., Duchemin E., Rudd J.W.M., Rosenberg D.M. Reservoir surfaces as sources of greenhouse gases to the atmosphere: a global estimate // Bioscience. 2000. Vol. 50. P. 766–775. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2000)050[0766:RSASOG]2.0.CO;2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shashulovskij V.A., Mosiyash S.S. Formirovanie biologicheskikh resursov Volgogradskogo vodokhranilishcha v khode suktsessii ego ekosistemy [Formation of Biological Resources of the Volgograd Reservoir during the Succession of its Ecosystem]. Moscow: Tovar. Nauch. Izdan. KMK Publ., 2010. 250 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rosentreter J.A., Borges A.V., Deemer B.R., Holgerson M.A., Liu S., Song C., Eyre B.D. Half of global methane emissions come from highly variable aquatic ecosystem sources // Nature Geoscience. 2021. Vol. 14. № 4. P. 225–230. https://doi.org/10.1038/s41561-021-00715-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zakonnov V.V. Silt accumulation in the reservoir system of the Volga cascade. In Tr. Inst. biologii vnutrennikh vod RAN. T. 78 [Proc. Inst. of Biology of Inland Waters RAS. Vol. 78], 2016, pp. 30–39. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
