ISSN 0021-3454 (печатная версия)
ISSN 2500-0381 (онлайн версия)
Меню

4
Содержание
том 67 / Апрель, 2024
СТАТЬЯ

DOI 10.17586/0021-3454-2022-65-7-535-540

УДК 551.46.088

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МОРСКИХ УСТЬЯХ РЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CTD-ЗОНДА

Антоненков Д. А.
Морской гидрофизический институт РАН, отдел гидрофизики шельфа;


Читать статью полностью 

Аннотация. Рассматриваются особенности применения CTD-зондов для исследования процессов взаимодействия речных и морских вод в устьях рек. Приведены результаты экспедиционных исследований гидродинамических процессов в устье реки Черной, полученные с помощью данных технических средств. Представлена методика выполнения экспериментов и приведены основные характеристики применяемого оборудования. Использование современных CTD-зондов позволяет получать информацию о распределении основных гидрологических параметров водной среды (удельной электропроводности и температуры) в натурных условиях, что необходимо при моделировании гидрологического режима устьев рек.
Ключевые слова: CTD-зонд, устье реки, соленость, датчики, температура, эксперименты

Список литературы:
  1. Михайлова М. В. Процессы проникновения морских вод в устья рек // Водные ресурсы. 2013. Т. 40, № 5. С. 439—455
  2. Миньковская Р. Я. Комплексные исследования разнотипных морских устьев рек (на примере морских устьев рек северо-западной части Черного моря). Севастополь: МГИ, 2020. 364 с.
  3. Антохина Е. Н., Жук В. А. Применение ИМК ECOMAG для моделирования стока воды с различных по площади водосборов // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2011, № 4. С. 17—32.
  4. Алабян А. М., Беликов В. В., Крьшенко И. Н., Лебедева С. В. Применение двумерных гидродинамических моделей для решения проблем регулирования русла Нижней Волги в условиях дефицита данных гидрологических изысканий // Инженерные изыскания. 2014, № 2. С. 18—28.
  5. Portela L. I., Ramos S., Trigo-Teixeira A. Effect of salinity on the settling velocity of fine sediments of a harbour basin // J. of Coastal Research. 2013. N 65. P. 1188—1193.
  6. Архипкин В. С., Лазарюк А. Ю., Левашов Д. Е., Рамазин А. Н. Океанология: инструментальные методы измерения основных параметров морской воды. М.: МАКС Пресс, 2009. 336 с.
  7. Рамазин А. Н. Некоторые научно-методические аспекты метрологического обеспечения измерений электропроводности и температуры морской воды с помощью CTD-зондов // Тр. ВНИРО. Техника для рыбохозяйственных исследований. 2016. № 159. С. 167—182.
  8. Полонский А. Б., Шокурова И. Г., Белокопытов В. Н. Десятилетняя изменчивость температуры и солености в Черном море // Морской гидрофизический журнал. 2013. № 6. С. 27—41.
  9. Paradis R., Wood S. L. Inexpensive Expendable Conductivity Temperature and Depth (CTD) Sensor // Conference: Oceans'13; MTS/IEEE San Diego, California, USA. 2013.
  10. Гидрозонд автономный портативный „ГАП-АК-12Р“ [Электронный ресурс]: , 19.04.2022.
  11. Антоненков Д. А. Измерительный комплекс для исследования динамических характеристик и структуры течения водного потока в прибрежной морской зоне // Изв. вузов. Приборостроение. 2020. Т. 63, № 12. С. 1112—1118. DOI 10.17586/0021-3454-2020-63-12-1112-1118.