Гидрология А.Р.Фазылов, А.С.Кодиров, Н.Н.Степанова Талые и дождевые воды, стекая по склонам поверхности земли, производят значительную разрушительную работу, носящую название водной эрозии (склоновая и русловая), разрушают зем- ную поверхность и представляют собой наиболее активный процесс, обогащающий реки наносами. Следует также отметить, что в горных районах, чаще на небольших реках или временных протоках (средние и нижние ярусы гор) с малыми площадями селевых водосборов (от долей до десятков км”) возникают кратковременные паводки, несущие огромные скопления наносов, в виде грязевого, грязе- каменного или водно-каменного потока, так называемые сели [4]. Прохождение селей сопровождает- ся интенсивными процессами размыва русла и отложением наносов. Кроме того, в последние годы отмечается значительная активизация и других экзогенных процессов, таких как суффозия, проса- дочность лёссовых грунтов, оползни. Неправильная эксплуатация сооружений оросительных систем нередко приводит к усилению оползневой и селевой деятельности на склонах и в руслах боковых саев, окружающих орошаемые земли. Продукт селевого потока также является одним из составных элементов, образующих твёрдый сток, в горно-предгорной зоне формирования реки Вахш. Таким образом, интенсивность эрозии и формирование твёрдого стока находятся под влиянием ряда физи- ко-географических факторов и антропогенной нагрузки на природные эрозионно-аккумулятивные системы, влияющие на вариацию характеристик твёрдого стока (взвешенные и влекомые наносы, растворённые вещества химического и биогенного происхождения). Следует отметить, что генетический состав взвешенных наносов (в % к общему стоку взвеси; в скобках - средние значения) рек горно-предгорной зоны, в том числе и р. Вахш, по данным разных исследователей, представлен тремя источниками: дождевой смыв — 31-54 (42.5)%; талый смыв — 32- 50 (41)%; очень незначительная роль стока ледниковых вод. Русловой размыв обеспечивает 7.6-25 (16.3)% годового стока взвешенных наносов. При этом, согласно проф. Г.Л.Шамова [1], большая часть взвешенных наносов является транзитной (частицы с диаметром менее 0.05-0.10 мм), а большая часть влекомых — руслоформирующей (частицы с диаметром более 0.05-0.10 мм). Известно, что влекомые наносы перемещаются в придонном слое потока за счёт сил гидроди- намического, или лобового, давления, в виде скольжения или перекатывания и перескакивания (саль- тации). Крупность влекомых наносов изменяется по сезонам года, возрастая при паводках и умень- шаясь в межень [6]. Распределение донных наносов (в %), транспортируемых потоком в реке Вахш, в зависимости от фазы режима приведено в таблице, откуда видно, что размеры влекомых наносов постепенно уменьшаются по длине рек с уменьшением скоростей вниз по течению. Богатая взвешенными наносами р. Вахш выносила за год (до строительства Нурекской ГЭС) 73.5 млн. т твёрдого материала [7], а по данным В.Л.Шульц, этот объём (1960 г.) составлял 88.9 млн. т [2], тогда как доля растворённых в воде веществ в горных районах составляет всего 10% от общего объёма наносов [77]. В процессе строительства Нурекского гидротехнического комплекса и после его завершения и заполнения чаши водохранилища начался процесс осаждения основной массы твёрдого стока в ней, что привело к резкому уменьшению в нижнем бьефе стока взвешенных наносов и мутности, а также практическому отсутствию крупных донных наносов. Внутригодовое распределение стока взвешен- ных наносов на реке Вахш в значительной степени аналогично внутригодовому распределению стока 241