174 Глава 5 Таблица 5.4. Основные статистические характеристики для уровня озер по данным за 18812002 гг. Озеро Ладожское: отн. Нуля Онежское, Балтийского Стат. значения отн. 31.8 м футштока Среднее значение 479 1 Медиана 480 113 Максимум 620 165 Минимум 364 26 Дисперсия 2263 795 Станд. откл. 47.5 28.2 Асимметрия 0.22 — 0.21 Эксцесс 0.28 — 0.32 По полученным нами данным, основные тенденции изменений уровня исследуемых озер сохранились, по сравнению с ранее изучаемым периодом 1881-1995 гг. При общей тенденции с 1881 г. увеличения уровня Онежского озера, а Ладожского на- против — падения (отрицательный тренд). До начала 50-х гг. ХХ века тенденции для обоих озер были одинаковые, но начиная с момента зарегулирования Онежского озера Верхне-Свирским водохранилищем эти изменения за последние два климатических цикла 1940-2000 гг. противоположны: средний уровень Ладож- ского озера — ниже нормы (табл. 5.4), а Онежского — выше. На- чиная с 90-х гг. ХХ веёка, наметилась тенденция падения уровня Ладожского и Онежского озер. При этом дисперсия колебаний уровня в последний климатический цикл 1970-2000 гг. мини- мальная, что свидетельствует о менышей изменчивости уровня, более стабильном его характере (табл. 5.4.). За последние 10 лет (1996—2003 гг.) отмечается маловодная фа- за для обоих озер. Однако среднегодовые значения уровня озер далеки от минимальных, наблюдавшихся в 1940 и 70-х гг., и по- этому нет необходимости беспокоиться по поводу, якобы катаст- рофического его падения, обусловленным антропогенными изме- нениями климата. В исследованиях (Филатов, Назарова, Сало, 2002) показано, что изменения климата могут воздействовать на изменения эко- ПРИМЕРЫ ЭКОСИСТЕМ КРУПНЫХ ОЗЕР 175 систем озер, при этом сами водные объекты также могут влиять на климатические особенности водосбора. Для оценки возможных изменений основных характеристик климата и ЭВБ исследуемой территории при разных сценариях вариаций климата были использованы результаты численного моделирования на модели глобальной циркуляции атмосферы и океана (Модель глобального климата — МГК), разработанной в Метеорологическом институте Макса Планка (Вепр!55оп, 1997). В основе модели лежит система уравнений геофизической гид- родинамики, Расчетные уравнения получены для сетки с про- странственным разрешением 2,8 х 2,8 градуса по широте и долго- те. Расчеты выполнялись по вертикали от земной поверхности по 10 уровням до 30 км (до высоты 10 гПа) для всего Земного шара. Минимально возможный временной шаг модели ЕСНАМ4/ОРУСЗ составляет 24 мин, однако для анализа воздей- ствия изменений климата на водные системы достаточно было сделать выборку для среднемесячных значений моделируемых параметров (подробнее о модели см. главу 5, 1 тома настоящей книги). В качестве сценариев использовались оценки возможного постепенного увеличения концентрации парниковых газов, при- нятые при разработке и проверке известной модели глобального циркуляционного механизма ГРСС (НочреЫюп и др., 1995). Анализ измеренных и модельных данных для отдельных стан- ций показал хорошее соответствие среднемесячных значений температуры воздуха, однако для месячных сумм осадков связь неудовлетворительна. 35 Тетрега!мге (°С) ^ 1960 1970 1980 1990 2000 Рис. 5.6. Модельные (1) и измеренные (2) значения среднегодовой тем- пературы воздуха за контрольный период 1960-1999 гг.