Изменения концентрации минерального фосфора аналогичны изменениям общего фосфора. Средняя многолетняя концентрация фосфатов в безлёдный период по результатам моделирования составляет 11,01+1,19 мг/м° в 1980 — 1995 гг. и 6,49+0,61 мг/м` в 2003 — 2020 гг. Воспроизведенная долгосрочная динамика биомассы фитопланктона устойчиво воспроизводит характерную сезонную закономерность: сильное весеннее цветение фитопланктона, переходящее в летнюю квазистационарную фазу, за которой следует слабое осеннее цветение (рис.2). Что касается межгодовой динамики биомассы фитопланктона, отметим три описанных выше временных интервала с разным характером изменчивости, на которых, в отличие от фосфора, изменения биомассы фитопланктона выражены не столь ярко. Оценки средних по акватории озера значений рассчитанной биомассы фитопланктона показывают, что для периода 1980 — 1995 гг. средняя биомасса в вегетативный период (май-октябрь) составляет 1,5+0,7 г/м?, а для периода 2003-2020 гг. 0,8+0,5 г/м°. Максимальные значения биомассы в период весеннего цветения диатомовых водорослей достигают 4-4,5 г/м° в первый из обозначенных временных интервалов и 2-3 г/м — во второй (рис. 2). Биогеохимические потоки. На основе результатов моделирования был расчет годовых биогеохимических потоков осредненных за исследуемый период. Согласно проведенным оценкам средняя за период 1980-2020гг. годовая первичная продукция составляет 1021+208 тыс. т С в год, причем 20-ти процентное стандартное отклонение свидетельствует о значительной межгодовой изменчивости, которая обуславливается изменчивостью внешних условий, прежде всего, температуры воды. Также был рассчитан вклад различных источников фосфора в формировании первичной продукции. В целом для всего рассматриваемого периода 1980-2020 гг., вклад речного стока в обеспечении потребностей в фосфатах при производстве органического вещества составляет 8 % от общего потребления, поступление из донных отложений сопоставимо с поступлением из рек и составляет 10 %. Основной вклад в обеспечение фосфатами вносит процесс внутреннего рециклинга, который составляет 82 %. При этом 33% обеспечивается за счет экскреции зоопланктона, а 49% за счет минерализации, в которую включена минерализация органического вещества, поступающего с речным стоком. Оценка времени оборота общего фосфора в водах озера. Для оценки времени оборота фосфора в озере воспользуемся следующей формулой: Т = С У/Б, где Т = время оборота фосфора (годы), С — средняя концентрация фосфора в озере (мг/м°), в качестве которой обычно используется концентрация фосфора в период максимального зимнего накопления, У — объём озера (км”) и Е — поступление фосфора в озеро (тонны в год). Согласно результатам расчетов, С= 26 (мг/м°) и Е=4271 тонн Р/год в среднем для периода 1980-2020гг.; объём (в соответствии с расчетной сеткой) У=890 км°. В результате получаем, что скорость оборота фосфора в Ладожском озере составляла примерно 5.4 года для периода 1980-2020гг. Как было сказано выше, существует временной сдвиг в 3-4 года между началом снижением внешней нагрузки и началом снижения концентрации фосфора в озере. Оценки времени оборота фосфора показывают, что при сокращении внешней нагрузки, время приспособления озера к новым нагрузкам будет определяться скоростью вывода за пределы системы накопленных под воздействием повышенной нагрузки запасов биогенных элементов, которое определяется временем их оборота. В результате возникает указанный временной сдвиг между началом снижения фосфорной нагрузки и началом снижения содержания фосфора в озере. Исследование выполнено при поддержке грантов Российского научного фонда (проект No 23-17-20010) и Санкт-Петербургского научного фонда (проект No 23-17-20010) 99