2020) скорость восстановления сульфата увеличиваясь с глубиной, достигая пика в придонных горизонтах (до 0,6-1,1 мкмоль $/л в день). Наряду с высоким содержанием Но$ в толще вод монимолимниона наблюдаются также и экстремально высокие концентрации метана - до 1,% ммоль/л на глубине 18 м (Саввичев и др., 2019). В ходе исследований ионного состава проб воды было установлено уменьшение количества сульфата по мере увеличения глубины озера. Данный процесс сопровождался и изменением сульфатно-хлоридного коэффициента от 126-136 в аэробных водах миксолимниона (что близко к данным для морской воды, разбавленной поверхностным стоком) до &-9 на глубине 18,5 м. Можно отметить, что полученные данные близки к результатам, приведенным в работе (бауутсПеу е{ а!, 2020). Появление сероводорода было отмечено в придонных водах на ст.Вп1 оз. Банное (рис. 2а), где его концентрации составили 0,40-0,49 мг/л. К активизации процесса сульфатредукции могло привести с одной стороны обогащение придонных горизонтов воды лабильной органикой (мы наблюдали густую зеленую взвесь отмершего фитопланктона в придонных слоях воды на этой станции). С другой стороны, воды этих придонных горизонтов имели несколько более высокую минерализацию (рис. 2а), по сравнению с данными для вышерасположенных вод по всей акватории озера. Как показали результаты жидкостной хроматографии, и содержание основных ионов здесь было также повешено, всех, кроме сульфатов, количество которых было почти в два раза ниже, что позволяет предположить их расходование в восстановительном процессе, в ходе которого и генерируется сероводород. Наличие это слоя, возможно, является результатом проникновения соленых вод из расположенного рядом оз Большие Хрусломены сквозь/через неширокую низкую перемычку, разделяющую эти водоемы (рис. 1). С другой стороны, оз. Банное может являться поставщиком биогенных элементов в оз. Большие Хрусломены, что может стимулировать развитием в нем водорослей и цианобактерий (Лунина и др., 2023). Так, например, количество фосфатов в оз. Банное составляет в среднем 200 мкг/л, что почти в 100 раз выше, чем в оз. Большие Хрусломены. Таким образом, результаты, полученные по данным экспедиционных работ в августе 2024 года позволили установить основные гидрохимические показатели двух искусственно отделенных более ста лет назад от моря озер. Показано, что в настоящее время более мелкое (оз. Банное) является пресным, воды на открытой части его акватории однородны по всей глубине, однако на относительно глубоком участке отмечено развитие стратификации с появлением сероводорода в придонном горизонте. В озере Большие Хрусломены подтверждена устойчивость меромиктической структуры на всей акватории водоема с сохранением ранее установленных параметров. Литература Краснова ЁЕ.Д., Воронов Д.А., Демиденко Н.А., Кокрятская Н.М., Пантюлин А.Н., Рогатых Т.А., Самсонов Т.Е., Фролова Н.Л., Шапоренко С.И. К инвентаризации реликтовых водоемов, отделяющихся от Белого моря // Труды Беломорской биостанции МГУ. 2016. Т. 12. С. 211—241. Краснова Е.Д. Экология меромиктических озер России. 1. Прибрежные морские водоемы // Водные ресурсы. 2021. Т. 48. No3. С. 322—333. Лосюк Г.Н., Краснова В.Д., Кокрятская Н.М., Воронов Д.А. Основные гидрологические параметры озера Большие Хрусломены (Кандалакшского залива Белого моря) // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием ГХХП Герценовские чтения «География: развитие науки и образования». Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена. СПб, 2019. Т.1. С. 334-336. 406