выраженную зависимость от скорости ветра и конвективного перемешивания, тогда как потоки СН4 не коррелируют с факторами среды. Эмиссии парниковых газов (1`), таких как метан (СНа) и углекислый газ (СО»), находятся в фокусе мировой науки. Пресноводные экосистемы и, в частности, озера играют существенную роль в глобальном цикле углерода и, как следствие, потенциально влияют на климат планеты (Тгапу1К ег а!., 2018). Однако, корректные оценки вклада озер в углеродный цикл осложняются пробелами в знаниях о пространственно-временной динамике потоков углеродных газов и факторов, контролирующих их в различных пространственно-временных масштабах. Исследования — временной — изменчивости — парниковых — газов — зачастую концентрируются на их сезонной динамике. Отмечается недостаточный объем исследований суточного хода потоков метана (1оВпзоп её а!., 2022), а также недостаток исследований потоков метана параллельно с другим газом (например, СО›) (ВаПйа ег а!, 2022). Неопределенность, возникающая из-за неучета суточной динамики потоков, отражается на региональных и глобальных оценках эмиссий парниковых газов из пресноводных экосистем. Несогласованность расчетных моделей в безветренных условиях, типичных для небольших озер таежной зоны, со всех сторон окруженных лесом, также является источником неопределенностей. Существуют лишь единичные исследования потоков ПГ в подобных условиях, однако их результаты противоречивы (5сЪи4ег е{ а!., 2016). В настоящей работе представлены результаты исследования суточной динамики потоков СНа и СО, с поверхности озер Опогра и Сорожье Архангельской области. Объекты исследования — маломинерализованные, гумифицированные озера малой прозрачности, схожие по гидрохимическим характеристикам и содержанию углерода (Чупакова и др., 2023а, 2023Ъ), но отличающиеся по морфометрии. Озеро Опогра представляет собой очень малое озеро площадью 0,27 км? с максимальной глубиной 3,5 м, тогда как Сорожье — озерко, площадью 0,03 км? и максимальной глубиной 5,9 м. Оба озера со всех сторон окружены лесом, что обуславливает режим ветра — основного фактора, регулирующего интенсивность диффузионного потока ПГ (Со\е, Сагасо, 199%). Измерения потоков выполнялись в трех точках разной глубины: самой глубокой точке озера, в литоральной части и на промежуточной глубине. Потоки измерялись методом плавающих камер с ручным отбором проб на СНа и логгерами бепсеАт с инфракрасным датчиком концентраций СО (7абеПпа её а!., 2021). Одновременно с прямым измерением потоков проводился отбор проб воды из поверхностного горизонта для определения концентраций растворенных ПГ на газовом хроматографе. Работы проводились в августе 2023 года, измерения потоков и отбор проб на каждом озере проводились в течение двух суток каждые 3 часа. Параллельно проведены непрерывные измерения метеорологических и гидрологических параметров в поверхностном горизонте. Метеорологические измерения проводились на двух высотах (1 и 4,5 м) с плавающей платформы, закрепленной в самой глубокой (Сорожье) либо равноудаленной от островов (Опогра) части озер. Измеренные концентрации и скорости ветра использовались для получения расчетных потоков по модели (Со!е, Сагасо, 1998), наиболее распространенной в исследованиях эмиссий ПГ с поверхности водоемов. Исследования на озере Сорожье проходили в условиях ясной, практически безветренной погоды: средняя скорость ветра 0,7 м/с. Результаты показали, что слабовыраженная суточная динамика, обратная ходу ветра, прослеживается только в изменении концентраций растворенного метана: повышение в ночные часы и снижение в дневные. Концентрации СО› в поверхностном слое варьируют вокруг равновесного с атмосферой значения. Средние значения камерных потоков метана составили 8,6-+4,3, 488