способствует росту эмиссии метана в атмосферу с поверхности водохранилищ. При этом метан характеризуется в 25-29 раз большим парниковым воздействием, чем углекислый газ (ТРСС, 2021). Метан образуется при анаэробном разложении органического вещества, которое продуцируется непосредственно в экосистеме искусственного водоема (автохтонное органическое вещество) в дополнение к тому органическому веществу, который поступает в воду реки с территории ее естественного водосбора (аллохтонное органическое вещество). Оценок эмиссии метана с водохранилищ мира достаточно много, при этом они сильно различаются между собой — от 2 до 122 Тт/год. Такое существенное различие связано с тем, что используемые для оценок измерения проводились в разное время, разными методами, не учитывалась межсезонная и межгодовая изменчивость, нет единой методики оценки площади водоемов. Инвентаризация мировых данных по эмиссии метана с поверхности водохранилищ проведена большим коллективом авторов в 2016 г. (Оеетег е{ а!., 2016). Использовались как данные об измерении потоков метана, так и оценки эмиссии по разным эмпирическим зависимостям. База данных показала, что значение эмиссии метана зависит от многих факторов: возраста водохранилища, проточности, сезона наблюдений, структуры донных отложений, типа поверхности водосбора, антропогенной нагрузки на территорию водосбора, доли пузырькового потока. Годовая эмиссия метана по этим данным составляет 17.7 Тг СНд /год, что можно считать на настоящее время наиболее точной оценкой. Но в эту базу практически не входят водохранилища России. Целью данного исследования является проведение натурных измерений и математического моделирования баланса метана (СН4) на крупнейших водохранилищах России. Проблема оценки эмиссии парниковых газов (ПГ) имеет и практический аспект, особенно важный для страны: в настоящее время отсутствует определенность в отношении углеродной нейтральности отечественных ГЭС. Исследования баланса ПГ` проведены на 9 водохранилищах (Колымское, Бурейское, Волгоградское, Богучанское, Зейское, Куйбышевское, Рыбинское, Чиркейское, Саяно-Шушенское) (Репина и др., 2022, Гречушникова и др., 2023). Измерения производились в соответствии с руководством по полевым и расчетным методам определения эмиссии метана Международной ассоциации гидроэнергетиков (1!егпапопа! Нудгоромег Аззостаноп (1НА)), в сотрудничестве с международной гидрологической программой ЮНЕСКО. Измерения выполнялись по календарным сезонам года (весна, лето, осень, зима) не менее одного раза в каждый сезон за период 2021-2023 гг. Длительность измерительных кампаний варьировала из года в год, но в среднем составляла не менее 5 дней за сезон. Измерения проводились в дневное время с плавсредства методом плавучих камер без экрана от пузырьковой эмиссии. Пробы воздуха из камер отбирались во флаконы с солевым раствором, а потом обрабатывались в лаборатории на хроматографе. Удельные потоки метана рассчитывались по разнице концентраций в камере в конце и начале периода экспозиции без разделения на диффузионную и пузырьковую составляющую. Для определения пространственно-временной изменчивости удельных потоков и содержания в воде метана на водоемах в различные сезоны выполнялись съемки на опорных станциях, которые назначались таким образом, чтобы наиболее полно охватить различные морфологические участки (районы) водохранилищ, а также мелководья и крупные заливы. Для осреднения использовались данные цифровых моделей рельефа каждого водохранилища. Оценки средних удельных потоков (УП) метана за каждую полевую кампанию на водохранилищах были получены на основе измеренных суммарных потоков на станциях измерений. Потоки в каждой точке измерений были использованы для осреднения по площади всего водоема с учетом разделения водохранилища на квазиоднородные районы, выделенные с учётом рельефа дна и 532