близости притоков. Измерения потоков метана сопровождались — измерением вертикального — профиля — температуры, — электропроводимости, — концентраций растворенного метана и кислорода в водной толще, а также метеорологических величин в атмосфере. Горизонты отбора проб воды для последующего анализа на концентрацию растворенных газов выбирались у поверхности, у дна, над слоем скачка температуры, под слоем скачка, в слое скачка. На отдельных водохранилищах проводились оценки химического состава воды. Отбор проб воды для определения содержания общего углерода и его компонентов (органического общего углерода в растворенном и взвешенном состоянии) в воде водохранилищ производился из приповерхностного и придонного горизонтов на сетке репрезентативных станций на каждом исследуемом водохранилище в банки темного стекла объемом 125 мл в соответствии с требованиями ГОСТ 31861, ГОСТ 31862 и ГОСТ 17.1.5.05. Затем пробы фиксировались с помощью 1-2 мл ортофосфорной кислоты. Содержание общего углерода — определялось в — фильтрованной и нефильтрованной части пробы на анализаторе Е1етешаг «Уапо ТОС ЗеесЬ в сертифицированной почвенно-экологической лаборатории Аграрно-технологического института РУДН при условиях: температура 22°С, давление 743 мм рт. ст., влажность 70%. Определения содержания органического вещества в донных отложениях водохранилищ производили методом потерь веса при прокаливании (ГОСТ 23740-2016). Отбор проб донных отложений производили дночерпателем Экмана-Бэрджа, анализ производился для верхнего слоя грунта толщиной не более 10 см. Для решения задачи определения скорости осаждения органического вещества в водоёмах были произведены постановки седиментационных ловушек в придонном слое с целью определить, как скорость накопления осадка, так и содержание в веществе осажденного органического углерода. Также использовались литературные оценки скорости осадконакопления для конкретных водохранилищ. Для Чиркейского водохранилища измерения удельных потоков метана выполнялись во все сезоны года. Результаты зимних экспедиций по остальным & водохранилищам показывают, что зимняя эмиссия метана с их поверхности равна нулю. С учётом низкого временного разрешения данных измерений, для определения годового баланса парниковых газов из водохранилищ и их поглощающей способности использовалась математическая модель ГАКЕ, разработанная для моделирования гидрологических, термодинамических и биохимических процессов в озерах и водохранилищах (Степаненко и др., 2020). Код модели находится в открытом доступе (ПИр5://тайтодй.огеЛаКе/). Специально модифицированная для расчета баланса парниковых газов водохранилищ версия модели ГАКЕ 3.0 была оптимизирована в части параметров уравнений по результатам многочисленных натурных измерений на каждом водохранилище, благодаря чему удалось детально реалистично воспроизвести температурный, кислородный режим водоемов, а также годовой ход УП метана из водохранилищ и суммарную годовую эмиссию. Также была получена оценка годовой эмиссии углекислого газа и скорости седиментации органического вещества в углеродном эквиваленте в донные отложения. Основными входными данными для модели являются метеорологические условия: температура воздуха, атмосферное давление, влажность воздуха, скорость ветра, нисходящие потоки длинноволновой и коротковолновой радиации, осадки. Временные ряды этих величин заимствовались из данных реанализа ЕКА5. Калибровка модели ГАКЕ 3.0 для корректного воспроизведения потоков метана на границе «вода — атмосфера» производилась в 3 последовательных этапа: калибровка параметров, определяющих температурный режим; 533