Оценка влияния на водные биоресурсы ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке пример, Аральское) водообмен может совершаться за десятки лет. Транзитно-аккумулятивная - груп- па представлена водохранилищами и проточными озерами. В их водном ба- лансе, как и у рек, доминирует сток, дающий в водохранилищах 90% и более прихода и расхода, в озерах — несколь- ко меньше. Водообмен в большинстве водоемов значительно меньше, чем у рек (К, 03. Ильмень около 3,4, Горьковского водохранилища 6,1, Днепровского 15, Новосибирского 7), воды обмениваются несколько раз в год. Аккумулятивно-транзитную груп- пу составляют крупные пресные сточ- ные озера, близкие по водообмену к аккумулятивной группе (К, Телецкого озера 0,16, Ладожского 0,07, Онежско- го — 0,05, Байкала 0,003), но отличаю- щиеся от нее постоянным, Ххотя и слабым, транзитом вод и веществ, свя- занным со стоком. Полный обмен вод может совершаться в течение десятков и даже сотен лет. Зарегулирование стока рек приводит к переходу водного объекта из транзит- ной группы В транзитно- аккумулятивную или, даже, в аккумуля- тивно-транзитную. Из рассматриваемых водохранилищ Азиатской части России Зейское, Брат- ское, Вилюйское и Хантайское по вели- чине внешнего — водообмена — можно отнести к аккумулятивно-транзитной группе, остальные — к транзитно- аккумулятивной. Поэтому, большинство крупных водохранилищ Сибири и Даль- него Востока — открытые системы, с большой зависимостью их гидрологиче- ского и, соответственно, гидрохимиче- ского и гидробиологического режимов от колебаний водности питающих их рек, а так же от управляющих решений по их наполнению и сработке. Чем слабее внешний обмен водоема, тем меньшую роль в формировании и функционировании его биоценозов иг- рает бассейн, большую — автохтонные процессы водоема и тем стабильнее ха- рактеристики экосистемы в целом. 3. Влияние уровенного режима на биологические ресурсы, в том числе и на рыб имеет место как в естественных во- доемах (реках и озерах), так и в водо- 21 хранилищах, — и — проявляется — как непосредственно, так и опосредованно, через - изменения, оказываемые этим фактором на гидрологические, гидрофи- зические и гидробиологические характе- ристики водоема (Авакян, Ривьер, 2000; Терещенко, Терещенко, 2004). В резуль- тате такого, интегрального, воздействия в водоемах складываются весьма ла- бильные условия миграций, размноже- ния, развития и роста, питания и зимовки рыб (Тюрин, 1961, 1967; Под- дубный, 1971; Замятин, 1977; Экология рыб..., 2006). В отличие от колебаний уровенного режима в водохранилищах, обусловленных не только динамикой притока, но и регулированием стока че- ловеком, в естественных водоемах коле- бания уровня воды связаны, в основном, с изменениями климата — снижением и повышением увлажненности того или иного региона, и носят циклический ха- рактер (Максимов, 1989). Из 13 представленных в таблице 1 водохранилищ, максимальной амлиту- дой колебания уровня (40 м) характери- зуется Саяно-Шушенское водо- хранилище, наименьшие — значения указаны для Майнского и Новосибир- ского водохранилищ. Ежегодная про- ектная сработка уровня Новосибирского водохранилища в осенний и подледный периоды составляет около 5 м. Даты на- чала сработки и её продолжительность зависят от водности отдельных годов и сезонов. В среднем по многолетним данным сработка водохранилища про- должается 200 дней, уровень воды при этом понижается на 4,75 м с интенсив- ностью 3 см в сутки (Русловые процес- сы, 2001). Интенсивность снижения уровня возрастает по мере уменьшения объема водохранилища и достигает сво- его максимума в марте — апреле — до 7-8 см в сутки. Минимальная отметка уровня сработки обычно достигается во второй декаде апреля. При этом в ниж- ней зоне водохранилища уровень снижа- ется на 4,5—5,0 м, в верхней зоне и зоне выклинивания подпора сработка уровня составляет 3,0-1,5 м (Подлипский, Са- довяк, 1985). Площадь ежегодно осу- шаемых мелководий составляет одну треть водохранилища — около 35 тыс. га (Благовидова и др., 1976). Из указанной