«Водные ресурсы Центральной Азии и их использование» с водохранилищами большого объема. Для гидроэнергетики это означает увеличение производ- ства дешевой и экологически чистой энергии, для ирригации — повышение глубины много- летнего регулирования стока и водообеспеченности уже освоенных земель, а также возмож- ность освоения новых. Наличие нескольких гидроузлов с водохранилищами позволит разрешить противоречия между гидроэнергетикой и ирригацией. Сегодня конфликт между ними возникает потому, что в бассейнах каждой из двух основных рек региона имеется всего по одному крупному гидроузлу с водохранилищем: на Сырдарье — Токтогульское в Кыргызстане, на Амударье — Нурекское в Таджикистане. Единственный на реке крупный гидроузел не может осуществлять регулиро- вание стока одновременно в двух режимах — ирригационном и энергетическом. Строительство еще одного крупного гидроузла на каждой из этих рек кардинально изме- нит ситуацию. Верхнее по течению водохранилище сможет работать в чисто энергетическом режиме, нижнее водохранилище такого же объема сможет перерегулировать сток вплоть до восстановления его естественного режима и обеспечить регулирование стока в интересах ирригации. При наличии не двух, а большего количество гидроузлов с водохранилищами ситуация еще более улучшится [2]. В Республике Таджикистан из 527 млрд кВт`ч общих потенциальных гидроэнергетических ресурсов в настоящее время используется чуть более 5% [3]. По исследованиям Института гидроэнергетики и водных проблем в Кыргызстане энерге- тическими ресурсами обладают 278 рек, 95 ирригационных каналов и 18 водохранилищ со средней годовой мощностью 18,9 млн кВт и энергетическим потенциалом в 162,75 млрд кВт-ч. В будущем для снабжения электроэнергией горного полеводства и животноводства республики необходимо опираться на энергию малых ГЭС. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе будет возведен не один десяток средних гидроэлектростанций с водохранилищами. Результаты и их обсуждение. Целью настоящего исследования является сравнительный анализ статистических параметров более 60-летних временных рядов температуры и влажности воздуха, атмосферных осадков, скорости ветра и влияния водохранилища на изменение этих параметров. Здесь необходимо отметить, что ряды фактических материалов, использованных для климатического анализа, имеют длину от 21 до 61 года, следовательно, полученные оценки носят предварительный характер и должны уточняться по мере накопления информации. Так, в зоне влияния Токтогульского водохранилища средняя годовая температура воздуха, по срав- нению с климатической нормой, повысилась на 1,8°С (до сооружения в 1951—1979 гг., после сооружения в 1979-2012 гг.), Орто-Токойского — на 0,4°С (до сооружения в 1937—1959 гг., после сооружения в 1960—1990 гг.), на Андижанском водохранилище — на 0,1°С (до сооружения в 1940—1969 гг., после сооружения в 1970-1990 гг.), на Кировском — на 0,4°С (до сооружения в 19431974 гг., после сооружения в 1975-1990 гг.). По данным метеостанции «Кочкор», после строительства водохранилища Орто-Токой наблюдается повышение температуры воздуха во все сезоны года. В весеннее время Токтогульское и Кировское водохранилища оказывают охлаждающее влияние на климат, что характеризуется снижение м температуры воздуха в их окрестностях на 0,8-1,2 и 0,2—0,3°С соответственно (рисунки 1, 2). В зимний период водохранилища оказывают на климат в основном отепляющее воздей- ствие. Так, у берегов Токтогульского водохранилища наблюдается увеличение температуры воздуха на 2,4-7,3°С, а в 40 км от водохранилища — на 0,2-1,8°С, у берегов Кировского водо- хранилища температура воздуха повысилась на 0,1-0,9°С. В то же время у берегов Анди- жанского водохранилища температура воздуха снизилось на 0,1—0,6°С, что вероятно, обуслов- лено накоплением стокового воздуха из ущелий. Данные показывают, что в летний период водохранилища Кыргызстана оказывают слабое влияние на температуру воздуха прилегающих территорий, а изменение температуры воздуха в зимний период зависит от величины и местоположения водохранилища, расстояния местности от берега и высоты над уровнем моря. Достаточно ясно прослеживаются изменения среднемесячных значений относительной влажности воздуха. Максимальные изменения приурочены к месяцам холодного периода года (1-Ш), достигая 8—9%. Обнаруживается обратная зависимость между внутригодовым ходом изменения температуры и относительной влажностью воздуха. 481