менение углеродного баланса вследствие лесоочистки и лесосводки древесно-кустарниковой растительности и затопления части лесных экосистем при образовании водохранилищ и влияние этих изменений на парнико- вый эффект [3]. Вместе с тем согласно современным исследованиям нарушения гидрологических циклов речного стока вследствие строительства гигантских плотинных ГЭС на реках, впадающих в Северный Ледовитый океан, оказывают влияние на климати- ческие характеристики Арктической климатической системы в региональном и глобальном масштабах [4,5]. Учет этих климатических изменений базируется на концепции ключевых уязвимых элементов (Кеу ошптетаБиес) климатической и социально- экономической систем [4], которую разработала Межправительственная группа экспертов по измене- нию климата (МГЭИК) в ходе работы над Четвертым оценочным докладом в период с 2002 по 2007 Ггод (в дальнейшем — ОД-4). Это такие элементы — системы или же процессы, — существенное изменение которых признается нежелательным мировым сообществом. Ключевые уязвимые элементиы климатической системы обладают высокой чувствительностью к из- менению климата, низкой способностью к адаптации и общепризнанной важностью для процесса принятия решений в области регулирования антропогенного влияния на климатическую систему. Среди ключевых уязвимых элементов, последствия изменения которых могут иметь глобальное значение, ОД-4 указывает на биогеохимические циклы, Североатлантическую тер- мохалинную циркуляцию, Гренландский и Западно- Антарктический ледниковые щиты, процессы, при- водящие к экстремальным гидрометеорологическим явлениям, уникальные экосистемы. Если биогеохимические циклы, связанные с про- цессами фотосинтеза в экосистемах и определяющие потоки основных парниковых газов между экосисте- мами и атмосферой, выполняют углеродную функ- цию биосферы Земли и влияют через концентрацию парниковых газов в атмосфере на глобальные харак- теристики климата, то действие североатлантической термохалинной циркуляции, расположенной в энер- гоактивной зоне в месте столкновения теплых вод Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения, ощущается прежде всего на региональном уровне как разновидность биогеофизических функций биосферы Земли и при больших масштабах изменений может перейти на глобальный уровень воздействия на кли- матическую систему нашей планеты. Сток сибирских рек, в значительной мере Енисея, в Арктический бассейн формирует верхний распреснен- ный слой и халоклин (слой скачка солености) в Север- ном Ледовитом океане, блокирующий поступление тепла глубинных атлантических вод к нижней границе арктического ледяного покрова. Взаимосвязь речного сто- ка и теплообмена в системе океан — ледяной покров — атмосфера является одним из климатообразующих факторов в высоких и умеренных широтах северного полушария. Соответственно долговременное уменьше- ние уровня воды в озере Байкал и расхода реки Ангары, обеспечивающей около 60% расхода Енисея, оказывает влияние на суммарный речной сток в Арктический бас- сейн и изменения климата. Поэтому важным аспектом адаптации к процессам потепления климата на мас- штабах последних бо-ти и Зо-ти лет является сохране- ние водных ресурсов бассейна озера Байкал и сибир- ских рек а так же предотвращение бесконтрольной вырубки леса, являющегося важным регулирующим фактором как в гидрологической системе, так и в ба- лансе парниковых газов. Кроме этого, прослеживается взаимосвязь между изменениями речного стока и про- цессами теплообмена в системе океан — ледяной по- кров — атмосфера (индексы североатлантической цир- куляции) на более коротких масштабах времени с периодом колебаний 5-7 лет. На этих масштабах вре- мени определенное влияние оказывает внутригодовое антропогенное перераспределение речного стока, бла- годаря действию плотинных ГЭС (зимой сток увеличи- вается, а летом — уменышается). Влияние пресного стока рек на положение кромки арктического льда с учетом эффектов термохалинной циркуляции исследовалось достаточно давно. Однако экспериментальное подтверждение влияния речного стока на изменение климата и оценка антропогенно- го вклада в этот процесс по данным длительных рядов гидрометеорологических наблюдений было получено сравнительно недавно. В работе [6] на основе анализа трендов расходов рек бассейна Енисея и атмосферных осадков по дли- тельным рядам наблюдений была выдвинута гипотеза о наличии связи между изменчивостью регионально- го климата и изменением расхода реки Енисей в ре- зультате строительства Ангаро-Енисейского каскада ГЭС. Однако количественное подтверждение наличия подобных связей было получено в работе [7], где по данным длительных рядов гидрометеорологических наблюдений на основании статистического анализа климатических трендов расходов р. Амур и атмосфер- ных осадков было выявлено значимое влияние речно- го стока на изменение климата и дана оценка антро- погенного вклада в этот процесс в связи с постройкой Зейской ГЭС и нарушенностью водосборной террито- рии реки Амур под влиянием хозяйственной деятель- ности [7]. Общеизвестна стабилизирующая роль лесов в поддержании естественного гидрологического режи- ма речных систем. Если ранее в задачах изменения климата роль лесов рассматривалась исключительно через призму парникового эффекта и основное вни- мание уделялось их депонирующей способности по- глощать двуокись углерода, то в настоящий момент появляется возможность учитывать их экосистемные функции (в первую очередь водорегулирующие и во- доформирующие) в приложении к задачам климата через механизмы обратных связей в климатической системе [8]. Речь идет преимущественно о бореальных (таежных) лесах Арктического бассейна, около 60% процентов которых находятся на территории России (ФАО, 2005), остальные — на территории Скандинав- ских стран, США и Канады. Раздел 1. Социально-экономические проблемы планирования, строительства и эксплуатации ГЭС 15