ния речного стока) не показали этого [82}. Правда, в первые годы после создания Цимлянского водохранилища в Азовском море прак- тически не отмечалось анаэробных или близких к ним условий. Однако подобная ситуация была в основном связана с повышен- ной ветровой активностью в рассматриваемый период. С лета 1955 г. здесь опять появились участки дефицита кислорода (менее 60 % насыщения), в 1955—1957 гг. и в 1959 г. на ряде станций в южных, западных п центральных районах моря отмечено близ- кое к аналитическому нулю содержание кислорода. Затем летняя гипоксня в придонных водах стала наблюдаться почти посто- янно. В 1960—1977 гг. занятая изоксигеной 60 % -ного насыщения площадь в придонных слоях составила в среднем 8,7 тыс. км?. Около 40 % акватории моря (15 тыс. км?) захватывала летняя де- прессия кислорода в 1963—1966 гг. и в 1977 г. В отдельные годы (1963, 1966 гг.) зона дефицита кислорода превышала 20 тыс. км?, а в 1961—1963, 1965, 1966, 1969, 1972—1974 и 1977 гг. относитель- ное содержание растворенного кислорода в южном, восточном и центральных районах Азовского моря достигало в придонных слоях значений менее 10 % [82]. Близкое к аналитическому нулю содержание кнслорода было обнаружено в 1963 г. у дна на зна- чительной части акваторни моря. Фрагменты летних съемок (1961— 1977 гг.) содержания кислорода в придонных слоях приведены на рис. 26. Зоны дефицита кислорода появились и в Таганрогском заливе, где их прежде не было. Иногда (1963, 1964 и 1973 гг.) изоксигена 60 %-ного насыщения оконтуривала более половины площади за- лива. С 1970 г. здесь на расстоянии 0,05 м от дна ежегодно про- слеживаются области дефицита кислорода, занимающие 60 % акватории залива [81]. По мнению А. М. Бронфмана и Е. П. Хлебникова [82], основ- ные причины современного кислородного неблагополучия Азов- ского моря следующие: снижение ветровой активности над акваторией моря в конце 1950-х — начале 1970-х годов до самого низкого уровня за весь период наблюдений, что привело к ослаблению процессов обмена вод по вертикали, включая аэрацию придонных слоев; усиление плотностной стратификации из-за осолонения моря и снижения ветровой активности; активизация окислительных процессов вследствие климатиче- ски обусловленного повышения температурного фона моря; понижение уровня первичного продуцирования органического вещества, а следовательно, и уменьшение фотосинтетической аэра- ЦИИ. Интенсивному потреблению кислорода в зоне контакта вода— грунт способствовала активизация седиментационных процессов в условиях затрудненного обмена по вертикали. В самые последние годы в центральной части Азовского моря регулярно отмечается дефицит кислорода, проявляющийся на фоне обострившейся плотностной стратификации, замедленной циркуля-