Гидроэнергетика России в условиях глобальных изменений климата
- Авторы: Клименко В.В.1, Федотова Е.В.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет “МЭИ”
- Выпуск: Том 484, № 2 (2019)
- Страницы: 156-160
- Раздел: Энергетика
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/11718
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-56524842156-160
- ID: 11718
Цитировать
Аннотация
Рассмотрено влияние изменений климата столетия в России на работу гидроэлектростанций в течение ХХI века. Для получения количественных оценок использовано ансамблевое осреднение результатов глобальных климатических моделей для речного стока. Кроме стандартных климатических сценариев rcp, рассмотрен сценарий МЭИ, принципиальное отличие которого состоит в выборе наиболее вероятных траекторий развития мировой экономики. Установлено, что выбор сценария оказывает существенное влияние как на качественную картину изменений речного стока по территории, так и на количественные характеристики этого процесса. Выполнена интегральная оценка для изменения выработки гидроэлектростанций, связанного с изменениями климата.
Полный текст

Об авторах
В. В. Клименко
Национальный исследовательский университет “ МЭИ”
Автор, ответственный за переписку.
Email: nilgpe@mpei.ru
Россия, Москва
Е. В. Федотова
Национальный исследовательский университет “ МЭИ”
Email: e.v.kasilova@mpei.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley. Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. 1552 p.
- Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на террито-рии РФ / Под ред. В.М. Катцова, С.М. Семенова. М.: Росгидромет, 2014.
- Данные NCDC: https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/ghcn-gridded-products/
- Held I.M., Soden B.J. // J. Climate. 2006. V. 19. P. 5686–5699.
- Клименко В.В., Клименко А.В., Микушина О.В., Терешин А.Г. // Теплоэнергетика. 2016. № 9. С. 1–6.
- Клименко В.В., Клименко А.В., Терешин А.Г. // Изв. РАН. Физика атмосферы и океа-на. 2015. Т. 51. № 2. С. 158–168.
- Попова В.А., Георгиади А.Г. // Изв. РАН. Сер. геогр. 2017. № 2. С. 47–59.
- Milly P.C.D., Betancourt J., Falkenmark M., Hirsch R.M., Kundzewicz Z.W., Let-tenmaier D.P., Stouffer R.J. // Science. 2008. V. 319. P. 573–574.
- Катцов В.М., Говоркова В.А. // Тр. ГГО им. А.И. Воей- кова. 2013. В. 569. С. 75–97.
- Акентьева Е.М., Сидоренко Г.И., Тюсов Г.А. // Тр. ГГО им. А.И. Воейкова. 2014. В. 570. С. 95–105.
- Калугин А.С. Mодель формирования стока реки Амур и ее применение для оценки возможных изменений водного режима. Дис. канд. геогр. наук. М., 2016.
- Георгиевский М.В., Голованов О.Ф. Экстремальные паводки в бассейне Амура: гидрологические аспекты. СПб.: ФГБУ “ГГИ”, 2015. С. 153–170.
- Knutti R. IPCC Working Group I AR5 snapshot. World Data Center for Climate. 2014. doi: 10.1594/WDCC/ETHr4.
- GRDC Timeseries Data. Global Runoff Data Centre. Koblenz: Federal Inst. Hydrol., 2017.
- Gudmundsson L., Seneviratne S.I. // Earth Syst. Sci. Data. 2016. V. 8. P. 279–295.
Дополнительные файлы
