<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of the RAS. Geography</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Bulletin of the RAS. Geography</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия РАН. Серия географическая</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2587-5566</issn><issn publication-format="electronic">2658-6975</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">660779</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2587556623060146</article-id><article-id pub-id-type="edn">APSVIX</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Energy Efficiency Assessment of the Upper Volga and Kama Cascades of Reservoirs at the Beginning of the 21st Century</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Оценка энергетической эффективности функционирования водохранилищ Верхневолжского и Камского каскадов в начале XXI столетия</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yasinsky</surname><given-names>S. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ясинский</surname><given-names>С. В.</given-names></name></name-alternatives><email>yasisergej@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sobol</surname><given-names>I. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Соболь</surname><given-names>И. С.</given-names></name></name-alternatives><email>yasisergej@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Khokhlov</surname><given-names>D. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Хохлов</surname><given-names>Д. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>yasisergej@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fasakhov</surname><given-names>M. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Фасахов</surname><given-names>М. А.</given-names></name></name-alternatives><email>yasisergej@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shaydulina</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шайдулина</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>yasisergej@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Geography RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт географии РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Perm State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Пермский государственный национальный исследовательский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-11-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>11</month><year>2023</year></pub-date><volume>87</volume><issue>6</issue><fpage>835</fpage><lpage>846</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-22"><day>22</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, С.В. Ясинский, И.С. Соболь, Д.Н. Хохлов, М.А. Фасахов, А.А. Шайдулина</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, С.В. Ясинский, И.С. Соболь, Д.Н. Хохлов, М.А. Фасахов, А.А. Шайдулина</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">С.В. Ясинский, И.С. Соболь, Д.Н. Хохлов, М.А. Фасахов, А.А. Шайдулина</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">С.В. Ясинский, И.С. Соболь, Д.Н. Хохлов, М.А. Фасахов, А.А. Шайдулина</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/660779">https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/660779</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45257552114352">Basic information about the Upper Volga and Kama cascades of reservoirs is presented: water surface area, full and useful volume capacity, and average project power generation. The contribution of the considered cascades to the power generation of the entire Volga−Kama cascade of reservoirs is estimated. Data series have been generated on the annual inflow, discharge of water through hydroelectric facilities, and generation of electricity from 2002 to 2021, for several stations from 2004 to 2022. The relationship between the area of reservoirs and their capacity is shown, as well as the generation of electricity with the water content of individual years and periods. A relationship has been established between the inflow of water into the reservoirs and its discharge through the turbines of the hydroelectric power plants. Particular attention is paid to the Rybinsk reservoir, which performs over-year water storage. The generation of electricity in high-water, medium-water, and low-water years is calculated. The deviation of the actual electricity generation from the average design was estimated, based on which a conclusion was made about the efficiency of the hydroelectric power plants. The probability of electricity generation is determined depending on the predicted values of the river runoff.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45257552111200">Гидроэнергетика – важный фактор развития экономического развития страны, особенно учитывая, что она обеспечивает пиковые нагрузки в электрической сети, чего не могут сделать тепловые и атомные электростанции. Вместе с тем создание ГЭС и связанных с ними водохранилищ приводит к целому ряду проблем. В основном экологических (затопление больших площадей, нередко занятых ценными сельскохозяйственными угодьями, ущерб рыбному стаду и др.). Поэтому важно знать, насколько эффективно работают гидроэлектростанции. Попытка решить такую задачу предпринята в данной статье на примере Верхневолжского и Камского каскадов водохранилищ. Представлены основные сведения о них – площади зеркала, полном и полезном объемах, средней проектной выработке электроэнергии. Оценен вклад рассмотренных каскадов в выработку электроэнергии всего Волжско-Камского каскада водохранилищ. Сформированы ряды данных о годовом притоке, сбросе воды через гидроузлы и выработке на них электроэнергии с 2002 по 2021 г., по ряду станций с 2004 по 2022 г. Показана связь площади водохранилищ с их объемом, а также выработки электроэнергии с водностью отдельных лет и периодов. Установлена связь притока воды в водохранилища с ее сбросом через турбины ГЭС. Особое внимание уделено Рыбинскому водохранилищу, осуществляющему многолетнее регулирование стока. Рассчитана выработка электроэнергии в многоводные, средние по водности и маловодные годы. Оценено отклонение фактической выработки электроэнергии от средней проектной, на основании чего сделан вывод об эффективности работы ГЭС. Определена вероятность выработки электроэнергии в зависимости от прогнозных значений речного стока.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>reservoir</kwd><kwd>hydroelectric power station</kwd><kwd>power generation</kwd><kwd>efficiency</kwd><kwd>years of different water content</kwd><kwd>Upper Volga and Kama cascades</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>водохранилище</kwd><kwd>ГЭС</kwd><kwd>выработка электроэнергии</kwd><kwd>эффективность функционирования</kwd><kwd>годы разной водности</kwd><kwd>Верхневолжский и Камский каскады</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Авакян А.Б. Народнохозяйственные и экологические последствия спуска водохранилищ // Гидротехн. стр-во. 1991. № 8. С. 1–8.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Водохранилища Верхней Волги / рук. В.С. Дементьев. Нижний Новгород: Верхне-Волжское БВУ, 2008. 156 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Евстигнеев В.М. Современный гидроэнергетический потенциал и тенденции его использования // Прогноз климатической ресурсообеспеченности Восточно-Европейской равнины в условиях потепления ХХI века. М.: Макс-Пресс, 2008. С. 175–183.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Захаров А.В., Алексеев И.А. Социально-экологические проблемы Чебоксарского водохранилища // Изв. РАН. Сер. геогр. 2012. № 5. С. 90–101.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Левит-Гуревич Л.К. Рациональное управление водными ресурсами водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада // Изв. Самарского науч. центра РАН. 2012. № 1 (9). С. 2343–2354.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Малик Л.К. Факторы риска повреждения гидротехнических сооружений. Проблемы безопасности. М.: Наука, 2005. 354 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Мирзоев М.И., Слива И.В. Проект строительства Красногорских малых ГЭС на р. Кубань // Гидротехника. 2019. № 3 (56). С. 8–11.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Научно-прикладной справочник Многолетние колебания и изменчивость водных ресурсов и основных характеристик стока рек Российской Федерации / под ред. В.Ю. Георгиевского. СПб.: ООО “РИАЛ”, 2021. 190 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Научно-прикладной справочник: Многолетние характеристики притока воды в крупнейшие водохранилища / под ред. В.Ю. Георгиевского. СПб.: “ООО РПЦ Офорт”, 2017. 132 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Орехов В.Ф., Краснов А.Н. Проблемы Чебоксарского водохранилища // Астраханской вестн. экологического образования. 2013. № 3 (25). С. 170–184.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Правила использования водных ресурсов Камского и Воткинского водохранилищ на р. Каме. М.: Федеральное агентство водных ресурсов, 2016. 202 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Правила использования водных ресурсов Нижнекамского водохранилища на р. Каме. М.: Федеральное агентство водных ресурсов, 2014. 132 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество (Справочное издание). СПб., 2021. 153 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Эдельштейн К.К. Водохранилища России: экологические проблемы, пути их решения. М.: ГЕОС, 1998. 277 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
