LONG-TERM FLOOD DYNAMICS ON RIVERS OF ALTAI KRAI
Main Article Content
Abstract
Frequency and probability of flood occurrence on rivers of Altai Krai (1960-2020), as well as dynamics of maximum water levels at gauging stations have been analyzed. A linear trend analysis reveals significant differences in the dynamics of maximum water levels on rivers in Altai Krai. Several mountain rivers (Katun, Peschanaya, and Anuy) demonstrate statistically significant increase in maximum water levels caused by high water content there that enhances the probability of flooding. A decrease in maximum water levels and their variance is observed on the rivers Ob, Biya, Chumysh and Burla due to growing natural flow regulation related with rising winter temperatures.
From the constructed curves of maximum water level probability, we calculated the likelihood of alarm level excess at corresponding gauges. Based on calculation results, a flood probability map for the rivers of Altai Krai has been created. The obtained results can be applied in assessing flood risks and preventing emergency events.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
2. Алтайский край. Официальный сайт. URL: https://altairegion22.ru/ (дата обращения: 22.05.2025).
3. Государственный водный кадастр. Характерные уровни воды рек, каналов, озер и водохранилищ (погодичные данные). Ч. 1: Реки и каналы. Т. 1: РСФСР, Вып. 10: Бассейны Оби (без бассейна Иртыша), Надыма, Пура, Таза. Л., Гидрометоиздат, 1984, 256 с.
4. Добровольский С.Г., Истомина М.Н. Наводнения мира. М.: ГЕОС, 2006. 256 с.
5. Доброумов Б.М., Тумановская С.М. Наводнения на реках России: их формирование и районирование // Метеорология и гидрология. 2002. №. 12. С. 70-78.
6. Кичигина Н. В. Наводнения Сибири: географический и статистический анализ за период климатических изменений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2021. Т. 66 (1). С. 41–60.
7. МЧС России. Официальный сайт. URL: https://mchs.gov.ru/ (дата обращения: 22.05.2025).
8. Пузанов А. В., Зиновьев А.Т., Безматерных Д.М., Резников В.Ф., Трошкин Д.Н. Опасные гидрологические явления в бассейне Верхней Оби: современные тенденции и прогнозирование // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2018. №. 4. С. 69-77.
9. Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. Вып.VI. Равнинные районы Алтайского края и южная часть Новосибирской области. Л.:. Гидрометеоиздат, 1962. 977 с.
10. Рождественский А.В., Лобанова А.Г. Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и определению их расчетных значений по неоднородным данным. СПб: Нестор-История, 2010. 162 c.
11. Самойлова С.Ю., Казанцева В.А. Динамика наводнений на реке Оби в черте города Барнаула // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2025. №. 3. С. 35-49.
12. Самойлова С.Ю., Ловцкая О.В., Голубева А.Б. Оценка стационарности годового и сезонного стока рек бассейна Верхней Оби // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2024. №. 5. С. 21-38.
13. СП 529.1325800.2023. Свод правил Российской Федерации. Определение основных расчётных гидрологических характеристик. Москва: Стандартинформ, 2023. 110 с.
14. Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Санкт-Петербург, 2022. 676 с.
15. Alifu H., Hirabayashi Y., ImadamY., Shiogama H. Enhancement of river flooding due to global warming //Scientific Reports. 2022. Т. 12. №. 1. Р. 20687.
16. Georgievskii V.Y., Grek E.A., Grek E.N., Lobanova A.G., Molchanova T.G. Assessment of Modern Changes in Maximum River Flow in Russia // Russian Meteorology and Hydrology. 2019. Vol. 44. No. 11. P. 739-745.