Вести с полей
20 августа 2026 г.

5-12 августа 2026 г. ученые ИВПС КарНЦ РАН приняли участие в комплексных экспедиционных исследованиях в районе д. Уница (Кондопожский район) в рамках Гранта РНФ 24-17-00206. Целью изысканий является изучение особенностей озерного осадконакопления на рубеже позднего неоплейстоцена и голоцена (14000 – 9000 лет назад) — в эпоху кардинальных природно климатических изменений, когда территория переходила от холодных ледниковых к современным теплым условиям.

Карельские ученые совместно с коллегами из РГПУ им. А.И. Герцена, Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН, Института географии РАН выполнили оценку ландшафтов территории, геоакустическую съемку дна озер, отбор проб воды и бурение донных отложений.



19 августа 2026 г.

3-11 августа 2026 г. ученые ИВПС КарНЦ РАН выполнили экспедиционные исследования на малых озерах Заонежья в рамках темы государственного задания «Функционирование экосистем Онежского озера и озерно-речных систем его водосборной территории в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия».

Работы включали изучение особенностей ландшафта водосборов, батиметрическую съемку дна, отбор проб воды, взвешенного вещества из седиментационных ловушек и донных отложений, наблюдения за эмиссией парниковых газов на границе вода-дно и вода-атмосфера.

Новые данные помогут понять особенности функционирования озер водосборной территории Онежского озера и оценить пределы устойчивости их экосистем в новых условиях возрастающего антропогенного воздействия и климатической изменчивости.



18 августа 2026 г.

11-18 августа 2026 г. сотрудники Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН провели комплексные экспедиционные исследования бухты Благополучия (Соловецкие острова, Белое море) в рамках темы государственного задания «Состояние прибрежной экосистемы Белого моря в пределах Соловецкого архипелага».

Исследования включали гидрофизические измерения и отбор проб воды и донных отложений для анализа химического состава, оценки состояния планктонного и бентосного сообществ. Отбор проб воды осуществлен также из ручьев, впадающих в бухту Благополучия, из озер Банное и Святое, и ряда колодцев на территории острова Большой Соловецкий.

Состояние прибрежной зоны бухты Благополучия. Август 2026 г. Развитие водорослей в прибрежной зоне кутовой части бухты. Малая вода, 15 августа 2026 г.


Исследования включали гидрофизические измерения и отбор проб воды и донных отложений для анализа химического состава, оценки состояния планктонного и бентосного сообществ. Отбор проб воды осуществлен также из ручьев, впадающих в бухту Благополучия, из озер Банное и Святое, и ряда колодцев на территории острова Большой Соловецкий.

Отбор проб на макрозообентос в бухте Благополучия выполняет к.б.н. Усов Н.В.Химические анализы проб воды проводит к.х.н. Галахина Н.Е.


Донные отложения отбирались на девяти станциях в акватории бухты, последующий анализ будет направлен на выявление особенностей загрязнения районов бухты, испытывающих влияние сточных вод, стоянки маломерного флота, причала катеров и больших кораблей.

Гидрогеологическое обследование территории острова Большой Соловецкий выполняла к.г.-м.н. Галина Бородулина. Задача исследований в рамках темы заключалась в оценке подземного химического стока с водосборной территории. Данных о гидрогеологических условиях острова крайне мало. Скважины на воду не бурились, родники встречаются редко. За несколько дней наша экспедиция смогла добраться лишь до некоторых объектов на территориях некоторых пустынь Большого Соловецкого острова с целью описания и опробования воды на химический состав: 1. Святой источник Филипповой пустыни XIX век. 2. Святой источник Макарьевской пустыни XIX век (Ботанический сад). 3. Источник на бывших Филипповых садках. 4. Колодец монастырский XIX в. Секиро-Вознесенский скит (у валунной бани).

Все объекты оказались колодцами, т.е. не естественным выходом подземных вод на поверхность, а гидротехническими сооружениями для добычи воды из горизонта, залегающего ниже поверхности земли. Каптированы бревнами или гранитными валунами (Филиппова пустынь). Уровень воды находится на глубине 0,6-2,5 м. Отличительная особенность всех проб воды - высокая цветность, что не характерно для подземных вод. В настоящее время пробы воды анализируются, имеются первые результаты: рН 5,9-7,6, электропроводность 93-262 мкСм/см, т.е. грунтовые воды достаточно пресные и тесно связаны с поверхностными.

Отбор проб донных отложений выполняет м.н.с. Гатальская Е.В.Святой источник Филипповой пустыни, XIX век.Святой источник Макарьевской пустыни, XIX век (Ботанический сад).Источник на бывших Филипповых садках.


Гидрофизические измерения включали установку автономных станций, профилирование акватории допплеровским измерителем течений «Енисей» и проведение зондирований водной толщи бухты на продольном разрезе в разные фазы приливного цикла для выявления особенностей переноса сточных вод, поступающих в кутовую часть бухты.

В акватории бухты было установлено четыре автономные станции – термокоса для измерений температуры воды, высоты водного столба и содержания растворенного кислорода, две станции для измерений скоростей течений и одна станция для измерений солености в верхнем слое воды. Все станции записывали параметры с дискретностью в одну минуту в течение нескольких суток, что позволит выявить особенности изменений параметров в приливном цикле.

Автономные станции в бухте Благополучия: термокоса, три измерителя течений Alec Electronics, мультипараметрический зонд CTD-90m в процессе установки в режиме автономной станции, акустический допплеровский измеритель скорости Aquadopp Nortek Profiler HR. Установку и извлечение приборов выполняет к.г.н. Здоровеннов Р.Э.


Профилирование акватории бухты допплеровским измерителем течений «Енисей» проведено на фазах максимального развития приливных и отливных течений. Выявлены неоднородности как скоростей, так и направлений течений по трем поперечным разрезам. Дальнейший анализ будет направлен на получение осредненных значений скоростей течений и оценку расхода воды для уточнения полученных ранее оценок водообмена кутовой части бухты с ее открытой частью.

Гидрофизические зондирования на продольном разрезе выполнялись на 12 станциях с дискретностью 1.5-2.0 ч на фазах отлива, малой воды, прилива и полной воды. Полученный массив данных позволит выявить особенности распространения пресных вод по акватории бухты и их взаимодействия с морскими водами в приливном цикле.

Профилирование акватории бухты допплеровским измерителем течений «Енисей» выполняют к.г.н. Толстиков А.В. и к.г.н. Здоровеннов Р.Э.Зондирования водной толщи бухты Благополучия выполняют к.б.н. Усов Н.В., к.г.н. Здоровеннов Р.Э., к.г.н. Толстиков А.В., к.г.н. Здоровеннова Г.Э.


В дни проведения исследований произошел штормовой нагон воды, который в сочетании с сизигийным приливом спровоцировал нетипично высокий подъем уровня воды в бухте с затоплением низменных прибрежных участков суши.

Прибрежные участки суши бухты Благополучия во время штормового нагона воды и после ее отступления.


Первые результаты анализа данных автономных станций позволили проследить изменения фоновых значений гидрофизических показателей - резкое увеличение скоростей течений и изменения температуры воды на фоне штормового нагона. Дальнейший анализ будет направлен на выявление роли штормового нагона в перераспределении сточных вод по акватории бухты.

Экспедиция в августе 2026 г. была завершающей в трехлетнем цикле полевых работ. В результате исследований накоплен огромный массив данных, последующий анализ которых позволит получить новые принципиально важные сведения о состоянии бухты Благополучия и ее прибрежной зоны для обоснования природоохранных мероприятий.


20 июля 2026 г.

Продолжаются исследования на экспериментальном полигоне в Кондопожской губе Онежского озера в рамках темы НИР «Функционирование экосистемы Онежского озера и озерно-речных систем его водосборной территории в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия» (FMEN-2026-0011).

15 июля 2026 г. состоялся очередной полевой выезд сотрудников Института водных проблем Севера КарНЦ РАН (Роман и Галина Здоровенновы) на экспериментальный полигон. В исследовании принимают ученые Петрозаводского государственного университета Наталья Сидорова (Институт биологии, экологии и агротехнологий Кафедра зоологии и экологии) и Андрей Савушкин (ООО «Микробиом»). В качестве индустриального партнера выступает ООО «Надвоицкий завод ТДМ», разрабатывающий различные добавки к кормам – с содержанием пребиотиков и фукуса.
Исследования проводятся на форелевом хозяйстве Николая Федоренко, который активно поддерживает комплексные исследования, сформировав экспериментальные садки, обеспечивая ученых катерами для доставки измерительного оборудования к полигону, предоставляя доступ к лабораторным помещениям, оснащенным оборудованием, необходимым для препарирования рыб.

В задачи очередного полевого выезда входило перемещение автономной станции, измеряющей температуру воды, кислород и давление в непрерывном режиме, в связи с передислокацией экспериментального полигона из мелководного района (глубины до 6 м) в глубоководную зону залива (глубины порядка 10 м).

Датчики температуры, кислорода и давления распределены в водной толще так, чтобы фиксировать параметры не только в фотической зоне, но и в средней части водного столба и в придонном горизонте. Отбор проб воды выполнен в садках из поверхностного слоя, а также с глубины 3 м, на которой обитает форель. За пределами садка отобраны пробы на анализ химического состава воды из придонного слоя.

Слева - Схема размещения садков в экспериментальном полигоне: 1 – места отбора проб и зондирований, 2 – место установки автономной станции, 3 – мостки, 4 – садки. Цифры 8, 9, 10 – номера садков с разными условиями содержания: 8 – фон, 9 – пребиотик, 10 –
Слева - Схема размещения садков в экспериментальном полигоне: 1 – места отбора проб и зондирований, 2 – место установки автономной станции, 3 – мостки, 4 – садки. Цифры 8, 9, 10 – номера садков с разными условиями содержания: 8 – фон, 9 – пребиотик, 10 –


Первые результаты камеральных исследований воды показали, что прохладные погодные условия летних месяцев 2026 г. создали комфортные для форели условия обитания в садках – температура воды 20 °С, вода хорошо насыщена кислородом от поверхности до дна (концентрация 8.7-9.3 мг/л, насыщение 87-102%). Возле каждого садка выполнены зондирования водной толщи мультипараметрическими зондами. Регулярный контроль гидрофизических показателей и отбор воды для химико-биологических анализов необходимы для понимания того, как условия среды влияют на рост и состояние рыбного сообщества.

Ученые Петрозаводского государственного университета провели препарирование пяти экземпляров форели из садка с фоновыми условиями содержания и с разными кормовыми добавками. Отобраны образцы крови рыб и внутренних органов, анализ которых позволить оценить влияние состава кормов на физиологическое состояние и рост радужной форели.

Установка автономной станции, 15 июля 2026 г.
Установка автономной станции, 15 июля 2026 г.
Зондирования водной толщи мультипараметрическим зондом CTD-90m
Зондирования водной толщи мультипараметрическим зондом CTD-90m
Взвешивание экземпляра форели из садка с фоновыми условиями содержания.
Взвешивание экземпляра форели из садка с фоновыми условиями содержания.


Отбор проб крови экземпляра форели из садка с кормами, обогащенными фукусом и пребиотиком
Отбор проб крови экземпляра форели из садка с кормами, обогащенными фукусом и пребиотиком
Подготовленные для дальнейшего изучения образцы внутренних органов рыб из разных садков.
Подготовленные для дальнейшего изучения образцы внутренних органов рыб из разных садков.



10 июля 2026 г.

Экспериментальные садки в Кондопожской губе Онежского озера, июль 2026 г.
Экспериментальные садки в Кондопожской губе Онежского озера, июль 2026 г.
В рамках темы НИР «Функционирование экосистемы Онежского озера и озерно-речных систем его водосборной территории в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия» (FMEN-2026-0011) 6 июля 2026 г. состоялся полевой выезд сотрудников Института водных проблем Севера КарНЦ РАН на экспериментальный полигон в Кондопожской губе Онежского озера, где проводится длительный эксперимент – ученые Карельского научного центра и Петрозаводского государственного университета (Институт биологии, экологии и агротехнологий, кафедра зоологии и экологии) выясняют, как условия среды и состав корма влияют на рост радужной форели – основного объекта аквакультуры. Исследования на экспериментальном полигоне проводятся при поддержке индустриальных партнеров – известного в Карелии и за ее пределами форелевода Николая Федоренко и Сергея Кирилюка - представителя ООО «Надвоицкий завод ТДМ», разрабатывающей добавки к кормам. В полевом выезде принимал участие профессор кафедры аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины Владимир Воронин, который провел препарирование нескольких экземпляров форели, содержащихся на разном режиме кормления. Даже визуальный осмотр материала показал выраженные отличия в состоянии желудочно-кишечного тракта и физиологического состояния рыб, получающих корм с разными добавками.

Регулярный контроль гидрофизических показателей и отбор воды для химико-биологических анализов необходимы для понимания того, как условия среды, в которых выращивается форель, влияют на темпы ее роста и состояние. Измерения гидрофизических (температура, электропроводность, мутность воды, потоки солнечной радиации на разных глубинах) и химико-биологических (содержание растворенного кислорода, концентрация хлорофилла «а») параметров осуществляется как в режиме зондирований, так и путем установки автономной станции – термокосы. Первые результаты исследований показали, что условия обитания в садках для форели в настоящее время комфортные – температура воды 16 °С, вода насыщена кислородом.

Ценность сотрудничества и взаимодействия представителей карельской науки, образования и бизнеса заключается в получении новых знаний и разработке технологий, которые позволяют повысить рентабельность производства форели, минимизировать влияние хозяйств на окружающую среду, что обеспечивает устойчивое состояние водных экосистем и эффективное развитие рыбоводной отрасли. Важным аспектом сотрудничества науки, образования и бизнеса в условиях импортозамещения является разработка отечественных кормов, влияющих на состояние рыб, ее выживаемость, а, значит, и на себестоимость продукции.

Исследования на экспериментальном полигоне в Кондопожской губе продолжатся. В ближайшее время состоится очередной выезд сотрудников ИВПС КарНЦ РАН для отбора проб воды и гидрофизических измерений.

Профессор Владимир Воронин препарирует рыбу
Профессор Владимир Воронин препарирует рыбу
Сотрудник ИВПС КарНЦ РАН Роман Здоровеннов выполняет зондирование водной толщи мультипараметрическим зондом RBR Concerto
Сотрудник ИВПС КарНЦ РАН Роман Здоровеннов выполняет зондирование водной толщи мультипараметрическим зондом RBR Concerto
Мультипараметрический зонд CTD-90m перед погружением
Мультипараметрический зонд CTD-90m перед погружением
Извлечение автономной станции из озера
Извлечение автономной станции из озера



6 мая 2026 г.

4 мая состоялся первый в летнем полевом сезоне-2026 выезд сотрудников ИВПС на малое лесное озеро Чудесная ламба в заповеднике Кивач (Кондопожский район).

Полевые работы проводятся в рамках темы НИР «Функционирование экосистемы Онежского озера и озерно-речных систем его водосборной территории в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия» (FMEN-2026-0011). В апреле 2024 г. в озеро была установлена автономная станция – коса с датчиками температуры и давления, которая продолжает и по сей день проводить измерения этих параметров в годовом цикле с шагом по времени в одну минуту.

Сотрудники ИВПС Здоровеннов Р.Э., Здоровеннова Г.Э. (лаборатория гидрофизики) и Новикова Ю.С. (лаборатория географии и гидрологии) провели зондирования водной толщи озера, извлекли из озера автономную станцию, получили данные с датчиков и поставили приборы на прежнее место. Зондирования показали, что водная толща озера уже находится в состоянии устойчивой стратификации – верхний слой озера прогрелся до +10 °С, в то время как температура придонного не превышает 5 °С.

Юлия Новикова, завершающая в этом году обучение в очной аспирантуре КарНЦ РАН, использует полученные с автономной станции данные для установления дат начала, окончания и продолжительности этапов годового термического цикла оз. Чудесная ламба. В этом малом лесном озере ветровое перемешивание не играет существенной роли в турбулизации водной толщи, и механизм свободно-конвективного перемешивания является ведущим в перемещении растворенных и взвешенных веществ по водному столбу. Малые лесные озера являются значимым источником эмиссии парниковых газов, что актуализирует выявление особенностей перемешивания в этих озерах в годовом цикле. Заглубление нижней границы перемешанного слоя летом происходит при похолоданиях при прохождении циклонов, а при антициклонической погоде – в ночные часы. Для адекватной оценки параметров перемешивания в таких водоемах требуются измерения с высокой дискретностью датчиков по вертикали, так как заглубление перемешанного слоя происходит довольно медленно. В оз. Чудесная ламба в 2024-2025 гг. датчики располагались через каждые 15 см по всей водной толще до глубины 3.5 м, с июня 2025 по настоящее время - через 30 см. Измерения, проведенные в оз. Чудесная ламба в летние сезоны 2024 и 2025 гг. позволили установить, что стратификация устанавливается через несколько дней после схода льда и существует до конца сентября – начала октября. Весь этот период (около пяти месяцев) аэрации придонных слоев не происходит, что способствует возникновению условий гипоксии и аноксии в придонных слоях озера. Первые данные, полученные с автономной станции, показали, что весной 2026 г. ледостав завершился нетипично рано – 28 марта, уже 10 апреля установилась стратификация, и к середине апреля верхний слой озера прогрелся до 8 °С (рис. 6). В 2024 г. ледостав завершился 8 мая, стратификация установилась 12 мая, в 2025 г. – ледостав закончился 20 апреля, стратификация установилась 4 мая. То есть, весной 2026 г. ледостав завершился на 3-6 недель раньше, чем в предыдущие годы, а стратификация установилась на месяц раньше. Причина столь раннего окончания ледостава на озере - аномально теплые погодные условия марта 2026 г. – средняя за месяц температура воздуха в марте 2026 г. составила +3,1 °С, что на 7.5 °С выше климатической нормы 1961-1990 гг. и на 6.6 °С выше обновленной нормы 1991-2020 гг. Апрель 2026 г. также оказался теплее нормы 1961-1990 гг. на 2°С и 1991-2020 г. – на 1 °С. Раннее начало стратификации может негативно сказаться на газовых условиях в озере – можно ожидать усиления гипоксии и аноксии в придонных слоях этого водоема летом, что может быть причиной больших объемов эмиссии парниковых газов после разрушения сезонного термоклина осенью 2026 г.

По данным автономных станций, установленных как в оз. Чудесная ламба, так и в других малых озерах Карелии, проводятся исследования свободной конвекции, параметров турбулентности, эффективности перемешивания, которые осуществляются под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории гидрофизики д.ф.-м.н. С.Р. Богданова. Полученные данные помогут проследить реакцию малых лесных озер на изменчивость регионального климата южной Карелии.




17 марта 2026 г.

Керн льда, выпиленный из ледяного покрова Петрозаводской губы Онежского озера 15 марта 2026 г.
Керн льда, выпиленный из ледяного покрова Петрозаводской губы Онежского озера 15 марта 2026 г.
В феврале-марте 2026 г. в центральной глубоководной части Петрозаводской губы Онежского озера сотрудниками лаборатории гидрофизики ИВПС КарНЦ РАН проводятся гидрофизические измерения, которые включают измерения толщины льда и зондирования водной толщи мультипараметрическими зондами CTD-90m и CTD-48m.

В середине марта толщина льда составляет 46 см, из которых прочного кристаллического льда 36 см, и рыхлого белого – 10 см (рис. 1). Сейчас поверхность Петрозаводской губы практически свободна от снега (рис. 2, 3), что позволяет потоку солнечной радиации проникать под лед и нагревать воду. Измерения высокочувствительными современными приборами (рис. 3) показали, что процесс подледного нагревания воды и конвективного перемешивания начался в Петрозаводской губе уже в середине февраля (рис. 4), когда нижняя граница конвективно-перемешанного слоя достигла глубины 10 м при общей глубине 25.5 м. К середине марта глубина конвективного слоя достигла 13 м, а температура воды в этом слое повысилась до 0.3°С. На фоне солнечной погоды процесс нагревания воды и заглубления нижней границы перемешанного слоя ускорился – всего за один день 15 марта с 12 ч до 21 ч температура перемешанного слоя повысилась на 0.05°С, а его глубина увеличилась почти на один метр (рис. 5). Процессы повышения температуры воды и перемешивания водной толщи в покрытых льдом озерах играют важнейшую роль в развитии фитопланктона в конце зимнего периода. Восходящие конвективные токи приносят в фотическую зону необходимые для активизации фотосинтеза питательные вещества из более глубоких слоев водной толщи. Конвективная циркуляция помогает клеткам водорослей удерживаться в пределах фотической зоны, что также способствует их развитию. Исследования проводятся в рамках темы НИР «Функционирование экосистемы Онежского озера и озерно-речных систем его водосборной территории в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия» (FMEN-2026-0011).

Вертикальные профили температуры воды в феврале и марте 2026 г.
Вертикальные профили температуры воды в феврале и марте 2026 г.
Развитие конвекции 15 марта 2026 г. Прирост температуры воды за 9 ч 0.05 °С, прирост глубины конвективного слоя – 1 м.
Развитие конвекции 15 марта 2026 г. Прирост температуры воды за 9 ч 0.05 °С, прирост глубины конвективного слоя – 1 м.

Поверхность ледяного покрова Петрозаводской губы Онежского озера 15 марта 2026 г.
Поверхность ледяного покрова Петрозаводской губы Онежского озера 15 марта 2026 г.
Зондирование мультипараметрическим зондом CTD-90m. Здоровеннов Р.Э.
Зондирование мультипараметрическим зондом CTD-90m. Здоровеннов Р.Э.



17 марта 2026 г.

Лесная ламба, 13 марта 2026 г.
Лесная ламба, 13 марта 2026 г.
Эволюцию снежно-ледяного покрова малых озер южной Карелии в течение зимнего сезона 2025/26 гг. изучают сотрудники лаборатории гидрофизики ИВПС КарНЦ РАН. Очередной полевой выезд состоялся 13 марта 2026 г.; ст.н.с. Здоровенновым Р.Э. и гл. гидрологом Митроховым А.В. были проведены измерения толщины льда на двух озерах – в оз. Четырехверстное в черте г. Петрозаводска и в небольшой лесной ламбе, расположенной на 6 км в сторону оз. Лососинное.

На фоне теплой солнечной погоды последних дней происходит интенсивное таяние снега и белого льда, покрывающего прочный кристаллический лед озер. Ледяной покров оз. Четырехверстное достигает 43-44 см, из которых 27 см прочного кристаллического льда и 16 см белого. Слой снежно-водяной смеси на льду составляет всего 3 см.

Общая толщина льда в лесной ламбе достигает 35 см, из которых прочного льда лишь 10 см, а оставшиеся 25 см составляет многослойный белый лед, на поверхности которого еще 17-20 см снежно-водяной смеси. Высокое содержание органики объясняет насыщенный красноватый цвет озерной воды, заливающей лед лесной ламбы.

Сравнение с результатами предыдущих измерений, проведенных ровно два месяца назад, 13 января 2026 г., показало, что общая толщина льда городского озера увеличилась на 10 см, главным образом, за счет увеличения слоя кристаллического льда от 19 до 27 см, белый лед стал толще всего на 1 см, увеличившись от 15 до 16 см. Рост кристаллического льда происходил в периоды морозной погоды в январе и феврале 2026 г. Интересно, что кристаллический лед лесной ламбы за два прошедших месяца совсем не увеличился, так как он был надежно перекрыт толстым слоем белого льда и влажного снега. Сравнение изменений кристаллического льда двух озер наглядно демонстрирует роль белого льда и снега, препятствующих росту прочного кристаллического льда даже в периоды сильных морозов.

В январе 2026 г. в лесной ламбе белый лед достигал 35 см (более 75% от общей толщины льда), в марте слои белого льда (25 см) и снежно-водяной смеси (17 см) превысили в сумме 80% от общей толщины снежно-ледяного покрова.

На фоне теплой погоды последних дней белый лед озер быстро разрушается, превращаясь в снежно-водяную смесь. Выступающая на лед озерная вода ускоряет этот процесс, делая лед небольших лесных озер крайне опасным. Спортсменам, рыбакам, туристам стоит соблюдать безопасность и не выходить на лед небольших озер. В ближайшие дни может выйти запрет выхода на лед. Берегите себя!

Озеро Четырехверстное, 13 марта 2026 г.
Озеро Четырехверстное, 13 марта 2026 г.
Керн льда оз. Четырехверстное. Общая толщина льда 44 см
Керн льда оз. Четырехверстное. Общая толщина льда 44 см
Керн льда, выпиленный из ледяного покрова лесной ламбы. Общая толщина льда 35 см.
Керн льда, выпиленный из ледяного покрова лесной ламбы. Общая толщина льда 35 см.
Гл. гидролог А.В. Митрохов выпиливает керн льда из ледяного покрова лесной ламбы.
Гл. гидролог А.В. Митрохов выпиливает керн льда из ледяного покрова лесной ламбы.
Красноватый цвет воды обусловлен высоким содержанием растворенной органики. Лед покрыт толстым слоем (17-20 см) снежно-водяной смеси.



11 марта 2026 г.

С 6 по 10 марта в Сорокской губе Белого моря прошла экспедиция ИВПС КарНЦ РАН по теме НИР «Комплексные исследования устьевых областей и прибрежных вод Белого моря в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия» (руководитель – с.н.с., к.г.н. Алексей Толстиков).

Цель этой экспедиции – исследование термогидродинамического и биогеохимического режимов устьевой области р. Нижний Выг под воздействием приливных процессов в зимний период. Работа является продолжением многолетних исследований Белого моря, которые проводятся в лаборатории географии и гидрологии при участии коллег из всех подразделений Института.
Вместе с сотрудниками ИВПС КарНЦ РАН в работе на льду Белого моря также приняли участие сотрудники Морского гидрофизического института РАН (г. Севастополь).

– Каждый март в Сорокской губе Белого моря особенно, – пояснил начальник экспедиции Алексей Толстиков. – В позапрошлом году толщина льда здесь была 1 м, сверху снега очень мало было, а в этом году лед 50 см, а на нем лежит 20 см слой снега. В прошлом году там, где работали сейчас, вообще плескалось море, удалось взять пробы лишь в узкой прибрежной части губы. Коллеги из МГИ РАН также привезли с собой полезное оборудование. Мы надеемся, что такое продуктивное взаимодействие с коллегами из Севастополя при полевых выездах продолжится.

Получены уникальные данные о подледных физических процессах в Сорокской губе (скорость и направление течений, температура, соленость воды, величина фотосинтетически активной радиации). Отобранные в ходе экспедиции пробы снега, льда и воды переданы для анализа в лабораторию гидрохимии и гидрогеологии, а также в лабораторию гидробиологии.





12 февраля 2026 г.

В рамках темы НИР «Функционирование экосистемы Онежского озера и озерно-речных систем его водосборной территории в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия» (FMEN-2026-0011) 12 февраля 2026 г. состоялся полевой выезд на два озера Кондопожского района – оз. Вендюрское и Мунозеро – с целью измерений толщины льда малых озер водосбора Онежского озера. Изучение ледового режима озера Вендюрское проводится, начиная с 1994 г. Исследования льда озера Мунозеро начаты в 2026 г.

Сотрудники лаборатории гидрофизики Института водных проблем Севера КарНЦ РАН с.н.с. Здоровеннов Р.Э. и гл. гидролог Митрохов А.В. установили, что, несмотря на продолжительный период морозной погоды, лед обоих озер ко второй декаде февраля достиг толщины всего 28-32 см. При этом толщина прочного кристаллического льда составила 24 см в озере Вендюрское и 20 см в озере Мунозеро. Толщина белого льда была больше в озере Мунозеро, где достигала 12 см, и была в три раза меньше (4 см) в оз. Вендюрское. На льду озера Вендюрское слой снега достигал 19-20 см, при этом нижние 10 см снега были пропитаны водой. Несмотря на сильный мороз (в дневные часы 12 февраля температура воздуха в районе озера Вендюрское составляла –24°С), промерзания воды под толстым слоем снега не происходило. Хотя на ближайшие дни прогнозируется морозная погода, маловероятно, что в этом озере произойдет существенное увеличение толщины кристаллического льда. До тех пор, пока 10-см слой воды и намокшего снега не промерзнут, увеличения толщины кристаллического льда происходить не будет. При сохранении морозной погоды можно ожидать увеличения толщины белого льда в озере Вендюрское за счет промерзания влажного снега. Что касается озера Мунозеро, то, поскольку слой снега на льду не превышает 8 см и вода на льду отсутствует, при сохранении морозной погоды в ближайшие недели можно ожидать увеличения толщины кристаллического льда в этом озере.

Озеро Вендюрское. 12 февраля 2026 г.
Озеро Вендюрское. 12 февраля 2026 г.
Озеро Мунозеро. 12 февраля 2026 г.
Озеро Мунозеро. 12 февраля 2026 г.
Гл. гидролог лаборатории гидрофизики А.В. Митрохов записывает в полевой дневник толщину льда оз. Мунозеро, 12 февраля 2026 г.
Гл. гидролог лаборатории гидрофизики А.В. Митрохов записывает в полевой дневник толщину льда оз. Мунозеро, 12 февраля 2026 г.


Керн льда оз. Вендюрское, 12 февраля 2026 г.
Керн льда оз. Вендюрское, 12 февраля 2026 г.
Керн льда оз. Мунозеро, 12 февраля 2026 г.
Керн льда оз. Мунозеро, 12 февраля 2026 г.
Вода на льду оз. Вендюрское, 12 февраля 2026 г.
Вода на льду оз. Вендюрское, 12 февраля 2026 г.




22 января 2026 г.

Керн льда оз. Лесная ламба. 13 января 2026 г.
Керн льда оз. Лесная ламба. 13 января 2026 г.
Первый в наступившем 2026 г. полевой выезд на малые озера южной Карелии состоялся 13 января. В рамках новой темы государственного задания «Функционирование экосистемы Онежского озера и озерно-речных систем его водосборной территории в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия» сотрудники лаборатории гидрофизики ИВПС КарНЦ РАН Роман Здоровеннов и Андрей Митрохов провели измерение толщины снежно-ледяного покрова двух небольших озер и описали его структуру. Объекты исследований – озеро Четырехверстное (в черте г. Петрозаводска) и небольшая лесная ламба, расположенная на 6 км в сторону оз. Лососинное. Наблюдения за эволюцией снежно-ледяного покрова этих озер проводятся уже четвертый год.

Результаты ученых неутешительные - несмотря на достаточно большую общую толщину льда – 34 см на озере Четырехверстное и 46 см на лесной ламбе, толщина прочного кристаллического льда незначительна – 19 см на озере в городской черте и 11 см на лесной ламбе. Слой белого льда, характеризующийся заметно меньшей несущей способностью, составил 15 см в городском озере и 35 см в лесной ламбе, то есть 44 и 76% от общей толщины льда соответственно. Опыт исследований льда озер Карелии и других северных стран позволяет утверждать, что вероятность увеличения толщины кристаллического льда как в городском озере, так и в лесной ламбе в следующие месяцы зимнего сезона ничтожно мала, так как толстый белый лед надежно изолирует озеро от воздействия атмосферы и препятствует росту кристаллического даже при продолжительных периодах морозной погоды. Причиной формирования «ненадежного» льда в озерах южной Карелии является продолжающееся потепление регионального климата. Погода в осенние месяцы и первый месяц зимы 2025 г. была аномально теплой. Среднемесячная температура сентября, октября и ноября была выше климатической нормы 1961-1990 гг. на 3.6, 1.9 и 3.3 °С соответственно. Устойчивый переход температуры воздуха через 0°С в сторону понижения произошел в середине ноября, когда и образовался лед в малых озерах: измерения 24 ноября 2025 г. показали, что толщина кристаллического льда составляла 6 см в городском озере и 9 см в лесной ламбе. Однако в декабре наблюдались продолжительные оттепели, что препятствовало увеличению толщины кристаллического льда. Среднемесячная температура воздуха в декабре 2025 г. составила всего –1.9°С, что на 5.7°С выше климатической нормы 1961-1990 гг. и на 3.8°С выше обновленной нормы 1991-2020 гг. Выпадающие в виде мокрого снега и дождя осадки и чередующиеся периоды оттепелей и морозной погоды в декабре 2025 г. способствовали формированию многослойной структуры льда малых озер. В весенний период такой лед быстро превращается в снежную «кашу» и представляет опасность для нахождения на льду людей – спортсменов, рыбаков, туристов. Измерения льда будут продолжены в следующие месяцы зимнего сезона 2025/26 гг.

Озеро Четырехверстное в черте г. Петрозаводск. 13 января 2026 г.
Озеро Четырехверстное в черте г. Петрозаводск. 13 января 2026 г.
Лесная ламба, расположенная на 6 км в сторону оз. Лососинное. 13 января 2026 г.
Лесная ламба, расположенная на 6 км в сторону оз. Лососинное. 13 января 2026 г.
Керн льда оз. Четырехверстное. 13 января 2026 г.
Керн льда оз. Четырехверстное. 13 января 2026 г.







Последние изменения: 20 августа 2026