Maximum Water Levels of the Sheshupe Transboundary River (Tributary of the Neman River)
DOI:
https://doi.org/10.17308/geo/1609-0683/2026/2/62-68Keywords:
Kaliningrad region, Sheshupe river, maximum water levels, supply curve, transboundary watercourseAbstract
The purpose of this work is to determine the estimated maximum annual water levels of the transboundary Sheshupe River with a given supply based on the analysis of existing data and the construction of a reliable supply curve. Materials and methods. The study has been carried out based on the analysis of data from hydrological yearbooks for 1956- 1986, archival data for 1987-1997 and modern data for 2008-2021. The work applies methods of statistical data processing, time series reconstruction, assessment of trend patterns and comparison of the empirical supply curve with theoretical distributions. Results and discussion. It was found that in the Sheshupe River basin it is impossible to divide the peak annual levels into rainfall and meltwater maxima due to a complex combination of hydrological processes caused by the alternation of thaws and frosts. A statistically significant linear trend of decreasing maximum annual water levels was revealed.Conclusions. To calculate the maximum water levels in the Sheshupe River of a given probability, it is recommended to use the Johnson distribution (SB). The values of maximum water levels calculated using this distribution for exceedance probabilities of 0,1 %, 0,5 %, 1 %, 3 % and 5 % are of practical importance for designing hydraulic structures and organizing flood monitoring systems. A promising direction for further research is to analyze the causes of the identified trend towards decrease in maximum water levels in the context of climate change.
References
1. Автоматизированная информационная система государственного мониторинга водных объектов. – URL: https://gmvo. skniivh.ru/ (дата обращения: 01.07.2025). – Текст: электронный.
2. Анализ изменения коэффициента шероховатости русла рек Калининградской области в течение года / Н. Р. Ахмедова, Е. В. Валл, А. С. Кочкарева, В. А. Наумов // Сборник трудов VI Международной конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития», 2022, с. 12-16.
3. Буковский М. Е., Чернова М. А. Разработка методики оценки обеспеченности сельских территорий ресурсами речного стока и её применение // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология, 2024, № 2, с. 79-89.
4. Володина А. А., Герб М. А. Первое обследование флоры рек Немана и Шешупе в районе расположения строящейся Балтийской АЭС // Региональная экология. 2018, № 1 (51), с. 79-89.
5. Домнин Д. А. Оценка межгодовой изменчивости расхода воды в водосборе реки Шешупе (бассейн р. Неман, Юго-Восточная Балтика) посредством численного моделирования // Сборник статей XX Международной научно-практической конференции «Природноресурсный потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России», 2022, с. 49-53.
6. Домнин Д. А., Чубаренко Б. В. Трансграничные водосборы Юго-Восточной Балтики // География и природные ресурсы, 2012, т. 33, № 3, с. 69-76.
7. Евдокимова Е. Б., Авдеева Е. В., Заостровцева С. К. Паразитофауна рыбца из реки Шешупе // Труды ВНИРО, 2017, т. 167, с. 110-117.
8. Наумов В. А., Ахмедова Н. Р. Инженерные изыскания в бассейне реки Преголи: монография. Калининград: Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ», 2017. 183 с.
9. Наумов В. А., Меснянкин Н. В. Глубины судоходных участков водных объектов Калининградской области в навигацию 2019 года // Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2019, т. 5, № 4, с. 21-29.
10. Оценка фонового экологического состояния р. Неман и р. Шешупе в пределах возможного воздействия от деятельности Балтийской АЭС по гидробиологическим показателям / М. И. Шибаева, Е. В. Кривопускова, А. В. Мычкова, Е. А. Масюткина // Региональная экология, 2018, № 1 (51), с. 96-107.
11. Пунтусов В. Г., Ерин А. А. Совершенствование реконструкции осушительных систем Калининградской области // Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2022, № 1 (8), с. 25-29.
12. Сикан А. В. Вероятностные распределения в гидрологии. Специальные главы теории и практики гидрологических расчетов. Санкт-Петербург: РГГМУ, 2020. 286 с.
13. Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Неман и рек бассейна Балтийского моря (Российская часть в Калининградской области). – URL: https://nord-west-water.ru/activities/ndv/scheme-ofcomplex-use-and-protection-of-water-resources-in-the-nemanriver-basin-and-rivers-of-baltic-sea-basin-russian-part-in-thekaliningrad-region/ (дата обращения: 05.08 .2025). – Текст: электронный.
14. Climate change impact on the Nemunas River basin hydrology in the 21st century / Stonevicius E., Rimkus E., Štaras A., Kazys J., Valiuškevicius G. // Boreal Environment Research, 2017, vol. 22, pp. 49-65.
15. Hydrology of Lithuania. – URL: http://www.meteo.lt/lt/ hidroinformacija (accessed 01.07.2025). – Text: electronic.









