КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер проекта 17-77-30006

НазваниеНовое поколение моделей, методов и технологий для противодействия современным угрозам водной безопасности

Руководитель Соломатин Дмитрий Петрович, Кандидат технических наук

Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем Российской академии наук , г Москва

Конкурс №25 - Конкурс 2017 года по мероприятию «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

Область знания, основной код классификатора 07 - Науки о Земле; 07-708 - Гидрология и водные ресурсы

Ключевые слова водная безопасность, гидрологические прогнозы, управление водными ресурсами, моделирование речного стока, гидродинамическое моделирование, затопление, качество вод.

Код ГРНТИ37.27.00


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
Актуальность тематики проекта связана с его направленностью на совершенствование на базе современных математических моделей существующих методов водохозяйственных расчетов и гидрологических прогнозов, оценки риска опасных гидрологических явлений, оценок и прогнозов качества вод, методов планирования водопотребления, управления действующими водноресурсными системами – этих и других задач, методические основы решения которых были разработаны несколько десятилетий назад и опирались, в основном, на обработку имеющихся данных наблюдений. Возможности модернизации методической базы решения перечисленных задач приобретают особую актуальность в связи с повышением требований к обеспечению водной безопасности на фоне меняющихся условий формирования водного режима, поскольку существующие инженерные подходы основаны на гипотезе стационарности климата и антропогенных воздействий на речной бассейн и могут давать существенные погрешности в условиях, отличающихся от ранее наблюдавшихся. Реализация указанных возможностей путем создания нового поколения методов и технологий решения наиболее актуальных проблем водной безопасности в крупных речных бассейнах России станет основным результатом настоящего проекта. Актуальность проекта еще более возрастает в условиях современных вызовов, когда повышаются угрозы, связанные с авариями на гидротехнических и водоочистных сооружениях, как вследствие ухудшения их технического состояния, так и из-за угрозы терроризма. Научная новизна поставленных в проекте задач связана с его направленностью на построение единой методической базы решения современных проблем водной безопасности, опирающейся на систему математических моделей формирования речного стока и качества вод суши в сочетании с моделями функционирования водноресурсных систем, современными автоматизированными системами анализа данных, и их программной реализацией. Планируется решить 4 группы задач (более подробное их описание содержатся в форме 4 настоящей заявки): 1. Научно-исследовательские задачи, включающие: (1) разработку системы гидрологических и гидродинамических моделей, моделей управления водными ресурсами и качеством вод для решения диагностических и прогностических задач гидрологии речных бассейнов, (2) модернизацию на базе разработанных моделей методической базы существующих неструктурных мер по противодействию угрозам водной безопасности. 2. Технологические задачи, включающие создание действующих информационно-моделирующих комплексов и технологий, опирающихся на разработанную методическую базу неструктурных мер по противодействию угрозам водной безопасности 3. Прикладные задачи, состоящие в практическом применении разработанных методов и технологий нового поколения, создании программных комплексов для решения проблем водной безопасности в крупных речных бассейнах России, проведении патентных исследований и внедрении разработанных технологий в оперативную практику профильных министерств, ведомств, акционерных обществ и др., в том числе, организации осуществляющей софинансирование проекта 4. Образовательные задачи, состоящие в создании на базе существующей лаборатории образовательных структур для обучения студентов, аспирантов и специалистов применению технологий нового поколения для решения проблем водной безопасности в крупных речных бассейнах России Проект будет выполняться 4-мя группами исследователей в составе научного коллектива лаборатории гидрологии речных бассейнов ИВП РАН: группа гидродинамического моделирования открытых потоков, группа моделирования формирования речного стока, гидрологических расчетов и прогнозов, группа моделирования качества вод суши и группа водохозяйственных расчетов. Коллектив объединяет известных отечественных специалистов, имеющих многолетний опыт и признанные в мире достижения в тематической области проекта (см. п.4.9 формы 4 заявки), результаты которых опубликованы в десятках статей в ведущих мировых научных журналах, а также молодых сотрудников и аспирантов лаборатории. Руководитель проекта - проф. Д.П. Соломатин – один из ведущих в мире специалистов в области анализа гидрологических систем с помощью современных методов обработки информации (в т.ч. дистанционных измерений), включая методы машинного обучения, нейронных сетей, ассимиляции данных и др.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


 

Публикации

1. Беликов В.В., Борисова Н.М., Румянцев А.Б., Бугаец А.Н. Численная гидродинамическая модель стоково-приливных течений в Амурском лимане Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции с международным участием «Водные ресурсы: новые вызовы и пути решения». Сочи, 02-07 октября 2017 г. - Москва-Новочеркасск: Лик, 2017., Москва-Новочеркасск: Лик, 2017. – С. 480-485. (год публикации - 2017)

2. Мотовилов Ю.Г. , Фащевская Т.Б. Пространственно распределенная модель формирования стока тяжелых металлов в речном бассейне Вода: химия и экология (год публикации - 2018)

3. Бугаец А.Н., Гарцман Б.И, Терешкина А.А., Гончуков Л.В., Бугаец Н.Д., Сидоренко Н.Ю., Пшеничникова Н.Ф., Краснопеев С.М. Опыт применения модели SWAT для изучения гидрологического режима малого речного бассейна (река Комаровка, Приморский край) Метеорология и гидрология (год публикации - 2018)

4. Беликов В.В., Румянцев А.Б., Норин С.В. Исследование вариантов оптимизации температурных режимов водоемов-охладителей атомных электростанций численными методами Гидротехническое строительство, №10. c.34-42. (год публикации - 2017)

5. Калугин А.С., Мотовилов Ю.Г. Модель формирования стока для бассейна реки Амур Водные ресурсы (год публикации - 2018)

6. Фащевская Т.Б. Статистическая оценка антропогенных изменений гидрохимического режима реки Белой Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции с международным участием «Водные ресурсы: новые вызовы и пути решения». Сочи, 02-07 октября 2017 г. - Москва-Новочеркасск: Лик, 2017., Москва-Новочеркасск: Лик, 2017. – С. 437-442. (год публикации - 2017)

7. Губарева Т.С., Гарцман Б.И., Солопов Н.В. Модель смешения 4-х источников питания речного стока с использованием гидрохимических трассеров в задаче разделения гидрографа Водные ресурсы (год публикации - 2018)

8. Алексюк А.И., Беликов В.В. Схема Годунова для уравнений мелкой воды с коррекцией распада разрыва на неровном дне Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции с международным участием «Водные ресурсы: новые вызовы и пути решения». Сочи, 02-07 октября 2017 г. - Москва-Новочеркасск: Лик, 2017., Москва-Новочеркасск: Лик, 2017. – С. 475-480. (год публикации - 2017)

9. Губарева Т.С., Гарцман Б.И., Василенко Н.Г. Источники формирования речного стока в зоне многолетней мерзлоты: оценка методами трассерной гидрологии по данным режимных гидрохимических наблюдений Криосфера Земли (год публикации - 2018)

10. Омар Вани, Йост В.Л.Бекерс, Альбрехт Х. Веертс, Дмитрий П. Соломатин Residual uncertainty estimation using instance-based learning with applications to hydrologic forecasting Hydrology and Earth System Sciences, V. 21. P. 4021-4036. (год публикации - 2017)
10.5194/hess-21-4021-2017


 

Публикации

1. Гельфан А., Морейдо В., Мотовилов Ю., Соломатин Д. Long-term ensemble forecast of snowmelt inflow into the Cheboksary Reservoir under two different weather scenarios Hydrol. Earth Syst. Sci., V.22. P. 2073–2089. (год публикации - 2018)
10.5194/hess-22-2073-2018

2. Бугаец А., Гарцман Б., Мотовилов Ю., Соколов О., Гончуков Л., Калугин А., Морейдо В., Сучилина З., Фингерт Е. The integrated system of hydrological forecasting in the Ussuri River basin based on the ECOMAG model Geosciences, V.8. No.1. P. 1–12. (год публикации - 2018)
10.3390/geosciences8010005

3. Амаранто А., Мунос-Арриола Ф., Корзо Г., Соломатин Д., Мейер Г. Semi-seasonal groundwater forecast using multiple data-driven models in an irrigated cropland J. Hydroinformatics., V.20(6). P. 1227–1246. (год публикации - 2018)
10.2166/hydro.2018.002

4. Маззолени М., Хакон-Уртадо Х.,Нох С., Сэо Д., Алфонсо Л., Соломатин Д. Data assimilation in hydrologic routing: impact of model error and sensor placement on flood forecasting J. Hydrol. Eng., V.23(6). P. 04018018-15. (год публикации - 2018)
10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001656

5. Гельфан А.Н., Калугин А.С., Мотовилов Ю.Г. Оценка изменений водного режима реки Амур в XXI веке при двух способах задания климатических проекций в модели формирования речного стока Водные ресурсы, Т.45. №3. С. 223–234. (год публикации - 2018)
10.7868/S032105961803001X

6. Фащевская Т.Б., Мотовилов Ю.Г., Шадиянова Н.Б. Природные и антропогенные изменения содержания железа, меди и цинка в водотоках республики Башкортостан Водные ресурсы, Т.45. №6. С. 619–633. (год публикации - 2018)
10.1134/S0321059618060068

7. Алабян А., Беликов В., Крыленко И., Фингерт Е., Федорова Т. Retrospective simulation of an extreme flood on the Oka River at the city of Ryazan and impact assessment of urban and transport infrastructure Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S827–S836. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050263

8. Алексюк А., Беликов В., Борисова Н., Федорова Т. Numerical modeling of non-uniform sediment transport in river channels Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S11–S17. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050275

9. Беднарук С., Мотовилов Ю. Information support technology in managing the Volga–Kama cascade of reservoirs Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S18–S28. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050287

10. Беликов В., Алексюк А., Борисова Н., Васильева Е., Норин С., Румянцев А. Justification of hydrological safety conditions in residential areas using numerical modelling Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S39–S49. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050305

11. Белякова П., Гарцман Б. Possibilities of Flood Forecasting in the West Caucasian Rivers Based on FCM Model Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S876–S884. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050317

12. Бугаец А., Гончуков Л., Соколов О., Гарцман Б., Краснопеев С. Information system to support regional hydrological monitoring and forecasting Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S59–S66. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050329

13. Фащевская Т., Полянин В., Федосова Л. Structural analysis of water quality formation in an urban watercourse: Point, Non-Point, Transit, and Natural Components Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S67–S78. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050330

14. Гельфан А., Миллионщикова Т. Validation of a hydrological model intended for impact study: problem statement and solution example for Selenga River basin Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S90–S101. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050354

15. Калугин А. Variations of the present-day annual and seasonal runoff in the Far East and Siberia with the use of regional hydrological and global climate models Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S102–S111. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050366

16. Крыленко И., Беликов В., Фингерт Е., Головлев П., Глотко А., Завадский А., Самохин М., Боровков С. Analysis of the impact of hydrotechnical construction on the Amur River near Blagoveshchensk and Heihe cities using a two-dimensional hydrodynamic model Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S112–S121. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050378

17. Мотовилов Ю., Бугаец А., Гарцман Б., Гончуков Л., Калугин А., Морейдо В., Сучилина З., Фингерт Е. Assessing the sensitivity of a model of runoff formation in the Ussuri River basin Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S128–S134. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050391

18. Мотовилов Ю., Сучкова К. Modeling the genetic components of river runoff for the Mozhaisk Reservoir watershed Water Resources, V.45. Suppl. 1. P. S135–S145. (год публикации - 2018)
10.1134/S0097807818050408

19. Беликов В., Борисова Н., Алексюк А., Румянцев А., Глотко А., Шурухин Л. Hydraulic substantiation of the Bagaevskaya hydro complex project based on numerical hydrodynamic modeling Power Technology and Engineering, V.52. No.4. P. 372–388. (год публикации - 2018)
10.1007/s10749-018-0962-9

20. Дильман Н.А., Мастрюкова А.В., Чуканов В.В. Опыт информационного обеспечения регулирования режимов работы водохранилищ Москворецкой водной системы Водное хозяйство России, №4. С. 130–138. (год публикации - 2018)

21. Маззолени М., Аревало В., Вен У, Алфонсо Л., Норбиато Д., Монего М., Ферри М., Соломатин Д. Exploring the influence of citizen involvement on the assimilation of crowdsourced observations: a modelling study based on the 2013 flood event in the Bacchiglione catchment (Italy) Hydrol. Earth Syst. Sci., V.22. P. 391–416. (год публикации - 2018)
10.5194/hess-22-391-2018


 

Публикации

1. Амаранто А., Муньоз-Арриола Ф., Соломатин Д.П., Корзо Г. A spatially enhanced data-driven multimodel to improve semiseasonal groundwater forecasts in the High Plains Aquifer, USA Water Resources Research, V. 55. P. 5941–5961. (год публикации - 2019)
10.1029/2018WR024301

2. Маззолени М., Амаранто А., Соломатин Д.П. Integrating qualitative flow observations in a lumped hydrologic routing model Water Resources Research, V. 55. P. 6088–6108. (год публикации - 2019)
10.1029/2018WR023768

3. Квантилиани K., Маркес-Калво О., Алфонсо Л., Ди Кристо С., Леопарди А., Соломатин Д.П., Маринис Г. Multiobjective valve management optimization formulations for water quality enhancement in water distribution networks J. Water Resour. Plann. Management, V. 145(12). No. 04019061. (год публикации - 2019)
10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001133

4. Алексюк А., Беликов В. The uniqueness of the exact solution of the Riemann problem for the shallow water equations with discontinuous bottom J. Computational Physics, V. 390. P. 232–248. (год публикации - 2019)
10.1016/j.jcp.2019.04.001

5. Хуанг П.Ч., Ли К.Т., Гарцман Б.И. Influence of topographic characteristics on the adaptive time interval for diffusion wave simulation Water, V. 11. No. 431. (год публикации - 2019)
10.3390/w11030431

6. Мотовилов Ю.Г., Фащевская Т.Б. Simulation of spatially-distributed copper pollution in a large river basin using the ECOMAG-HM model Hydrological Sciences Journal, V. 64. N. 6. P. 739–756. (год публикации - 2019)
10.1080/02626667.2019.1596273

7. Маркес-Калво О.О., Соломатин Д.П. Approach to robust multi-objective optimization and probabilistic analysis: the ROPAR algorithm J. Hydroinformatics, V. 21(3). P. 428–440. (год публикации - 2019)
10.2166/hydro.2019.095

8. Калугин А.С. The impact of climate change on surface, subsurface and groundwater flow: a case study of the Oka River (European Russia) Water Resources, V. 46. Suppl. 2. P. S31–S39. (год публикации - 2019)
10.1134/S0097807819080104

9. Фащевская Т.Б., Мотовилов Ю.Г. Modeling water pollution under different scenarios of zinc load on the Nizhnekamskoe Reservoir watershed Water Resources, V. 46. Suppl. 2. P. S69–S80. (год публикации - 2019)
10.1134/S0097807819080074

10. Васильева Е., Алексюк А., Белякова П., Федорова Т., Беликов В. Numerical modeling of the behavior of a destructive rain flood on a mountain river Water Resources, V. 46. Suppl. 1. P. S43–S55. (год публикации - 2019)
10.1134/S0097807819070169

11. Гончуков Л., Бугаец А., Гарцман Б., Ли К. Weather radar data for hydrological modelling: an application for south of Primorye Region, Russia Water Resources, V. 46. Suppl. 2. P. S25–S30. (год публикации - 2019)
10.1134/S0097807819080098

12. Бугаец А., Гарцман Б., Лупаков С., Шамов В., Гончуков Л., Пшеничникова Н., Терешкина А. Modeling the hydrological regime of small testbed catchments based on field observations: a case study of the Pravaya Sokolovka River, the Upper Ussuri River basin Water Resources, V. 46. Suppl. 2. P. S8–S16. (год публикации - 2019)
10.1134/S0097807819080037

13. Насырова Е., Елизарьев А., Аксенов С., Байдук Ю., Камаева Е., Ахтямов Р. Geoenvironmental assessment of urban water bodies E3S Web of Conferences, V. 110. No. 02045 (год публикации - 2019)
10.1051/e3sconf/201911002045

14. Гапонов В., Елизарьев А., Аксенов С., Лонгобарди А. Analysis of trends in annual time series of precipitation in the Republic of Bashkortostan, Russian Federation IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, V. 350. No. 012003. (год публикации - 2019)
10.1088/1755-1315/350/1/012003

15. Беднарук С., Дильман А., Мастрюкова А., Чуканов В. Reduction in the numbers of blood-sucking blackflies in Volgograd during the 2018 World Cup as special challenge of integrated water resource management of the cascade reservoir system Arid Ecosystems, V. 9. No. 4. P. 292–298. (год публикации - 2019)
10.1134/S2079096119040012

16. Беликов В.В., Алексюк А.И., Борисова Н.М., Федорова Т.А. Применение ям-ловушек для уменьшения заиления водохранилищ ГЭС на горных реках Гидротехническое строительство, № 6. С. 12–24. (год публикации - 2019)

17. Беликов В.В., Алексюк А.И., Борисова Н.М., Норин С.В., Румянцев А.Б. Об определении отметок промплощадок атомных электростанций, расположенных в поймах рек Гидротехническое строительство, № 3. С. 14–24. (год публикации - 2019)

18. Сучкова К.В., Мотовилов Ю.Г., Эдельштейн К.К., Пуклаков В.В., Ерина О.Н., Соколов Д.И. Моделирование генетических составляющих речного стока с использованием гидрохимического способа идентификации водных масс Вода: химия и экология, № 1–2. С. 46–56. (год публикации - 2019)

19. Даценко Ю.С. Расчет концентрации общего фосфора в Иваньковском водохранилище с использованием балансовой модели Вода: химия и экология, № 3-6. С. 3–6. (год публикации - 2019)

20. Фащевская Т.Б., Мотовилов Ю.Г. Моделирование содержания металлов и качества воды водотоков бассейна Нижнекамского водохранилища на основе модели ECOMAG-HM» Сборник трудов всероссийской научной конференции с международным участием «Научные проблемы оздоровления российских рек и пути их решения». М.: Студия Ф1., С. 458–467. (год публикации - 2019)

21. Беликов В.В., Алексюк А.И., Борисова Н.М. Численная гидроморфологическая модель деформаций речных русел с учетом неоднородного состава грунта Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Гришанинские чтения». СПб.: ГУМРФ им. С.О. Ма-карова, 2019., С. 62–79. (год публикации - 2019)

22. Сучкова К.В. Использование гидрохимического способа идентификации водных масс для моделирования генетических составляющих речного стока (на примере Можайского водохранилища) Труды VII Всероссойской научно-практической конференции «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов». Пермь: ПГУ, 2019., Т. 3. С. 217–221. (год публикации - 2019)

23. Сучкова К.В. Моделирование и гидрохимическая идентификация составляющих речного стока Сборник трудов всероссийской научной конференции с международным участием «Научные проблемы оздоровления российских рек и пути их решения». М.: Студия Ф1, 2019., С. 453–458. (год публикации - 2019)

24. Лупаков С.Ю., Гарцман Б.И., Бугаец А.Н., Гончуков Л.В., Шамов В.В. Моделирование гидрологического режима малых водосборов на основе данных полевых наблюдений (река Правая Соколовка, верховья Уссури) Сборник материалов Всероссийской конференции «Геосистемы Северо-Восточной Азии: особенности их пространственно-временных структур, районирование территории и акватории». Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 2019., С. 258–263. (год публикации - 2019)

25. Губарева Т.С., Гарцман Б.И., Шамов В.В., Луценко Т.Н., Болдескул А.Г., Кожевникова Н.К., Лупаков С.Ю. Компоненты стока малых водосборов Сихотэ-Алиня: обобщение результатов полевых измерений и трассерного моделирования Известия РАН. Серия географическая, № 6. С. 126–140. (год публикации - 2019)
10.31857/S2587-556620196126-140


 

Публикации

1. Мотовилов Ю.Г., Голосов С.Д., Даценко Ю.С., Зверев И.С., Пуклаков В.В., Фащевская Т.Б. Information–Modeling Complex for Assessing the Hydroenvironmental Conditions of Reservoirs Water Resources, Vol. 47. No. 5. Р. 751–762. (год публикации - 2020)
10.1134/S0097807820050139

2. Фащевская Т.Б., Мотовилов Ю.Г. Simulation of Heavy Metal Pollution of Watercourses in the Basin of the Nizhnekamskoe Reservoir Water Resources, Vol. 47. No. 5. Р. 794–809 (год публикации - 2020)
10.1134/S0097807820050085

3. Мотовилов Ю.Г., Фащевская Т.Б. Simulation of river pollution by heavy metals under different scenarios of anthropogenic load on watershed and climate changes Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly. 2020., Vol. 22. No. 11171. (год публикации - 2020)

4. Елизарьев А.Н., Тараканов Д., Лонгобарди А., Тараканов Д., Насырова Э.С., Аксенов С., Елизарьева Е.Н. Influence of climate changes on filling loss dynamics (a case study from the Republic of Bashkortostan) E3S Web of Conferences 157, 03002. 2020. 6 р. (год публикации - 2020)
10.1051/e3sconf/202015703002

5. Лонгобарди А., Елизарьев А.Н., Насырова Э.С., Елизарьева Е.Н., Кияшко Л.Ю., Кабанов К.Ю. Распространение свалочного фильтрата в грунтовые воды Теоретическая и прикладная экология, № 2. 2020. С. 36–43 (год публикации - 2020)
10.25750/1995-4301-2020-2-036-043

6. Лупаков С.Ю., Бугаец А.Н., Губарева Т.С., Калугин А.С., Айзель Г.В., Шамов В.В., Гарцман Б.И., Гончуков Л.В., Пшеничникова Н.Ф., Терешкина А.А. Сравнение результатов расчленения гидрографов стока экспериментальных водосборов методами геохимического и гидрологического моделирования Сборник докладов международной научной конференции «Четвертые Виноградовские чтения. Гидрология: от познания к мировоззрению», СПб: Санкт-Петербургский государственный университет, 2020. С. 117–122. (год публикации - 2020)

7. Титова Т.С., Ахтямов Р.Г., Насырова Э.С., Елизарьев А.Н. Methodical Approaches for Durability Assessment of Engineering Structures in Cold Regions A. Petriaev and A. Konon (eds.), Transportation Soil Engineering in Cold Regions, Volume 1, Lecture Notes in Civil Engineering 49, p. 473-478 (год публикации - 2020)
10.1007/978-981-15-0450-1_49

8. Беликов В.В., Алексюк А.И. Модели мелкой воды в задачах речной гидродинамики Российская академия наук, Москва, М.: РАН, 2020. – 346 с.: 202 ил. (год публикации - 2020)

9. Беликов В.В., Васильева Е.С. Численное моделирование гидродинамической аварии каменно-земляной плотины на р. Дюрсо Гидротехническое строительство, №3, 2020, с.49-54 (год публикации - 2020)
10.1007/s10749-020-01210-1

10. Анахаев К.Н., Беликов В.В. О гидрологических и геофизических особенностях некоторых работ по селеведению Гидротехническое строительство, 2020, №6, с.32-38 (год публикации - 2020)

11. Беликов В.В., Алексюк А.И., Васильева Е.С., Белякова П.А. Новый подход к численному моделированию быстроформирующихся паводков на горных водосборах Сборник докладов международной научной конференции «Четвертые Виноградовские чтения. Гидрология: от познания к мировоззрению», СПб.: Изд-во ВВМ, 2020, С.35-40 (год публикации - 2020)

12. Беднарук С.Е., Чуканов В.В., Кленов Е.М., Козлов Д.В Учёт температурного состояния плотины для определения безопасных предельных уровней наполнения Саяно-Шушенского водохранилища при разработке диспетчерских графиков его работы Гидротехническое строительство, № 5. С. 12–17 (год публикации - 2020)

13. Беднарук С.Е., Козлов Д.В. Причины и последствия затороопасной ледовой обстановки в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла Природообустройство, №2, с.81–98 (год публикации - 2020)
10.26897/1997-6011/2020-2-81-98

14. Бугаец А.Н., Пшеничникова Н.Ф., Терешкина А.А., Лупаков С.Ю., Гарцман Б.И., Шамов В.В., Гончуков Л.В., Голодная О.М., Краснопеев С.М., Кожевникова Н.К. Цифровое почвенное картографирование для целей гидрологического моделирования на примере экспериментальных водосборов (юг Приморского края) Почвоведение, №5 (год публикации - 2021)

15. Коршенко Е.А., Журбас В.М., Осадчиев А.А., Белякова П.А. Fate of river-borne floating litter during the flooding event in the northeastern part of the Black Sea in October 2018 Marine Pollution Bulletin, Volume 160. pp. 1–12. (год публикации - 2020)
10.1016/j.marpolbul.2020.111678

16. Гончуков Л.В., Бугаец А.Н., Гарцман Б.И. Использование данных метеорологического радара в условиях низкогорного рельефа для моделирования дождевых паводков на малых реках юга Приморского края Сборник докладов международной научной конференции «Четвертые Виноградовские чтения. Гидрология: от познания к мировоззрению», СПб: Санкт-Петербургский государственный университет, 2020. С. 60–65. (год публикации - 2020)

17. Белякова П.А., Васильева Е.С., Алексюк А.И., Беликов В.В., Гарцман Б.И., Бугаец А.Н. Flash flood simulation using unit hydrograph and hydrodynamic models (case study of Western Caucasus, Russia) Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly. 2020., No. 8866. (год публикации - 2020)
10.5194/egusphere-egu2020-8866

18. Морейдо В.М., Гарцман Б.И., Хан В., Тищенко В. Skill improvement of snow-dominated reservoir inflow forecasts using seasonal weather predictions Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly. 2020., No. 8842. (год публикации - 2020)
10.5194/egusphere-egu2020-8842

19. Вонг А., Соломатин Д.П. Practical Experience of Sensitivity Analysis: Comparing Six Methods, on Three Hydrological Models, with Three Performance Criteria Water (Switzerland), 11(5), 1062 (год публикации - 2019)
10.3390/w11006251