ASSESSMENT AND IMPROVEMENT OF FLOOD FOR PROTECTION THE NURA RIVER BASIN TERRITORIES
Main Article Content
Abstract
The Nura river is the main water artery of the vast Tengiz–Korgalzhyn depression. The river originates from the confluence of several small springs. In its upper course (up to the confluence with the Akbastau river), it is known as Keregetas, Karashoky, and Baykozha. The spring flood begins almost simultaneously throughout the basin in mid-March and lasts until mid-May, and on some watercourses — until mid-June. During the flood period, more than 80% of the annual runoff occurs. The flood usually takes place in the first half of April. Its total duration ranges from 16 to 42 days, with a maximum of 36–100 and a minimum of 1–18 days. The high-water level lasts from several hours to 1–3 days, while the decline of water levels is gradual and may extend up to two months (from early April to late May). The study uses hydrological data provided by “Kazhydromet.” An analysis was performed on the calculated maximum discharges of the river during spring floods, its flood volumes, water-level fluctuation amplitudes and water levels of different probabilities. Flood inundation analysis was carried out using cartographic materials at a 1:1.000.000 scale. Preventive measures for protecting territories and settlements from flooding are proposed. Longitudinal profile along the Nura–Yesil watershed has been constructed. Calculations were performed using construction norms (SNiP) and methodologies referenced. This article is of particular value for hydrology, life safety, hydraulic engineering, and highway construction, and it may be useful for adjusting the SKIOVR documentation.
Article Details
References
Схема Комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна р.Нуры с притоками. Водные объекты, ресурсы и водоохранные мероприятия. – Алматы: ПК Казги-проводхоз, 2006. – Том 1. – 150 с.
СНиП РК 2.03-10-2002. Инженерная защита в зонах затопления и подтопления (СНиП 2.03-10-2002). – Астана, 2002. – 40 с.
СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод (СНиП 2.06.14 85). – М., 1985. – 50 с.
СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик (СНиП 2.01.14-83). – М., 1983. – 28 с.
СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов (СНиП 2.06.05-84). – М., 1984. – 42 с.
СНиП 2.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные (СНиП 2.07.01-85). – М. 1985. – 17 с.
СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (СНиП 2.06.01-86). – М., 1987. – 33 с.
СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. – М., 1989. – 25 с.
Филлипова Ю. Н. Методика по оперативному установлению абсолютного прямого ущерба, наносимого наводнениями предприятиям, организациям, учреждениям и личной собственности граждан. – Л., 1974. – 215 с.
Дегтярев Б. М. Дренаж в промышленном и гражданском строительстве. – М.: Стройиздат, 1990. – 238 с.
Крицкий С. Н., Менкель М. Ф. Гидрологические основы управления водохозяйственными системами. – М.: Наука, 1982. – 271 с.
Мелиорация и водное хозяйство: Справочник. / Водное хозяйство. – М.: ВО Агропромиздат, 1988. – Т.5. – 399 с.
Мелиорация и водное хозяйство: Справочник. Т.4 Сооружения. – М.,1987. – 464 с.
Гидротехнические сооружения. Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1983. – 543 с.
Правила эксплуатации сооружений Интумакского водохранилища на реке Нура в Карагандинской области. Т. 2. – POSCH & PARTNERS CONSULTING ENGINETHS, Инс-бурк, Австрия, 2005. – 40 с.
Проект управления водными ресурсами бассейнов река Нура и Ишим. Т. 6. Мониторинг водной среды. – JACJOBS GIBB, 2005. – С. 20, 25.
Рекомендации по оценке надежности гидротехнических сооружений: П 842 / Гидропроект. – М.: Гидропроект, 1986. – 108 с.
Василевский А.Б., Мгалобелов Ю.Б. О нормировании безопасности гидротехнических сооружений при проектировании // Гидротехнические строительство. – 1993. – № 12. – С. 44- 52.
Стефанишин Д. В. Оценка нормативной безопасности плотин по критериям риска // Гидротехнические строительство. – 1997. – № 7. – С. 83- 88.
Зотеев В. Г., Морозов М. Г., Приходько М. Г. Методические принципы оценки риска аварийных ситуаций на водохранилищах малого объема // Гидротехническое строительство. – 2003. – № 10. – С.41-48.
Указ Президента Республики Казахстан от от 25.07.2014, № 866. Перечень водо-хозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U040001466_ – С.20, 25.
Rehman N., Farooq R., & van de Giesen N. A critical review of flood risk management and the selection of suitable measures. Applied Sciences, 10(23), 8752. – 2020. – URL: https://doi.org/10.3390/app10238752 (date of access: 08.06.2025).
Marín-Muñiz J. L., Hernández C., & Zavala M. A. Systematic review of flood and drought literature based on science mapping and content analysis. Water, 13(19), 2788. [Electron. resource]. – 2021. – URL: https://doi.org/10.3390/w13192788 (date of access: 08.06.2025).
Takin R., Cilliers E. J., & Ghosh S. (2023). Advancing flood resilience: The nexus be-tween flood risk management, green infrastructure, and resilience. Frontiers in Sustainable Cities, 5, 1186885. [Electron. resource]. – 2023. – URL: https://doi.org/10.3389/frsc.2023.1186885 (date of access: 08.06.2025).
Koerniawan D., Setiawan R., & Laksito A. A review of flood mitigation literature: A case study of Sidoarjo Regency, Indonesia. International Journal of Innovation in Environmental Technology and Management, 1(2). [Electron. resource]. – 2023. – URL: https://doi.org/10.62157/ijietom.v1i2.30 (date of access: 08.06.2025).
Issakov A., Johnson P., & Liu Y. A systematic review of programs and mechanisms for industry engagement in flood water management: Global challenges and perspectives. Water 17(8), 1155. [Electron. resource]. – 2025. – URL: https://doi.org/10.3390/w17081155 (date of ac-cess: 10.06.2025).