ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 7

 

  Главная      Книги - Разные     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 7

 

 

98 

оказались на 2 мм меньше, чем в прошлом году. В бассейнах Северной Двины, Сухоны, 

Ваги, Юга, Пинеги и Вычегды запасы воды в снежном покрове составили 128-176% нормы, 

в бассейне Мезеня составили 110% нормы. 

На  северо-западе  Европейской  части  Российской  Федерации  снегозапасы  в 

бассейнах Нарвы и Волхова составили 55 и 211% нормы соответственно. По отношению к 

прошлогодним,  запасы  в  бассейне  Нары  уменьшились  на  25  мм,  а  в  бассейне  Волхова 

увеличились на 75 мм.

 

В бассейнах рек и водохранилищ Сибири запасы воды в снеге на 

конец первой декады марта преимущественно составляли 82-126% нормы. Снегозапасы в 

бассейне Верхней Оби и Тобола оказались на 22-33 мм больше прошлогодних значений; на 

территории остальных бассейнов Сибири – на 20-85 мм меньше значений прошлого года. 

3.1.4 Агроклиматические условия 

Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур. 

Весна на всей территории земледельческой зоны  Российской Федерации в 2019 г. 

была  теплее  на  0,7-1,4°C  по  сравнению  с  периодом  1999-2018  гг.  В  среднем  по 

земледельческой  зоне  Российской  Федерации  положительные  аномалии  температуры 

воздуха  весной  составили  +1,2°С.  Вследствие  этого  на  большей  части  территории 

Российской Федерации возобновление вегетации (переход через 5°С весной) наблюдалось 

раньше, чем в среднем за последние двадцать лет. Ранние сроки начала вегетации отмечены 

на Европейской части (на 1-8 суток раньше), за исключением Приволжского федерального 

округа,  и  в  Дальневосточного  федерального  округа  (на  5  суток  раньше).  В  Уральском 

федеральном  округе  и  Сибирском  федеральном  округе  возобновление  вегетации 

зафиксировано на 4 суток позже

30

Летние температуры в 2019 г. по сравнению со средними величинами последнего 

двадцатилетия  были  ниже  на  0,5°C  в  среднем  по  территории  земледельческой  зоны 

Российской  Федерации.  Максимальные  отрицательные  аномалии  наблюдались  на 

территории Северо-Западного федерального округа, Приволжского федерального округа (-

1,2°C)  и  Центрального  федерального  округа  (-0,9°C).  Положительные  аномалии  летних 

температур  (от  +0,4°C  до  +0,6°C)  отмечены  в  Сибирском  федеральном  округе,  Южном 

федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

 

30

 Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации // URL: https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-
klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 10.08.2020) 

99 

Таблица 3.7 – Аномалии показателей термического режима в 2019 г. относительно средних 

значений за 1999-2018 гг. 

Федеральный 

округ 

Средняя температура 

воздуха (Т), °C 

Т

Т>5

°C 

T

зерн

°C 

Дата 

перехода 

через 5°C 

весной, сут. 

Сумма 

температур, 

°C 

Продолжительность 

периода, сут. 

зима  весна  лето  осень 

>5 

>10 

T>5°C 

T>10°C 

Северо-Западный 

1.1 

1.1 

-1.2 

-0.1 

-0.6 

-0.7 

-3 

-79 

-121 

-1 

Центральный 

0.6 

1.4 

-0.9 

1.1 

-0.3 

0.5 

-1 

70 

108 

13 

Приволжский 

0.1 

1.4 

-1.2 

0.0 

-0.7 

-0.1 

-26 

-44 

Южный 

1.0 

0.7 

0.5 

0.7 

0.1 

0.2 

-8 

253 

228 

15 

10 

Северо-Кавказский  1.5 

1.1 

0.6 

0.2 

0.4 

1.2 

-4 

208 

180 

10 

Уральский 

0.0 

1.1 

-0.5 

-0.3 

-0.4 

-0.1 

-48 

-162 

-10 

Сибирский 

-0.8 

1.2 

0.4 

-0.1 

0.2 

0.6 

40 

40 

Дальневосточный 

0.9 

1.2 

-0.7 

0.4 

-0.2 

-0.3 

-5 

25 

-2 

Российская 
Федерация 

0.5 

1.2 

-0.5 

0.2 

0.1 

0.1 

-1 

29 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 

https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf

 (дата обращения: 10.08.2020) 

 

В 2019 г. знаки аномалий средней температуры воздуха за период вегетации яровых 

зерновых культур от даты всходов до даты уборки (T

зерн

) относительно средних значений 

за  1999-2018  гг.  по  отдельным  федеральным  округам  различались.  Максимальная 

положительная  аномалия  отмечена  в  Северо-Кавказском  федеральном  округе  (+1,2°C), 

минимальная  –  в  Северо-Западном  федеральном  округе  (-0,7°C).  Аномалии  средней 

температуры теплого периода года от даты устойчивого перехода через 5°C весной до даты 

устойчивого перехода через 5°C осенью (T

T>5

) были отрицательны (от -0,2°C до -0,7°C) на 

большей части земледельческой зоны  Российской Федерации. Положительные аномалии 

этого показателя отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (0,4°C), Сибирском 

федеральном округе (0,2°C) и Южном федеральном округе (0,1°C). 

Положительные  аномалии  сумм  активных  температур  (выше  10°С)  относительно 

средних значений за 1999-2018 гг. на Европейской части отмечались в Южном федеральном 

округе,  Северо-Кавказском  федеральном  округе  и  Центральном  федеральном  округе  (от 

108  до  228°C),  отрицательные  –  в  Северо-Западном  федеральном  округе  (-121°C)  и 

Приволжском  федеральном  округе  (-44°C).  На  Азиатской  части  значительные 

отрицательные аномалии этого показателя наблюдались в Уральском федеральном округе 

(-162°C).  В  Сибирском  федеральном  округе  и  Дальневосточном  федеральном  округе 

значения сумм активных температур были незначительно выше или близки к норме. 

В  2019  г.  продолжительность  периода  вегетации  (T>5°C)  превысила  среднюю 

продолжительность  за  предшествующие  два  десятилетия  на  всей  рассматриваемой 

территории. В среднем по земледельческой зоне Российской Федерации период вегетации 

был длиннее на 6 суток. 

100 

Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур.  

В  2019  г.  рассматривались  следующие  показатели  степени  увлажненности 

территории:  сезонные  аномалии  суммы  осадков;  гидротермический  коэффициент 

Г.Т. Селянинова  (ГТК)  за  май-август;  индекс  сухости  М.И.  Будыко  (ИС);  суммарное 

количество  осадков  за  теплый  период  года  (ΣR

T>5

);  сумма  осадков  за  период  вегетации 

яровых зерновых культур от даты всходов до уборки (ΣR

зерн

)

31

Аномалии  весенних  осадков  на  Европейской  части  положительны  или  близки  к 

норме,  за  исключением  Северо-Кавказского  федерального  округа,  где  весной  осадков 

выпало  на  30%  меньше,  чем  за  предыдущие  двадцать  лет.  На  Азиатской  части  сумма 

осадков  за  весну  была  в  среднем  на  15%  ниже  по  сравнению  с  1999-2018  гг.  (см. 

Таблицу 3.8). 

Таблица 3.8 – Аномалии показателей влажностного режима в 2019 г. относительно средних 

значений за 1999-2018 гг. 

Федеральный 

округ

 

Сумма осадков, %

 

ΣR

T>5

, %

 

ΣR

зерн

, %

 

ГТК

май-авг

ед.

 

ИС, ед.

 

зима  весна  лето  осень  год 

Северо-Западный 

23 

10 

17 

0.20 

-0.09 

Центральный 

-9 

-11 

-4 

-1 

-3 

0.01 

0.05 

Приволжский 

-23 

-2 

-3 

-6 

0.12 

0.03 

Южный 

18 

-3 

-9 

-37 

-7 

-8 

-2 

-0.08 

0.15 

Северо-Кавказский  -4 

-30 

-32 

-16 

-20 

-10 

-37 

-0.19 

0.50 

Уральский 

-1 

-15 

18 

-1 

15 

0.17 

-0.10 

Сибирский 

-26 

-14 

-7 

-9 

-11 

-15 

-0.12 

0.12 

Дальневосточный 

-16 

-16 

-2 

14 

22 

0.07 

-0.10 

Российская 
Федерация 

-4 

-8 

-1 

-3 

-2 

-1 

0.03 

0.03 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 

https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf

 (дата обращения 10.08.2020) 

 

Аномалии  летних  осадков  относительно  средних  значений  за  1999-2018  гг.  по 

отдельным  федеральным  округам  имеют  разные  знаки.  Максимальная  отрицательная 

аномалия суммы летних осадков зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе 

(-32%), максимальная положительная – в Уральском федеральном округе (18 %). 

Аномалии индекса увлажненности всего теплого периода года (ΣR

T>5

) отрицательны 

для территории земледельческой зоны Российской Федерации, за исключением аномалий в 

Северо-Западном  федеральном  округе  (8%),  Уральском  федеральном  округе  (9%)  и 

Дальневосточном федеральном округе (14%). 

Величины  ГТК  за  май-август  и  ИС  свидетельствуют  о  том,  что  уровень 

увлажненности сельскохозяйственных угодий в 2019 г. на большей части земледельческой 

 

31

 Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации // URL: https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-
klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 10.08.2020) 

101 

зоны Российской Федерации был выше среднего относительно 1999-2018 гг. Недостаточная 

увлажненность  посевов  наблюдалась  в  Северо-Кавказском  федеральном  округе,  Южном 

федеральном округе и Сибирском федеральном округе. 

3.1.5 Опасные природные явления 

По  данным  Федеральной  службы  по  гидрометеорологии  и  мониторингу 

окружающей среды в 2019 г. в целом на территории Российской Федерации отмечалось 903 

опасных  гидрометеорологических  явления  (ОЯ),  включая  агрометеорологические  и 

гидрологические ОЯ. Это на 137 явлений меньше, чем в 2018 г., когда их было 1040

32

Из  всех  опасных  гидрометеорологических  явлений,  наблюдавшихся  в  2019  г., 

346 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения

33

На Рисунке 3.12 приведены данные Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды о динамике количества гидрометеорологических ОЯ за 

1996-2019  гг.,  относящихся  лишь  к  тем  опасным  явлениям  и  комплексам 

гидрометеорологических  явлений  (включая  гидрологические  и  агрометеорологические 

явления), которые нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности 

населения  (общее  число  и  количество  непредусмотренных  ОЯ).  Прошедший  год  стал 

четырнадцатым  по  количеству  опасных  гидрометеорологических  явлений,  нанесших 

ущерб. Число непредусмотренных опасных явлений в 2019 г. составило 17 ед. 

 

Рисунок  3.12  –  Распределение  гидрометеорологических  ОЯ  по  годам:  общее  количество 

(синий) и количество непредусмотренных ОЯ (красный) 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 
https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf 
(дата обращения: 10.08.2020) 

 

32

 Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации // URL: https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-
klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 10.08.2020) 

33

 Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации // URL: https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-
klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 10.08.2020) 

102 

В  2019  г.  было  выпущено  1509  штормовых  предупреждений,  из  которых  не 

оправдались  64  случая,  предупрежденность  составила  95,8%.  По-прежнему  наибольший 

ущерб нанесли сильные осадки (снег, дождь, ливень), очень сильный ветер (в т.ч. шквал), 

град,  метели  и  аномально  холодная  погода  в  зимний  период,  а  также  чрезвычайная 

пожарная опасность, сохранявшаяся в ряде регионов на протяжении нескольких месяцев. 

В  целом  в  большинстве  федеральных  округов  количество  опасных 

гидрометеорологических  явлений,  нанесших  материальный  и  социальный  ущерб 

населению и отраслям экономики, уменьшилось по сравнению с 2018 г. В Гидрометцентре 

Российской  Федерации  ведется  статистика  отдельно  только  опасных  метеорологических 

явлений. В 2019 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 542 случая 

возникновения  метеорологических  и  комплексов  метеорологических  явлений,  сочетание 

которых образует опасные гидрометеорологические явления (КМЯ). 

По 

сравнению 

с 

2018 

г. 

количество 

зарегистрированных 

опасных 

метеорологических  явлений  в  2019  г.  уменьшилось  на  38  случаев.  Высокой  была 

повторяемость сильных осадков, сильного ветра и заморозков. Это составляет более 70% 

от всех опасных метеорологических явлений. Опасные явления, входящие в состав КМЯ по 

отдельности,  не  достигали  критериев  ОЯ,  но  в  сочетании  между  собой  в  значительной 

степени затрудняли хозяйственную деятельность регионов. Все эти опасные явления, как 

правило, наносили наиболее значительный ущерб секторам экономики и частному сектору. 

3.1.6 Парниковые газы 

Анализ  изменчивости  концентрации  парниковых  газов  (ПГ)  выполнен  на  основе 

результатов  измерений  в  приземном  слое  атмосферы  на  пяти  станциях.  Три  станции 

(Териберка, Тикси, Новый порт) расположены в Арктической зоне Российской Федерации 

и  2  станции  (Обнинск  и  Приокско-Террасный  биосферный  заповедник  –  ПТБЗ)  в 

центральном  районе  Европейской  части

34

.  Характеристики  станций  приведены  в 

Таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Станции мониторинга концентрации парниковых газов в приземном слое и 

общего содержания (ОС) во всей толще атмосферы 

Станция

 

Широта

 

Долгота

 

Высота над 

у.м.

 

Период 

наблюдений

 

Программа 

наблюдений

 

Териберка 

69.20

о

 с.ш. 

35.10

о

 в.д.

 

40 

с 1988 

CO

2

 

с 1996 

CH

4

 

Новый порт 

67.68

о

 с.ш. 

72.88

о

 в.д.

 

11 

с 2002 

CO

2, 

CH

4

 

Тикси 

71.58

о

 с.ш. 

128.92

о

 в.д.

 

30 

с 2011 

CO

2, 

CH

4

 

 

34

 Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации // URL: https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-
klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 10.08.2020) 

103 

Станция

 

Широта

 

Долгота

 

Высота над 

у.м.

 

Период 

наблюдений

 

Программа 

наблюдений

 

ПТБЗ 

54.92

о

 с.ш. 

37.57

о

 в.д.

 

с 2006 

CO

2, 

CH

4

 

Обнинск 

55.10

о

 с.ш. 

36.90

о

 в.д.

 

86 

с 1998 

CO

2, 

CH

4

 

с 2015 

OC CO

и

 

CH

4

 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 

https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf

 (дата обращения: 10.08.2020) 

 

Для сравнения полученных результатов привлечены данные станции Национальной 

Администрации США по вопросам Океана и Атмосферы (НОАА) Барроу, расположенной 

в Арктической зоне (71.32º с.ш., 156.6º з.д.)

35

Программа мониторинга парниковых газов, выполняемая ФГБУ «ГГО» на станциях 

Териберка,  Новый  Порт,  Тикси,  соответствует  требованиям  ВМО  для  станций  ГСА. 

Качество  данных  и  их  сопоставимость  в  рамках  сети  ГСА  подтверждена  результатами 

официальных сравнений ВМО по парниковым газам.

 36

 

Яркой демонстрацией роста концентрации основного парникового газа в атмосфере 

Земли  за  последние  30  лет  являются  данные  станции  Териберка

37

,  отраженные  на 

Рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Временной ход СО

2

 на станции Териберка 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 
https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf 
(дата обращения: 10.08.2020) 

 

 

35

 Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации // URL: https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-
klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 10.08.2020) 

36

 Там же. 

37

 Там же. 

104 

Изменение  среднемесячных  значений  концентрации  СО

2

  и  СН

4

  на  российских 

арктических  станциях  в  сравнении  с  данными  станции  Барроу  для  последних  трех  лет 

наблюдений  показано  на  Рисунках  3.14  и  3.15.  Уровень  концентрации  СО

2

  в  атмосфере 

северных  широт  достиг  в  2019  г.  очередного  максимума.  Среднегодовое  значение 

концентрации  СО

2

  на  станциях,  расположенных  в  фоновых  условиях,  приблизились  к 

414 млн

-1

, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, превысили 

значение  420  млн

-1

.  Уровень  концентрации  и  амплитуда  сезонного  хода  на  российских 

станциях Териберка и Тикси близки к данным станции Барроу

38

 

Рисунок  3.14  –  Временной  ход  концентрации  СО

2

  в  2017-2019  гг.  (а)  и  межгодовые 

изменения на российских арктических станциях (б) в сравнении с данными станции Барроу 

(НОАА, США) 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 
https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf 
(дата обращения: 10.08.2020) 

 

 

Рисунок  3.15  –  Временной  ход  концентрации  СН

4

  в  2017-2019  гг.  (а)  и  межгодовые 

изменения (б) на российских арктических станциях в сравнении с данными станции Барроу 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 
https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf 
(дата обращения: 10.08.2020) 

 

 

38

 Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации // URL: https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-
klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 10.08.2020) 

105 

Рост  концентрации  СО

2

  за  2019  г.  превысил  наблюдавшийся  в  2018  г.  уровень  и 

значение  средней  глобальной  скорости  роста  за  предшествующий  десятилетний  период, 

составившей 2,26 млн

-1

/год (Бюллетень ВМО по парниковым газам № 15 от 25 ноября 2019 

г.). Увеличение концентрации СО

2

  в  2019  г.  составило  3,0  млн

-1

  и  2,6  млн

-1

  для  станций 

Тикси и Териберка соответственно

39

Концентрация  метана  также  продолжает  увеличиваться.  2019  г.  характеризуется 

значительным возрастанием СН

4

 на станции Териберка (11,2 млрд

-1

) и особенно высокими 

значениями  межгодового  роста  на  станции  Тикси  (23,3  млрд

-1

),  что  обусловлено 

повышенными  значениями  концентрации  метана  в  Тикси  в  период  максимальной 

активности природной эмиссии метана (август, сентябрь). Оба эти значения выше средней 

глобальной  скорости  роста  за  предшествующий  десятилетний  период,  составившей 

10 млрд

-1

/год (Бюллетень ВМО по парниковым газам № 15 от 25 ноября 2019 г.). 

Особенности  сезонного  хода  концентрации  СО

2

  и  СН

4

  на  станции  Новый  Порт 

связаны  с  влиянием  региональных,  как  естественных,  так  и  антропогенных  источников, 

включая нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири. Превышение над фоновым 

уровнем  для  этой  станции  составляет  1,5%  для  концентрации  СО

2

  и  около  5%  для 

концентрации метана. 

3.1.7 Состояние озонового слоя 

Анализ состояния озонового слоя проведен по результатам эксплуатации системы 

мониторинга  общего  содержания  озона  (ОСО)  над  Российской  Федерацией  и 

прилегающими  территориями,  действующей  в  оперативном  режиме  в  Центральной 

аэрологической  обсерватории  (ЦАО)  и  последним  результатам  плановых  научных 

исследований,  выполненных  в  отделе  озонного  мониторинга  (ныне  лаборатория 

атмосферного  мониторинга)  ФГБУ  ЦАО.  Система  мониторинга  использует  данные 

отечественной  сети  фильтровых  озонометров  М-124,  работающей  под  методическим 

руководством  Главной  геофизической  обсерватории.  Качество  работы  всей  системы 

оперативно  контролируется  с  помощью  спутниковой  аппаратуры  OMI  (НАСА,  США). 

Обобщены  основные  данные  наблюдений  ОСО  за  2019  г.  во  время  представительных 

наблюдений в целом.

40

 

Поле  отклонений  среднегодовых  значений  ОСО  от  нормы  в  2019  г.  достаточно 

ровное, что отражено на Рисунке 3.16. 

 

39

 Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации // URL: https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-
klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 10.08.2020) 

40

 Там же. 

106 

 

Рисунок 3.16 – Поле отклонений (%) ОСО от многолетнего среднего в январе-декабре 2019 

г. 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 
https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf 
(дата обращения: 10.08.2020) 

 

Отклонения  среднегодовых  значений  ОСО  от  нормы  для  всех  анализируемых 

станций лежат в интервале от -5% до 6%. Наибольший дефицит среднегодового значения 

ОСО (-5%) зарегистрирован в Архангельске. Максимальное превышение среднегодового 

значения ОСО над нормой (6%) зарегистрировано в Мурманске. 

Отклонения  среднемесячных  значений  ОСО  над  территорией  Российской 

Федерации от нормы находятся в интервале от -8% до +37%.  

Над  территорией  Российской  Федерации  наибольший  дефицит  среднемесячного 

значения ОСО (-7,6%) был зарегистрирован в декабре (см. Рисунок 3.17) в области около 

670 с.ш. и 900 в.д. Максимальное превышение среднемесячного значения ОСО над нормой 

(37%)  было  зарегистрировано  в  январе  выше  700 с.ш.  от  западной  границы  Российской 

Федерации до 1100 в.д. 

107 

 

Рисунок 3.17  –  Поле  отклонений  (%)  общего  содержания  озона  в  декабре  2019 г.  от 

среднемесячных многолетних значений (1979-1999 гг.) 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 
https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf 
(дата обращения: 10.08.2020) 

 

Дефицит среднемесячного значения ОСО на 8% в декабре составил только 1,817 от 

стандартного отклонения в наблюдаемых районах для данных месяцев. Дефицит порядка 

5%  в  октябре  и  ноябре  в  обширном  регионе  севернее  Каспийского  и  Черного  морей 

составил – 1,6 стандартных отклонения и является самой значительной аномалией ОСО над 

территорией Российской Федерации в 2019 г. 

Основным  событием  зимнего  сезона  2018-2019 гг.  в  стратосфере  Арктики  стало 

главное  внезапное  стратосферное  потепление  (ВСП)  с  разделением  полярного  вихря  в 

нижней  стратосфере  в  конце  декабря  –  начале  января.  В  средней  –  верхней  стратосфере 

полярный  вихрь  быстро  восстановился:  с  середины  января  и  до  середины  марта 

отрицательные  аномалии  температуры  достигали  до  -20°С,  а  скорость  среднезонального 

ветра  до  120-140 м/с.  В  течение  нескольких  дней  в  середине  марта  2019 г.  в  средней 

стратосфере Арктики минимальные температуры были ниже, чем в этот период в самые 

холодные зимние сезоны за последние 25 лет. Можно предположить, что восстановление 

полярного  вихря  после  ВСП  в  средней  и  верхней  стратосфере  обусловлено  заниженным 

распространением волновой активности из нижней стратосферы  – верхней тропосферы с 

начала января до середины марта, а также ее отражением вниз в первой половине января.  

В зимний сезон 2018-2019 гг. главное ВСП произошло раньше (в конце декабря  – 

начале января), когда температура внутри стратосферного полярного вихря еще не достигла 

пороговых значений образования полярных стратосферных облаков (ПСО), что исключило 

условия для разрушения озона. 

108 

В результате проведенного анализа полей отклонений ОСО от средних многолетних 

значений  над  территорией  Российской  Федерации  в  2019 г.  повышенные  значения  ОСО 

наблюдались в феврале, апреле, мае и сентябре. Максимальные значения ОСО наблюдались 

над  Томской  и  Иркутской  областью,  Красноярским  краем  и  Новой  Землей:  1−3  мая 

превышение нормы на 20%-22% (3 мая до 540 Du).  

Анализ  полученных  результатов  измерений  ОСО  на  озонометрических  станциях 

Российской  Федерации  в  2019 г.,  так  же,  как  и  в  предыдущие  годы,  был  произведен  на 

основе  разделения  поля  ОСО  над  территорией  Российской  Федерации  на  регионы  со 

сравнительно однородным содержанием озона: Север Европейской территории Российской 

Федерации, Юг Европейской территории, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток. 

Использование  на  сети  фильтровых  озонометров  М-124  с  единой  методикой 

измерений,  постоянный  контроль  и  отбор  достоверной  информации  позволяют  получать 

данные  ОСО  с  высокой  степенью  надежности.  ГСА  ВМО  признала  данные  сети 

фильтровых  озонометров,  наряду  с  данными  спектральных  озонных  спектрофотометров 

Добсона и Бруера, пригодными для оценки трендов и тенденций состояния озонового слоя 

над Северным полушарием.  

В  настоящем  обзоре  использованы  данные  озонометрических  станций,  которые 

соответствуют 

нормам 

качества, 

удовлетворяющим 

требованиям 

ВМО. 

Продолжительность  наблюдений  ОСО,  выполненных  по  одной  методике,  составляет 

45 лет.  Многолетние  ряды  наблюдений  отчетливо  проявили  существенные  и 

преимущественно  меридиональные  различия  сезонного  хода  ОСО  на  протяженной 

территории Российской Федерации. Полученные ряды наблюдений позволили рассчитать 

климатические нормы, за которые приняты средние многолетние значения ОСО за 1973–

2002 гг. для регионов Российской Федерации (см. Таблицу 3.10).  

Таблица 3.10 – Общее содержание озона в различных регионах  Российской Федерации в 

2019 г., норма (средние многолетние значения и средние квадратичные отклонения (нижняя 

строка) за 1973-2002 гг.) и отклонения от нормы (%) 

Месяцы 

Регионы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Год

 

Общее содержание озона в 2019 г., е.Д. (0.001 атм.-см) 

Сев. ЕТР 

412 

389 

417 

356 

392 

351 

336 

325 

296 

285 

271 

297 

344 

Юг ЕТР 

362 

364 

387 

381 

350 

336 

338 

315 

317 

291 

296 

328 

339 

ЗС 

373 

411 

400 

420 

395 

363 

325 

318 

316 

292 

309 

281 

350 

ВС 

403 

426 

438 

448 

414 

352 

325 

316 

314 

312 

345 

333 

369 

ДВ 

423 

465 

462 

425 

383 

377 

344 

316 

319 

332 

377 

426 

387 

Отклонения ОСО в 2019 г. от нормы, % 

Сев. ЕТР 

21.6 

2.7 

6.7 

-10.7 

3.3 

0.0 

1.3 

3.1 

-1.5 

-1.6 

-5.6 

-4.8 

1.2 

Юг ЕТР 

4.4 

-2.1 

1.8 

0.7 

-4.4 

-4.1 

1.7 

-1.9 

2.7 

-1.9 

-1.5 

2.8 

-0.1 

109 

Месяцы 

Регионы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Год

 

ЗС 

3.4 

7.3 

1.7 

7.2 

3.7 

2.7 

-2.6 

-0.9 

2.4 

-1.9 

2.9 

-13.0 

1.1 

ВС 

3.8 

2.7 

2.2 

4.6 

3.2 

-1.7 

-0.6 

0.0 

0.0 

-0.5 

6.8 

-2.2 

1.5 

ДВ 

-1.3 

3.8 

1.9 

-1.5 

-3.6 

4.8 

4.1 

1.4 

0.7 

0.2 

3.8 

8.3 

1.9 

Норма, е.Д. и среднеквадратические отклонения, % 

Север ЕТР 

339 

8.0

 

379 

8.7

 

391 

7.6

 

398 

6.3

 

379 

3.7

 

352 

3.4

 

332 

3.3

 

315 

3.5

 

301 

3.3

 

289 

3.5

 

287 

6.3

 

312 

7.1

 

339 

4.1 

Юг ЕТР 

346 

5.5

 

372 

5.9

 

380 

5.5

 

378 

5.3

 

366 

3.8

 

350 

3.4

 

333 

3.0

 

321 

3.1

 

308 

2.9

 

297 

3.4

 

300 

3.7

 

319 

4.7

 

339 

2.9 

ЗС 

360 

5.3

 

383 

6.3

 

393 

7.3

 

392 

6.6

 

381 

4.2

 

354 

3.1

 

334 

3.0

 

321 

3.1

 

309 

3.2

 

298 

4.4

 

300 

4.7

 

323 

5.4

 

346 

3.2 

ВС 

388 

6.1

 

415 

7.0

 

429 

7.9

 

428 

5.1

 

402 

5.5

 

358 

3.6

 

327 

3.4

 

316 

3.2

 

314 

3.5

 

313 

5.1

 

323 

5.0

 

340 

7.4

 

363 

4.1 

ДВ 

428 

4.4

 

447 

4.5

 

453 

5.1

 

431 

5.1

 

398 

6.7

 

360 

3.3

 

330 

3.3

 

312 

3.5

 

317 

4.4

 

331 

4.8

 

363 

6.1

 

393 

5.4

 

380 

2.8 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 

https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf

 (дата обращения: 10.08.2020) 

 

Среднегодовые значения ОСО над территорией Российской Федерации в целом за 

1973-2019 гг. представлены на Рисунке 3.18. Весь 45-летний ряд значений ОСО может быть 

разделен на три периода, для которых тренд межгодовых изменений ОСО был различен:  

- 1973-1993 гг. – значительное уменьшение ОСО (-1,5 е.Д./год); 

- 1993-1999 гг. – значительный рост ОСО (более 3,0 е.Д./год);  

- 1996-2019 гг. – существенные межгодовые колебания при незначительном общем 

тренде.  Среднее  значение  ОСО  (349 е.Д.)  несколько  ниже  нормы,  общее  падение  ОСО  

(-0,4 е.Д./год). 

 

Рисунок  3.18 – Среднегодовые значения ОСО над территорией  Российской Федерации в 

период 1973-2019 гг.  

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 
https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf 
(дата обращения: 10.08.2020) 

 

110 

В  1992-1995 гг.  наблюдалась  минимальная  толщина  озонового  слоя.  С  2016  г. 

зафиксирован  устойчивый  рост  среднегодовых  значений,  что  может  являться  признаком 

начала  нового  периода.  В  течение  1973-2019 гг.  толщина  озонового  слоя  ниже  нормы 

(353 е.Д.)  более  чем  на  5%  наблюдалась  в  следующие  годы:  1992  г.  (-5,4%),  1993  г.  

(-7,1%), 1995 г. (-5,9%), 2008 г. (-5,4%), 2011 г. (-5,8%).  

В  течение  45  лет  наблюдений  ОСО  над  Российской  Федерацией  отчетливо 

проявилось  чередование  максимумов  и  минимумов  среднегодовых  значений  ОСО  с 

периодом  2,4  года  с  «квазидвухлетней»  цикличностью.  Такого  же  рода  многолетние 

вариации ОСО в умеренных и полярных широтах Северного полушария были отмечены и 

мировой озонометрической сетью.  

Результаты  расчета  среднемесячных  значений  ОСО  над  регионами  Российской 

Федерации в 2019 г. и их отклонения от нормы приведены в Таблице 3.10 и представлены 

на Рисунке 3.19. 

На Севере Европейской территории Российской Федерации среднегодовой уровень 

ОСО в 2019 г. был немного выше нормы (1,2%). В то же время отмечались резкие колебания 

ОСО  в  течение  года.  В  конце  января  наблюдались  аномально  высокие  значения  ОСО, 

отклонения от нормы составляли около 40%. Среднее значение ОСО за месяц превысило 

норму на 20%. В феврале-марте значения ОСО оставались в пределах нормы. Во второй 

половине апреля отклонения от нормы составляли около 20%, в среднем за месяц значение 

было на 10% ниже нормы. В период с мая по октябрь – в пределах нормы. Среднемесячные 

значения ОСО для Севера ЕТР в ноябре и декабре были ниже нормы. Отклонение средних 

значений составило около 5%.  

На  Юге  Европейской  территории  Российской  Федерации  среднегодовой  уровень 

ОСО  был  очень  близок  к  норме  (-0,1%).  Несколько  повышенные  значения  ОСО 

наблюдались в январе (+4,4%). В мае-июне содержание озона было ниже нормы на 4,4% и 

4,1% соответственно, а в остальное время значения ОСО были близки к норме.  

Над  Западной  Сибирью  среднегодовой  уровень  ОСО  был  несколько  выше  нормы 

(+1,1%).  В  первой  половине  года  над  регионом  сохранялись  устойчиво  повышенные 

значения озона с максимальными отклонениями (7,3%), с июня по ноябрь значения ОСО 

над регионом были близки к норме или незначительно снижены. В период с мая по ноябрь 

отклонения  от  норм  не  превышали  статистически  ожидаемых  значений.  В  декабре 

среднемесячные значения были существенно ниже нормы (-13%). 

Над  Восточной  Сибирью  среднее  за  год  содержание  озона  было  выше  нормы  на 

+1,5%.  Первая  половина  года  характеризовалась  повышенными  относительно  нормы 

значениями ОСО. Значительно повышены среднемесячные значения ОСО были в январе 

111 

(+3,8%) и в апреле (+4,6%). С июня по ноябрь значения ОСО над регионом близки к норме 

или незначительно ниже. В ноябре было зафиксировано максимальное превышение нормы 

(+6.8%), в декабре – в пределах нормы. 

На  Дальнем  Востоке  состояние  озонового  слоя  было  очень  изменчивым,  но  до 

декабря 2019 г. не наблюдалось столь значительных, как в остальных регионах, отклонений 

от нормы. Наиболее значимые превышения нормы имели место в феврале (+3,8%), июне 

(+4,8%),  июле  (+4,1%),  а  низкие  значения  –  в  мае  (-3,6%).  В  декабре,  благодаря 

преимущественному  расположению  арктического  антициклона  и  его  величине, 

среднемесячное  значение  ОСО  оказалось  значительно  выше  нормы  (+8,3%).  Среднее  по 

региону за год значение ОСО было несколько выше нормы (+1,9%). 

Над  всей  территорией  Российской  Федерации  в  2019  г.  средняя  за  год  толщина 

озонового слоя составила 358 е.Д. и оказалась выше нормы (353 е.Д.) всего на 1,2%. 

 

Рисунок  3.19  –  Отклонения  среднемесячных  значений  ОСО  от  норм  по  регионам 

Российской Федерации в 2019 г. (Север ЕТР – Север Европейской территории Российской 

Федерации, Юг ЕТР – Юг Европейской территории Российской Федерации, ЗС – Западная 

Сибирь, ВС – Восточная Сибирь, ДВ – Дальний восток) 

Источник: Доклад об особенностях климата 2019. Официальный сайт Гидрометеорологического 
научно-исследовательского центра Российской Федерации // URL: 
https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf 
(дата обращения: 10.08.2020) 

 

Как  правило,  все  аномалии,  наблюдаемые  в  поле  озона  Северного  полушария, 

связаны с особенностями общей циркуляции в нижней стратосфере и верхней тропосфере, 

характерными  для  рассматриваемого  периода.  В  зимнее  полугодие  глубокий 

циркумполярный  вихрь  с  очень  низким  содержанием  озона  и  низкой  температурой 

112 

располагается  в  околополярной  зоне  и  немного  смещен  к  Северной  Атлантике.  В  то  же 

время  в  течение  зимы  над  Сибирью,  Дальним  Востоком  и  Востоком  Канады 

устанавливается  высотный  антициклон  с  высоким  содержанием  озона  и  высокой 

температурой. 

Распределение  ОСО  над  территорией  Российской  Федерации  и  его  вариации  в 

2019 г.  имели  ряд  значительных  особенностей.  В  начале  января  полярный  антициклон 

значительно превосходил по размерам и практически «выдавил» циркумполярный вихрь в 

сторону Западной Европы и Атлантики. К середине месяца область с высокими значениями 

ОСО распространилась практически на всю полярную зону Северного полушария, а затем 

продолжила  расширение  вплоть  до  50  градуса  северной  широты.  Это  во  многом  и 

спровоцировало  аномально  высокие  значения  озона  на  севере  ЕТР  в  январе.  Началось 

раннее  образование  области  повышенных  значений  ОСО  (так  называемый  весенний 

максимум). Такое расширение области с повышенными значениями ОСО аномально, что и 

демонстрировали устойчиво повышенные среднемесячные значения ОСО во всех регионах 

(см. Рисунок 3.20).  

 

Рисунок 3.20 – Поле значений ОСО (ед. Д.) 24 февраля 2018 г. (слева) и 2019 г. (справа) по 

данным Мирового центра данных ВМО по озону и ультрафиолетовой радиации 

Источник: Интерактивная карта 2019 ОСО. Официальный сайт Министерства окружающей 
среды Канады // URL: 

https://exp-studies.tor.ec.gc.ca

 (дата обращения: 10.08.2020) 

 

К  особенностям  2019 г.  следует  также  отнести  неожиданно  раннее  формирование 

устойчивого  циркумполярного  вихря,  с  аномально  низкими  значениями  ОСО.  К  концу 

ноября  образовались  два  масштабных  и  очень  устойчивых  высотных  барических 

образования  (см.  Рисунок  3.21),  сильно  различающихся  по  содержанию  озона,  со 

значениями  ~300˗450 е.Д.  и  ~200-300 е.Д.  соответственно.  Оба  этих  образования  с 

незначительными вариациями по положению и значениям максимумов и минимумов ОСО 

сохранились  до  конца  года.  В  декабре  поле  озона  в  основном  определялось 

взаимоположением  циркумполярного  вихря  и  полярного  антициклона,  которые 

113 

практически  блокировали  друг  друга  в  первой  половине  декабря.  Во  второй  половине 

декабря,  несколько  поменяв  свое  местоположение  и  размеры,  они  снова  пришли  в 

равновесие.  Устойчивое  расположение  вихря  над  Западной  Сибирью  привело  к 

возникновению  аномально  низких  значений  ОСО  над  этим  регионом  в  декабре.  Также 

пониженные значения в конце года затронули Север Европейской территории Российской 

Федерации.  

 

 

Рисунок 3.21 – Поле значений ОСО (ед. Д.) 3 декабря 2019 г. по данным Мирового центра 

данных ВМО по озону и ультрафиолетовой радиации 

Источник: Интерактивная карта 2019 ОСО. Официальный сайт Министерства окружающей 
среды Канады // URL: 

https://exp-studies.tor.ec.gc.ca

 (дата обращения: 10.08.2020) 

 

3.2 Климатические и антропогенные воздействия 

3.2.1 Воздействие хозяйственной деятельности человека на климат 

Выбросы парниковых газов 

Повышение  уровня  парниковых  газов  в  атмосфере  является  одним  из  основных 

факторов  изменения  климата.  Атмосферные  концентрации  парниковых  газов  отражают 

баланс  между  выбросом  и  поглощением  газов.  Глобальные  концентрации  диоксида 

углерода отражают баланс между выбросами газов в результате деятельности человека и 

поглощением газов биосферой и океаном

41

В  2018  г.  концентрации  парниковых  газов  достигли  нового  максимума,  при  этом 

среднемировые  мольные  доли  диоксида  углерода  (CO

2

)  составили  407,8  ±  0,1  частей  на 

 

41

 Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов. Климатический центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды // URL: https://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/RUS_NIR-2018_v1.pdf (дата 
обращения: 10.08.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..