ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 15

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     13      14      15      16     ..

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 15

 

 

226 

срока отбора проб. Доля диатомовых водорослей выросла по сравнению с данными 2018 г., 

а  доля  синезеленых  в  планктоне  была  незначительной.  Основной  вклад  в  вегетацию 

фитопланктона  вносили  диатомовые  водоросли  (39-95%  от  общей  биомассы).  Наряду  с 

диатомовыми в прибрежной зоне наблюдалась активная вегетация зеленых водорослей (45-

87%). 

В  составе  мезозоопланктона  Невской  губы  было  зарегистрировано  66  видов  и 

вариететов (в 2018 г. – 76 видов; в 2017 г. – 71 вид). Наибольшим числом видов обладали 

ветвистоусые – 26 (в 2018 г. – 27) и коловратки – 25 видов (в 2018 г. – 28 видов; в 2017 г. – 

26), видовое разнообразие веслоногих снизилось до 15 видов (в 2018 г. – 21 вид; в 2017 г. – 

18). Существенных изменений в качественном составе мезозоопланктона по сравнению с 

предшествующими периодами наблюдений не отмечалось.  

Средняя  биомасса  мезозоопланктона  в  Невской  губе  составляла  109,45  мг/м

3

  (в 

2018 г. – 202,45 мг/м

3

; в 2017 г. – 80,55 мг/м

3

) при численности 33,0 тыс. экз/м

3

 (в 2018 г. – 

34,00 тыс. экз/м

3

; в 2017 г. – 28,0 тыс. экз/м

3

). При этом биомасса зоопланктона оказалась в 

2 раза ниже, чем в предшествующем году. Уровень развития мезозоопланктона в 2019 г. в 

Невской губе на фоне межгодовой динамики оценивался как невысокий.  

В  2019  г.  в  составе  макрозообентоса  Невской  губы,  как  и  в  2017-2018  гг. 

наблюдалось  53  вида  донных  беспозвоночных:  среди  которых  наибольшее  видовое 

разнообразие принадлежало малощетинковым червям – 25 и комарам-звонцам – 12, а также 

моллюскам  –  8,  пиявки  представлены  3  видами,  остальные  группы:  плоские  черви, 

болотницы, ручейники, клопы и бокоплавы-представлены единичными видами. Основной 

вклад в формирование биомассы зообентоса, как и в предыдущие годы, вносили олигохеты, 

моллюски и личинки хирономид.  

Видовой  состав  бентофауны  Невской  губы  был  сформирован  8  сообществами 

донных беспозвоночных, четко регламентированных наличием органического вещества и 

формой его седиментации. В транзитной зоне (фарватер) и приплотинной части Невской 

губы распространены сообщества пеллофильных бентосных беспозвоночных, способных 

выживать  на  жидких  илах  профундали,  в  прибрежных  частях  фауна  зообентоса 

значительно разнообразнее и представлена поясом сестонофагов мягких грунтов, активно 

перемещающихся  в  зоне  высокой  гидродинамики  эстуариев  впадающих  в  губу  рек. 

Максимальные  количественные  показатели  макрозообентоса  отмечались  в  октябре. 

Средние количественные показатели в Невской губе в мае составили 0,69 тыс. экз/м

2

 и 60,73 

г/м

2

, в августе – 1,43 тыс. экз/м

2

 и 86,54 г/м

2

, в октябре – 3,4 тыс. экз/м

2

 и 227,83 г/м2. Как и 

в 2018 г. по численности и по биомассе на большинстве станциях доминировали олигохеты, 

составляя до 100% и формируя основу биоценоза Невской губы. 

227 

Как и в прошлые годы, не было выявлено существенных различий между восточным 

и  западным  районами,  средние  величины  численности  зообентоса  в  указанных  районах 

были одного порядка. Средняя величина биомассы была выше в западном районе за счет 

более крупных моллюсков.  

Значительные  межгодовые  колебания  численности  донных  беспозвоночных, 

связанны  с  многолетними  изменениями  речного  стока  и  являются  характерной 

особенностью Невской губы, неоднократно наблюдавшейся ранее. В 2014-2019 гг. в целом 

по  акватории  было  заметно  увеличение  видового  разнообразия  бентосных  сообществ. 

Количественные  показатели  макрозообентоса  в  Невской  губе  в  целом  незначительно 

снизились  по  сравнению  с  2018  г.  Различия  в  темпах  роста  численности  и  биомассы 

происходит  из-за  значительного  количества  молоди,  а  также  развития  мелких  форм 

олигохет.  

Значительные  межгодовые  колебания  численности  донных  беспозвоночных, 

связанны  с  многолетними  изменениями  речного  стока  и  являются  характерной 

особенностью Невской губы, неоднократно наблюдавшейся ранее. В 2014-2019 гг. в целом 

по  акватории  было  заметно  увеличение  видового  разнообразия  бентосных  сообществ. 

Количественные  показатели  макрозообентоса  в  Невской  губе  в  целом  незначительно 

снизились  по  сравнению  с  2018  г.  Различия  в  темпах  роста  численности  и  биомассы 

происходит  из-за  значительного  количества  молоди,  а  также  развития  мелких  форм 

олигохет. 

В  целом,  начиная  с  2008  г.,  развитие  макрозообентоса  Невской  губы  в  2019  г. 

наиболее высокое. Дальнейшие наблюдения в акватории Невской губы должны показать, 

сохранится  ли  тенденция  к  восстановлению  ее  донных  сообществ  после  начала 

строительства набережной в 2009 г.  

Черное море 

Гидробиологические наблюдения проводились в августе 2019 г. в северо-восточной 

части  Черного  моря  вдоль  Кавказского  побережья  от  Керченского  пролива  на  севере  до 

устья  р.  Мзымта  на  юге  в  рамках  международного  проекта  ЭМБЛАС-Плюс.  Были 

исследованы характеристики пелагических и бентосных сообществ – бактериопланктона, 

концентрация  фотосинтезирующих  пиментов,  фитопланктона,  мезозоопланктона  и 

макрозообентоса.  

Фотосинтетические  пигменты. 

В  прибрежных  водах  Кавказа  от  Керченского 

пролива до устья р. Мзымты у г. Адлера содержание хлорофилла-а (Chl-a) определялось в 

поверхностном  горизонте  и  в  горизонте  с  максимальной  флюоресценцией  (~8-15  м). 

Концентрация  Chl-a  изменялась  в  пределах  от  0,04  до  1,74  мкг/дм3,  а  доля  феофитина 

228 

(неактивная  форма  Chl-a)  варьировала  от  28%  до  78%.  Минимальное  содержание  Chl-a 

было характерно для района Большого Сочи, где среднее содержание по всей акватории 

составило 0,23 мкг/дм

3

, а диапазон значений варьировал от 0,04 до 1,34 мкг/дм

3

. В этом же 

районе была отмечена максимальная доля феофитина, среднее значение которого составило 

62%,  что  свидетельствует  о  низком  продукционном  потенциале  поверхностных  вод  и 

«отцветании» доминирующего комплекса фитопланктона. Исключение составляла станция 

в  порту  Сочи,  где  в  поверхностном  горизонте  отмечалась  максимальная  концентрация 

хлорофилла  и  минимальная  –  феофитина  39%,  остальные  значения  не  превышали  0,19 

мкг/дм

3

.  Севернее  в  районе  от  Геленджика  до  Новороссийска  содержание  хлорофилла 

изменялось от 0,06 до 0,66 мкг/дм

3

, доля феофитина – от 32% до 71% (средние величины – 

0,27 мкг/л и 51%). Дальше на север наибольшее содержание Chl-a – было зафиксировано в 

прибрежных водах Анапы (средняя концентрация 0,48 мкг/дм

3

) и заповедника Утриш (0,47 

мкг/дм

3

), а доля феофитина варьировла у Анапы от 28% до 48% (в среднем составляя 39%) 

и  от  34%  до  61%  у  заповедника  Утриш,  в  среднем  составляя  43%.  Максимальная 

концентрация  (1,74  мкг/дм

3

)  в  районе  Анапа-Утриш  была  зафиксирована  у  берега  на 

северной границе заповедника в слое с максимальной флюоресценцией (глубина 10 м); доля 

феофитина составила здесь 39%. На поверхности в этой точке концентрация Chl-a также 

была высокой (1,39 мкг/дм

3

), а концентрация феофитина низкой 34%. На южной границе в 

водах Керченского пролива содержание Chl-a варьировало от 0,15 до 0,58 мкг/дм

3

, средняя 

величина  –  0,33  мкг/дм

3

.  Средняя  доля  феофитина  составила  41%.  Физиологическая 

активность фитопланктона снижается в направлении с север на юг (от Керченского пролива 

к  акватории  Большого  Сочи)  по  постепенному  сокращению  содержания  Chl-a  и 

увеличению доли феофитина. 

Бактериопланктон.

 

Количественные  характеристики  бактериопланктона  и 

интенсивность  его  функционирования  являются  важными  показателями  трофического 

статуса  и  экологической  обстановки  морских  водоемов.  Водные  бактерии  в  оксигенном 

слое водоема определяют интенсивность регенерации и круговорота биогенных элементов, 

составляя  кормовую  базу  зоопланктона,  а  также  играют  важную  роль  в  процессах 

биологического  самоочищения  водных  объектов  от  загрязняющих  веществ,  включая 

нефтепродукты.  Учет  общей  численности  бактериопланктона  (ОЧБ),  определение 

морфологического разнообразия и биомассы бактериопланктона поверхностного слоя вод 

был  выполнен  в  прибрежных  акваториях  Кавказского  побережья  между  южной  частью 

Керченского пролива и устьем р. Мзымты. 

Анализ полученных результатов позволяет выделить общую для всей исследованной 

акватории  закономерность.  В  период  исследований  на  всех  станциях  были  обнаружены 

229 

высокие средние значения общей численности и биомассы микроорганизмов. Численность 

варьировала от 6*10

3

 до 2*10

6

 кл/мл (среднее 9,8*10

5

 тыс. кл/мл), а биомасса – от 45 до 145 

мг/м

3

 (среднее 72 мг/м

3

). Максимальные значения численности и биомассы наблюдались в 

Анапском заливе (станции №12, 13, 14 и 14А) и в районе Сочи – Хоста (станции №23S, 24S, 

25S  и  29S).  В  этих  районах  в  морскую  среду  поступают  значительные  объемы  речного 

стока, а также сбросы с обширных рекреационных территорий. Высокая численность была 

выявлена  в  районе  заповедника  Утриш  (станции  7u  и  8u).  Биомассы  бактериопланктона 

повторяют  распределение обилия микроорганизмов по всей исследованной акватории.  В 

целом,  распределение  ОЧБ  и  биомассы  микроорганизмов  в  поверхностном  слое 

Кавказского  прибрежья  в  августе  2019 г.  находилось  в  пределах  среднемноголетних 

данных характерных для летнего сезона. 

В  морфологическом  отношении  подавляющее  большинство  встреченных 

микроорганизмов было представлено мелкими формами палочек, вибрионов и кокков. Эти 

же формы клеток формируют основной вклад в создание биомассы бактериопланктона на 

всей  исследованной  акватории.  Морфологический  состав  бактериопланктона  был 

представлен, в основном, палочками (диапазон 33-47% от ОЧБ, среднее 40% от общего) и 

вибрионами (диапазон 41-63%, среднее 54%). На долю кокков приходилось от 1% до 15%, 

при  средней  величине  6%  от  общего  количества  бактериопланктона.  Другие 

морфологические формы в поверхностном слое занимали менее 1% клеток. На некоторых 

станциях были отмечены единичные полиморфные клетки, спириллы или одиночные нити. 

Вклад этих морфологических форм в расчеты численности и биомассы бактериопланктона 

не учитывался. 

По количественным показателям бактериопланктона воды Кавказского побережья в 

августе 2019 г. следует относить к мезотрофно-эвтрофному уровню трофности.  

Фитопланктон. 

В  составе  фитопланктона  наблюдался  91  вид  водорослей, 

относящихся к 8 отделам. Наибольшее видовое разнообразие принадлежало Dinophyta – 60 

видов  и  Bacillariophyta  –  23  вида,  другие  отделы  были  представлены  единичными  1-3 

видами:  Coccolithophyta,  Cryptophyta,  Dictyochophyta,  Prasinophyta,  Euglenophyta, 

Ebriophyta.  Наибольшее  качественное  разнообразие  (60  видов)  наблюдалось  в  районе 

Анапы,  где  основу  фитопланктона  формировали  диатомовые  водоросли  родов  Amphora, 

Amphiprora, Coscinodiscus и др. Численность фитопланктона в августе варьировала от 12,68 

тыс. кл/л (Сочи) до 21,96 тыс. кл/л (южнее Керченского пролива) в среднем составляя 16,88 

тыс.  кл/л.  Биомасса  варьировала  в  диапазоне  70,97  мг/м

3

  до  302,35  мг/м

3

,  в  среднем 

составляя 166,52 мг/м

3

. В районе исследования доминировали диатомовые и динофитовые 

водоросли, в среднем составившие соответственно 53% и 33% общей численности и 44-

230 

55%  биомассы  фитопланктона.  Кокколитофориды,  представленные  нанопланктонным 

видом  Emiliania  huxleyi,  и  криптофитовые  водоросли  (Plagioselmis  punctata,  P.  prolonga, 

Hillea  fusiformis)  в  целом  формировали  не  более  13%  общей  численности  и  менее  1% 

биомассы фитопланктона. На долю других отделов приходилось менее 1% по численности 

и биомассе. Основу биомассы фитопланктона Кавказских прибрежных вод в августе 2019 

г. формировали крупноклеточные виды диатомовых - Pseudosolenia calcar-avis (31-65%) и 

динофитовых  водорослей:  Polykrikos  kofoidii,  Protoperidinium  divergens,  Protoceratium 

reticulatum,  виды  рода  Ceratium,  а  также  доминирующие  по  численности  представители 

родов Prorocentrum, Gymnodinium и Gyrodinium (в сумме 23-50%). 

Мезозоопланктон  отбирали  большой  сетью  Джеди  с  размером  ячеи  –  150  мкм.  В 

составе сообщества мезозоопланктона, в районе г. Геленджик преобладали ранние стадии 

развития двух видов каляноидных копепод - Centropages ponticus и Acartia sp. суммарной 

численностью 469 экз/м

3

, в то время как половозрелые особи встречались в планктоне в 

единичных  экземплярах.  Субдоминантными  группами  были  личинки  бентосных 

двустворчатых  и  брюхоногих  моллюсков  (106  и  13  экз/м

3

  соответственно),  а  также 

циклопоида  Oithona  davisae  (60  экз/м

3

),  жгутиконосец  ночесветка  Noctiluca  scintillans 

(13 экз/м

3

),  аппендикулярия  Oicopleura  dioica  (119  экз/м

3

)  и  хищные  щетинкочелюстные 

Parasagitta  setosa  (19  экз/м

3

).  Суммарная  численность  мезозоопланктона  составила 

892 экз/м

3

, а общая биомасса – 7,1 мг/м

3

. По биомассе преобладали копеподы, ноктилюка и 

аппендикулярии  –  3,6;  1,4  и  0,7  мг/м

3

  соответственно.  В  целом  состав  сообщества  и 

значения количественных характеристик были типичными для позднего летнего сезона в 

водах Кавказского шельфа.  

Макрозообентос.

  В  составе  макрозообентоса  северной  части  Кавказского 

мелководного  прибрежья  от  Керченского  пролива  до  мыса  Идокапас  было  встречено  93 

вида  донных  беспозвоночных.  Среди  встреченных  беспозвоночных  наибольшее  видовое 

разнообразие принадлежало многощетинковым червям (28 видов). Меньшим числом видов 

были представлены ракообразные и двустворчатые моллюски – по 19 видов. Наименьшее 

качественное  разнообразие  наблюдалось  среди  брюхоногих  моллюсков  (9)  и  губок  (6). 

Книдарии  (Obelia  longissima),  форониды  (Phoronis  psammophila),  панцирные  моллюски 

(Lepidochitona  cinerea)  были  представлены  единичными  видами.  Колониальная  асцидия 

Botryllus  schlosseri  в  дночерпательных  пробах  не  отмечалась,  однако  была  встречена  в 

обрастаниях портовых сооружений. Иглокожие были представлены змеехвосткой Amphiura 

stepanovi  и  2  видами  голотурий.  Из  хордовых  встречены  ланцетник  Branchiostoma 

lanceolatum,  а  также  асцидии  Ascidiella  aspersa  и  Ciona  intestinalis.  Также  встречались 

немертины  и  олигохеты,  на  створках  мидий  и  талломах  филлофоры  –  колонии  мшанок 

231 

(Ectoprocta).  По  частоте  встречаемости  доминировали  полихеты,  встречаясь  в  каждой 

второй  пробе  –  Microspio  mecznikowianus  и  Spio  filicornis,  бокоплав  Ampelisca  diadema, 

брюхоногий моллюск Calyptraea chinensis, двустворчатые моллюски Chamelea gallina и Pitar 

rudis.  Качественное  разнообразие  в  пробе  варьировало  от  8  до  33  видов.  Численность 

макрозообентоса в северной части Кавказского шельфа находилась в диапазоне от 80 до 

713 экз/м

2

, а суммарная биомасса бентосных животных - в пределах от 1,00 д -341,00 г/м

2

Средняя численность составила – 352±53 экз/м

2

, а биомасса – 99±26 г/м

2

. По численности 

доминировали  полихеты,  им  сопутствовали  двустворчатые  моллюски.  На  их  долю  в 

среднем  приходилось  соответственно  43-59%  и  17-31%  общей  численности  зообентоса. 

При этом доля, как полихет, так и двустворчатых моллюсков на отдельных участках дна 

могла доходить до 88%. Среди полихет по численности доминировали Terebellides stroemii, 

Melinna  palmata,  M.  mecznikowianus  и  Sp.  filicornis.  По  биомассе  доминировали 

двустворчатые  моллюски.  На  их  долю  в  среднем  приходилось  78-94%  общей  биомассы 

зообентоса, на некоторых участках дна она достигала до 99%. Как по численности, так и по 

биомассе доминировали Chamelea gallina и Pitar rudis. Следует отметить, что двустворчатые 

моллюски  доминировали  на  78-95%  исследованной  акватории,  на  оставшейся  5-22% 

акватории доминировали полихеты, такие как Terebellides stroemii и Nephtys hombergii. 

Море Лаптевых 

В 2019 г. наблюдения проводились в заливе Неелова прибрежной акватории моря 

Лаптевых. Фитопланктон залива Неелова был представлен 41 (в 2018 г. – 13, в 2017 г. – 48) 

пресноводными эвригалинными видами, среди которых в качественном и количественном 

отношении  доминировали  холодноводные  диатомовые  водоросли  –  30 видов,  зеленые 

водоросли  –  6  видов,  синезеленые  –  4  вида,  а  также  зарегистрирован  единственный 

представитель золотистых водорослей. Видовое разнообразие фитопланктона находилось 

в пределах среднемноголетних значений, существенных изменений качественного состава 

не было выявлено.  

В  составе  макрозообентоса  залива  Неелова  в  2019  г.  было  отмечено  10  видов 

беспозвоночных,  среди  которых  наибольшее  видовое  разнообразие  принадлежало 

Oligochaeta  –  4  вида,  Bivalvia  и  Amphipoda  –  по  3  вида.  Сообщество  бентосных 

беспозвоночных включает в себя 3 неритических вида бокоплавов, среди которых наиболее 

многочислен  реликтовый  бокоплав  –  Monoporeia  affinis  (Lindström,  1855),  широко 

распространенный  в  Голарктике  Gammarus  lacustris  (G.O.  Sars,  1863)  и  морской 

эвригалинный  вид  Onisimus  birulai  (Gurjanova,  1929),  создававшие  основу  биомассы  и 

численности  макрозообентоса.  Из  представителей  вагильной  фауны,  основу  биомассы 

формировали  двустворчатые  моллюски  Sphaerium  corneum  (Linnaeus,  1758)  и  Pisidium 

232 

amnicum  (O.  F.  Müller,  1774).  В  2016-2019  гг.  фауна  макрозообентоса  залива  была 

представлена теми же группами видов. Качественный и количественный состав зависит от 

преобладающих  течений  и  формируется  из  фаун  зообентоса,  приносимого  паводковыми 

водами питающих его рек. 

Флора и фауна арктических водоемов и водотоков, как пресноводных, так и морских, 

является  крайне  неустойчивой  системой,  ежегодно  формирующейся  под  воздействием 

краткосрочного 

арктического 

вегетационного 

сезона. 

Основу 

пресноводного 

фитопланктона водоемов и водотоков, как по видовому составу, так и по количественным 

характеристикам  формируют  представители  холодноводной  флоры  диатомовых 

водорослей.  Фауна  макрозообентоса  формируется  приносимыми  с  паводковыми  водами 

рек гидробионтами. Таким образом, качественный состав биоты залива в большей степени 

зависит, прежде всего, от таких факторов, как объем паводковых вод, питающих залив рек, 

направление устойчивых ветров, создающих затоки морских вод в залив, валентность видов 

сообществ по отношению к соленостному фактору.  

В  2019  г.  среди  наблюдаемых  водных  объектов  Восточно-Сибирского 

гидрографического района, как и в предыдущие годы, наиболее  загрязненным оставался 

залива Неелова. Качество его придонных вод отнесено к «загрязненным», а поверхностный 

слой к «слабо загрязненным» водам по показателям зообентос.  

В  многолетней  ретроспективе  происходит  постепенное  снижение  качества 

поверхностного слоя воды по показателям фитопланктона, начиная с 2016 г. по настоящее 

время, средние значения индекса сапробности не поднимаются выше «слабо загрязненных» 

вод. Качество вод придонного слоя испытывает значительные межгодовые перепады.  

В  целом,  состояние  биоценозов  залива  Неелова  остается  неизменным  в  пределах 

сложившегося  состояния  экологической  системы  и  соответствует  экологическому 

антропогенному напряжению и экологическому регрессу.  

Японское море 

В  2019  г.  гидробиологические  наблюдения  по  микробиологическим  показателям 

проводились  на  9  участках  залива  Петра  Великого  Японского  моря,  расположенных  в 

заливах:  Амурском,  Уссурийском  и  Находка,  бухтах:  Золотой  Рог,  Диомид,  Находка, 

Врангель  и  Козьмино,  а  также  в  Проливе  Босфор  Восточный.  Оценивалась  общая 

численность  и  биомасса  микроорганизмов,  и  доля  сапротрофных  и  нефтеокисляющих 

бактерий в общей численности и биомассе микрофлоры. 

Амурский залив 

В  водах  Амурского  залива  средняя  численность  микроорганизмов  составила 

2,51*10

6

  кл/мл  при  среднем  значении  биомассы  1667  мг/м

3

.  По  сравнению  с  2018 г. 

233 

наблюдалось незначительное увеличение общей численности и биомассы. Максимальное 

значение общей численности микроорганизмов и их биомассы наблюдалось в придонном 

горизонте осенью – 6,69*10

6

 кл/мл и 4,5*10

3

 мг/м

3

. Минимальные — на фоновой станции 

весной в придонных горизонтах и составляли 0,40*10

6

 кл/мл и 183 мг/м

соответственно. 

В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом отмечалось увеличение среднегодового 

значения численности сапротрофных бактерий до 1,06*10

6

 кл/мл, численность варьировала 

в  диапазоне  2,5*10

3

-6*10

6

  кл/мл.  В  апреле  в  придонном  горизонте  была  отмечена 

минимальная  численность  микрофлоры  (2500  кл/мл),  а  максимальная  –  6*10

6

  кл/мл  – 

осенью в поверхностном горизонте.  

Концентрация нефтеокисляющих бактерий увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 

2018  г.  При  среднем  значении  2,07*10

4

  кл/мл  их  численность  находилась  в  пределах  от 

6 кл/мл  до  2,5*10

5

  кл/мл.  Максимальная  численность  нефтеокисляющих  бактерий  была 

зафиксирована в поверхностных горизонтах осенью – 2,5*10

5

 кл/мл.  

Концентрация фенолокисляющих бактерий варьировала от 1 до 60 кл/мл, составив в 

среднем 9 кл/мл. Минимальные значения фенолокисляющих бактерий наблюдалось на всех 

станциях  весной.  В  осенний  период  по  сравнению  с  весенним  периодом,  их  средняя 

численность  увеличилась  до  13  кл/мл.  По  микробиологическим  показателям  воды 

Амурского залива – α-β-мезосапробные, эфтрофные – загрязненные.  

Уссурийский залив 

В 2019 г. общая численность микроорганизмов в Уссурийском заливе незначительно 

возросла по сравнению с 2018 г. и в среднем составила 1,74*10

кл/мл при уменьшении их 

среднегодовой  биомассы  до  883  мг/м

3

.  Максимальная  общая  численность 

бактериопланктона и его биомасса были зафиксированы в поверхностном горизонте летом 

– 3,44*10

6

 кл/мл и 2046 мг/м

3

 соответственно. Минимальные — в придонном горизонте в 

апреле – 0,12*10

6

 кл/мл и 89 мг/м

3

. Весной общая средняя численность микроорганизмов 

составила  0,63*10

6

  кл/мл,  при  средней  биомассе  –  294  мг/м

3

.  Летом  наблюдалось 

увеличение количественных показателей по сравнению с 2018 г.  – 2,62*10

кл/мл и 1464 

мг/м

3

 соответственно. Осенью эти показатели сократились до – 1,98*10

6

 кл/мг, и 892 мг/м

соответственно.  

В  2019  г.  по  сравнению  предыдущим  годом  численность  сапротрофных  бактерий 

увеличилась в 3 раза при среднем значении 4,73*10

5

 кл/мл. Численность бактериопланктона 

варьировала  в  пределах  2,5*10

2

-2,5*10

6

  кл/мл.  Максимальное  значение  численности 

сапротрофных  микроорганизмов  наблюдалось  летом  в  поверхностном  и  придонном 

горизонтах – 2,5*10

6

 кл/м, а минимальные – 250 кл/мл – весной в придонных горизонтах. 

234 

Летом и осенью среднее значение численности сапротрофных бактерий на всех станциях 

составляло 2,5*10

5

 кл/мл.  

Численность  нефтеокисляющих  бактерий  увеличилась  по  сравнению  с  2018  г.  в 

34 раза  и  варьировала  от  1  кл/мл  до  2,5*10

5

  кл/мл,  составив  в  среднем  –  57000  кл/мл. 

Максимальные значения 2,5*10

5

  кл/мл  были  зарегистрированы  летом  в  поверхностном и 

придонном  горизонтах,  минимальные  —  в  апреле  в  придонном  горизонте.  Весной 

численность нефтеокисляющих микроорганизмов варьировала от 1 до 2500 кл/мл, составив 

в среднем 99 кл/мл. Летом их средняя численность возросла до 57000 кл/мл, а осенью еще 

возросла до 400 кл/мл.  

В  2019  г.  по  сравнению  с  предыдущим  годом  численность  фенолокисляющих 

бактерий  возросла  в  6  раз,  среднегодовые  значения  численности  микроорганизмов 

варьировали от 1 до 60 кл/мл, составив в среднем 6 кл/мл. Максимальные значения были 

зафиксированы  в  поверхностном  и  придонном  горизонтах  летом  –  25  кл/м.  Средние 

значения численности фенолокисляющих бактерий составляли: весной – 4 кл/мл, летом – 

6 кл/мл и осенью – 7 кл/мл.  

Приведенные данные о состоянии микроорганизмов в водах Уссурийского залива 

характеризуют их как α-β-мезосапробные, эвтрофные – загрязненные.  

Бухта Золотой Рог 

Среднее значение общей численности микроорганизмов в акватории бухты Золотой 

Рог 63 составляло 2,75*10

6

 кл/мл при средней биомассе — 1931 мг/м

3

. Общая численность 

бактериопланктона варьировала от 1,62*10

6

 кл/мл до 5,45*10

6

 кл/мл, а биомасса находилась 

в пределах от 1002 мг/м

3

 до 5312 мг/м

3

. Максимальные значения общей численности и их 

биомассы были зарегистрированы осенью в придонном горизонте – 5,45*10

6

 кл/мл и 5312 

мг/м

3

 соответственно. Минимальные — в поверхностном горизонте – 1,62*10

6

 кл/мл и 1002 

мг/м

3

. Осенью средняя численность и биомасса составляли – 2,49*10

6

 кл/мл и 2024 мг/м

3

 

соответственно. Численность сапротрофных микроорганизмов варьировала в диапазоне от 

2,5*10

4

 кл/мл до 2,5*10

кл/мл, в среднем составив 8,41*10

5

 кл/мл. Максимальные значения 

были  отмечены  в  июле  и  октябре  в  поверхностных  и  придонных  горизонтах,  а 

минимальные – в мае в придонном горизонте. Весной численность саприфитов в среднем 

достигала  1,3*10

кл/мл.  Летом  их  численность  увеличилась  до  1,8*10

6

  кл/мл,  к  осени 

сократилась до 5,9*10

кл/мл.  

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. численность нефтеокисляющих микроорганизмов 

возросла в 2 раза, среднегодовые значения численности микроорганизмов варьировались 

от  2,5*10

2

 кл/мл  до  2,5*10

6

  кл/мл,  составив  в  среднем  2,52*10

5

  кл/мл.  Максимальные 

значения  —  2,5*10

6

  кл/мл  наблюдались  в  поверхностных  и  придонных  горизонтах  в 

235 

августе, осенью  –  2500 кл/мл. Численность нефтеокисляющих бактерий в бухте Золотой 

Рог в среднем составила: весной – 5,42*10

4

 кл/мл, летом – 6,77*10

5

 кл/мл, осенью – 2,56*10

4

 

кл/мл.  

Численность  фенолокисляющих  бактерий  варьировала  от  1  кл/мл  до  600  кл/мл, 

составив  в  среднем  30  кл/мл.  В  2019  г.  по  сравнению  с  предыдущим  годом,  отмечено 

увеличение  численности  фенолокисляющих  микроорганизмов  в  4  раза.  Максимальные 

средние значения наблюдались весной – 68 кл/мл, летом – 18 кл/мл и осенью  – 5 кл/мл. 

Весной  в  придонном  горизонте  фенолокисляющих  микроорганизмов  было  обнаружено 

600 кл/мл.  

Бактериологические  показатели,  полученные  при  исследовании  акватории  бухты 

Золотой  Рог,  позволяют  отнести  морские  воды  к  α-β-мезосапробным,  эфтрофным  – 

загрязненные.  

Бухта Диомид 

Среднегодовая общая численность бактерий в 2019 г. варьировала от 2,01*10

кл/мл 

до  4,97*10

3

  кл/мл,  незначительно  увеличилась  по  сравнению  с  2018  г.  Максимальные 

средние значения общей численности и биомассы бактерий были зарегистрированы летом 

в поверхностном горизонте – 4,97*10

6

 кл/мл и 3435 мг/м

3

  соответственно. Минимальные 

значения этих показателей были зарегистрированы весной – 2,01*10

6

  кл/мл  и  1389  мг/м

3

 

соответственно. Летом средняя численность микроорганизмов и их биомасса были выше 

среднегодовых  значений  прошлого  года  и  составляли  –  4,81*10

6

  кл/мл  и  3366  мг/м

3

 

соответственно.  Осенью  наблюдалось  снижение,  по  сравнению  с  летним  периодом, 

значений общей численности бактерий и их биомассы – 2,25*10

6

 кл/мл и 1555 мг/м

3

.  

Численность сапротрофных бактерий варьировала от 6*10

4

 кл/мл до 2,5*10

6

 кл/мл, 

составив в среднем 5,62*10

5

  кл/мл.  По  сравнению  с  2018  г. наблюдается  незначительное 

сокращение численности микроорганизмов в 2 раза. Максимальные значения численности 

наблюдались  летом  в  поверхностном  горизонте.  В  октябре  были  зарегистрированы 

минимальные показатели численности – 250 кл/мл в придонном горизонте.  

В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом, наблюдалось сокращение численности 

нефтеокисляющих бактерий, которая варьировала в пределах от 250 кл/мл до 6*10

6

 кл/мл, 

составив  в  среднем  1,95*10

5

  кл/мл.  Максимальные  значения  были  зарегистрированы  в 

придонном  и  поверхностном  горизонте  весной  6*10

5

  кл/мл,  минимальные  –  осенью 

250 кл/мл.  

Численность фенолокисляющих бактерий в бухте Диомид по сравнению с 2018 г. 

сократилось  в  2  раза  и  варьировала  от  1  кл/мл  до  6  кл/мл,  составив  в  среднем  3  кл/мл. 

236 

Минимальные  значения  численности  1  кл/мл  наблюдались  осенью  в  поверхностных  и 

придонных горизонтах.  

Микробиологические показатели позволяют охарактеризовать воды бухты Диомид 

как α-β-мезосапробные, эфтрофные – загрязненные.  

Пролив Босфор Восточный 

Общая численность бактерий в акватории пролива в 2019 г. варьировала от 0,94*10

6

 

кл/мл  до  4,86*10

6

  кл/мл,  биомасса  в  пределах  650-2972 мг/м3,  среднее  значение 

численности и биомассы составляли 2,31*10

6

 кл/мл и 1317 мг/м

3

 соответственно. Среднее 

значения общей численности и биомассы микрофлоры составляли: весной – 1,11*10

кл/мл, 

766  мг/м

3

;  летом  –  3,97*10

6

  кл/мл,  1967  мг/м

3

;  осенью  –  1,84*10

6

  кл/мл,  1198  мг/м

3

Максимальные  значения  общей  численности  микроорганизмов  и  биомасс  микрофлоры 

отмечались  летом  в  поверхностном  горизонте  и  составляли  4,86*10

6

  кл/мл,  2972  мг/м

3

 

соответственно; минимальные — в мае в придонном горизонте – 0,94*10

кл/мл и 650 мг/м

3

.  

Численность  сапротрофных  бактерий  варьировала  от  2,5*10

3

  до  2,5*10

6

  кл/мл, 

составив  в  среднем  5,8*10

5

  кл/мл.  Максимальные  значения  численности  наблюдались 

летом и варьировали от 2,5*10

5

 до 2,5*10

6

 кл/мл, минимальные – весной.  

В  2019  г.  по  сравнению  с  прошедшим  годом  численность  нефтеокисляющих 

бактерий  снизилась  в  3  раза,  при  среднегодовом  значении  1,7*10

4

  кл/мл.  Максимальная 

численность  нефтеокисляющих  бактерий  была  отмечена  летом  –  6*10

4

  кл/мл  в 

поверхностных  горизонтах.  Минимальная  численность  60  кл/мл  —  в  мае  в  придонном 

горизонте. Фенолокисляющие бактерии в 2019 г. не были обнаружены.  

Микробиологические  показатели  позволяют  охарактеризовать  морские  воды 

акватории пролива Босфор Восточный как α-β-мезосапробные, эфтрофные – загрязненные.  

Залив Находка 

В  2019  г.  средние  значения  общей  численности  и  биомассы  бактерий  составили 

2,25*10

6

  кл/мл  и  1275  мг/м

3

  соответственно.  Общая  численность  микрофлоры 

варьировалась от 0,61*10

6

 кл/мл до 7,44*10

6

 кл/мл, а биомасса – от 279 кл/м до 5143 кл/м

3

Максимальные  значения  общей  численности  микроорганизмов  и  их  биомасса  были 

зафиксированы  в  июле  и  сентябре  в  поверхностных  и  придонных  горизонтах,  а 

минимальные – в мае в придонном горизонте. Максимальная численность сапрофитов — 

6*10

6

 кл/мл была отмечена в осенний период в приповерхностном и придонном горизонтах, 

а минимальная – 6*10

3

 кл/мл – в придонном горизонте в мае.  

В  2019  г.  по  сравнению  с  предыдущим  годом  численность  нефтеокисляющих 

бактерий уменьшилась в 3 раза и варьировалась в диапазоне 25 – 2,5*10

4

 кл/мл, составив в 

среднем  1600  кл/мл.  Максимальная  численность  2,5*10

4

  кл/мл  была  отмечена  весной  на 

237 

горизонтах  0  и  дно,  минимальная  –  в  поверхностном  и  придонном  горизонте  осенью. 

Среднее значения численности и биомасс нефтеокисляющих бактерий составляли: весной 

– 106 кл/мл; летом – 4022 кл/мл; осенью – 510 кл/мл.  

Численность  фенолокисляющих  бактерий  в  2019  г.  по  сравнению  с  предыдущим 

годом увеличилась в 19 раз и составила 19 кл/мл. Максимальные показатели присутствия 

фенолокисляющих  микроорганизмов  были  зарегистрированы  осенью  в  придонном 

горизонте 250 кл/мл.  

Микробиологические  показатели  позволяют  отнести  воды  залива  Находка  к  α-β-

мезосапробным, евтрофным – загрязненные.  

Бухта Находка 

Среднее значение общей численности бактерий в бухте составило 2,58*10

6

  кл/мл, 

при среднем увеличении значений биомассы до 1521 мг/м

3

. Максимальные значения общей 

численности  бактериопланктона  и  его  биомассы  наблюдались  в  осенний  период  в 

придонном  горизонте,  а  минимальные  –  весной  в  придонном  горизонте  0,83*10

6

 кл/мл. 

Весной  среднее  значение  численности  бактерий  составило  –  0,86*10

6

  кл/мл,  летом  – 

2,86*10

6

 кл/мл, осенью – 4,03*10

6

 кл/мл. Биомасса микроорганизмов составляла: весной – 

473 мг/м

3

, летом – 1309 мг/м

3

, осенью – 2782 мг/м

3

.  

Численность  сапротрофных  бактерий  варьировалась  от  6*10

4

  до  2,5*10

6

  кл/мл, 

составив в среднем – 9,7*10

5

 кл/мл. Максимальные значения численности были отмечены 

летом в поверхностном горизонте, а минимальные – на горизонтах 0 и дно весной. Весной 

численность  гетеротрофных  сапрофитных  микроорганизмов  в  среднем  составила 

6*10

4

 кл/мл, летом – 3,4*10

5

 кл/мл, осенью – 2,5*10

6

 кл/мл.  

Численность  нефтеокисляющих  бактерий  варьировала  от  25  до  2,5*10

4

  кл/мл, 

составив  в  среднем  1,5*10

4

  кл/мл.  В  весенний  период  в  поверхностном  и  придонном 

горизонтах  были  зафиксированы  максимальные  значения,  минимальные  –  в  придонном 

горизонте  осенью.  Весной  численность  микроорганизмов  составляла  250  кл/мл,  летом  – 

1,1*10

4

 кл/мл, осенью – 234 кл/мл.  

По  сравнению  с  2018  г.  численность  фенолокисляющих  бактерий  увеличилась  в 

2,5 раза и варьировалась от 6 кл/мл до 60 кл/мл, составив в среднем 22 кл/мл. Максимальные 

показатели  были  отмечены  осенью  на  горизонтах  0  и  дно  –  60  кл/мл  и  летом  в 

поверхностном горизонте – 25 кл/мл.  

Средняя  численность  микроорганизмов  составляла:  весной  –  11  кл/мл  и 

варьировалась  от  6  кл/мл  до  25  кл/мл;  летом  –  20  кл/мл  и  варьировалась  от  6  кл/мл  до 

25 кл/мл; осенью – 34 кл/мл и изменялась от 25 кл/м до 60 кл/мл.  

238 

Микробиологические  данные  позволяют  отнести  воды  залива  Находка  к  α-β-

мезосапробным, эфтрофным – загрязненные.  

Бухта Врангеля 

Общая  численность  бактерий  в  акватории  бухты  Врангеля  варьировала  от 

0,79*10

кл/мл до 4,34*10

6

 кл/мл, составив в среднем 2,15*10

6

 кл/мл. Среднее количество 

биомассы  микрофлоры  варьировало  от  389  мг/м

3

  до  2910  мг/м

3

,  составив  в  среднем 

1491 мг/м

3

.  Максимальные  показатели  общей  численности  микроорганизмов  и  их 

биомассы  наблюдались  в  поверхностном  горизонте  в  осенний  период,  а  минимальные  – 

весной в придонном горизонте. Весной средние значения общей численности бактерий и 

их биомассы составляли 0,82*10

6

 кл/мл и 396 мг/м

3

, летом – 2,56*10

6

 кл/мл и 1173 мг/м

3

осенью – 4,27*10

6

 кл/мл и 2903 мг/м

3

 .  

Средняя  численность  сапротрофных  бактерий  варьировалась  от  6*10

4

  кл/мл  до 

2,5*10

6

  кл/мл,  составив  в  среднем  9,1*10

5

  кл/мл.  Весной  численность  сапротрофных 

микроорганизмов  в  поверхностном  и  придонном  слоях  акватории  бухты  составляла  – 

6,0*10

4

  кл/мл,  летом  в  поверхностном  горизонте  –  2,5*10

5

  кл/мл,  в  придонном  – 

6,0*10

4

 кл/мл, а осенью в поверхностном и придонном горизонтах – 2,5*10

6

 кл/мл.  

Численность нефтеокисляющих бактерий по сравнению с 2018 г. снизилась в 2 раза 

и варьировала от 60 кл/мл до 6*10

3

 кл/мл, составив в среднем 1700 кл/мл. Максимальные 

показатели наблюдались осенью в поверхностном горизонте 6*10

3

 кл/мл, а минимальные 

— весной в поверхностном горизонте – 60 кл/мл.  

Фенолокисляющие  бактерии  в  акватории  бухты  Врангель  варьировали  от  1  до 

6 кл/мл,  составив  в  среднем  5  кл/мл.  Весной  в  поверхностном  и  придонном  горизонтах 

численность бактерий составляла 6 кл/мл, летом варьировало от 1 до 6 кл/мл, составив в 

среднем 3 кл/мл, а осенью – 6 кл/мл на горизонтах 0 и дно.  

Микробиологические  показатели  позволяют  отнести  воды  бухты  Врангель  к  α-β-

мезосапробным, эвтофным – загрязненные.  

Бухта Козьмино 

Общая численность бактерий в водах бухты Козьмино варьировала от 0,84*10

кл/мл 

до  2,75*10

6

  кл/мл,  составив  в  среднем  1,93*10

6

  кл/мл.  Среднее  количество  биомассы 

микрофлоры  варьировало  от  385  мг/м

3

  до  1900  мг/м

3

,  составив  в  среднем  988 мг/м

3

Максимальные  значения  общей  численности  и  биомассы  наблюдались  осенью  в 

поверхностном горизонте – 2,75*10

6

 кл/мл и 1900 мг/м

3

 соответственно, а минимальные — 

в придонном горизонте осенью – 0,84*10

6

 кл/мл и 385 мг/м

3

.  

Численность  сапротрофных  бактерий  находилась  в  диапазоне  от  6*10

3

  кл/мл  до 

6*10

5

  кл/мл.  Среднегодовая  численность  сапротрофной  микрофлоры  составила 

239 

1,9*10

5

 кл/мл.  Весной  и  летом  средние  значение  составляли  2,5*10

4

  кл/м,  осенью  – 

6*10

5

 кл/мл. Максимальные значения были отметены в поверхностном горизонте осенью – 

6*10

5

 кл/мл.  

Численность  нефтеокисляющих  бактерий  варьировала  от  6  кл/мл  до  250  кл/мл, 

составив в среднем 65 кл/мл. В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом численность 

микрофлоры сократилась в 44 раза. Максимальная численность – 250 кл/мл наблюдалась 

летом  в  поверхностном  горизонте,  а  минимальная  –  весной  в  придонном  горизонте  – 

6 кл/мл. Фенолокисляющие бактерии не были обнаружены.  

Микробиологические показатели позволяют отнести морские воды бухты Козьмино 

к α-β-мезосапробным, евтрофным – загрязненные.  

Все  воды  исследуемой  части  залива  Петра  Великого  в  2019  г.  относятся  к  α-β-

мезосапобным, эвтрофным водам – загрязненные.  

В  2019  г.  наблюдалось  увеличение  общей  численности  бактериопланктона  и  его 

биомассы  в  заливах:  Уссурийском,  Находка  и  бухтах:  Диомид,  Козьмино,  Находка, 

Врангель. В то же время отмечалось снижение численности гетеротрофного сапрофитного 

бактериопланктона  в  акваториях  заливов:  Амурского,  Уссурийского,  Находка,  бухт: 

Находка  и  Козьмино.  На  остальных  акваториях  численность  сапрофитных 

микроорганизмов  снизилась.  Постоянное  антропогенное  воздействие  с  прилегающих 

прибрежных урбанизированных территорий приводит к загрязнению морских акваторий. 

Численность нефтеокисляющих бактерий увеличилась в заливах: Амурский, Уссурийский, 

Находка и бухтах: Золотой Рог, Диомид и Находка. На остальных акваториях численность 

нефтеокисляющих  микроорганизмов  снизилась.  Наблюдалось  уменьшение  численности 

фенолокисляющих  микроорганизмов  на  обследованной  акватории  Амурского  залива.  На 

остальных  наблюдаемых  акваториях  численности  фенолокисляющих  микроорганизмов 

незначительно возросла.  

4.1.2.6. Радиоактивное загрязнение поверхностных вод  

Основной  вклад  в  радиоактивное  загрязнение  поверхностных  вод  на  территории 

Российской Федерации вносит техногенный 

90

Sr, выносимый с загрязненных территорий.  

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в воде рек Российской Федерации средняя объемная 

активность 

90

Sr незначительно изменилась и составила 3,5 мБк/л (2018 г. – 3,7 мБк/л), что 

на три порядка ниже уровня вмешательства для населения (4,9 Бк/л).  

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в воде рек Российской Федерации средняя объемная 

активность 

90

Sr  не  изменилась  и  составила  3,7  мБк/л,  что  на  три  порядка  ниже  уровня 

вмешательства  для  населения  (4,9  Бк/л).  В  осреднение  по  Российской  Федерации  не 

240 

включены результаты измерений 

90

Sr в воде рек Колва (п. Чердынь), Вишера (п. Рябинино), 

Кама (п. Тюлькино) Пермского края, расположенных в районе взрыва трех ядерных зарядов 

(мощностью  15  кТ  каждый),  проведенного  в  мирных  целях  по  проекту  «Канал»  в  марте 

1971 г. на глубине 128 м. Повышенная активность 

90

Sr в воде р. Невы (п. Новосаратовка 

Ленинградской обл.), которая в 2014-2016 гг. в теплый период года составила 9,6 мБк/л, 8,8 

мБк/л и 8,7 мБк/л соответственно, в 2017-2018 гг. составила 4,4 и 4,8 мБк/л, против 5,3 и 3,7 

мБк/л  в  среднем  по  Российской  Федерации  соответственно,  а  2019г.  практически 

сравнялась  со  средними  значениями  для  рек  Российской  Федерации  (3,5  мБк/л 

соответственно).  

Объемная  активность  трития  в  водах  рек  в  2019  г.,  осредненная  по всем  пунктам 

наблюдения на реках, незначительно уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и 

составила 1,6 Бк/л (2018 г. – 1,7 Бк/л). Средняя удельная активность 3H в обследованных 

реках Российской Федерации в 2019 г. колебалась в пределах 0,9-2,2 Бк/л. Меньшее из этих 

значений было зафиксировано в Волге (в. п. Верхне-Лебяжье), а большее – в Индигирке (в. 

п. Индигирский).  

Среднегодовое значение объемной активности трития в атмосферных осадках в 2019 

г. составило 1,79 Бк/л (в 2018 г. – 1,65 Бк/л).  

На АТР наиболее загрязненной остается р. Теча. Хотя прямые сбросы с ПО «Маяк» 

в  реку  не  производятся,  радионуклиды  поступают  с  подземными  водами  от  водоемов-

хранилищ радиоактивных отходов и из ранее загрязненных Аксановских болот. Поэтому 

загрязнение  реки  радионуклидами,  в  основном 

90

Sr,  до  сих  пор  сохраняется  достаточно 

высоким.  Среднегодовая  объемная  активность 

90

Sr  в  воде  р.  Течи  (п.  Першинское 

Курганской  обл.)  в  2019  г.  по  сравнению  с  2018  г.  (4,36  Бк/л)  уменьшилась  и  составила 

3,83 Бк/л.  

Приведенные значения уровня загрязнения 

90

Sr реки Теча находятся ниже уровня 

вмешательства для населения по НРБ-99/2009.  

В воде р. Исети (пункты Мехонское, Шадринск, Красноисетское Курганской обл.), 

после впадения в нее рек Течи и Миасса, среднегодовая объемная активность 

90

Sr в 2019 г. 

составляла 0,22 Бк/л, 0,29 Бк/л и 0,58 Бк/л, что в 8,4-22,3 раза ниже УВ (4,9 Бк/л).  

Уровни загрязнения морской воды 

90

Sr практически мало изменяются год от года. 

Среднегодовые объемные активности этого радионуклида в 2019 г. в поверхностных водах 

Белого,  Баренцева, Каспийского, Охотского и Японского морей, а также в водах Тихого 

океана  у  берегов  Восточной  Камчатки  (Авачинская  губа)  колебались  в  пределах  от 

1,14 мБк/л  в  Авачинской  губе  до  2,10  мБк/л  в  Белом  море.  Объемная  активность 

90

Sr  в 

241 

Каспийском  море  заметно  повысилась  и  составила  в  среднем  4,51  мБк/л  (в  2018  г.  – 

4,80 мБк/л).  

Максимальное содержание 

90

Sr в 2019 г., также, как и в 2018 г., было зафиксировано 

в Азовском море (Таганрогский залив) – 3,7 мБк/л, и заметно уменьшилось по сравнению с 

2018 г. (5,5 мБк/л). 

4.2 Воздействие на водные ресурсы 

Характеристики  воздействия  на  водные  ресурсы  напрямую  связаны  с 

использованием воды, основными элементами которой являются забор воды из природных 

объектов  воды,  использование  воды  и  сброс  сточных  вод.  Основные  значения  этих 

параметров представлены в Таблице 4.9 за период 2010-2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     13      14      15      16     ..