ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 17

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     15      16      17      18     ..

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 17

 

 

258 

 

Рисунок 4.56 – Структура сброса сточных вод в Российской Федерации в 2019 г.  

Источник: данные Росводресурсов  

 

За период 2010-2019 гг. структура всей сточной воды практически не изменилась. В 

частности,  имели  место  небольшие  колебания  доли  нормативно  чистой  воды:  с  62,6% 

(30798 млн м

3

) в 2010 г. до 62,1% (24885 млн м

3

) в 2018 г., но при этом в 2019 г. наблюдался 

резкий  рост  до  37666,22  млн  м

3

.  Доля  загрязненных  сточных  вод  снизилась  с  33,6% 

(16516 млн м

3

) в 2010 г. до 24 % (12602,33 млн м

3

) в 2019 г. За последние девять лет сброс 

загрязненных сточных вод в неочищенные воды уменьшился более чем на 30%. Однако эта 

тенденция  не  была  устойчивой  в  течение  всего  анализируемого  периода.  Так,  в  2014 г. 

объем неочищенных грязных сточных вод увеличился на 9% (с 2962,96 млн м

3

 до 3228 млн 

м

3

). В 2015 г. сброс загрязненных сточных вод без очистки снизился на 3,7% по сравнению 

с  предыдущим  годом,  а  в  2016  г.  по  сравнению  с  2015  г.  –  почти  на  10%.  В  2017 г. 

рассматриваемый показатель значительно снизился по сравнению с 2016 г. – на 26,8%. В 

2018  г.  этот  показатель  снизился  на  5,5%  по  сравнению  с  2017  г.  В  2019  г.  данный 

показатель  снизился  до  2184,34 млн  м

3

.  На  сокращение  объема  сброса  загрязненных 

сточных  вод  положительно  повлияли  строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  очистных 

сооружений  и  установок,  реализация  технических  и  производственных  мер,  которые 

одновременно способствовали экономии пресной воды и уменьшению сброса загрязненных 

сточных вод. 

За  период  2010-2019  гг.  объем  нормативно-очищенных  сточных  вод  увеличился 

незначительно – с 1878 млн м

3

 в 2010 г. до 2184,34 млн м

3

 в 2019 г., или почти на 16,31%. 

Кроме того динамика значений показателя в течение данного периода носила в основном 

72%

24%

4%

Нормативно

-

чистые

Загрязненные

Нормативно

-

очищенные

259 

волатильный характер. В частности, в 2011 г. соответствующий показатель снизился с 1878 

до 1840 млн м

3

 или на 2% по сравнению с 2010 г.; в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – до 1710 

млн  м

3

  или  на  7%.  В  2013  г.  рассматриваемый  показатель  практически  не  изменился  по 

сравнению с предыдущим годом. В 2014 г. он вырос до 1836 млн м

3

, что на 7,4% больше, 

чем  в  2013  г.  (или  на  4,0%  без  данных  по  Республике  Крым  и  городу  Севастополю).  В 

2015 г. сброс нормативно-очищенных сточных вод достиг 1898 млн м

3

, что на 3,3% больше, 

чем в предыдущем году. В 2016 г. он составил 1 978 млн м

3

, что на 4,2% больше, чем в 

2015 г. В 2017 г.  снижение по сравнению с предыдущим годом составило  30  млн  м

3

 или 

1,5%. В 2018 г. этот показатель составил 2038 млн м

3

, что на 5,1% меньше, чем в 2017 г. В 

2019  г.  данный  показатель  снизился  до  2184,34  млн  м

3

.  Одной  из  основных  причин 

колебаний  значений  является  тенденция  к  переносу  «нормативно  очищенной  воды»  в 

другие  категории  стоков,  прежде  всего  в  «загрязненные  (недостаточно  очищенные) 

сточные  воды».  Это  произошло  во  многих  случаях  из-за  перегрузки  водоочистных 

сооружений, нарушений технических регламентов, отсутствия реагентов. 

В  большинстве  морских  бассейнов  нормативно-очищенные  сточные  воды 

преобладают  в сточных водах;  их наибольшая доля  в 2019 г. была отмечена в Азовском 

море (16,76% от общего объема сточных вод) и Балтийском море – 17,07%, в Каспийском 

море – 32,36%, а также Карское море – 19,97% (см. Рисунок 4.57). 

 

Рисунок 4.57 – Структура сточных вод по бассейнам морей в 2019 г.  

Источник: данные Росводресурсов  

 

17,07%

1,24%

16,76%

32,36%

19,97%

2,01%

0,63%

0,96%

2,57%

12,37%

1,72%

11,10%

41,49%

19,43%

2,97%

0,69%

1,86%

4,57%

4,76%

6,67%

5,23%

35,62%

38,41%

2,05%

0,81%

0,40%

1,74%

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

ЧЕРНОЕ МОРЕ

АЗОВСКОЕ МОРЕ

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

КАРСКОЕ МОРЕ

ОХОТСКОЕ МОРЕ

МОРЕ ЛАПТЕВЫХ

БАРЕНЦЕВО МОРЕ

БЕЛОЕ МОРЕ

Нормативно

-

чистые

Загрязненные

Нормативно

-

очищенные

260 

Загрязненные  сточные  воды  преобладают  в  ряде  морских  бассейнов.  К  ним 

относятся  районы  Каспийского  моря  (41,49%  от  общего  объема  сточных  вод),  Карского 

моря (19, 43%), Азовского моря (11,10%) и Балтийского моря (12,37%). 

 

Рисунок 4.58 – Структура сточных вод по видам экономической деятельности в 2019 г.  

Источник: данные Росводресурсов  

 

В сточных водах преобладают нормативно-чистые сточные воды. Эти мероприятия 

включают  «Сельское  хозяйство,  лесное  хозяйство,  охоту,  рыболовство  и  рыбоводство» 

(11,7%  от  общего  объема  сточных  вод),  «Обеспечение  электроэнергией,  газом  и  паром; 

Кондиционирование  воздуха»  (51,15%).  Такие  виды  деятельности,  как  «производство», 

«добыча  полезных  ископаемых»,  «водоснабжение,  удаление  сточных  вод,  удаление 

отходов и загрязнение окружающей среды», преобладают в загрязненных сточных водах. 

Их  доля  в  общем  объеме  сточных  вод  в  2019  г.  составила  7,27%,  3,63%  и  24,61% 

соответственно (см. Рисунок 4.58). 

11,70%

3,63%

7,27%

51,15%

24,61%

5,39%

5,48%

16,58%

7,36%

62,89%

1,15%

17,46%

15,75%

3,86%

58,48%

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 

ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Нормативно

-

чистые

Загрязненные

Нормативно

-

очищенные

261 

Таблица 4.10А – Динамика сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные природные водные объекты Российской 

Федерации, 2010-2019 гг.  

Загрязняющие вещества  

2010 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2019 в % 

к 2018 

2019 в % 

к 2010 

Показатели степени загрязнения сточных вод

 

ХПК, т  

309882 

323266 

316606 

309072 

306438 

10304264* 

317573 

3% 

102% 

БПК полный, т  

198219 

 

148131 

148962 

138541 

131883 

136853 

104% 

69% 

Сухой остаток, тыс. т  

9479,6 

6630 

7707,6 

6993,9 

5654,9 

6793,9 

7665,7 

113% 

81% 

Взвешенные вещества, т  

275725 

200330 

190366 

191551 

188645 

173728 

178435 

103% 

65% 

Нефть и нефтепродукты, т  

2638,7 

2044,4 

2023,7 

1918,8 

1957,6 

2661,7 

2741,9 

103% 

104% 

Ионы тяжелых металлов

 

Железо (Fe

2+

, Fe

3+

) (все растворимые 

в воде формы), т 

6482,81 

2975,09 

2560,48 

2383,27 

2137,02 

3005,7 

2227,3 

74% 

34% 

Никель (Ni

2+

), кг  

37364,2 

30940,7 

28159,6 

28339,3 

22854,1 

30284 

31315,6 

103% 

84% 

Марганец (Mn

2+

), кг  

525309 

375690 

327323 

323668 

241387 

242024 

240767 

99% 

46% 

Медь (Cu

2+

), кг  

73876 

51114 

48173 

32385 

31272 

27020 

25579 

95% 

35% 

Цинк (Zn

2+

), кг  

588679 

404136 

411080 

365317 

223024 

213987 

212041 

99% 

36% 

Свинец (Pb) (все растворимые в воде 
формы), кг 

8969 

7608 

5695 

5102 

6151,3 

4153,1 

4996,1 

120% 

56% 

Ртуть (Hg

2+

), кг  

18,94 

9,46 

8,98 

9,95 

4,54 

7,13 

11,13 

156% 

59% 

Хром (Cr

3+

), кг  

24849 

11732 

13088 

13577 

16353 

19602 

13045 

67% 

52% 

Ванадий (V), кг  

6801 

3541 

3437 

2791 

2245,7 

2158,4 

2283,4 

106% 

34% 

Основные катионы сточных вод

 

Калий (К

+

), т  

30126,4 

53850,6 

64861,2 

69098,5 

83494,8 

64458,5 

84899,7 

132% 

282% 

Кальций (Ca

2+

), т  

215610,3 

377019,5 

336823 

466814 

156485 

398755 

425957 

107% 

198% 

Натрий (Na

+

), тыс. т  

304,15 

352,62 

401,9 

414,02 

439,06 

462,16 

486,2 

105% 

160% 

Бор (по В

3+

), кг  

106163 

101430 

99203 

107145 

88547,4 

94668,1 

85424,8 

90% 

80% 

Магний (Mg) (все растворимые в 
воде формы), т 

37440,9 

35293,8 

35576,8 

35140,4 

31397,5 

32890 

28975,7 

88% 

77% 

Алюминий (Al

3+

), т  

979,51 

516,76 

488,86 

534,97 

504,98 

507,93 

370,89 

73% 

38% 

Фосфаты (по Р), т  

228257,5 

26018,9 

23569,4 

17584,1 

17285 

15994 

19680,8 

123% 

9% 

262 

Загрязняющие вещества  

2010 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2019 в % 

к 2018 

2019 в % 

к 2010 

Основные анионы сточных вод

 

Хлориды (Cl

), тыс. т  

5662,45 

6705,58 

5579,24 

5656,11 

5798 

6286,3 

6713,3 

107% 

119% 

Сульфат–анион (сульфаты) (SO

4

), 

тыс. т 

1915,4 

1760,73 

1855,43 

1962,8 

2217,6 

1737,2 

1731,6 

100% 

90% 

Нитрат-анион (NO

3–

), тыс. т  

366,43 

424,61 

421,18 

423,79 

404,81 

387,92 

368,03 

95% 

100% 

Нитрит-анион (NO

2–

), т  

6537,8 

6678,3 

6047,5 

6515,3 

6277,5 

5597,4 

5194,9 

93% 

79% 

Фтор (F

), т  

2505,6 

2409,7 

2206,2 

2011,9 

1967 

1766 

1561,2 

88% 

62% 

Соединения азота

 

Азот общий, т  

36452,8 

27745,2 

25496,1 

35619 

28452,8 

31526,3 

111%** 

86%** 

Азот аммонийный, т  

297218,1 

104822,6 

67769,4 

65771,4 

55449,8 

51018,5 

92%** 

17%** 

Мочевина (карбамид), т  

4318,7 

4965 

5537,8 

4950,8 

6388,6 

4492,8 

5133,5 

114% 

119% 

Водорастворимые сульфопроизводные лигнина

 

Лигнин сульфатный, т  

11945,7 

11395,4 

10554,2 

10003,6 

9617,1 

12555,2 

11409,6 

91% 

96% 

Лигносульфат аммония, т  

7864,1 

3189,8 

3181,9 

3392,3 

3023,5 

2755,8 

700,8 

25% 

9% 

Прочие органические соединения

 

ОП-10,  СПАВ,  смесь  моно-  и  диал- 
килфеноловых  эфиров  полиэтилен- 
гликоля, т 

1841,9 

1359,8 

1390,5 

1633,6 

1785,2 

1372,1 

1429,2*** 

104% 

78% 

Бензол, кг  

761,5 

84,24 

91,59 

40,45 

38,77 

54,31 

1166,2**** 

2147% 

153% 

Фенол, кг  

27991 

17652 

16110 

18228 

14287 

21154 

15140,5 

72% 

54% 

Формальдегид, кг  

105760,3 

82180,2 

82316,8 

82922,4 

85571,2 

80294,3 

58073,4 

72% 

55% 

Жиры/масла (природного 
происхождения), т  

4098,9 

2168,9 

2050 

2147 

1710,6 

1917,5 

1741,7 

91% 

42% 

Примечания: 
* – значительное изменение значения ХПК по сравнению с предыдущим периодом обусловлено измерением этого значения предприятиями ЖКХ 
(показатель ХПК включен в перечень технологических показателей ИТС 10–2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем 
водоотведения поселений, городских округов»; 
** – по последним доступным данным; 
*** – сумма АСПАВ, КСПАВ, НСПАВ; 
**** – бензол и его гомологи 
Источник: данные Росводресурсов 

 

263 

Таблица 4.10Б – Динамика сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные природные водные объекты Российской 

Федерации, 2019 г.  

Источник: данные Росводресурсов 

 

Показатель 

Значение в 2019 г. 

Объем СВ, имеющих загрязняющие ВВ (млн куб. м)  

15015,29 

1,1,1,2-Тетрахлорэтан, кг 

0,048 

1,2-Дихлорпропан, кг 

212,251 

1,2-Дихлорэтан, кг 

2919,362 

2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота и производные), кг 

156 

АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества), кг 

989762,601 

Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты), кг 

24,657 

Алкилсульфонаты, кг 

25312,385 

Алюминий, кг 

370898,166 

Аммиак, кг 

260,387 

Аммоний-ион, т 

70424,018 

Анилин (аминобензол, фениламин), кг 

0,002 

Ацетальдегид, кг 

203,69 

Ацетон (диметилкетон, пропанон), кг  

5,340

 

264 

А)

Б)

 

В)

Г)

 

Д)

Е)

 

Рисунок 4.59 – Динамика сброса основных загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

поверхностные природные водные объекты Российской Федерации, 2010-2019 гг.  

Примечание: 
А) Показатели степени загрязнения сточных вод; 
Б) Ионы тяжелых металлов; 
В) Основные катионы сточных вод; 
Г) Основные анионы сточных вод; 
Д) Соединения азота; 
Е) Прочие органические соединения.

 

Источник: данные Росводресурсов  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

ХПК,т 

БПК полный, т  Взвешенные 

вещества, т 

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Азот общий, т 

Азот 

аммонийный, т 

Мочевина 

(карбамид), т 

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Фенол, кг 

Формальдегид,кг 

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

265 

 

Анализ данных о сбросе загрязняющих веществ в сточных водах в поверхностные 

природные водоемы Российской Федерации за 2010-2019 гг. (см. Таблицу 4.10А и 4.10Б, 

Рисунок 4.59) показал значительное снижение сброса подавляющего числа загрязняющих 

веществ в последние годы. В частности, за последние девять лет выбросы, учитываемые 

для фосфатов, сократились более чем в 11 раз, для аммонийного азота – почти в 6 раз (до 

2018  г.),  для  ванадия  –  более  чем  в  3  раза  и  проч.  В  то  же  время  произошло  некоторое 

увеличение  сброса  ряда  загрязняющих  веществ  со  сточными  водами  в  поверхностные 

природные водоемы: в частности, этот сброс для калия увеличился в 2,8 раз, для кальция – 

в 2 раза, для натрия – в 1,6 раза, для хлоридов – в 1,2 раза и проч. 

Стоит  еще  раз  отметить,  что  сокращение  объема  сбрасываемых  загрязненных 

сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водоемы, за рассматриваемый период 2010-

2019 гг. во всей Российской Федерации составил около 20% (также из-за общего снижения 

расхода воды); в то же время происходит гораздо более значительное сокращение выбросов 

загрязняющих веществ, содержащихся в этих стоках, для многих компонентов. Этот факт 

в  некоторой  степени  отражает  улучшение  качества  сточных  вод  и  снижение  нагрузки 

загрязнения на водоемы Российской Федерации. 

4.2.3 Трансграничный перенос загрязняющих веществ в водные объекты 

Расчет  переноса  химических  веществ  проводился  по  33  рекам  в  районе  границ  с 

Финляндией,  Польшей,  Белоруссией,  Украиной,  Грузией,  Азербайджаном,  Казахстаном, 

Монголией и Китаем приведен за предыдущий 2018 г., в связи с регламентом поступления 

необходимой гидрологической информации.  

Наибольшее  количество органических веществ, главных ионов, минерального азота, 

кремния, соединений цинка, никеля, хрома, фенолов, Σ ДДТ и Σ ГХЦГ поступило в 2018 г. 

с речным стоком на территорию Российской Федерации из Казахстана; соединений меди – 

из Финляндии; общего фосфора, сульфатов и хлоридов – из Украины, соединений железа – 

из Китая; нефтепродуктов – из Монголии.  

В  2018  г.  максимальное  количество  органических  веществ,  нитратного  азота, 

соединений  железа,  меди,  цинка,  хрома,  нефтепродуктов  и  фенолов  были  перенесены 

речным  стоком  из  Российской  Федерации  на  территорию  Белоруссии;  главных  ионов, 

аммонийного  и  нитритного  азота,  общего  фосфора,  кремния  и  соединений  никеля  –  на 

территорию Украины; Σ ДДТ и Σ ГХЦГ – в Монголию и Казахстан соответственно.  

В 2019 г. максимальное количество переносимых отдельными реками химических 

веществ  составляло:  сумма  главных  ионов  –  5620,5  тыс.  т;  органические  вещества  – 

266 

311,2 тыс. т; биогенные элементы (кремний – 70,6, минеральный азот – 15,24, соединения 

железа – 2,18, общий фосфор – 0,868 тыс. т); нефтепродукты – 417 т; соединения меди – 

184,8 т; цинка – 122,7 т; фенолы – 18,87 т; соединения никеля – 2,41 т; соединения хрома – 

2,02 т; хлорорганические пестициды (Σ ДДТ – 78,1 кг; Σ ГХЦГ – 66,0 кг) (см. Таблицу 4.11). 

267 

Таблица 4.11 – Количество химических веществ – тыс. т (соединений меди, цинка, фенолов – т), перенесенных в Российскую Федерацию 

отдельными реками через границу с сопредельными государствами в 2019 г.  

Река, пункт 

Водный 

сток, 

км3

 

Органические 

вещества

 

Сумма 

ионов

 

Сумма азота 

минерального

 

Фосфор 

общий

 

Кремний

 

Железо 

общее

 

Медь

 

Цинк

 

Нефте- 

продукты

 

Фенолы 

Финляндия 

Патсо-йоки, 
пгт. Кайта-коски  

5,27 

40,4 

92,09 

0,148 

21,1 

0,194 

7,8 

14, 

0,051 

н/д 

Вуокса, 
пгт. Лесогорский  

16,0 

234,4 

777,5 

1,92 

0,08 

11,2 

0,92 

50,8 

н/д 

0,2 

н/д 

Польша 

Лава, 
г. Знаменск  

1,06 

25,1 

412,9 

1,10 

0,146 

4,95 

0,187 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

Мамоновка, г. 
Мамоново 

0,058 

1,47 

20,11 

0,088 

0,023 

0,363 

0,019 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

Украина 

Миус, 
с. Куйбышево 
Северский  

0,171 

4,49 

288,5 

0,071 

0,024 

0,448 

0,058 

0,011 

0,009 

0,010 

0,26 

Донец, 
х. Поповка*  

3,27 

81,0 

4643,6 

1,51 

0,38 

14,8 

0,97 

0,262 

4,7 

Грузия 

Терек, 
г. Владикавказ  

1,26 

6,47 

339,7 

1,52 

0,057 

7,1 

0,165 

0,67 

4,96 

0,006 

Казахстан 

Ишим, 
с. Ильинка  

2,93 

58,0 

2035 

0,82 

0,131 

6,74 

0,277 

7,66 

5,54 

0,139 

3,99 

Иртыш, 
с. Татарка  

29,0 

311,2 

5620,5 

15,24 

0,868 

70,6 

1,38 

184,8 

92,7 

0,316 

18,87 

Тобол, 
с. Звериноголовское  

0,632 

17,66 

1434 

1,14 

0,147 

4,53 

0,177 

6,36 

6,2 

0,152 

0,02 

Монголия 

268 

Река, пункт 

Водный 

сток, 

км3

 

Органические 

вещества

 

Сумма 

ионов

 

Сумма азота 

минерального

 

Фосфор 

общий

 

Кремний

 

Железо 

общее

 

Медь

 

Цинк

 

Нефте- 

продукты

 

Фенолы 

Селенга, п. Наушки  

9,15 

206,9 

1968,6 

0,809 

0,169 

38,8 

0,42 

14,2 

122,7 

0,417 

10,16 

Онон, 
с. Верхний Ульхун  

5,42 

98,5 

434 

0,394 

0,132 

17,64 

0,315 

4,37 

15,35 

0,059 

16,23 

Китай 

Раздольная, с. 
Новогеоргиевка  

2,74 

17,1 

321,7 

4,33 

0,079 

14,2 

2,18 

5,3 

27,6 

0,035 

0,002 

Примечание: н/д – нет данных. 
* Перенос веществ рассчитан по среднемноголетнему водному стоку в пункте г. Белая Калитва.  
Источник: данные Росгидромета 

269 

Основное  количество  перечисленных  выше  химических  веществ  поступило  в 

Россию в 2019 г. со стоком наиболее многоводной р. Иртыш (29,0 км

3

); соединений меди – 

со стоком р. Вуокса, (16,0 км

3

), цинка и нефтепродуктов – со стоком р. Селенга (9,15 км); 

соединений хрома и никеля – со стоком р. Ишим (2,93 км

3

); соединений железа – со стоком 

р. Раздольная (2,74 км

3

).  

Высокие  значения  переноса  химических  веществ,  следующие  за  максимальными, 

наблюдались в 2019 г. со стоком рек Иртыш (соединения железа, цинка, нефтепродукты), 

Вуокса  (органические  вещества,  соединения  меди),  Северский  Донец  (главные  ионы), 

Селенга (кремний), Онон (фенолы), Раздольная (минеральный азот, соединения никеля).  

В  целом  за  период  с  2015-2019  гг.  из  Казахстана  в  Россию  со  стоком  р.  Иртыш 

поступило максимальное количество главных ионов (30,33 млн т), органических веществ 

(1,79  млн  т),  кремния  (346,6  тыс.  т),  минерального  азота  (69,92  тыс.  т),  нефтепродуктов 

(1,772  тыс.  т),  цинка  соединений  (801,1  т)  и  меди  (541,3  т),  фенолов  (121,07  т),  Σ  ДДТ 

(699 кг), Σ ГХЦГ (229  кг);  из Украины со стоком р. Северский  Донец  –  общего фосфора 

(6,96  тыс.  т);  из  Китая  со  стоком  р.  Раздольная  –  соединений  железа  (13,81  тыс.  т);  из 

Монголии со стоком р. Селенга – соединений никеля (119,1 т) и хрома (38,7 т).  

Кроме перечисленных веществ с водой р. Вуокса в 2015-2019 гг. было перенесено 

через границу повышенное количество органических веществ (16,884 млн т), соединений 

железа (10,32 тыс. т) и меди (371,0 т); р. Северский Донец – главных ионов (23,886 млн т); 

р.  Иртыш  –  общего  фосфора  (5,25  тыс.  т)  и  соединений  хрома  (34,4  т);  р.  Ишим  – 

соединений  никеля  (41,37  т)  и  Σ  ГХЦГ  (29  кг);  р.  Селенга  –  кремния  (196,8  тыс.  т), 

нефтепродуктов  (1,27  тыс.  т),  соединений  цинка  (494,4  т),  фенолов  (37,24  т);  р.  Онон  – 

Σ ДДТ (58 кг); р. Раздольная – минерального азота (22,04 тыс. т).  

Изучение  динамики  поступления  в  Россию  определяемых  химических  веществ  в 

2015-2019  гг.  свидетельствует  о  следующем:  со  стоком  р.  Патсо-йоки  из  Финляндии  в 

Россию  в  2015-2017  гг.  наблюдалось  уменьшение  переноса  органических  веществ, 

минерального  азота,  нефтепродуктов,  соединений  железа  и  цинка;  в  2017-2019  гг. 

отмечалась стабилизация переноса органических веществ; с 2018 г. – снижение переноса 

главных ионов и нефтепродуктов. Динамика поступления в Россию других определяемых 

веществ с водой этой реки в разные годы была неоднозначна. Перенос изомеров ГХЦГ был 

отмечен лишь в 2015 г, общего фосфора – в 2016 г. Поступление химических веществ со 

стоком  р.  Вуокса  имело  сложный  характер:  в  2015-2018  гг.  наблюдалось  увеличение 

переноса через границу органических веществ и кремния, в 2019 г. – уменьшение переноса 

общего фосфора, соединений железа и минерального азота. Перенос фенолов был отмечен 

270 

лишь  в  2015  г.,  нефтепродуктов  –  в  2018  и  2019  гг.  Динамика  стока  главных  ионов  и 

соединений меди была разнонаправленной.  

Динамика поступления определяемых химических веществ в Россию из Польши со 

стоком рек Лава и Мамоновка была более сложной. Максимальное количество химических 

веществ с водой перечисленных рек было перенесено через границу в самом многоводном 

2017 г., минимальное – в маловодном 2015 г., минимальное количество минерального азота 

перенесено со стоком р. Лава в 2018 г., со стоком р. Мамоновка – в 2019 г.  

Со стоком р. Миус в 2015-2018 гг. наблюдалась тенденция увеличения переноса с 

территории Украины органических веществ, главных ионов; в 2015-2017 гг. – уменьшение 

переноса  минерального  азота,  нефтепродуктов,  а  с  2018  г.  –  увеличение  переноса  этих 

химических  веществ  за  счет  возрастания  водного  стока;  в  2018-2019  гг.  –  уменьшение 

переноса общего фосфора. В 2015-2019 гг. динамика стока кремния, фенолов и соединений 

железа и цинка была разнонаправленной. Перенос соединений меди отмечался в 2016 г. и в 

2019 г.  

Со стоком р. Северский Донец в 2015-2018 гг. наблюдалось увеличение переноса с 

территории Украины органических веществ, главных ионов, минерального азота, кремния 

и  соединений  железа,  а  в  2019  г.  –  незначительное  уменьшение  поступления  этих 

химических веществ на фоне снижения водного стока;  с 2016 г.  – уменьшение переноса 

соединений  цинка.  В  2015-2019  гг.  динамика  стока  общего  фосфора,  соединений  цинка, 

меди,  нефтепродуктов  и  фенолов  была  разнонаправленной.  Максимальное  количество 

органических  веществ,  главных  ионов,  минерального  азота,  кремния  и  нефтепродуктов 

поступило в Россию со стоком р. Северский Донец в самом многоводном 2018 г., других 

определяемых веществ – в разные по водности годы.  

На границе с Грузией отмечена тенденция увеличения переноса с водой р. Терек в 

Россию в 2015-2017 гг. органических веществ, общего фосфора, соединений железа; в 2017-

2018  гг.  –  стабилизация  переноса  нефтепродуктов;  с  2015  г.  –  прекращение  переноса 

фенолов.  Самое  большое  количество  органических  веществ,  главных  ионов,  кремния, 

соединений  железа  и  меди  перенесено  через  границу  со  стоком  р.  Терек  в  наиболее 

многоводном  2019  г.  Динамика  переноса  в  Россию  других  химических  веществ  была 

неоднозначна.  

В 2015-2017 гг. со стоком р. Ишим наблюдалось увеличение переноса из Казахстана 

органических веществ, главных ионов, общего фосфора, нефтепродуктов и фенолов. Резкий 

рост водности реки в 2017 г. обусловил существенное увеличение переноса через границу 

всех  определяемых  химических  веществ,  кроме  хлорорганических  пестицидов. 

Минимальное  количество  большей  части  веществ,  за  исключением  главных  ионов, 

271 

нефтепродуктов, поступило в Россию в самом маловодном 2018 г. В 2019 г. незначительно 

увеличился  сток  реки,  и  несколько  возросло  количество  переносимых  органических 

веществ,  общего  фосфора,  соединений  меди  и  фенолов.  В  2017-2019  гг.  наблюдалось 

уменьшение переноса  нефтепродуктов. Динамика переноса химических веществ с водой 

р. Ишим в 2015-2019 гг. имела сложный характер.  

С  водой  самой  многоводной  р.  Иртыш  в  2015-2017  гг.  наблюдалась  тенденция 

уменьшения поступления органических веществ, соединений железа, меди и цинка; в 2017-

2019 гг. – увеличение поступления соединений железа и меди. Максимальное количество 

органических веществ, главных ионов, минерального азота, общего фосфора, соединений 

железа,  цинка,  нефтепродуктов  и  фенолов  поступило  на  территорию  Российской 

Федерации  из  Казахстана  в  самом  многоводном  2016  г.  В  2016  и  2017  гг.  отмечалась 

стабилизация переноса Σ ДДТ. Динамика переноса других определяемых веществ была за 

этот период неоднозначна.  

Со стоком р. Тобол в 2015-2017 гг. наблюдалось снижение переноса из Казахстана 

органических  веществ  и  минерального  азота,  в  2016-2018  гг.  –  главных  ионов,  общего 

фосфора, кремния и соединений меди, в 2017-2019 гг. – значительное снижение переноса 

соединений цинка и фенолов. В 2015-2017 гг. отмечался рост количества переносимых с 

водным стоком нефтепродуктов. Динамика поступления других определяемых химических 

веществ  была  сложной  и  разнонаправленной.  Максимальное  количество  органических 

веществ,  главных  ионов,  минерального  азота,  общего  фосфора,  кремния,  фенолов  и 

соединений меди поступило на территорию Российской Федерации в самом многоводном 

2016 г. Минимальное количество определяемых веществ поступило из Казахстана в самых 

маловодных  2018-2019  гг.,  в  2019  г.  отмечался  минимальный  перенос  фенолов  и 

соединений цинка.  

Изучение  динамики  переноса  химических  веществ  из  Монголии  со  стоком 

многоводной р. Селенга показало, что самое большое количество органических веществ, 

главных  ионов,  минерального  азота,  кремния,  соединений  железа,  меди  и  цинка 

транспортировалось в Россию в наиболее многоводном 2016 г., нефтепродуктов и фенолов 

– в среднем по водности 2018 г., общего фосфора  – в маловодном 2015 г. Минимальное 

количество химических веществ перенесено в Россию в маловодные годы: органических 

веществ,  главных  ионов,  минерального  азота,  общего  фосфора,  кремния,  фенолов, 

соединений меди – в 2017 г., нефтепродуктов и соединений цинка – в 2015 г. Минимальное 

количество  соединений  железа  перенесено  в  среднем  по  водности  2019  г.  С  2015  г. 

произошло значительное уменьшение переноса через границу соединений никеля и хрома. 

272 

В  2018-2019  гг.  отмечалось  значительное  увеличение  переноса  органических  веществ  и 

соединений цинка при небольшом снижении водного стока.  

В  2018  г.  резкое  увеличение  водности  р.  Онон  обусловило  существенный  рост 

переноса из Монголии большей части определяемых веществ. Максимальное количество 

превалирующей части химических веществ перенесено через границу с водой этой реки в 

самом многоводном 2018 г., общего фосфора, соединений цинка и фенолов – во втором по 

водности  2019  г.,  соединений  меди  и  Σ  ГХЦГ  –  в  маловодном  2016  г.  Минимальное 

количество  определяемых  веществ  поступило  в  Россию  со  стоком  этой  реки  в  2015  и 

2016 гг. (маловодные годы). С 2015-2018 гг. со стоком р. Онон отмечался рост поступления 

в  Россию  органических  веществ,  главных  ионов,  минерального  азота,  общего  фосфора, 

кремния, соединений железа; с 2017 г. – увеличение поступления Σ ДДТ; в 2016-2018 гг. – 

снижение  поступления  фенолов.  В  течение  2015-2019  гг.  перенос  соединений  никеля  со 

стоком р. Онон наблюдался лишь в 2016 и в 2019 гг., соединений хрома – в 2017 г.  

Максимальное  количество  органических  веществ,  кремния,  соединений  железа, 

меди, никеля и хрома, фенолов поступило на территорию Российской Федерации из Китая 

со  стоком  р.  Раздольная  в  многоводном  2016  г.,  главных  ионов,  общего  фосфора  и 

нефтепродуктов  –  в  наиболее  многоводном  2018  г.,  соединений  цинка  –  в  самом 

маловодном 2015 г. Минимальное количество главных ионов, кремния, соединений железа, 

цинка  и  нефтепродуктов  было  перенесено  через  границу  с  водой  этой  реки  в  самом 

маловодном  2017  г.  Минимальное  количество  органических  веществ,  общего  фосфора, 

соединений меди и фенолов поступило на территорию Российской Федерации в среднем по 

водности 2019 г. Перенос Σ ДДТ со стоком р. Раздольная отмечался в 2015 г.  

Общим для всех рек, кроме Патсо-йоки, Северского Донца, Ишима, Иртыша, Онона 

и Раздольной, было отсутствие переноса через границу в 2015-2019 гг. хлорорганических 

пестицидов.  

Определяющим фактором в существенном изменении величин переноса отдельных 

химических веществ для рек Вуокса, Северский Донец, Терек, Иртыш, Селенга был уровень 

загрязненности  воды  этими  веществами,  для  рек  Патсо-йоки,  Лава,  Мамоновка,  Миус, 

Ишим, Тобол, Онон, Раздольная – как водный сток, так и концентрация их в воде. 

 

 

273 

4.3 Подземные воды 

4.3.1 Состояние подземных вод 

4.3.1.1 Питьевые и технические подземные воды 

Прогнозные ресурсы 

Прогнозные  ресурсы  питьевых  и  технических  подземных  вод  на  территории 

Российской Федерации по данным государственного мониторинга состояния недр (ФГБУ 

«Гидроспецгеология») составляют 870,3 млн м

3

/сут. Основное количество ресурсов (77%) 

сосредоточено  в  четырех  округах:  Северо-Западном,  Уральском,  Сибирском  и 

Дальневосточном.  Преобладающее  количество  ресурсов  подземных  вод  оценено  в 

Сибирском  округе  (28,9%),  минимальное  –  в  Южном  округе  (2,1%).  По  субъектам  РФ 

прогнозные  ресурсы  питьевых  и  технических  подземных  вод  распределены  очень 

неравномерно,  изменяясь  от  0,1  до  94,7  млн  м

3

/сут.  Максимальное  количество  ресурсов 

сосредоточено на территориях Ханты-Мансийского автономного округа (94,7), Республики 

Коми  (69,3),  Томской  области  (59,7)  и  Камчатского  края  (50,0),  минимальное  –  на 

территории Мурманской области (0,37), республик Карелия (0,13) и Калмыкия (0,11). 

Таблица 4.12 – Распределение прогнозных ресурсов питьевых и технических подземных 

вод в разрезе федеральных округов Российской̆ Федерации на 01.01.2020 г.  

Федеральный 

округ 

Прогнозные 

ресурсы, млн м

3

/сут. 

Доля от общего количества 

прогнозных ресурсов, % 

Модуль прогнозных 

ресурсов, м

3

/(сут*км

2

Центральный 

74,1 

8,5 

113,9 

Северо-Западный 

117,7 

13,5 

69,8 

Южный 

18,2 

2,1 

40,5 

Северо-
Кавказский 

22,9 

2,6 

134,3 

Приволжский 

84,7 

9,8 

81,7 

Уральский 

142,6 

16,4 

78,4 

Сибирский 

250,9 

28,9 

48,8 

Дальневосточный 

159,2 

18,3 

25,8 

Источник: данные Центра ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология» 

 

Модуль  прогнозных  ресурсов  в  среднем  по  России  составляет  50,7  м

3

/(сут*км

2

), 

изменяясь  по  федеральным  округам  от  25,8  м

3

/(сут*км

2

)  в  Дальневосточном  до 

113,9 м

3

/(сут*км

2

) в Центральном. 

Обеспеченность  населения  прогнозными  ресурсами  питьевых  и  технических 

подземных вод территории РФ в целом составляет 6,0 м

3

/сут на 1 человека. При этом ряд 

субъектов  РФ  испытывает  значительный  дефицит  воды,  что  обусловлено 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     15      16      17      18     ..