ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 42

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     40      41      42      43     ..

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ в 2019 году (глава 1-12) - часть 42

 

 

658 

Таблица 12.1 – Среднемесячные значения уровня воды в оз. Байкал, 2001-2019 гг. 

Год 

Среднемесячные показатели 

Разность, см 

Абсолютные отметки, м 

Месяц 

2001 

86 

Max 456,73 

Сентябрь 

Min 456,05 

Май 

2002 

64 

Max 456,73 

Сентябрь 

Min 456,09 

Апрель 

2003 

65 

Max 456,69 

Август 

Min 456,04 

Май 

2004 

78 

Max 456,90 

Октябрь 

Min 456,12 

Апрель 

2005 

72 

Max 456,83 

Сентябрь 

Min 456,11 

Апрель 

2006 

78 

Max 456,87 

Сентябрь 

Min  456,09 

Май 

2007 

56 

Max 456,73 

Сентябрь 

Min 456,15 

Апрель 

2008 

82 

Max 456,89 

Сентябрь 

Min 456,07 

Май 

2009 

81 

Max 456,90 

Октябрь 

Min 456,09 

Апрель 

2010 

72 

Max 456,78 

Сентябрь 

Min 456,06 

Май 

2011 

65 

Max 456,77 

Сентябрь 

Min 456,12 

Апрель 

2012 

83 

Max 456,90 

Сентябрь 

Min 456,07 

Апрель 

2013 

71 

Max 456,79 

Сентябрь 

Min 456,08 

Апрель 

2014 

40 

Max 456,55 

Октябрь 

Min 456,15 

Апрель 

2015 

16 

Max 456,15 

Июль 

Min 455,99 

Июнь 

2016 

17 

Max 456,16 

Август 

Min 455,99 

Январь 

2017 

16 

Max 456,15 

Июль, ноябрь 

Min 455,99 

Январь 

2018 

129 

Max 455,95 

Октябрь 

Min 454,66 

Апрель 

2019 

74 

Max 455,84 

Сентябрь 

Min 455,10 

Апрель 

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 

 

В  озере  Байкал  сосредоточено  23  тыс.  км

чистой  пресной  воды  –  20%  мировых 

запасов  и  90%  российских.  Сформировавшаяся  за  десятки  миллионов  лет  экосистема 

Байкала, включающая его водосборный бассейн, ежегодно воспроизводит в среднем 60 км

3

 

воды.  Именно  этот  объем  воды  (0,26%  от  общих  запасов)  составляет  возобновляемые 

659 

водные  ресурсы  Байкала,  в  настоящее  время  почти  полностью  используемые 

гидроэнергетикой и, в очень малых объемах,  – водозаборными  сооружениями, в т.ч. для 

забора глубинной воды Байкала на розлив. 

Как  в  истоке  Ангары,  так  и  на  всех  глубинах  озера,  байкальская  вода  отличается 

постоянным гидрокарбонатным кальциевым составом с минерализацией около 100 мг/дм

3

 

и  постоянным  насыщением  кислородом  около  10-12  мг/дм

3

.  Природные  изменения 

химического состава воды Байкала происходят в поверхностном слое, прогреваемом летом 

и наиболее насыщенном кислородом благодаря ветровым течениям. Зимой перемешивание 

воды  происходит  из-за  постоянной  циркуляции  подо  льдом  течений,  двигающихся  в 

котловинах Байкала против хода часовой стрелки (в плане).  

Наиболее заметны изменения состава воды в содержании кремния и органических 

соединений фосфора и азота. Концентрации кремния, интенсивно поглощаемого весной-

летом  диатомовыми  водорослями,  резко  возрастают  зимой.  Концентрации  органических 

соединений  фосфора  и  азота  связаны  с  сезонными  циклами  развития  фитопланктона  и 

имеют два максимума (январь – февраль и июль) и два минимума (май – июнь и август). 

12.1.1 Состояние Байкальской природной территории. 

В  2019  г.  в  период  ледостава  были  проведены  гидробиологические наблюдения в 

пределах  полигона,  непосредственно  примыкающего  к  месту  выпуска  коммунальных 

очищенных стоков (КОС) г. Байкальска (район бывшего Байкальского ЦБК). Численность 

гетеротрофных  бактерий  (показателя  загрязнения  воды  органическим  веществом) 

варьировала от 1 до 57 кл/мл, в среднем составляя 11 кл/мл. Площадь зоны загрязнения в 

районе  КОС  г.  Байкальска  составила  4,6  км

2

,  что  незначительно  ниже,  чем  в  2018  г. 

(5,3 км

2

). Среднее значение численности гетеротрофов в зоне наибольшего влияния КОС 

составило  25  кл/мл,  что  в  3  раза  выше,  чем  на  фоновых  участках  южного  прибрежья. 

Углеводородокисляющие бактерии были выявлены на 25 из 61 станции, их численность на 

отдельных  станциях  достигала  100  кл/мл.  Целлюлозоразрушающие  бактерии  были 

выявлены на 17 станциях. Весной численность гетеротрофных бактерий варьировала от 18 

до 4520 кл/мл, в среднем составляя 701 кл/мл. Площадь зоны загрязнения сократилась в 1,6 

раза и составила 7,6 км

2

. Углеводородокисляющие бактерии были выявлены на 40 из 61 

станции,  их  численность  на  отдельных  станциях  составляла  1  тыс.  кл/мл. 

Целлюлозоразрушающие  бактерии  были  выявлены  на  51  из  61  станции.  Осенью 

численность гетеротрофов варьировала от 28 до 688 кл/мл, в среднем составляя 279 кл/мл. 

Площадь  зоны  наибольшего  влияния  коммунальных  сточных  вод  составила  8,5  км

2

,  что 

незначительно ниже, чем в 2018 г.  

660 

Целлюлозоразрушающие бактерии были выявлены на 23 из 61 станции. Весной и 

осенью  2019  г.  произошло  сокращение  площади  загрязнения  и  увеличение  численности 

гетеротрофов.  Исключение  составляет  подледная  съемка:  в  этот  период  численность 

гетеротрофов в зоне загрязнения сократилась в 2 раза по сравнению с 2018 г. и составила 

25 кл/мл. По показателям фитопланктона в марте 2019 г. площадь загрязнения составила 

11,6  км

2

  и  незначительно  превышала  площадь  в  2018  г.  (8,7  км

2

).  На  фоновых  станциях 

численность фитопланктона была в 3 раза ниже, чем в зоне загрязнения. Весной площадь 

загрязнения увеличилась в 1,5 раза по сравнению с показателем 2018 г. и составила 8,8 км

2

Численность  фитопланктона  возросла  до  1870  тыс.  кл/л  (в  2018  г.  –  1791 тыс. кл/л).  На 

фоновых станциях численность фитопланктона была в 2 раза ниже, чем в зоне загрязнения. 

Осенью площадь загрязнения составила 7,9 км

2

, что также незначительно ниже значений 

2018  г.  (9,5  км

2

).  Численность  фитопланктона  в  2,5  раза  превышала  фоновые 

характеристики,  составляя  946  кл/мл.  В  подледный  и  весенний  сезоны  наблюдений  по 

численности фитопланктона произошло увеличение площади загрязнения, а в осенний — 

сокращение. По показателям зоопланктона площадь загрязнения в сравнении с подледным 

периодом  2018  г.  увеличилась  в  2  раза  (27,2 км

2

  в  2019  г.,  12,7  км

2

  в  2018  г.).  Биомасса 

эпишуры в районе влияния коммунальных сточных вод г. Байкальска была в 5 раз ниже, 

чем  на  фоновом  участке  озера  (117  мг/м

3

  в  сравнении  с  538  мг/м

3

).  В  весенний  период 

произошло  сокращение  площади  загрязнения  до  7,2  км

2

  в  сравнении  с  аналогичным 

периодом 2018 г. (23,4 км

2

), биомасса зоопланктона в ней достигала 22 мг/м

3

. На фоновых 

станциях биомасса была в 3 раза выше, чем в зоне загрязнения, составляя 65 мг/м

3

. Осенью 

площадь загрязнения составила 22,9 км

2

 при биомассе эпишуры в ней 282 мг/м

3

.  

По сравнению с аналогичным сезоном 2018 г. площадь загрязнения возросла в 1,6 

раза, при увеличении биомассы зоопланктона в ней в 1,5 раза (282 мг/м

3

, против 190 мг/м

3

 

в 2018 г.). На фоновых станциях этот показатель был в 3 раза выше, чем в зоне загрязнения, 

составляя  840  мг/м

3

.  По  сравнению  с  2018  г.  весной  и  осенью  2019  г.  наблюдалось 

значительное  увеличение  зоны  влияния  КОС  и  биомассы  зоопланктона  в  ней.  По 

показателю бактериобентос площадь загрязнения донных отложений в подледный период 

увеличилась в 2 раза, а в осенний период – в 1,5 раза в сравнении с предыдущим годом, 

составляя 2,2 км

2

 и 3,3 км

2

 соответственно.  

Наименьшие  значения  численностей  гетеротрофов  (64  кл/мл),  численности 

фитопланктона  (378  тыс.  экз./м

3

) и  его  биомассы  (552  мг/м

3

),  численности  зоопланктона 

(14 тыс. экз./м

3

) и его биомассы (200 мг/м

3

) отмечены в центральной части озера. В сентябре 

численность гетеротрофов (172 кл/мл), численность (684 тыс. кл/л) и биомасса (92 мг/м

3

фитопланктона достигали максимальных значений в западной части озера. Численность и 

661 

биомасса зоопланктона была наиболее высокой на реперных станциях и составила 25 тыс. 

экз./м

3

 и 460 мг/м

3

 соответственно. В июне наблюдалось увеличение средней численности 

бактериопланктона  в  1,7  раза,  биомассы  фитопланктона  и  зоопланктона  в  1,7  и  1,4  раза 

соответственно, а средняя численность фитопланктона и зоопланктона уменьшилась в 1,6 

и 1,3 раза соответственно по сравнению с 2018 г. В осенний сезон произошло уменьшение 

численности и биомассы фитопланктона в 3 и 2 раза и биомассы зоопланктона в 2 раза. 

Численность бактериопланктона и зоопланктона сохранилась на уровне значений 2018 г. 

Наиболее  загрязненными  в  весенний  и  осенний  периоды  были  устьевые  участки  рек 

Верхняя  Ангара,  Кичера,  Тыя  и  Томпуда,  численность  бактериопланктона  находилась  в 

диапазоне  510-1015  кл/мл.  В  донных  отложениях  озера  наблюдалось  увеличение 

численности  бактериобентоса  весной  в  1,5  раза,  а  осенью  –  ее  снижение  в  1,5  раза. 

Численность  бактериобентоса  в  оба  сезона  была  выше  в  западной  прибрежной  зоне, 

составляя 11 тыс. кл/г влажного ила весной и 20 тыс.

 

кл/г – осенью. Максимальное развитие 

бактериобентоса в оба сезона было отмечено на участке дна в районе впадения р. Кичера.  

В  2019  г.  средняя  численность  и  биомасса  зообентоса  сохранились  на  уровне 

прошлогодних значений – 12 тыс. экз./м

2

 и 18 г/м

2

. Численность (18 тыс. экз./м

2

) и биомасса 

(28  экз./м

2

)  зообентоса  в  прибрежной  зоне  с  глубинами  19-60  м  была  в  2  и  2,5  раза 

соответственно выше, чем в глубоководной зоне (105-200 м). По сравнению с данными за 

аналогичный период 2018 г. количественные показатели изменились незначительно. В зоне 

мелководья численность сохранилась на уровне значений 2019 г., а биомасса возросла в 1,5 

раза. В глубоководной зоне незначительно возросла численность, биомасса сохранилась без 

изменений.  Моллюски  были  выявлены  в  9  из  17  проб,  их  наибольшее  количество 

отмечалось  на  станциях,  расположенных  в  приустьевом  участке  р. Кичера.  Среднее 

значение олигохетного индекса достигало 81%, что незначительно выше значений западной 

прибрежной зоны (76%). В соответствии со значениями олигохетного индекса к «грязным» 

и «загрязненным» отнесено 94% станций придонного слоя воды, к «условно чистым» – 6%, 

что  свидетельствует  о  значительном  загрязнении  всего  исследованного  района  озера. 

Анализ состояния донных сообществ в северной части озера свидетельствует о сохранении 

антропогенной  нагрузки.  Наиболее  загрязненными  являются  воды  рек  Кичера,  Верхняя 

Ангара, Тыя и Томпуда.  

Площадь акватории загрязнения испытывает сезонные и межгодовые флуктуации; в 

2019 г. произошло незначительное сокращение поля загрязнения. Структурные элементы 

фитопланктона  и  зоопланктона  также  испытывали  незначительные  межгодовые 

флуктуации  с  постепенным  снижением  поля  загрязнения  от  подледных  отборов  к  концу 

вегетационного  сезона,  что,  вероятно,  также  связано  с  ограниченным  загрязнением 

662 

наблюдаемой акватории биогенными элементами. Высокие концентрации представителей 

этих  сообществ  в  фоновых  участках  и  низкие  в  поле  загрязнения,  вероятно,  вызваны  их 

интенсивным  переносом  ветровыми  течениями.  Качество  воды  по  этим  показателям 

характеризовалось  как  «слабо  загрязненная».  По  показателям  бактериобентоса  и 

зообентоса  большая  часть  наблюдаемой  акватории  в  придонном  слое  соответствовала 

«слабо  загрязненным»  водам.  В  соответствии  с  количественными  показателями 

бактериопланктона воды акватории, прилегающей к трассе БАМ, характеризовались в 2019 

г. как «условно чистые». Наиболее загрязненными по количественным характеристикам в 

весенний и осенний периоды были устьевые участки рек Верхняя Ангара, Кичера, Тыя и 

Томпуда,  оставаясь  в  пределах  класса  «условно  чистые»  воды.  По  показателям 

макрозообентоса лишь 6%. Согласно обзору состояния и загрязнения окружающей среды в 

Российской  Федерации,  проведенному  в  2019  г.  Федеральной  службой  по 

гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды,  173  исследованной  акватории  в 

придонном  слое  было  отнесено  к  «условно  чистым»,  основная  же  его  часть  (94%)  –  к 

«загрязненным»  водам.  Анализ  состояния  донных  сообществ  в  северной  части  озера 

свидетельствует о сохранении антропогенной нагрузки. Наиболее загрязненными являются 

воды  рек  Кичера,  Верхняя  Ангара,  Тыя  и  Томпуда.  В  соответствии  со  значениями 

олигохетного индекса исследованный район озера можно охарактеризовать как «грязный» 

и «загрязненный».  

По количественным показателям бактериопланктона воды акватории Селенгинского 

мелководья как в период ледостава, так и на протяжении всего вегетационного сезона 2019 

г.  относились  к  «условно  чистым»  c  незначительным  антропогенным  загрязнением 

углеводородами. 

Бактериобентос 

характеризовался 

высоким 

развитием 

углеводородокисляющих  бактерий,  что  свидетельствует  о  значительной  антропогенной 

нагрузке.  Качество  воды  придонного  слоя  по  этому  показателю  в  период  наблюдений 

варьировало от «условно чистых» до «слабо загрязненных» в районе протоки Усть-Харауз. 

Структурные элементы фитопланктона и зоопланктона также испытывали незначительные 

межгодовые  флуктуации.  Качество  воды  по  показателям  макрозообентоса  в  придонном 

слое соответствовало «слабо загрязненным» водам только на 17% исследованной акватории 

Селенгинского мелководья, большая же часть придонного слоя (83%) относилась к классу 

«загрязненные»  воды.  Таким  образом,  в  2019  г.  на  всей  исследованной  акватории  озера 

Байкал поверхностный слой воды характеризовался «условно чистыми» водами.  

Количественный  и  качественный  составы  бактерио-,  фито-  и  зоопланктона 

испытывали  незначительные  флюктуации  в  пределах  многолетних  данных  наблюдений. 

Площади  полей  антропогенного  загрязнения  также  испытывали  незначительные 

663 

расширения  в  подледный  период  и  сокращения  в  период  активной  вегетации.  Большая 

часть  акватории  северных  участков  наблюдений  в  придонном  слое  по  показателям 

бактерио-  и  зообентоса,  за  исключением  (КОС)  г.  Байкальска,  характеризовалась 

«загрязненными»  водами.  В  2019  г.,  так  же,  как  и  в  предыдущие  периоды  наблюдений, 

состояние  биоценозов  озера  Байкал  сохраняется  на  стабильном  уровне  антропогенного 

экологического  напряжения,  кардинальных  изменений  в  таксономическом  составе  и 

структуре сообществ не выявлено. 

12.1.2 Уровень загрязнения Байкальской природной территории 

В 2019 г. наблюдения осуществлялись на пяти станциях: Хамар-Дабан, Байкальск 

(южная часть побережья озера), Исток Ангары, Большое Голоустное (западное побережье 

озера),  Хужир  (остров  Ольхон,  Средний  Байкал).  Поступление  химических  веществ  в 

районе озера Байкал происходило в основном с атмосферными осадками. В каждой пробе 

определялось  12  показателей  растворенных  минеральных  веществ,  содержание 

растворенных  органических  соединений  (ОВ)  и  труднорастворимых  веществ  (ТРВ). 

Данные  химического  анализа  атмосферных  осадков,  выпавших  в  виде  дождя  и  снега,  а 

также поступающих из атмосферы, приведены на Рисунках 12.1-12.5. 

664 

 

Рисунок 12.1 – Динамика поступления химических веществ из атмосферы на ст.

 

Хамар-

Дабан, тонн/год на км

2

 

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 

 

5,20

3,20

2,90

3,80

3,80

2,90

2,40

2,70

5,90

3,50

2,00

23,30

3,60

8,10

3,50

21,10

14,40

5,90

3,00

51,50

5,10

7,30

4,20

11,80

30,30

24,60

5,00

28,80

27,00

22,40

27,60

30,00

1,46

1,08

0,96

0,95

0,69

0,76

1,21

0,92

50,60

34,00

44,30

103,60

35,70

37,80

35,30

62,80

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

сульфаты

органические вещества

труднорастворимые вещества

сумма минеральных веществ

азот минеральный

суммарная концентрация веществ

665 

 

Рисунок 12.2 – Динамика поступления химических веществ из атмосферы на ст. 

Байкальск, тонн/год на км

2

 

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 

 

В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом на станциях Хамар-Дабан и Байкальск 

наблюдалось  увеличение  поступления  веществ  из  атмосферы  по  всем  исследуемым 

показателям,  за  исключением  величины  поступления  азота  минерального  на  станции 

Хамар-Дабан  (см.  Рисунки  12.1-12.2).  Отмечался  значительный  рост  показателей 

органических  и  труднорастворимых  веществ,  наибольшее  количество  которых 

фиксировалось в июле вследствие обильных осадков. 

3,80

2

1,5

1,9

1,5

2,1

1,30

1,90

18,80

11,60

14,00

15,00

13,30

13,10

9,10

20,80

35,40

28,70

23,50

26,00

38,40

20,90

12,00

48,00

15,10

11,90

8,90

11,60

5,40

5,80

6,30

11,80

0,62

0,39

0,28

0,68

0,32

0,36

0,27

0,68

69,30

52,20

46,40

52,60

57,00

39,80

27,40

80,60

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

сульфаты

органические вещества

труднорастворимые вещества

сумма минеральных веществ

азот минеральный

суммарная концентрация веществ

666 

 

Рисунок 12.3 – Динамика поступления химических веществ из атмосферы на ст. Исток 

Ангары, тонн/год на км

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 

 

На станции Исток Ангары в сравнении с предыдущим годом отмечалось увеличение 

ТРВ  и  суммы  минеральных,  органических  и  труднорастворимых  веществ  (см.  Рисунок 

12.3). Значения остальных показателей находились на уровне среднемноголетних значений. 

2,20

2,9

3,8

3

3,4

2,7

2,70

2,60

11,40

9,10

8,70

7,70

8,80

9,10

7,00

9,20

18,70

30,30

60,80

40,60

25,10

14,10

20,70

28,60

7,50

8,60

10,50

8,00

8,90

6,10

8,40

8,40

0,41

0,62

0,57

0,49

0,47

0,33

0,25

0,29

37,60

48,00

80,00

56,40

42,80

29,30

36,10

46,20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

сульфаты

органические вещества

труднорастворимые вещества

сумма минеральных веществ

азот минеральный

суммарная концентрация веществ

667 

 

Рисунок 12.4 – Динамика поступления химических веществ из атмосферы на ст. Большое 

Голоустное, тонн/год на км

2

 

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 

 

В  2019  г.  на  ст.  Большое  Голоустное  поступления  веществ  из  атмосферы 

соответствовало  значениям  всего  периода  наблюдений,  за  исключением  увеличения 

поступления органических веществ (см. Рисунок 12.4).  

На  станции  Хужир  при  изменении  доли  отдельных  вещества,  поступающих  в 

атмосферу, их суммарное количество осталось на уровне 2017-2018 гг. (см. Рисунок 12.5). 

0,20

3,40

3,30

4,60

4,70

4,4

3,20

2,90

6,60

8,60

8,20

7,90

8,10

6,5

6,10

6,70

22,60

30,00

34,20

31,40

38,00

25,2

30,80

14,40

0,00

12,40

10,90

14,60

14,50

15,8

11,40

8,90

0,17

0,79

0,34

0,

0,56

0,75

0,45

0,49

47,30

51,00

61,00

53,90

60,60

47,5

48,30

30,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

сульфаты

органические вещества

труднорастворимые вещества

сумма минеральных веществ

азот минеральный

суммарная концентрация веществ

668 

 

Рисунок 12.5 – Динамика поступления химических веществ из атмосферы на ст. 

Хужир

тонн/год на км

2

 

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 
 

0,6

0,4

0,9

0,7

0

1,7

1,3

0,3

5,00

2,60

3,50

3,40

6,40

3,20

2,90

4,50

14,50

14,20

16,90

19,90

17,80

24,00

22,00

26,10

3,30

3,50

3,70

3,90

5,00

8,00

8,40

2,30

0,19

0,10

0,11

0,14

0,18

0,12

0,13

0,07

22,80

20,20

24,20

27,20

29,10

33,20

33,30

33,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

сульфаты

органические вещества

труднорастворимые вещества

сумма минеральных веществ

азот минеральный

суммарная концентрация веществ

669 

Гидрохимические  наблюдения  поверхностных  вод  озера  Байкал  состояли  из 

фоновых наблюдений: по продольному разрезу протяженностью 633 км (через все озеро) и 

в  районах,  испытывающих  антропогенную  нагрузку:  район  выпуска  коммунальных 

очистных стоков (КОС) г. Байкальска (250 км

2

), Селенгинское мелководье (234 км

2

), район 

северной оконечности озера, прилегающий к трассе Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 

(162  км

2

),  а  также  в  районе  портов  Южного  Байкала.  Район  выпуска  КОС  г. Байкальска 

расположен между устьями рек Безымянная и Хара-Мурин и охватывает часть акватории 

озера протяженностью 40 км при максимальном удалении от берега до 15 км. Внутри этого 

участка  более  подробно  наблюдается  район  площадью  35  км

2

  и  контрольный  створ, 

расположенный на расстоянии 100 м восточнее выпуска сточных вод.  

В 2019 г. в контрольном 100-метровом створе было проведено семь съемок на пяти 

вертикалях с отбором проб воды через 10 м по глубине; всего в течение года было отобрано 

147  проб  воды.  Данные  о  нарушении  показателей  качества  воды  оз.  Байкал  в  районе 

глубинного выпуска сточных вод в 2019 г. по сравнению с 2018 г. приведены в Таблице 

12.2. 

Таблица 12.2 – Сведения о нарушениях качества воды озера Байкал в районе контрольного 

100-метрового створа 

Вещество 

Пределы 

концентраций, 

мг/л 

Число наблюдений: 

общее - с нарушениями 

ПДК 

Максимальное 

превышение ПДК - 

число раз 

2018 

2018 

2019 

2018 

2019 

Водородный 
показатель 

7,4-8,2 

7-0 

7,3-8,2 

 

7-0 

Сумма 
минеральных 
соединений 

8,9-10,3 

7-0 

90-105 

 

7-0 

Сульфаты 

4,6-8,8 

7-0 

5-8,1 

 

7-0 

Хлориды 

0,6-1,7 

7-0 

0,4-0,9 

 

7-0 

Взвешенные 
вещества 

0,1-2,8 

7-5 

0,0-1,7 

2,5 

7-2 

Летучие фенолы 

0,0-0,004 

7-7 

0,0-0,003 

7-7 

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 

 

В районе глубоководного выпуска КОС г. Байкальска значения всех наблюдаемых 

показателей  в  2019  г.  снизились  относительно  предыдущего  года,  за  исключением 

содержания в воде взвешенных веществ и летучих фенолов (до 3 ПДК). В районе выпуска 

670 

КОС  г.  Байкальска  (район  БЦБК)  в  2019  г.  наблюдалось  увеличение  максимальных 

значений цветности до 28 градусов (16 градусов в 2018 г.) и содержания в воде сульфат-

ионов до 10,8 мг/л – 1,08 ПДК (7,7 мг/л в 2018 г.), высокие значения которых фиксировались 

во время зимней съемки на трех станциях, расположенных восточнее устья реке Большая 

Осиновка, протекающей вблизи Солзанского полигона захоронения шлам-лигнина. В 2019 

г. отмечалось существенное снижение содержания в воде взвешенных веществ. Остальные 

определяемые  показатели  находились  на  уровне  среднемноголетних  значений  как  в 

сравнении  с  предыдущими  периодами  наблюдений,  так  и  в  сравнении  с  фоновыми 

значениями. В районе продольного разреза гидрохимические наблюдения проводились на 

всех  контролируемых  горизонтах  (0,5,  25,  50,  100  м  и  придонном).  Гидрохимическая 

характеристика  и  минерализация  воды  озера  (среднегодовые  показатели)  в  2019  г.  в 

сравнении с 2014-2019 гг. приведена на Рисунке 12.6 и в Таблицах 12.3-12.4. 

Таблица 12.3 – Общая гидрохимическая характеристика воды в районе продольного разреза 

оз. Байкал 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

(07, 09, 10)* 

(06, 09, 10)*  (06, 09, 10)*  (06, 09, 10)* 

(07, 09)* 

(06, 09, 10) 

Температура 

9,1 

8,1 

7,0 

5,8 

7.7 

7,1 

pH, ед. 

7,6 

7,8 

7,7 

7,8 

7,8 

7,7 

Цветность, 
градусы 

10,9 

7,5 

5,6 

6,1 

8,8 

4,0 

Кислород, 
мг/л 

11,1 

11,1 

11 ,0 

11,7 

11,0 

10,9 

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 

*-месяц отбора проб 

 

Таблица 12.4 – Содержание форм фосфора в воде озера в районе продольного разреза 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

(07, 09, 11)* 

(06, 09, 10)* 

(06, 09, 10)* 

(06, 09, 10)* 

(07, 09)* 

(06, 09, 10) 

Робщ., мг/л 

0.027 

0.007 

0,008 

0,014 

0,013 

0,015 

Popг., мг/л 

0.024 

0.005 

0,005 

0,012 

0,009 

0,010 

PPO4, мг/л 

0.002 

0.002 

0,003 

0,002 

0,004 

0,004 

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020) 

* – месяц отбора проб 

 

671 

 

Рисунок 12.6 – Минерализация воды озера по котловинам продольного разреза, мг/л  

Источник:

 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 г. 

Официальный сайт Росгидромета // URL: 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/041/Obzor_2019_Chernogaeva_280620.pdf

 (дата обращения: 

10.08.2020)

 

*-месяц отбора проб 

 

В  2019  г.  содержание  в  воде  озера  сульфатных  ионов  сохранилось  достаточно 

высоким относительно значений 2014-2015 гг., хотя по сравнению с предыдущим годом – 

снизилось. В районе северной оконечности озера, прилегающей к трассе БАМ, отмечалось 

значительное  увеличение  средних  и  максимальных  концентраций  содержания  в  воде 

нитратного  азота,  концентрации  которых  в  сравнении  2018  г.  выросли  в  4,5-5  раз. 

Превышения наблюдались в каждой из двух съемок на станциях, расположенных вблизи г. 

Нижнеангарска  и  устья  реки  Кичеры.  Также  на  данных  станциях  выросло  содержание  в 

воде  аммонийного  азота  в  2  раза.  Средние  концентрации  остальных  определяемых 

показателей в данном районе сохранились на прежнем уровне и соответствовали фоновым 

значениям.  В  2019  г.  в  районе  Селенгинского  мелководья  фиксировались  превышения 

содержания в воде общего, органического, нитратного и аммонийного азота, органического 

углерода,  сульфат-ионов  и  кремния,  что  свидетельствует  об  ухудшении  качества  воды  в 

данном районе.  

Следует отметить, что максимальные концентрации всех определяемых показателей 

отмечались  непосредственно  в  озерной  части дельты,  где  происходит  вынос  речных  вод 

через  основную  протоку  р.  Селенга  –  Усть-Харауз.  В  районах  расположения  портов 

Южного  Байкала  (п.  Байкал,  п.  Байкальск,  п.  Выдрино,  п.  Култук)  повышенные 

96,8

95,1

97,7

97,3

95,5

98

97,3

96,4

98

97,4

95,8

98

97,1

95,7

96,3

96,5

97,1

98

2014

2015

2016

2017

2018

2019

сев. Байкал

сред. Байкал 

юж. Байкал 

672 

концентрации  отмечались  в  порту  Култук  по  следующим  определяемым  показателям: 

цветности,  взвешенным  веществам,  общему  и  органическому  азоту,  фосфору 

органическому,  сульфат  ионам,  хлорид  ионам  и  минерализации.  Таким  образом,  вода  в 

районе  порта  Култук  является  самой  загрязненной,  что  связано  с  влиянием 

территориального хозяйственного комплекса поселка Култук на качество воды озера.

 

Многолетние  исследования  по  изучению  накопления  БП  в  донных  отложениях 

полигона показали неоднородный характер загрязнения поверхностного слоя. Проявляется 

сложная система разнонаправленного подводного течения. Оценка загрязненности донных 

отложений  БП  проводилась  по  шкале  сравнительных  оценок  загрязнения  донных 

отложений  внутриконтинентальных  водоемов:  фоновая  концентрация  для  песков  не 

должна превышать 2 нг/г сухого остатка (с.о.), для глинистых илов – 5 нг/г с.о.; умеренная 

концентрация  –  2-5  нг/г  с.о.  и  5-30  нг/г  с.о.  соответственно;  на  сильно  загрязненных 

участках – более 5 нг/г и более 30 нг/г с.о. соответственно.  

Впервые  были  отобраны  пробы  донных  отложений  в  районе  Малого  моря  озера 

Байкал (в средней его части, отделенной островом Ольхон). Концентрация БП варьировала 

в пределах 0,1-2,2 нг/г с.о., при среднем значении 0,9 нг/г с.о.  

Проблема  изучения  накопления  полициклических  ароматических  углеводородов 

(ПАУ)  в  биоценозе  озера  Байкал  является  важнейшим  элементом  в  биогеохимическом 

мониторинге  озера.  Наблюдение  за  антропогенным  воздействием  на  природную  среду 

озера  через  состояние  гидробионтов  является  главным  выводом  по  всей  цепочке 

комплексных  экологических  проблем  Байкальского  региона.  С  2014  г.  изучается 

накопление ПАУ в обрастаниях в мелководной зоне оз. Байкал. 

В июне 2019 г. содержание ароматических углеводородов как на полигоне, так и на 

участке в районе влияния трассы БАМ составило 3,0 нг/г с.о, при диапазоне 0,1-8,5 нг/г с.о. 

и  0,7-5,8  нг/г  с.о.  соответственно.  Следует  отметить  рост  значений  ароматических 

углеводородов в донных отложениях во всех исследуемых районах озера. Так, содержание 

БП в районе выпуска КОС г. Байкальска по сравнению с 2018 г. резко возросло: в песках – 

в 3,9 раза, в иле – в 6,2 раза, на авандельте р. Селенга – в 1,8 раза, в основной протоке реки 

– в 2,8 раза, в зоне влияния трассы БАМ – в 6,8 раза, на участке в зоне влияния трассы БАМ 

– в 13,3 раза. По шкале сравнительных оценок загрязнений донных отложений водоемов 

как  «сильно  загрязненные»  характеризуются  пески  в  районе  выпуска  КОС  г.

 

Байкальска 

(фоновая  концентрация  больше  5,0  нг/г  с.о.),  как  «умеренно  загрязненные»  –  илистые 

донные отложения (фоновая концентрация – 5,0-30,0 нг/г с.о.).  

Водосборный  бассейн  озера  Байкал  охватывает  площадь,  равную  541  тыс.  км

2

,  в 

пределах территории Российской Федерации – 240,5 тыс. км

2

. Площадь российской части 

673 

бассейна р. Селенга  –  148,06 км

2

, что  составляет  61,5% площади водосборного бассейна 

озера  Байкал  в  пределах  территории  Российской  Федерации.  Река  является  главным 

источником  водного  питания  озера  Байкал.  Наблюдения  за  качеством  воды  р.  Селенга 

ежегодно проводятся на российском участке длиной 402 км в 9 створах, расположенных от 

границы с Монголией (п. Наушки) до дельты (с. Мурзино).  

12.2 Воздействие развития отраслей экономики на состояние Байкальской 

природной территории 

На Байкальской природной территории (БПТ) в 2017 г. по сравнению с 2016 г.: 

1)  объемы  выбросов  (выбросы)  от  стационарных  источников,  расположенных  на 

БПТ, увеличились на 7,3% и составили 701,5 тыс. т (в 2016 г. – 653,6 тыс. т, в 2015 г. – 457,9 

тыс. т, в 2014 г. – 411,9 тыс. т, 2013 г. – 456,4 тыс. т, в 2012 г. – 483,7 тыс. т), что обусловлено 

увеличением  общего  расхода  сожженного  топлива  для  выработки  электроэнергии  на 

тепловых  электрических  станциях  на  покрытие  региональных  и  межрегиональных 

нагрузок; 

2) объем сбросов сточных вод увеличился на 12,6% и составил 582,4 млн м

3

 (в 2016 г. 

– 517,3 млн м

3

, в 2015 г. – 507,10 млн м

3

, 2014 г. – 445,50 млн м

3

, в 2013 г. – 510,60 млн м

3

в 2012 г. – 461,50 млн м

3

). 

По Республике Бурятия объем сбросов сточных вод увеличился на 58,87 млн м

3

 за 

счет  увеличения  объемов  сброса  сточных  вод  филиалом  «Гусиноозерская  ГРЭС»  АО 

«ИНТЕР  РАО  –  Электрогенерация».  В  Иркутской  области  источниками  загрязнения  по 

бассейну  озера  Байкал  являются  предприятия:  МУП  «Канализационные  очистные 

сооружения  Байкальского  муниципального  образования»,  г.  Байкальск  (в  озеро  Байкал); 

ООО «Стоки» и ООО «Слюдянское», г. Слюдянка (п. Култук) – в водные объекты бассейна 

озера: р. Похабиха и р. Правая Ангасолка. В 2017 г. в бассейн озера Байкал было сброшено 

сточных вод, содержащих загрязняющие вещества 2,27 млн м

3

 (в 2016 г. – 2,43 млн м

3

). По 

Забайкальскому  краю  объем  сбросов  сточных  вод  увеличился  на  6,23 млн м

и  составил 

16,53 млн м

3

 (в 2016 г. – 10,3 млн м

3

). Общая масса загрязняющих веществ, поступивших в 

озеро Байкал, составила 447,60 т  (в 2015 г.  –  360,91 т,  в 2016 г.– 362,47 т). В 2017 г. со 

сточными водами в бассейн озера Байкал поступили такие загрязняющие вещества как БПК 

полн. – 23,71 т (в 2016 г. – 14,24 т), ХПК – 38,62 т (в 2016 г. – 32,97 т), нефтепродукты – 

0,12 т (в 2016 г. – 0,08 т), сульфат-анионы – 134,69 т (в 2016 г. – 97,89 т), хлориды – 136,40 

(в 2016 г. – 79,42 т), взвешенные вещества – 27,92 т (в 2016 г. – 19,79 т), нитрат-анионы – 

74,43 т (в 2016 г. – 85,15 т), нитрит-анионы – 0,80 т (в 2016 г. – 0,79 т), фосфаты – 9,56 т (в 

2016 г. – 5,0 т), СПАВ – 0,31 т (в 2016 г. – 0,30 т), азот аммонийный – 30,31 т (в 2016 г. – 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     40      41      42      43     ..