ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2017 год) - часть 7

 

  Главная      Учебники - Разные     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2017 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2017 год) - часть 7

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

оне с. Кобляково являлись органические вещества
(по ХПК и БПК5), аммонийный азот, формальде-
гид, фенолы, сульфиды и сероводород, превышение
ПДК которыми составляло 57-100% (рисунок 4.20).
Критическими показателями загрязненности воды
р. Вихорева в районе с. Кобляково характеризова-
лись аммонийный азот, сульфиды и сероводород,
водорастворимый сульфатный лигнин.
Рисунок 4.19 - Изменение среднегодовых концентра-
ций отдельных ингредиентов и класса качества воды
Рисунок 4.20 - Повторяемость числа случаев превы-
р. Исеть а) 7 км ниже г. Екатеринбург, б) 19,1 км ниже
шения ПДК разного уровня загрязняющими веще-
г. Екатеринбург, 2003-2017 гг.
ствами в воде р. Вихорева, 7 км ниже с. Кобляково
в 2017 г.
Источник: данные Росгидромета.
Источник: данные Росгидромета.
Бассейн р. Енисей. В 2017 г. вода реки Енисей на
территории Красноярского края, Республик Тыва
Бассейн р. Лена. Характерными загрязняющими
и Хакасия в большинстве створов характеризова-
веществами р. Лена и бассейна р. Лена на протяже-
лась как «загрязненная»; произошло ухудшение
нии последних лет являлись органические вещества
качества воды реки в контрольном створе г. Сая-
(по БПК5 и ХПК), фенолы, в отдельных створах к
ногорск и в районе пгт. Черемушки до уровня «за-
ним добавлялись соединения железа, меди, цинка,
грязненная», в районе г. Абакан вода оценивалась
марганца, нефтепродукты и нитритный азот.
как «слабо загрязненная». Вода р. Енисей в кон-
Изменение среднегодовых концентраций боль-
трольном створе г. Дивногорск и в районе г. Игарка
шинства показателей качества воды стабилизи-
улучшилась до уровня «загрязненная».
ровалось на уровне 1,5-4,0 ПДК; наиболее низкие
В 2017 г. вода большинства притоков р. Ени-
концентрации (до 1,5 ПДК) характерны для легко-
сей характеризовалась как «загрязненная». Вода
окисляемых органических веществ (по БПК5). Со-
рр. Ирба, Кача, Нижняя Тунгуска и оз. Шира оце-
хранилась наметившаяся в 2015-2016 гг. тенденция
нивалась как «грязная». Критический уровень за-
увеличения в воде среднегодового содержания
грязненности воды отдельных рек обуславливали
соединений марганца до 6 ПДК.
соединения цинка (р. Нижняя Тунгуска), алюми-
ния (р. Ирба), хлориды, сульфаты и органические
вещества (по ХПК) (оз. Шира).
Вода Братского и Усть-Илимского водохрани-
лищ в многолетнем плане оценивается хорошим
качеством, уровень загрязненности варьируется в
пределах от «условно чистой» до «слабо загрязнен-
ной». В 2017 г. в Усть-Ильимском водохранилище
в фоновом створе с. Усть-Вихорева, контрольных
створах п. Суворовский и п. Игирма вода соответ-
ствовала качеству «загрязненная».
Рисунок 4.21 - Изменение среднегодовых концен-
В 2017 г. вода р. Вихорева в районе г. Вихоревка и
траций отдельных ингредиентов и качества воды
у п. Чекановский оценивалась как «загрязненная», в
102
р. Лена, г. Якутск, 2003-2017 гг.
районе с. Кобляково - «грязная». Характерными за-
грязняющими веществами воды р. Вихорева в рай-
Источник: данные Росгидромета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В 2017 г., как и в предыдущие годы, вода реки в
Реки полуострова Камчатка в 2017 г. характе-
створе ниже г. Якутск устойчиво характеризуется
ризовались как «загрязненные», в 3 створах - как
как «загрязненная» (рисунок 4.21).
«слабо загрязненные». По основному химическому
Бассейн р. Колыма. В 2017 г. вода бассейна
составу все поверхностные воды Камчатского края
р. Колыма по качеству варьировалась от «загряз-
характеризуются как «мягкие», маломинерализо-
ненной» до «грязной». Характерными загрязняю-
ванные. К характерным загрязняющим веществам
щими веществами являлись соединения железа,
воды рек полуострова в 2017 г. относились нефте-
меди, марганца, свинца, в отдельных пунктах кон-
продукты и соединения меди, превышение ПДК ко-
троля - фенолы и нефтепродукты. Превышение
торыми отмечалось в 98 и 75% проб соответственно.
среднегодовых концентраций указанных веществ
В 39 и 45% проб наблюдалась загрязненность воды
находились в пределах от 1 до 8,5 ПДК.
соединениями железа и фенолами.
В 2017 г. в бассейне р. Колыма были зафикси-
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов
рованы три случая высокого уровня загрязнения
в воде большинства рек полуострова варьирова-
воды: соединениями марганца - в створах р. Колы-
лись от 2 до 18 ПДК, в воде рр. Озерная и Паужетка
ма (0,5 км ниже п. Усть-Среднекан) с максималь-
достигали уровней высокого загрязнения. В ряде
ной концентрацией 31,5 ПДК, р. Оротукан (1,2 км
рек, таких как Камчатка, Авача, Корякская, Пина-
выше п. Оротукан) с максимальной концентраци-
чевская, Паратунка и др., фиксировалась загряз-
ей 29,5 ПДК; соединениями свинца - в Колымском
ненность воды фенолами до 5-17 ПДК, в р. Плот-
водохранилище (5 ПДК). Один случай экстремаль-
никова - до 29 ПДК.
но высокого загрязнения соединениями марганца
Бассейн р. Амур. Качество поверхностных вод
был зарегистрирован в р. Омчак в створе 0,6 км
бассейна р. Амур формируется в существенно раз-
выше п. Транспортный с максимальной концен-
личающихся по территории бассейна природных
трацией 62 ПДК (рисунок 4.22).
условиях. Антропогенная нагрузка, включающая
влияние рудоносных и коллекторно-дренажных
вод, сточных вод золото- и угледобывающих пред-
приятий, промышленных центров и др., распреде-
лена по бассейну неравномерно.
Последнее десятилетие поверхностные воды
бассейна характеризовались в большинстве ство-
ров как «загрязненные», реже как «грязные».
К наиболее характерным загрязняющим веще-
ствам бассейна в 2017 г. относились соединения
меди, железа, алюминия, марганца и органические
вещества (по ХПК). Загрязненность воды соеди-
нениями цинка, органическими веществами (по
БПК5) и соединениями азота была характерной
Рисунок 4.22 - Изменение среднегодовых концен-
для отдельных водных объектов бассейна р. Амур.
траций отдельных ингредиентов и качества воды
В 2017 г., как и в предыдущие годы, на ряде во-
р. Колыма, п. Усть-Среднекан, 2003-2017 гг.
дных объектов регистрировались случаи высокого
Источник: данные Росгидромета.
и экстремально высокого загрязнения воды соеди-
Рисунок 4.23 - Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде реки Амур в
пункте г. Амурск, 2010-2017 гг.
103
Источник: данные Росгидромета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

нениями алюминия, меди, цинка, железа, что может
вали. В течение года были зафиксированы 2 случая
быть обусловлено не только антропогенным воздей-
высокого загрязнения воды соединениями марганца
ствием, но и природными факторами.
(до 38 ПДК), 1 случай - соединениями алюминия
Качество воды р. Амур незначительно изменилось
(до 15 ПДК) и 1 случай - легкоокисляемыми органи-
в многолетнем плане. В 2017 г. вода оценивалась поч-
ческими веществами (по БПК5) (до 11,0 мг/л).
ти на всем протяжении как «загрязненная». Много-
Река Черная на участке ниже с. Сергеевка мно-
летние тенденции изменения загрязненности воды
гие годы находится под воздействием сточных вод
р. Амур в районе крупного промышленного центра
жилмассива г. Хабаровск и стока с сельхозугодий.
г. Амурск представлены на рисунке 4.23. В 2017 г. за-
В 2017 г., как и в предыдущие годы, вода реки оцени-
грязненность воды р. Амур аммонийным азотом на
валась как «грязная» и характеризовалась высокой
этом участке уменьшилась до уровня 1 ПДК, несколь-
загрязненностью соединениями азота и марганца.
ко снизился уровень максимальных концентраций в
Концентрации в речной воде аммонийного и ни-
воде соединений марганца, повысилось содержание
тритного азота, соединений марганца достигали 30,
соединений цинка. Единичные случаи невысокой за-
12 и 32 ПДК соответственно. Содержание растворен-
грязненности воды р. Амур соединениями свинца и
ного в воде кислорода не снижалось ниже 4,87 мг/л;
кадмия были зарегистрированы во всех трех створах.
загрязненность нефтепродуктами отсутствовала.
Перечень химических веществ, загрязняющих
Река Дачная в бассейне р. Уссури на территории
воду притоков Амура, уровень загрязненности ими
Приморского края в зоне влияния г. Арсеньев многие
и тенденции изменения в многолетнем плане очень
годы остается «экстремально грязной» и отличается
различны. В то же время список водных объектов
высокой хронической загрязненностью органиче-
или их участков с весьма высоким уровнем загряз-
скими веществами (по БПК5) (до 69,9 мг/л), аммо-
ненности сохраняется практически неизменным в
нийным азотом (до 45 ПДК), фосфатами (до 10 ПДК),
течение десятилетий.
фенолами (до 25 ПДК), АСПАВ (до 8 ПДК), наличием
Река Чита в Забайкальском крае в створе 0,2 км
глубокого дефицита растворенного в воде кислорода
выше устья, где регулярно осуществляется сброс
(до 0,52 мг/л). Изменение среднегодовых концентра-
ненормативно очищенных сточных вод очистных
ций основных загрязняющих веществ в воде р. Дач-
сооружений г. Чита, характеризуется высокой за-
ная в черте г. Арсеньев представлено на рисунке 4.24.
грязненностью соединениями азота, реже фос-
В бассейне р. Уссури в 2017 г. увеличилось коли-
фатами. В 2017 г. на этом участке реки в период
чество створов, в которых вода характеризовалась
открытого русла были зарегистрированы 2 случая
как «загрязненная».
высокого (до 27 ПДК) и один экстремально высоко-
Степень загрязненности рек бассейна Японско-
го (76 ПДК) загрязнения воды нитритным азотом.
го моря отличается значительной контрастностью.
Река Березовая в Хабаровском крае на участке
В 2017 г. вода Артемовского водохранилища у с. Мно-
ниже с. Федоровка является малым водным объ-
гоудобное и р. Рудная на участке выше п. Красноре-
ектом, в который сбрасываются сточные воды МУП
ченский характеризовалась как «слабо загрязненная».
«Водоканал» г. Хабаровск. В 2017 г. наблюдалось сни-
Качество воды р. Кневичанка ниже г. Артем,
жение загрязненности воды реки по большинству
р. Раковка и р. Комаровка, значительно загрязнен-
ингредиентов и показателей качества. Случаи экс-
ных в предыдущие годы, ухудшилось в 2017 г.; вода
тремально высокого загрязнения воды отсутство-
данных рек характеризовалась как «экстремаль-
104
Рисунок 4.24 - Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде р. Дачная в
черте г. Арсеньев, 2006-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
но грязная» и «грязная». В течение года регулярно
В 2017 г. в среднем и северном Байкале сохраня-
фиксировалась высокая загрязненность воды ам-
лась повышенная минерализация воды на уровне
монийным, нитритным азотом и соединениями
97 мг/л. В связи с произошедшими в 2016-2017 гг.
марганца. В р. Кневичанка среднегодовое значение
землетрясениями в районе среднего Байкала ми-
минерализации воды составляло 2225 мг/л, макси-
нерализация воды повысилась. В южном Байкале
мальное достигало 5363 мг/л.
она осталась на уровне 2016 г. - 96 мг/л.
Вода остальных рек практически в равной степе-
Концентрация сульфатных ионов в 2017 г.
ни оценивалась как «загрязненная» или «грязная».
оставалась повышенной только в среднем Байка-
Ежегодно в р. Рудная на участке 1 км ниже
ле (5,9 мг/л), что ниже аналогичных показателей
р.п. Краснореченский - 11 км ниже п. Горбуша ре-
2016 г., когда максимальные концентрации суль-
гистрируется экстремально высокая загрязненность
фатов достигали 7,3-9,2 мг/л.
воды соединениями цинка, среднегодовые концен-
Гидробиологическая оценка состояния пресно-
трации которых в 2017 г. составляли 58 и 14 ПДК;
водных объектов
концентрации в воде соединений марганца достигали
Гидробиологические наблюдения за состоянием
уровней высокого загрязнения. Загрязненность воды
пресноводных экосистем проводятся по основным
соединениями кадмия в створе 1 км ниже п. Красно-
экологическим сообществам: фитопланктона, зоо-
реченский фиксировалась на уровне до 2 ПДК.
планктона, перифитона и зообентоса. Каждое из этих
Реки о. Сахалин. В 2017 г. вода 45% створов водных
сообществ наблюдается по ряду параметров, позво-
объектов Сахалинской области характеризовалась
ляющих получать информацию о количественном и
как «загрязненная». Характерными загрязняющими
качественном составе экосистем поверхностных вод
веществами являются соединения меди и железа. В
различных регионов Российской Федерации.
42% проб регистрировались случаи загрязненности
По данным наблюдений рассчитываются обоб-
речной воды органическими веществами (по ХПК).
щенные гидробиологические индексы, на основе
Как и в предыдущие годы, в 2017 г. в р. Охинка в
которых проводится оценка качества вод по пяти-
пункте г. Оха отмечалась экстремально высокая за-
балльной шкале: от 1-го класса - «условно чистые»
грязненность воды нефтепродуктами, среднегодовая
до 5-го класса - «экстремально грязные».
концентрация которых в 2017 г. достигала 409 ПДК.
Влияние загрязнения на водные объекты можно
Также фиксировалась загрязненность воды фенола-
выразить также через категории экологических
ми (до 9 ПДК), соединениями железа (до 25 ПДК),
градаций, в которых могут находиться экосисте-
меди (до 12 ПДК), аммонийным и нитритным азотом
мы: по мере роста нагрузки загрязнения на водную
(до 2 и 4 ПДК соответственно).
среду наблюдается последовательное изменение со-
Характерными загрязняющими веществами
стояния водных экосистем. Различают следующие
воды р. Сусуя на участке ниже г. Южно-Сахалинск
последовательные градации состояния экосистем:
являлись аммонийный и нитритный азот (с повто-
• экологическое благополучие;
ряемостью 92%). Критический уровень загрязнен-
• антропогенное экологическое напряжение;
ности воды обуславливали соединения, которых
• антропогенный экологический регресс;
превышали ПДК в 6 и 3 раза соответственно. В этом
• антропогенный метаболический регресс.
же створе наблюдалась загрязненность воды р. Су-
Применение при оценке качества поверхност-
суя фосфатами (до 4 ПДК) и фенолами (до 6 ПДК).
ных вод различных подходов - по шкале качества
Озеро Байкал. В 2017 г. осуществлялся отбор
вод и категории экологических градаций состоя-
проб воды по нормируемым показателям в районе
ния экосистем дает возможность объективно оце-
сброса коммунальных сточных вод г. Байкальска на
нивать состояние водных объектов.
контрольном 100-метровом створе. Было отобра-
Наблюдения за состоянием поверхностных вод
но 147 проб воды. Нарушения показателей качества
суши по гидробиологическим показателям в 2017 году
воды были зафиксированы по содержанию летучих
осуществлялись в 18 субъектах Российской Федерации,
фенолов (в марте, апреле и августе) и взвешенных
в том числе в Амурской, Астраханской, Иркутской,
веществ (в июне). В сравнении с 2016 г. максимальная
Ленинградской, Псковской, Мурманской, Нижегород-
концентрация летучих фенолов снизилась в 2 раза,
ской, Ростовской, Самарской областях и Еврейской ав-
а взвешенных веществ увеличилась в 2,3 раза. По
тономной области, в Республиках Бурятия, Татарстан и
остальным показателям нарушений качества воды не
Саха (Якутия), Карелия, а также в Красноярском, Хаба-
отмечалось. Таким образом, как и в предыдущем году,
ровском и Забайкальском краях и в г. Санкт-Петербург.
в 2017 г. в связи с закрытием Байкальского целлюлоз-
Проводилась оценка состояния экосистем водных
но-бумажного комбината отмечалось улучшение ка-
объектов: каскада водохранилищ на р. Волга, рек Лена,
чества воды оз. Байкал в районе контрольного створа.
Енисей, Ангара, Амур, Дон, Селенга, водных объектов
На акватории озера гидрохимические наблюдения
Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Тольятти, Мур-
проводились на всех контролируемых горизонтах в
манска, Красноярска, Читы, Самары, Нижнего Новго-
летне-осенний период, что обуславливает колебания
рода, Петрозаводска, а также трансграничных водных
температуры воды (в 2016 г.: 7,0-9,1°С; в 2017 г.: 3,0-
объектов: Псковского и Чудского озер, рр. Паз и Амур.
13,2°С) и величины цветности (в 2016 г.: 5,6-11,2 гра-
Прослеживаются следующие изменения в состо-
дусов; в 2017 г.: 2-24 градусов). Содержание растворен-
янии загрязнения пресноводных водных объектов
105
ного кислорода варьировало в пределах 10,5-12,8 мг/л.
по гидрографическим регионам.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каспийский гидрографический район
ст. Раздорская, г. Семикаракорск, с. Колузаево, х. Ду-
Наблюдения проводились на каскаде водохрани-
гино, г. Аксай и «грязными» в районе г. Азов. Отме-
лищ р. Волга и ее крупных притоках. По показателям
чено ухудшение класса качества вод до «грязной» в
фитопланктона воды Горьковского, Чебоксарско-
створах у ст. Багаевская и до «экстремально грязной»
го, Саратовского и Куйбышевского водохранилищ
в г. Ростов-на-Дону ниже сброса сточных вод.
в 2017 г. характеризовались как «слабо загрязнен-
«Загрязненными» в 2017 г. сохраняются воды Про-
ные». По состоянию зообентоса в 2017 г. по сравне-
летарского и Веселовского водохранилищ, а также
нию с 2015 и 2016 гг. качество вод этих водохранилищ
рек Северский Донец, Маныч и Кундрючья. Качество
в целом не изменилось. Однако отмечено ухудшение
вод р. Калитва (г. Белая Калитва) ухудшилось от «сла-
качества вод от «слабо загрязненных» до «грязных»
бо загрязненных» (2015-2016 гг.) до «загрязненных».
в отдельных створах: в Саратовском водохранилище
В 2017 г. начаты наблюдения на реке Кубань по по-
(в районе г. Сызрань, г. Хвалынск) и в Куйбышевском
казателям зообентоса, ранее гидробиологические
водохранилище (в районе г. Ульяновск, г. Казань,
наблюдения проводились только по показателям
г. Зеленодольск, с. Тенишево, г. Чистополь).
фитопланктона. На протяжении всего водотока воды ха-
Воды Нижней Волги по показателям зообентоса
рактеризуются как «грязные» и «экстремально грязные».
характеризуются как «загрязненные». Качество вод
Карский гидрографический район
в районе г. Астрахань в 2017 г. по сравнению с 2015 и
В период 2015-2017 гг. по состоянию зоопланктона
2016 гг. не изменилось. Воды рукавов Камызяк, Бузан,
и зообентоса воды р. Енисей в районе г. Красноярска
Кривая Болда, Кигач, Ахтуба по состоянию фитоплан-
характеризуются как «слабо заг-рязненные».
ктона характеризуются как «слабо загрязненные», а по
По показателям зоопланктона воды р. Енисей в
состоянию зообентоса отмечено улучшение качества
районе г. Дивногорск характеризуются как «слабо
вод в районе пос. Аксарайский и пгт. Селитренное
загрязненные», а по показателям зообентоса - «заг-
от «грязных» (2015-2016 гг.) до «загрязненных». Ухуд-
рязненными».
шение качества вод отмечено в районе г. Камызяк от
Воды р. Мана и р. Базаиха в период 2015-2017 гг.
«загрязненных» в 2016 г. до «грязных» в 2017 г.
по показателям зообентоса характеризуются как «ус-
В целом значительных изменений состояния
ловно чистые». В 2017 г. в р. Березовка качество вод
рассмотренных водных экосистем не произошло.
ухудшилось от «слабо загрязненных» (2015-2016 гг.)
Состояние экосистем Волжского каскада водохрани-
до «загрязненных». Улучшение качества вод по по-
лищ характеризуется как состояние антропогенного
казателям зообентоса отмечено на р. Есауловка от
экологического напряжения с элементами экологи-
«загрязненных» (2015 г.) до «слабо загрязненных» и
ческого регресса.
«условно чистых» (в 2016 г. и 2017 г. соответственно).
Балтийский гидрографический район
По показателям зоопланктона воды этих рек характе-
Наиболее загрязненными водоемами района по
ризуются как «слабо загрязненные».
показателям зообентоса сохраняются восточная и
По показателям зообентоса воды р. Кача сохра-
центральная части трансграничных озер Чудского и
няются наиболее загрязненными в данном гидро-
Псковского, а также Петрозаводская губа Онежского
графическом районе и характеризуются как «экстре-
озера, воды которых охарактеризованы как «грязные»
мально грязные» в 2014 г. и «грязные» в 2015-2017 гг.
и «экстремально грязные». Низкий класс качества по
По показателям фито- и зоопланктона воды Братско-
показателям зообентоса обусловлен тем, что Онежское
го и Иркутского водохранилищ в 2015-2017 гг. характе-
озеро относится к водоемам, в которых фактически
ризуются как «условно чистые» и «слабо загрязненные».
отсутствуют отложения органического вещества в
Воды р. Ангара в районе г. Иркутск и г. Ангарск по
донных отложениях, что не позволяет полноценно раз-
показателям фито- , зоопланктона и зообентоса ха-
виваться фауне макрозообентоса. В Чудском и Псков-
рактеризуются как «условно чистые» и «слабо загряз-
ском озерах низкие показатели класса качества вод в
ненные» (по состоянию зоопланктона воды р. Ангара
придонном слое обусловлены низким видовым разноо-
в 2015 -2017 гг. оцениваются как «условно чистые», по
бразием макрозообентоса. Низкое значение кислорода
состоянию фитопланктона - «слабо загрязненные»).
в придонном слое вызвано обилием легкоокисляемой
В предыдущие 2015-2016 гг. отмечено ухудшение
органики. По показателям фито- и зоопланктона класс
качества вод по показателям фитопланктона в ре-
качества воды Чудского, Псковского и Онежского озер
ках Чикой, Селенга (от «условно чистых» до «слабо
сохраняется неизменным - «слабо загрязненным».
загрязненных»), по показателям зоопланктона и зо-
Среди водотоков Онежского озера к наиболее
обентоса воды также характеризуются как «слабо за-
загрязненным относятся реки Неглинка и Шуя (в
грязненные». В 2017 г. воды р. Ангара по показателям
районе г. Петрозаводск). В 2017 г. качество их вод по
фитопланктона и зообентоса, так же как и в преды-
показателям зообентоса характеризовалось как «за-
дущие годы, характеризуются как «слабо загрязнен-
грязненные». Воды р. Лососинка характеризовались
ные», а по показателям зоопланктона - как «условно
как «слабо загрязненные».
чистые». На р. Белая отмечено улучшение качества вод
Азовский гидрографический район
по показателям зоопланктона от «слабо загрязнен-
Наблюдения проводились на р. Дон и ее крупных
ных» (в 2014 г.) до «условно чистых» (в 2015-2017 гг.).
притоках по показателям зообентоса. В 2017 г., так же
В целом состояние биоценозов большинства рек и
106
как в период 2015-2016 гг., воды р. Дон сохраняют-
озер района сохраняется без существенных изменений
ся «загрязненными» в створах у г. Константиновск,
в пределах сложившегося состояния экологической

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
системы от экологического благополучия до экологи-
ся воды рек Рель, Тыя, Кичера, Верхняя Ангара и Томпа.
ческого регресса. Выявлены положительные тенден-
Тихоокеанский гидрографический район
ции изменения качества вод и состояния экосистем
Воды р. Амур от г. Благовещенска до г. Николаевск-
для ряда притоков Енисея, рек Мана, Кача, Березовка,
на-Амуре по состоянию зоопланктона по-прежнему
Есауловка, а также притоков Селенга, рек Уда и Джида.
характеризуются как «слабо загрязненные».
В водах оз. Байкал по гидробиологическим наблю-
Воды Зейского водохранилища, рек Зея, Тунгу-
дениям, проведенным в подледный период 2017 г. в
ска и Амурской протоки по показателям зоо-план-
пределах контролируемого полигона, непосредствен-
ктона на протяжении многих лет характеризуются
но примыкающего к месту выпуска коммунальных
как «условно чистые» и «слабо загрязненные».
сточных вод г. Байкальск (район бывшего Байкальско-
Воды р. Ивановка на протяжении многолетнего
го целлюлозно-бумажного комбината), численность
периода наблюдений характеризовались как «услов-
гетеротрофных бактерий варьировала от 1 до 56 кл/мл
но чистые». В 2017 г. произошло ухудшение класса
при среднем значении 12 кл/мл. Площадь зоны загряз-
качества до «слабо загрязненных».
нения в районе коммунальных очистных сооружений
Наблюдается тенденция улучшения качества вод
г. Байкальск составила 0,3 км2, что в 9,5 раза ниже, чем
по состоянию зоопланктона р. Чирки от «слабо за-
в 2016 г. (2,9 км2). Углеводородокисляющие бактерии
грязненных» в 2015 г. до «условно чистых» в 2017 г.
были обнаружены на 18 из 61 обследованных станций,
Сохраняется качество вод р. Сита по показате-
их численность на отдельных станциях доходила до
лям фитопланктона, воды реки характеризуются
100 кл/мл. Целлюлозоразрушающие бактерии были
как «слабо загрязненные».
отмечены на 25 из 61 обследованной станции.
Водные экосистемы бассейна реки Амур по по-
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. в подледный и ве-
казателям фито- и зоопланктона находятся в со-
сенний периоды наблюдалось уменьшение площади
стоянии экологического благополучия с элементами
зоны загрязнения по численности гетеротрофных
антропогенного экологического напряжения.
бактерий, в осенний период произошло увеличение
Баренцевский гидрографический район
площади зоны загрязнения в 3,3 раза, при этом чис-
Качество вод большинства водных объектов региона
ленность гетеротрофов в ней возросла в 2 раза по
на протяжении 2007-2017 гг. сохраняется неизменным
сравнению с 2016 г. и составила 490 кл/мл.
и варьирует от «условно чистых» до «слабо загрязнен-
В подледный период 2017 г. площадь зоны загряз-
ных», с межгодовыми колебаниями в пределах класса.
нения по численности фитопланктона составляла
По показателям фито- и зоопланктона воды озер
11,9 км2 и была выше в 5,2 раза, чем в 2016 г. (2,3 км2).
Имандра, Чунозеро, Мончеозеро и Ловозеро по-
В весенний период площадь зоны загрязнения состав-
прежнему характеризуются как «слабо загрязненные».
ляла 13,0 км2, оставаясь на уровне значений 2016 г.,
Биоценозы рек Патсо-йоки ниже пос. Никель
при численности фитопланктона в ней 1510 тыс. кл/л.
(протока Сальмиярви), Нама-Йоки, а также Акким,
(в 2016 г. - 1210 тыс. кл/л). Осенью площадь зоны за-
Печенга, и Кола находятся в состоянии антропоген-
грязнения составляла 9,5 км2 при численности фито-
ного экологического напряжения. Биоценозы рек
планктона в ней 1307 тыс. кл/л. По сравнению с 2016 г.
Ковдора и Кица на фоне природного благополучия
площадь зоны загрязнения возросла в 1,2 раза, а чис-
испытывают антропогенное экологическое напря-
ленность фитопланктона в ней увеличилась в 1,4 раза.
жение. Биоценозы озер Монче, Пермус, Чунозеро и
По зоопланктону зона загрязнения в подледный
Имандра, а также реки Лотта сохраняются в состо-
период 2017 г. составила 17,4 км2 (в 2016 г. - 20,6 км2).
янии антропогенного экологического напряжения.
В весенний период площадь зоны загрязнения уве-
Восточно - Сибирский гидрографический район
личилась в 3,9 раза в сравнении с 2016 г. и составила
Наиболее загрязненным водным объектом райо-
22,6 км2 при биомассе зоопланктона в ней 25 мг/м3.
на в 2017 г. по-прежнему сохраняется залив Неелова.
Осенью площадь зоны загрязнения составила 13,6 км2
За период 2016-2017 гг. качество его вод улучшилось
при биомассе зоопланктона в ней 18 мг/м3. Анализ ги-
от «грязных» до «загрязненных». По показателям
дробиологических характеристик за 2017 г. свидетель-
фитопланктона качество вод сохраняется неизмен-
ствует о некотором снижении антропогенной нагруз-
ным и характеризуется как «слабо загрязненные».
ки на зоопланктон в подледный и осенний периоды.
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. улучшилось качество
Результаты гидробиологических наблюдений,
вод в нижнем течении р. Лены у станции Хабарова по
проведенных в районе выхода трассы Байкало-
состоянию зообентоса от «загрязненных» до «слабо за-
Амурской магистрали, показали, что в июне 2017 г.
грязненных», у пос. Кюсюр - от «слабо загрязненных»
численность гетеротрофов (471 кл/мл), фитоплан-
до «условно чистых». На р. Копчик-Юрэгэ ухудшилось
ктона (1369 тыс. кл/л) и биомасса зоопланктона
качество вод от «условно чистых» до «слабо загрязнен-
(192 мг/м3) были наиболее высокими в западной
ных». В озере Мелкое качество вод сохраняется как
прибрежной зоне. Наименьшее значение числен-
«условно чистые» в поверхностном и как «слабо загряз-
ности гетеротрофов (72 кл/мл), фитопланктона
ненные» в придонном слое. Состояние экосистем соот-
(1113 тыс. кл/л) и биомассы зоопланктона (66 мг/м3)
ветствует экологическому природному благополучию с
было отмечено в восточной прибрежной зоне.
элементами антропогенного напряжения.
Анализ состояния гидробионтов в северной части
Состояние воды р. Лена и залива Неелова соот-
озера свидетельствует о сохранении антропогенной на-
ветствует экологическому антропогенному напря-
107
грузки в этом районе. Наиболее загрязненными являют-
жению и экологическому регрессу соответственно.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Данные фонового мониторинга водных объ-
соответствовало интервалам величин, наблюда-
ектов, минимально подверженных антропоген-
емых в последние годы, и составило для ртути
ному воздействию. Фоновое содержание ртути,
0,01-2,05 мкг/л, свинца 0,25-3,1 мкг/л, кадмия 0,02-
свинца, кадмия в поверхностных водах большин-
0,7 мкг/л. На Азиатской части территории Россий-
ства фоновых районов Российской Федерации,
ской Федерации фоновые концентрации тяжелых
согласно данным станций комплексного фоново-
металлов, как правило, ниже, чем на Европейской
го мониторинга (СКФМ) Росгидромета, в 2017 г.
части (таблица 4.4).
Таблица 4.4 - Фоновое загрязнение поверхностных вод тяжелыми металлами
Свинец, мкг/л
Кадмий, мкг/л
Ртуть, мкг/л
Период наб-
Заповедник
людений
Диапазон
2017 г.
Диапазон
2017 г.
Диапазон
2017 г.
Кавказский БЗ
1982-2017
0,2-16,0
3,111
0,01-2.5
0,020
0,03-1,4
0,473
Приокско-Террасный БЗ
1987-2017
нпо-39,4
1,936
0,03-3,5
0,204
0,03-8,7
2,049
Баргузинский БЗ
1982-2008
0,2-7,4
1,7*
0,01-1,5
0,09*
0,01-9,7
1,03*
Астраханский БЗ
1988-2017
0,16-128,0
1,359
0,1-5,5
0,691
0,022-74
0,474
Воронежский БЗ
1990-2017
0,34-50
0,578
0,01-4,6
0,036
0,003-1,0
0,064
Яйлю
2002-2017
0,01-3,6
1,124
0,01-0,7
0,027
0,01-0,097
0,037
Смоленское поозерье
2009-2016
0,15-6,0
2,058
0,03-0,67
0,054
0,01-3,5
0,208
Байкальский БЗ
2011-2014
0,45-0,8*
0,61*
0,21-0,46*
0,294*
0,036-89*
17,88*
Волжско-Камский БЗ
2012-2015
0,18-0,33
0,255
0,036-0,21
0,123
0,005-0,008*
0,007
Центрально-лесной БЗ
1988-2011
0,2-66,6
0,8*
0,03-5,7
0,5*
0,03-0,5
0,2*
Примечание: нпо - ниже предела обнаружения; * - последнее измерение
Источник: данные Росгидромета.
Фоновые содержания бенз(а)пирена и бенз-
ных причин резкого возрастания концентраций
перилена в поверхностных водах в 2017 г., как и
позволяет предположить, что возможно несанк-
в прошлые годы, составило от 0,45 до 1,43 нг/л.
ционированное использование ДДТ в борьбе с
Фоновые концентрации суммы изомеров ДДТ в
вредителями садов, занимающих значительные
поверхностных водах большинства территорий,
площади вокруг территории Воронежского БЗ.
на которых проводятся регулярные измерения
Концентрации γ-ГХЦГ в большей части проб не
(за исключением Воронежского БЗ), в 2017 г. ко-
превысили предела обнаружения (таблица 4.5).
лебались внутри диапазона измерений прошлых
В целом, согласно данным сети СКФМ, в тече-
лет и не превышали 300 нг/л. В поверхностных
ние последних 10 лет для фонового уровня тяже-
водах р. Усмань (Воронежский БЗ) на протяжении
лых металлов, пестицидов, ПАУ в поверхностных
трех последних лет наблюдаются концентрации
водах сохраняется тенденция стабилизации их
ДДТ, превышающие 3000 нг/л. Анализ возмож- концентраций.
Таблица 4.5 - Фоновое загрязнение поверхностных вод бенз(а)пиреном, изомерами ДДТ и γ -ГХЦГ
Бенз(а)пирен, нг/л
сумма-ДДТ, нг/л
γ-ГХГЦ, нг/л
Период на-
Заповедник
блюдений
Диапазон
2017 г.
Диапазон
2017 г.
Диапазон
2017 г.
Кавказский БЗ
1982-2017
0,05-8,9
1,255
нпо-370
262,55
нпо-188,4
нпо
Приокско-Террасный БЗ
1987-2017
0,05-12,9
0,844
нпо-215,2
148,8
нпо-129,3
нпо
Баргузинский БЗ
1982-2008
0,05-16,3
1,0*
1,6-112,5
17,57*
нпо-86,6
38,74*
Астраханский БЗ
1988-2017
нпо-11,7
1,031
нпо-328
209,37
нпо-92
нпо
Воронежский БЗ
1990-2017
0,05-5,6
1,239
нпо-14830
3951
нпо-151,6
нпо
Яйлю
2002-2017
0,2-3,6
1,250
нпо-311,24
243,02
нпо-258,8
нпо
Смоленское поозерье
2009-2016
0,16-0,88
0,49
нпо-288
60,43
нпо-29,1
9
Байкальский БЗ
2011-2014
0,05-1,64
1,06
1,6-112,5
17,57*
нпо-86,6
38,74*
Волжско-Камский БЗ
2012-2015
нпо-0,5
0,45
0,8-151,7
150,30
нпо*
Центрально-лесной БЗ
1988-2011
0,05-22,0
1,3*
нпо-15
нпо*
108
Примечание: нпо - ниже предела обнаружения; * - последнее измерение
Источник: данные Росгидромета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Водные объекты с наибольшими уровнями
загрязнения по гидрохимическим показателям.
В 2017 г., по данным Росгидромета, экстремально
высокое загрязнение (ЭВЗ2) и высокое загрязне-
ние (ВЗ3) поверхностных пресных вод было за-
регистрировано в 2 743 случаях по 37 основным
загрязняющим веществам. Экстремально высокие
уровни загрязнения были отмечены на 128 водных
объектах в 623 случаях, тогда как в предыдущем
2016 г. - на 136 водных объектах в 638 случаях.
Высокие уровни загрязнения - на 330 водных объ-
Рисунок 4.26 - Динамика внутригодового распреде-
ектах в 2 120 случаях, в предыдущем 2016 г. - на
ления количества случаев ЭВЗ и ВЗ поверхностных
323 водных объектах в 2 3534 случаях.
вод суши на территории Российской Федерации,
Динамика показателей количества случа-
2007-2017 гг.
ев ЭВЗ и ВЗ поверхностных вод суши за период
2007-2017 гг. демонстрирует относительно ров-
Источник: данные Росгидромета.
ный тренд без выраженных годовых колебаний
значений общего количества случаев ЭВЗ и ВЗ.
количество ВЗ и ЭВЗ достигло максимума в мае, од-
При этом многолетний вариационный ряд рас-
нако максимум ЭВЗ (103 случая) пришелся на март,
сматриваемых показателей условно делится на два
что объясняется весенним половодьем.
периода: (а) равномерного роста случаев ЭВЗ и ВЗ,
Как и в предыдущие годы, наибольшее коли-
наблюдаемого за период 2007-2011 гг. и (б) пере-
чество экстремально высокого и высокого загряз-
менного снижения случаев ЭВЗ и ВЗ, наблюдае-
нения вод, на уровне 75% от общего количества
мого за период 2011-2017 г. За период 2010-2017 гг.
таких случаев по наблюденным речным бассей-
основная тенденция общего количества случаев
нам, в 2017 г. отмечено в бассейнах рек Волга, Обь
ЭВЗ и ВЗ поверхностных вод суши показывает
и Амур (таблица 4.6, рисунок 4.27).
относительное улучшение ситуации, о чем также
свидетельствует снижение величины приростного
показателя общего количества случаев ЭВЗ и ВЗ в
2017 г. относительно 2010 г. на 5,54%. При этом за
последние три года наметилась тенденция к неко-
торому снижению суммарного количества случаев
ЭВЗ и ВЗ поверхностных вод (рисунок 4.25).
Рисунок 4.27 - Распределение случаев ВЗ и ЭВЗ по
бассейнам рек (в % от общего количества случаев
на территории Российской Федерации) за период
2007-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.
Примечание: линией обозначена аппроксимация значений общего
количества случаев ЭВЗ и ВЗ поверхностных вод суши полиноми-
В период 2010-2017 гг. показатель количества
альным трендом со степенью 2
случаев ЭВЗ и ВЗ на реках Волга, Обь и Амур де-
Рисунок 4.25 - Динамика количества случаев ВЗ и
монстрировал различающуюся динамику: по бас-
ЭВЗ поверхностных вод суши на территории Рос-
сейну р. Волга данный показатель увеличился с
сийской Федерации, 2007-2017 гг.
30,2 до 34,2%, по бассейну р. Обь снизился с 38,2 до
Источник: данные Росгидромета.
31%, по бассейну р. Амур остался практически на
прежнем уровне (рисунок 4.29). Наибольшие коле-
Анализ внутригодового распределения количе-
бания значений отмечены по бассейну р. Волга (рост
ства случаев ВЗ и ЭВЗ за 11-летний период показы-
с 29,8% в 2009 г. до 39,4% в 2012 г.) и по бассейну
вает, что их максимум приходится на апрель, реже
р. Обь (снижение с 38,2% в 2009 г. до 29,7% в 2012 г.).
на май месяц (рисунок 4.26). В 2017 г. суммарное По сравнению с предыдущим 2016 г. наибольший
2 Экстремально высокое загрязнение поверхностных вод - уровень загрязнения, превышающий ПДК в 5 и более раз для веществ 1 и 2 классов
опасности и в 50 и более раз для веществ 3 и 4 классов.
109
3 Высокое загрязнение поверхностных вод - уровень загрязнения, превышающий ПДК в 3-5 раз для веществ 1 и 2 классов опасности, в 10-
50 раз для веществ 3 и 4 классов, в 30-50 раз для нефтепродуктов, фенолов, ионов марганца, меди и железа.
4 Данные скорректированы в сентябре 2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.6 - Экстремально высокое и высокое загрязнение поверхностных пресных вод
Российской Федерации в 2017 г.
Число случаев
Бассейны
Субъекты Российской Федерации*
рек
ВЗ
ЭВЗ
Сумма
Астраханская, Владимирская, Кировская, Московская, Нижегородская,
Волга
836
103
939
Рязанская, Самарская, Свердловская, Тверская, Тульская, Ульяновская,
Челябинская области, Пермский край, Удмуртская Республика
Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Тюменская, Челябин-
Обь
606
245
851
ская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский авт. округ
Амур
204
66
270
Амурская область, Приморский и Хабаровский края
Енисей
87
6
93
Иркутская область
Днепр
3
88
91
Смоленская область
Терек
52
0
52
Республика Северная Осетия-Алания
Урал
31
10
41
Оренбургская и Челябинская области
Сев. Двина
26
5
31
Вологодская область
Дон
25
0
25
Белгородская область
Лена
16
0
16
Иркутская область
Ленинградская, Мурманская, Новосибирская, Сахалинская области, Кам-
Прочие
234
100
334
чатский и Приморский края
Итого
2120
623
2743
Примечание: * Приведены субъекты Российской Федерации, для которых количество случаев ВЗ и ЭВЗ больше 10.
Источник: данные Росгидромета
прирост показателя в 2017 г. отмечен по бассейну
случаев. По Московской области суммарный по-
р. Обь - с 27,1 до 31%; по бассейну р. Волга повыше-
казатель количества случаев ЭВЗ и ВЗ в начале рас-
ние показателя менее значительно - с 33,3 до 34,2%.
сматриваемого периода (2007-2013 гг.) характеризо-
По бассейну р. Амур, напротив, отмечено снижение
вался ростом - с 7,7 до 9,4% от общего количества, а
показателя с 12,4% до 9,8.
после 2013 г. (за исключением 2015 г.) - снижением
В административно-территориальном разрезе
с 14,9 до 9,4% от общего количества (рисунок 4.28).
в 2017 г. случаи ЭВЗ и ВЗ поверхностных пресных
По сравнению с предыдущим 2016 г., в 2017 г.
вод были зафиксированы в 58 субъектах Россий-
отмечено уменьшение суммарного количества
ской Федерации. Более половины (59,1%) таких
случаев ЭВЗ и ВЗ практически в два раза в При-
случаев пришлось на водные объекты Свердлов-
морском крае и в Омской области; почти в 4,5 раза
ской (18,6%), Московской (9,4%), Нижегородской
в Ямало-Ненецком автономном округе (рисунок
(6,8%), Челябинской (5,4%), Мурманской (4,2%),
4.29). С 2015 г. наблюдается резкий рост количе-
Иркутской (3,9%) областей, Приморского (5,2%) и
ства случаев ЭВЗ и ВЗ в Смоленской и Амурской
Хабаровского (5,6%) краев (рисунок 4.28).
областях, с 2017 г. - в Ульяновской и Тверской
На Свердловскую область в течение всего рас-
областях. В предыдущие годы величина данного
сматриваемого периода 2007-2017 гг. приходилось
показателя в указанных субъектах Российской
наибольшее среди субъектов Российской Федера-
Федерации варьировалась от 0 до 9 (исключени-
ции количество случаев ЭВЗ и ВЗ, с тенденцией
ем в 2008 г. стала Амурская область, где количе-
снижения - с 22,9 до 18,6% от общего количества
ство случаев загрязнения достигло 14), а в 2017 г.
Рисунок 4.29 - Динамика количества случаев ЭВЗ и
Рисунок 4.28 - Распределение случаев ЭВЗ и ВЗ по
ВЗ в отдельных субъектах Российской Федерации,
110
субъектам Российской Федерации, 2007-2017 гг.
2007-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.
Источник: данные Росгидромета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
наблюдалось уже 90 случаев в Смоленской, 65 -
объектах Российской Федерации, из них в бассейне
в Амурской, 28 - в Ульяновской и 22 - в Тверской
р. Обь - 6, р. Волга - 5. По сравнению с 2016 г. коли-
области. Аналогичное резкое увеличение количе-
чество аварий увеличилось на 10 случаев. В 2017 г.
ства случаев ЭВЗ и ВЗ по сравнению с предыду-
следствием аварийных ситуаций стало ЭВЗ водных
щим 2016 г. было зафиксировано в Астраханской
объектов - 11 случаев, ВЗ - 5 случаев. В 5 аварийных
области и Камчатском крае.
случаях ЭВЗ и ВЗ поверхностных вод не отмечались.
В разрезе загрязняющих веществ экстремаль-
В 8 случаях источник загрязнения не был установ-
но высокие и высокие уровни загрязнения поверх-
лен, в 2 случаях регистрировался аварийный сброс
ностных пресных вод на территории Российской
сточных вод, 4 случая связаны с хроническим за-
Федерации были зафиксированы в 2017 г. по 37 ос-
грязнением промышленными и хозбытовыми сточ-
новным ингредиентам. Суммарный вклад взвешен-
ными водами, а также с поверхностным стоком с
ных веществ, марганца, нитритного азота, а также
прилежащих загрязненных территорий, в 1 случае
дефицита растворенного в воде кислорода в загряз-
была установлена неэффективная работа очистных
нение поверхностных вод составил 59% всех слу-
сооружений города и предприятий. В 6 случаях ава-
чаев (рисунок 4.30), при этом на долю загрязнения
рии были связаны с утечкой нефтепродуктов (в том
тяжелыми металлами (Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Hg, Mo,
числе от неустановленных источников), в 1 случае
Pb) пришлось 30% от общего числа случаев (рисунок
был зафиксирован порыв нефтепровода. Послед-
4.31). Единичные случаи загрязнения мышьяком и
ствием данных аварий стали отдельные нефтяные
шестивалентным хромом были зарегистрированы на
и масляные пятна на водной поверхности; также
водных объектах Свердловской области, кадмием -
в 2 случаях наблюдалось образование обширного
в Хабаровском крае, кобальтом - в Астраханской
нефтяного пятна и в 2 случаях нефтяной пленки
области. С 2011 г. наблюдается устойчивая тенденция
большой площади. В результате аварий 4 раза ре-
снижения количества случаев ЭВЗ и ВЗ нитритным
гистрировалось ЭВЗ поверхностных вод нефтепро-
азотом, с 2015 г. - общим железом и аммонийным
дуктами. В 2017 г. аварии на нефтяных скважинах
азотом. К 2017 г. значения показателей по данным ин-
при несанкционированной врезке в нефтепроводы
гредиентам уменьшились более чем в 2 раза. Следует
не наблюдались. В 5 случаях следствием аварийных
отметить, что в 2017 г. количество случаев дефицита
ситуаций стал замор рыбы, в 4 из них фиксирова-
растворенного в воде кислорода достигло максимума
лись ЭВЗ или ВЗ водных объектов.
за весь 11-летний период наблюдений.
Повторная авария на одном пункте наблюдения
Аварийные ситуации. В 2017 г. было зарегистри-
зафиксирована на р. Обь, в г. Барнаул (в марте и в
ровано 17 аварий на поверхностных пресноводных
апреле), на р. Рязанка, в г. Борогодск (в марте и в
мае), на водохранилище Аргазинское, г. Карабаш
(в апреле и в ноябре), на р. Каймашинка, в д. Ахиял
(в апреле и в мае).
Качество поверхностных вод трансграничных
водоемов. Качество воды трансграничных водных
объектов, расположенных на участках границы
Российской Федерации с 12 государствами, оце-
нивалось по результатам режимных наблюдений,
проведенных в 2017 г. на 53 водных объектах (48 рек,
2 протоки, 2 озера, 1 водохранилище) в 69 пунктах,
68 створах, на 73 вертикалях.
Наиболее распространенными загрязняющими
Рисунок 4.30 - Распределение случаев ВЗ и ЭВЗ по-
веществами в воде водных объектов на границе Рос-
верхностных пресных вод по ингредиентам (в % от
сийской Федерации с сопредельными государствами
общего количества случаев ЭВЗ и ВЗ на территории
являлись: с Королевством Норвегия - соединения
Российской Федерации), 2007-2017 гг.
никеля, меди, марганца, ртути; с Финляндской Ре-
спубликой - органические вещества (сумма легко- и
Источник: данные Росгидромета.
трудноокисляемых органических веществ по ХПК,
далее ОВ), соединения меди, железа; с Эстонской Ре-
спубликой - ОВ, легкоокисляемые органические ве-
щества по БПК5 воды (далее ЛОВ), соединения меди; с
Литовской Республикой - ОВ, ЛОВ, нитритный азот,
соединения железа; с Республикой Польша - ОВ, ЛОВ,
нитритный азот, соединения железа; с Республикой
Беларусь - ОВ, ЛОВ, фенолы летучие, соединения
железа, меди, марганца; с Украиной - ОВ, ЛОВ, соеди-
Рисунок 4.31 - Динамика количества случаев ЭВЗ и ВЗ
нения железа, сульфаты, главные ионы (по сумме),
поверхностных пресных вод тяжелыми металлами,
нитритный азот; с Азербайджанской Республикой -
2007-2017 гг.
соединения меди, железа, сульфаты; с Республикой
111
Казахстан - ОВ, ЛОВ, сульфаты, соединения меди,
Источник: данные Росгидромета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

марганца; с Монголией - ОВ, соединения меди, мар-
Вуокса), с Эстонской Республикой (р. Нарва), с Ре-
ганца; с Китайской Народной Республикой - ОВ,
спубликой Беларусь (р. Ипуть), с Украиной (реки
ЛОВ, соединения железа, меди, марганца, алюминия.
Десна, Ворскла, Сейм и Псёл). На юге границы наи-
Дефицит растворенного в воде кислорода наблюдался
менее загрязнены участки рек Терек (Грузия), Ир-
в августе на границе с Азербайджанской Республикой
тыш (Республика Казахстан), Менза и Онон (Мон-
в воде р. Самур в пункте Устье.
голия). Вода здесь характеризовалась как «условно
Критические показатели загрязненности воды
чистая» или «слабо загрязненная».
трансграничных водных объектов установлены
Наиболее загрязненные участки рек, вода ко-
для 19 пунктов наблюдений, расположенных на
торых характеризовалась как «грязная», отмече-
18 водных объектах. На границе с Королевством
ны в 2017 г. на границе с Королевством Норвегия
Норвегия критическими показателями являлись
(р. Колос-йоки); с Республикой Беларусь (р. Днепр и
соединения меди и никеля (2 пункта), с Республи-
р. Сож); с Украиной (реки Северский Донец, Кундрю-
кой Беларусь - соединения марганца (2 пункта), ОВ
чья, Большая Каменка, Миус и вдхр. Белгородское);
(1 пункт), с Украиной - сульфаты (3 пункта), ни-
с Республикой Казахстан (реки Илек (п. Веселый),
тритный азот (1 пункт), с Республикой Казахстан -
Уй, Тобол, Ишим); с Монголией (р. Ульдза-Гол); с Ки-
нитритный азот (1 пункт), соединения марганца
тайской Народной Республикой (реки Уссури, Раз-
(3 пункта), с Монголией - соединения марганца и
дольная, Аргунь (п. Молоканка), Амур (с. Черняево),
нитритный азот (1 пункт), с Китайской Народной
протока Прорва). В остальных пунктах наблюдений
Республикой - соединения алюминия (2 пункта),
вода характеризовалась как «загрязненная».
алюминия и ЛОВ (1 пункт), ЛОВ (1 пункт).
В течение 2013-2017 гг. степень загрязненности
Нарушение норм качества воды в пограничных
трансграничных поверхностных вод в пунктах на-
районах Российской Федерации чаще всего было
блюдений на реках Лендерка, Вуокса, Нарва (2 пун-
в пределах от 1 до 10 ПДК, отмечены единичные
кта) и Патсо-йоки (5 пунктов) характеризовалась от
случаи выше этих значений ПДК.
«условно чистой» до «слабо загрязненной». В боль-
Наименее загрязнены участки рек в основном
шинстве пунктов наблюдений качество воды ха-
на западной части границы Российской Федерации:
рактеризовалось как «загрязненная» и «грязная»,
с Королевством Норвегия (р. Патсо-йоки), с Фин-
только вода р. Уй в районе с. Усть-Уйское в 2013 и
ляндской Республикой (реки Патсо-йоки, Лендерка,
2015 гг. оценивалась как «очень грязная».
Качество вод морей
Каспийское море
воды Северного Каспия по-прежнему характери-
Соленость вод Северного Каспия в 2017 г. на
зовались как «загрязненные», преимущественно
станциях вековых разрезов III и IIIa изменялась в
за счет растущего загрязнения нефтяными угле-
диапазоне 2,72-13,07‰, составив в среднем 8,22‰.
водородами. Следует отметить, что даже без учета
Прозрачность вод изменялась от 0,7 до 9,1 м. Воды
загрязнения металлами состояние вод Северного
района были по-прежнему загрязнены нефтяными
Каспия в последние 4 года ухудшилось, и класс
углеводородами (среднее 4,7 ПДК, максимальное
качества вод изменился от «чистых» в 2013 г. до
8,8 ПДК), причем за два года их концентрация
«загрязненных» в 2017 г.
увеличилась вдвое (рисунок 4.32). Степень загряз-
Высокой была пространственная неоднород-
нения фенолами, напротив, имеет тенденцию к
ность концентрации металлов в водах Северного
уменьшению - от 1,5 ПДК в 2015 г. до 1,0 ПДК в
Каспия. Оценки их изменчивости, описываемой
2017 г. Концентрация синтетических поверхност-
средней разностью максимума и минимума кон-
но-активных веществ (СПАВ) составляла в сред-
центрации каждого металла на двух разрезах, от-
нем 23,8 мкг/дм3. Другими приоритетными загряз-
несенной к средней концентрации этого метал-
няющими веществами воды на разрезе III были
ла на двух разрезах, показывают, что диапазон
металлы: кобальт (9,7 ПДК - 19,1 ПДК), никель
колебаний концентрации превышал ее средние
(4,1 ПДК - 8,5 ПДК), железо (5,8 ПДК - 10,8 ПДК),
значения в 1,6-9,3 раза (таблица 4.8). При этом
свинец (2,6 ПДК - 12,4 ПДК), медь (1,4 ПДК -
наименьшая изменчивость была характерна для
3,1 ПДК) (таблица 4.7). При этом за последние три
железа и меди, а наибольшая - для кадмия.
года средняя концентрация железа повысилась
В морских водах на границе Северного и
в два раза, а средняя концентрация меди пони-
Среднего Каспия соленость вод составила в
зилась во столько же раз. Содержание наиболее
среднем 10,14‰. Из загрязняющих веществ пре-
токсичных металлов - ртути и кадмия оставалось
вышение норматива было отмечено только для
существенно ниже допустимого предела.
фенолов (2,8 - 4,0 ПДК). Значения концентрации
С учетом характерного для Северного Каспия
нефтяных углеводородов не превышали 1 ПДК,
высокого природного геохимического фона при
что в 4-5 раз ниже, чем в водах Северного Каспия.
расчете уровня загрязнения морских вод на стан-
Концентрация аммонийного азота оставалась в
112
циях вековых разрезов III и IIIa концентрация
пределах норматива, хотя за последние годы от-
металлов не учитывалась. Тем не менее в 2017 г.
мечается увеличение до 0,7 ПДК. Кислородный

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Рисунок 4.32 - Динамика среднегодовой концентрации нефтяных углеводородов (мг/дм3) на разрезах
Северного Каспия и в прибрежных районах Дагестана, 1978-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.
режим в 2017 г. оставался в пределах установ-
7,25 мг/дм3 в 2015 г. до 7,06 в 2017 г. В целом воды
ленного норматива, однако за последние годы
открытого моря на границе между Северным и
отмечается уменьшение концентрации кислоро-
Средним Каспием оцениваются как «загрязнен-
да, как средней годовой - от 8,95 мг/дм3 в 2015 г.
ные», хотя уровень загрязнения здесь несколько
до 7,90 мг/дм3 в 2017 г., так и минимальной - от
ниже, чем на более северных акваториях.
Таблица 4.7 - Концентрация тяжелых металлов (мкг/дм3 и единицы ПДК)
в водах Северного Каспия в 2017 г.
Вековой разрез III
Вековой разрез IIIа
Параметр
Средн.
Мин.
Макс.
Средн.
Мин.
Макс.
290
200
540
220
20
450
Fe
5,8 ПДК
4,0 ПДК
10,8 ПДК
4,4 ПДК
0,4 ПДК
9,0 ПДК
7,1
2,9
15,3
6,8
2,4
12,8
Cu
1,4 ПДК
0,6 ПДК
3,1 ПДК
1,4 ПДК
0,5 ПДК
2,6 ПДК
94,4
12,3
404,9
100,3
11,5
432,9
Zn
1,9 ПДК
0,2 ПДК
8,1 ПДК
2,0 ПДК
0,2 ПДК
8,7 ПДК
41,0
18,4
85.2
35,7
9,6
89,3
Ni
4,1 ПДК
1,8 ПДК
8,5 ПДК
3,5 ПДК
1,0 ПДК
8,9 ПДК
48,6
1,7
95,6
20,3
1,2
63,5
Co
9,7ПДК
0,3ПДК
19,1ПДК
4,0 ПДК
0,2ПДК
12,7 ПДК
0,86
0,03
2,68
0,19
0,02
1,23
Cd
0,09 ПДК
<0,01 ПДК
0,3 ПДК
0,02 ПДК
<0,01 ПДК
0,1 ПДК
26,1
1,8
124,1
10,0
1,9
56,3
Pb
2,6 ПДК
0,2.ПДК
12,4 ПДК
1,0ПДК
0,2ПДК
5,6ПДК
5,2
2,5
13,5
6,8
0,8
33,4
Mn
0,1 ПДК
0,05 ПДК
0,3 ПДК
0,14ПДК
0,02ПДК
0,67ПДК
0,02
0,01
0,06
0,02
0,00
0,05
Hg
0,2 ПДК
0,1 ПДК
0,6 ПДК
0,2 ПДК
0,0ПДК
0,5ПДК
Источник: данные Росгидромета.
Таблица 4.8 - Относительная изменчивость (%) концентрации металлов на вековых разрезах III и IIIа
в Северном Каспии в 2017 г.
Fe
Cu
Zn
Ni
Co
Cd
Pb
Mn
Hg
156
164
417
193
250
934
506
344
250
Примечание. Под относительной изменчивостью понимается отношение средней разности максимума и минимума концентрации каждого
металла к средней концентрации этого металла.
113
Источник: данные Росгидромета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рисунок 4.33- Динамика средней и максимальной концентраций нефтяных углеводородов (мг/дм3) в про-
токах дельты реки Дон и Таганрогском заливе, 1993-2017 гг.
Примечание: 9p_av - средняя концентрация НУ на станции 9р; 9р_max - максимальная концентрация НУ на станции 9р; TagBay_av - сред-
няя концентрация НУ в водах Таганрогского залива; Estuary_av - средняя концентрация НУ в водах русловых протоков Дона; MAC - ПДК;
Trend Estuary av - тренд усредненной концентрации НУ в русловых протоках.
Источник: данные Росгидромета.
Воды Дагестанского взморья от п. Лопатин
до «загрязненных» в 2017 г. Основная причина -
на севере до взморья р. Самур на юге у границы с
рост концентрации нефтяных углеводородов.
Азербайджаном характеризовались как «загряз-
Отмечается высокая степень пространственной
ненные». Приоритетным загрязняющим веще-
неоднородности концентрации металлов, но ка-
ством сохранились фенолы: их средние значения
ких-либо закономерностей в пространственном
варьировали от 4,2 ПДК у Лопатина до 2,9 ПДК у
распределении не обнаружено. На южной границе
Избербаша, максимальные значения - до 5-6 ПДК
Северного Каспия и вдоль побережья Дагестана
у Дербента. Заметно меньший вклад в общее за-
концентрация нефтяных углеводородов не превы-
грязнение вносили нефтяные углеводороды - их
шала ПДК, здесь наиболее значимым сохранилось
среднее содержание не превышало 1,0 ПДК, даже
загрязнение морских вод фенолами. В северной
в районе такого крупного порта, как Махачкала.
части Дагестанского взморья был отмечен рост
Средняя концентрация аммиачного азота сохра-
концентрации аммиачного азота.
нилась в пределах норматива, хотя в северной
Азовское море
части Дагестанского взморья (Лопатин и взморье
Устьевая область реки Дон. В 2017 г. гидро-
Терека) был отмечен рост от 0,3 ПДК в 2015 г. до
химические наблюдения проводились в устьевой
0,7-0,8 ПДК в 2017 г. Соленость вод находилась в
области р. Дон на трех станциях в устьях рукавов
среднем на уровне 8,99‰. Кислородный режим
Мёртвый Донец, Переволока и Песчаный. Со-
был в пределах нормы - минимальная концен-
леность вод протоков варьировала в пределах
трация кислорода составила 7,1 мгО2/дм3, что за-
0,48-0,91‰. Содержание неорганического фос-
метно выше норматива, а средняя концентрация
фора изменялось в водах русловых протоков и
изменялась от района к району в пределах от 8,7
составило в среднем 93,4 мкг/дм3 (1,9 ПДК для
до 9,2 мгО2/дм3.
мезотрофных водоемов); общего фосфора -
В прибрежных водах Республики Дагестан в
112,7 мкг/дм3; силикатов - 3047 мкг/дм3; аммо-
последние 30 лет наблюдался хорошо выраженный
нийного азота - 84,7 мкг/дм3 (0,2 ПДК); нитрит-
тренд снижения уровня загрязнения, однако на-
ного азота - 31,5 мкг/дм3 (1,3 ПДК); нитратного
чиная с 2014 г. на всех восьми локальных участках
азота - 171,6 мкг/дм3 (0,02 ПДК).
побережья, где проводятся наблюдения, уровень
Среднегодовая концентрация нефтяных
загрязнения вод увеличивается. Данные наблюде-
углеводородов (НУ) в речном стоке составила
ний в 2017 г. свидетельствуют о том, что в районах
0,070 мг/дм3 при максимуме 0,16 мг/дм3 (3,2 ПДК,
п. Лопатина, г. Каспийска, г. Дербента и с. Самура
июнь, рукав Переволока) (рисунок 4.33). В целом
этот рост продолжился.
содержание НУ в русловых протоках в последние
Таким образом, сохраняется высокий уро-
годы стабилизировалось на уровне 1-2 ПДК, тогда
вень загрязнения Северного Каспия металлами,
как максимальные значения существенно превы-
а концентрация железа за последние годы даже
шали этот уровень. Среднегодовая концентрация
возросла. Но даже без учета загрязнения металла-
СПАВ соответствовала 14 мкг/дм3 при максимуме
ми состояние вод Северного Каспия в последние
140 мкг/дм3 (1,4 ПДК), зарегистрированном в ок-
114
4 года систематически ухудшалось, и класс каче-
тябре в поверхностном слое устья рукава Перево-
ства вод эволюционировал от «чистых» в 2013 г.
лока. В воде устьевых рукавов дельты р. Дон была

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
обнаружена растворенная ртуть, среднее значе-
насыщения вод кислородом составил 50%. В целом
ние концентрации соответствовало 0,004 мкг/
воды Таганрогского залива в 2017 г. можно отнести
дм3. Содержание хлорорганических пестицидов
к категории «загрязненные».
групп ГХЦГ и ДДТ было ниже предела обнаруже-
Устьевая область реки Кубань и Темрюкский
ния. Среднегодовая концентрация растворенного
залив. В 2017 г. наблюдения за качеством вод Тем-
кислорода составила 9,28 мг О2/дм3; диапазон на-
рюкского залива проводились на станции в сере-
сыщения вод кислородом 77-154%. В целом в по-
дине канала порта Темрюк, на устьевом взморье и в
следние три года состояние вод в устьевых участ-
дельте рукавов Протока и Кубань, а также в гирлах
ках дельтовых протоков реки Дон оценивается
лиманов. В порту Темрюк в течение года концен-
как стабильное.
трация нефтяных углеводородов достигала 4,6 ПДК,
Таганрогский залив. Нефтяные углеводо-
составив в среднем 0,4 ПДК. Средняя концентра-
роды являются одним из наиболее существен-
ция НУ составила 0,052 мг/дм3 (1,0 ПДК). Концен-
ных загрязнителей вод Таганрогского залива.
трация СПАВ достигала 7,3 мкг/дм3 (0,07 ПДК).
В 2017 г. году концентрация НУ изменялась в
Хлорорганические пестициды (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ,
диапазоне от величины менее предела обнару-
ДДТ и ДДЭ) и фосфорорганические соединения
жения до 0,42 мг/дм3 (8,4 ПДК), что более чем в
(метафос, карбофос, фозалон и рогор) были ниже
3 раза превосходит показатель предыдущего
предела обнаружения. Сероводород обнаружен
года (0,13 мг/дм3, 2,6 ПДК). Среднегодовое зна-
не был. В воде была обнаружена растворенная
чение концентрации (0,095 мг/дм3) почти в
ртуть, среднегодовая концентрация которой со-
2 раза выше значения 2016 г. (рисунок 4.34).
ставила 0,004 мкг/дм3 (0,04 ПДК). Концентрация
Концентрация СПАВ, при среднегодовой концен-
растворенного в воде кислорода иногда была
трации 6,5 мкг/дм3, не превышала ПДК. Среднего-
ниже норматива (6,0 мг О2/дм3), среднегодовая
довая концентрация ртути составила 0,014 мкг/дм3
концентрация составила 9,08 мгО2/дм3. В течение
(1,4 ПДК). Содержание хлорорганических пести-
года насыщение вод растворенным кислородом
цидов групп ГХЦГ и ДДТ было ниже предела об-
менялось в диапазоне 47-118%. Наименьшее со-
наружения. Концентрация фосфатов изменялась
держание кислорода достигало 3,70 мг О2/дм3,
в диапазоне 5,0-71,7 мкг/дм3 при среднем значении
что составило лишь 47% от насыщения при со-
17,5 мкг/дм3; общего фосфора 12,2-91,3 мкг/дм3;
ответствующей температуре воды.
аммонийного азота 18,1-78,1 при среднем значе-
В Темрюкском заливе на мелководном взмо-
нии 33,7 мкг/дм3; нитритного азота 9,0-40,2 при
рье рукавов Протока и Кубань, а также в устьевых
среднем значении 14,7 мкг/дм3; нитратного азота
районах гирл лиманов концентрация нефтяных
12,4-89,9 при среднем значении 29,9 мкг/дм3.
углеводородов достигала 1,6 ПДК, составив в
Среднегодовое содержание кислорода состави-
среднем 0,56 ПДК. Содержание СПАВ было ниже
ло 9,33 мг О2/дм3, что соответствует уровню преды-
предела обнаружения. Хлорорганические пести-
дущих лет. Минимальное значение было зафикси-
циды групп ГХЦГ и ДДТ, так же как и их изоме-
ровано в августе на глубине 3 м, при этом уровень
ры и метаболиты (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ)
Рисунок 4.34 - Динамика средней концентрации фосфора фосфатов P-PO4 (мг/дм3) в водах Темрюкского
115
залива, 1990-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

не были обнаружены. Содержание растворенной
этом же участке прибрежья у поселка им. Полины
ртути составляло 0,01 мкг/дм3 (0,1 ПДК).
Осипенко концентрация НУ составила 0,15 мг/дм3,
Концентрация фосфатов в 2017 г. изменялась
3,0 ПДК - в среднем 0,08 мг/дм3.
в диапазоне от аналитического нуля до 49,0 мкг/
Крым. Порт Ялта. Значения основных гидрохи-
дм3, составив в среднем 8,4 мкг/дм3; общего фос-
мических параметров вод района соответствовали
фора в среднем - 28,6 мкг/дм3; аммонийного азо-
диапазонам: температура 7,1-26,0 °С; соленость -
та - 180,2 мкг/дм3; нитритного азота - 8,4 мкг/дм3;
8,581-18,535‰; рН - 8,13-8,48; щелочность - 3,229-
нитратного азота - 407,9 мкг/дм3; силика-
3,440 мг-экв/дм3; фосфаты - 2-35 мкг/дм3; общий
тов - 793 мкг/дм3. В последнее десятилетие мак-
фосфор - 5-45 мкг/дм3; силикаты - 117-2439 мкг/дм3;
симальные значения концентрации фосфатов
аммонийный азот - 9-32 мкг/дм3; нитритный азот -
были наибольшими в речных протоках Куба-
0,5-13,5 мкг/дм3; нитратный азот - 2-146 мкг/дм3.
ни и существенно ниже в водах Темрюкского
Концентрация нефтяных углеводородов на аква-
залива (рисунок 4.34). Относительно высокие
тории морского пассажирского порта изменялась
концентрации фосфатов регистрировались у
от аналитического нуля до 0,03 мг/дм3 (0,6 ПДК,
порта Темрюка. Среднегодовые концентрации
поверхностный и придонный слой, 21 февраля);
фосфатов в водах района находятся в диапазоне
среднее значение составило 0,01 мг/дм3. Содержа-
10-20 мкг/дм3 на протяжении трех десятилетий.
ние СПАВ варьировало от аналитического нуля до
Кислородный режим в прибрежных водах
43 мкг/дм3 (0,4 ПДК, середина сентября на поверх-
Темрюкского залива в целом был относительно
ности); среднее за год - 11 мкг/дм3 (0,1 ПДК). Фе-
благоприятным. Концентрация растворенного в
нолы обнаружены не были. Из хлорорганических
воде кислорода была зафиксирована ниже нор-
пестицидов группы ДДТ был отмечен метаболит
матива 6,0 мг/дм3 лишь дважды при минимуме
ДДД в концентрации 0,81 нг/дм3. Из другой группы
4,94 мг О2/дм3. Среднегодовое содержание кисло-
был обнаружен «свежий» линдан (g-ГХЦГ) в кон-
рода составило 8,65 мг/дм3, что близко к значению
центрации 1,00-13,88 нг/дм3 (1,4 ПДК, максимум
предыдущего года (8,45 мг/дм3). Сероводород об-
наблюдался на поверхности в середине ноября);
наружен не был.
среднегодовая величина 4,2 нг/дм3. a-ГХЦГ был
Черное море
зафиксирован в концентрации 0,40-0,59 нг/дм3.
Крым. Севастопольские бухты. Содержание
В отличие от предыдущего года в 2017 г. в водах
основных показателей загрязнения вод Севасто-
акватории морского пассажирского порта были
польских бухт соответствовало естественному диа-
обнаружены пестициды альдрин (0,63-0,99 нг/дм3),
пазону: соленость - 17,96-18,54‰; рН - 8,17-8,37; ще-
гептахлор (0,61-2,57 нг/дм3). ПХБ не были обна-
лочность - 2,954-3,202; фосфаты - 1,8-19,0 мкг/дм3;
ружены. Значения растворённого в воде кислоро-
общий фосфор - 8-27 мкг/дм3; аммонийный
да варьировали в пределах 6,19-11,46 мгО2/дм3 в
азот - 0-42 мкг/дм3; нитритный азот - 0,2-4,2 мкг/дм3;
поверхностном слое и 6,76-10,25 мгО2/дм3 в при-
нитратный азот - 4,6-73,2 мкг/дм3. Среднее содер-
донном; минимум был отмечен в начале сентября.
жание легкоокисляемого органического вещества
Среднегодовое значение составило 8,88 мгО2/дм3.
по БПК5 составило 1,93 мг О2/дм3 (0,6 ПДК). Со-
Процент насыщения вод кислородом варьировал от
держание нефтяных углеводородов варьировало
79,9 до 110,5%, в среднем 95,1% насыщения. В 2017 г.
от 0,01 до 0,07 мг/дм3 (максимум - 1,4 ПДК, в по-
воды морского пассажирского порта Ялта оценива-
верхностном слое на фарватере бухты в июне).
лись как «чистые».
Кислородный режим вод бухт был в пределах
Крым. Керченский пролив. Значения основных
нормы: диапазон содержания растворенного кис-
гидрохимических параметров вод между портами
лорода в поверхностном слое 7,53-10,03 мг О2/дм3,
Крым и Кавказ соответствовали диапазонам: тем-
в среднем 8,65 мг О2/дм3; в придонных водах - 7,63-
пература - 9,1-27,7 °С; соленость - 13,58-18,21‰; рН -
10,25 мг О2/дм3, в среднем 8,83 мг О2/дм3.
7,09-8,85; щелочность - 2,162-3,953 мг-экв/дм3; фос-
Севастопольский район. Значения основных
фаты - 5-9 мкг/дм3; общий фосфор - 10-125 мкг/дм3;
гидрохимических параметров вод Севастополь-
силикаты 50-680 мкг/дм3; аммонийный азот - 20-
ского района в прибрежной зоне от аэропорта
103 мкг/дм3; нитритный азот - 0,3-17,0 мкг/дм3; ни-
«Бельбек» на севере до Балаклавской бухты на юге
тратный азот - 4-31 мкг/дм3. Приоритетным за-
соответствовали диапазонам: температура - 7,5-
грязняющим веществом сохраняются нефтяные
24,7 °С; соленость - 15,74-18,85‰; рН - 8,05-8,38;
углеводороды (среднее содержание - 0,040 мг/дм3,
щелочность - 2,488-3,543 мг-экв/дм3; фосфаты -
максимальное - 0,16 мкг/дм3, 3,2 ПДК). Среднегодо-
1,0-30,0 мкг/дм3; общий фосфор - 6-51 мкг/дм3; ам-
вое содержание СПАВ соответствовало 13,8 мкг/дм3
монийный азот - 0-134 мкг/дм3; нитритный азот -
(0,1 ПДК). Фенолы не были обнаружены. Из хлор-
0,0-4,1 мкг/дм3; нитратный азот - 0,0-161,0 мкг/дм3.
органических пестицидов был обнаружен ДДТ
Значения БПК5 изменялись в пределах 0,04-
в концентрации от аналитического нуля до 5,6
4,06 мг О2/дм3, в среднем 2,19 мгО2/дм3 (0,7 ПДК).
нг/дм3; ДДЕ - 0-0,73 нг/дм3; ДДД - 0-0,69 нг/дм3.
Содержание нефтяных углеводородов варьировало
Линдан (g-ГХЦГ) и его изомеры не были обнару-
от 0,02 до 0,39 мг/дм3 - 7,8 ПДК, придонный гори-
жены. В воде был зафиксирован пестицид аль-
116
зонт на глубине 32 м на взморье у аэропорта «Бель-
дрин (0,51 нг/дм3). Гептахлор и полициклические
бек» 29 мая; в этот же день у дна на глубине 8 м на
хлорированные бифенилы не были обнаружены.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Значения растворённого в воде кислорода варьи-
Район Сочи-Адлер. Значения основных ги-
ровали в пределах 5,66-11,10 мгО2/дм3, в среднем
дрохимических параметров в прибрежных водах
8,21 мгО2/дм3. В 2017 г. воды Керченского пролива
между устьями рек Мзымта и Сочи соответство-
оценивались как «чистые».
вали диапазонам: температура - 7,8-26,4 °С; соле-
Район Анапа-Туапсе. Значения основных ги-
ность - 8,70-19,76‰; рН - 7,72-8,47; щелочность -
дрохимических параметров вод в районе Анапы,
2,178-3,216 мг-экв/дм3; фосфаты - 0-122,8 мкг/дм3, в
Новороссийска, Геленджика и Туапсе в 2017 г. соот-
среднем - 11,4 мкг/дм3; силикаты - 42-9540 мкг/дм3,
ветствовали диапазонам: температура - 7,9-27,8 °С;
в среднем 1154 мкг/дм3; аммонийный азот -
соленость - 14,33-18,43‰; рН - 8,00-8,59; щелоч-
0-281 мкг/дм3, в среднем 50,3 мкг/дм3; нитритный
ность - 2,356-3,060 мг-экв/дм3; фосфаты - 0-128,7,
азот - 0-12,06 мкг/дм3, в среднем 0,78 мкг/дм3; нитрат-
в среднем - 16,6 мкг/дм3; силикаты 0-660 мкг/дм3,
ный азот - 0-2713 мкг/дм3, в среднем 28,3 мкг/дм3.
в среднем - 170 мкг/дм3; аммонийный азот -
Следует отметить, что за последние 5 лет наметилась
0-240 мкг/дм3, в среднем - 18,2 мкг/дм3; нитрит-
тенденция увеличения неорганического фосфора
ный азот - 0-4,73 мкг/дм3; нитратный азот ниже
в прибрежных водах Кавказа (рисунок 4.36). Со-
предела обнаружения. Нефтяные углеводороды
держание легкоокисляемых органических веществ
(среднее содержание 0,012 мг/дм3, максимальное
(по БПК5) варьировало от аналитического нуля до
0,054 мкг/дм3, 1,1 ПДК) присутствовали в незна-
3,2 мг О2/дм3 (1,0 ПДК), в среднем 1,5 мгО2/дм3. Со-
чительном количестве. В целом за последние два
держание взвешенных веществ находилось в преде-
десятилетия наблюдается снижение уровня со-
лах 0-23 мг/дм3, в среднем 2,2 мг/дм3.
держания НУ в водах прибрежья (рисунок 4.35).
В 2017 г. воды характеризуются как «чистые».
Содержание СПАВ было ниже предела обнару-
Средняя годовая концентрация всех основных
жения. Наибольшее содержание легкоокисляе-
загрязняющих веществ была ниже установ-
мых органических веществ (по БПК5) составляло
ленных для морских вод нормативов. Макси-
3,24 мгО2/дм3 (1,1 ПДК). Содержание взвешенных
мальная концентрация превышала ПДК для
веществ находилось в пределах 0,9-1,9 мг/дм3. Мак-
нефтяных углеводородов (до 1,1 ПДК), железа
симальная концентрация растворенной в воде рту-
(3,5 ПДК), свинца (3,3 ПДК), взвешенных веществ
ти достигала 0,02 мкг/дм3 (0,2 ПДК) при среднем
(2,3 ПДК). Наибольшее содержание легкоокисля-
значении 0,005 мкг/дм3. Концентрация железа ва-
емых органических веществ (по БПК5) состав-
рьировала от аналитического нуля до 53 мкг/дм3
ляло 1,1 ПДК. Растворенная ртуть не была вы-
(1,1 ПДК); в среднем 26,3 мкг/дм3. Хлорорганиче-
явлена. В последние несколько лет существенных
ские пестициды групп ДДТ и ГХЦГ не были об-
изменений качества морских вод отмечено не
наружены. Значения растворённого в воде кисло-
было. Общий уровень загрязнения незначитель-
рода варьировали в пределах 7,17-13,68 мг О2/дм3,
ный, а воды характеризовались в основном как
в среднем 9,63 мгО2/дм3. В целом, качество вод
«чистые» и, локально, как «умеренно загрязнен-
Кавказского прибрежья сохранилось на прежнем
ные». В многолетней динамике состояние вод
уровне, воды характеризовались как «чистые».
оценивается как стабильное.
Рисунок 4.35 - Динамика средней концентрации нефтяных углеводородов (мг/дм3) в прибрежных водах
Кавказа, 2010-2017 гг.
117
Источник: данные Росгидромета.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

 

источник - http://www.mnr.gov.ru/