Главная Книги - Разные Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» (2022 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2 3 ..
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
изменялась в диапазоне 10,62-15,96‰; среднегодовая
составила
12,61‰. Средняя концентрация НУ
величина составила 13,29‰ (в 2021 г. - 13,02‰)
составила
0,039 мг/м3
(0,78 ПДК), а максимум
(рисунок
4.28). Концентрация НУ изменялась
достигал
0,066 мг/м3
(1,32 ПДК). По ИЗВ
(0,56),
от предела обнаружения применяемого метода
определенному по
среднегодовым значениям
анализа в 11 пробах (DL=0,02 мг/дм3) до 0,093 мг/дм3
концентрации НУ, аммонийного азота и фосфатов,
(1,86 ПДК) (максимум в
2021 г.
-
0,23 мг/дм3
воды взморья рукава Протока в Темрюкском заливе
(4,60 ПДК)). Среднегодовое значение НУ составило
относились к «чистым».
0,038 мг/дм3 (0,76 ПДК) (в 2021 г. - 0,055 мг/дм3
Соленость вод устьевой области р. Кубань (гирла
(1,10 ПДК)). Среднегодовая величина соединений
лиманов) изменялась в диапазоне
0,27-11,66‰.
азота и фосфора составила: фосфаты - 19,6 мкг/дм3;
Средняя за год соленость составила 4,37‰ (в 2021 г. -
аммонийный азот
-
166,4 мкг/дм3; нитриты
-
6,62‰).
Максимальная
зафиксированная
8,5 мкг/дм3; нитраты - 60,3 мкг/дм3, общий азот -
концентрация НУ составила 0,11 мг/дм3 (2,2 ПДК)
538,1 мкг/дм3 и силикаты
-
876,2 мкг/дм3.
(в 2021 г. - 1,70 ПДК). Среднегодовая концентрация
Кислородный режим был удовлетворительным,
НУ составила 0,026 мкг/дм3 (0,52 ПДК) в (2021 г. -
за исключением начала августа (минимальное
0,022 мкг/дм3 (0,44 ПДК)). Концентрации биогенных
насыщение - 41%). Расчет индекса загрязненности
элементов не превышали ПДК. Кислородный режим
выполнен по среднегодовым концентрациям НУ,
вод был удовлетворительный: среднегодовая
фосфатов, аммонийного азота и растворенного
концентрация составила 8,35 мгО2/дм3. Расчет ИЗВ
кислорода. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. качество
был выполнен по среднегодовым концентрациям НУ,
вод канала порта Темрюк немного улучшилось,
аммонийного
азота,
нитритного
азота
по ИЗВ (0,55) воды относились к «чистым».
и растворенного кислорода. По ИЗВ
(0,56) воды
16
гирл
лиманов
относились
к
«чистым»,
14
что соответствовало уровню предыдущих лет.
12
Крым. Керченский пролив. В северной узости
10
пролива на разрезе между портами Крым и Кавказ
8
диапазон и средние значения стандартных
6
гидрохимических параметров и концентрации
4
биогенных веществ в водах пролива составили:
2
0
температура - 9,0-28,2°С; соленость - 13,38-17,96‰,
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
в среднем - 16,15‰ (на 1,014‰ больше значения
Дельта р. Кубань
Порт Темрюк
Устье р. Кубань
предыдущего года), это максимальное значение
Взморье Протоки
Гирла лиманов
Средняя соленость
Тренд солености
за весь период наблюдений, которое продолжило
тенденцию на осолонение вод пролива; водородный
Рисунок 4.28 - Динамика среднегодовой
показатель
-
7,96-8,45/8,19 ед.рН; щелочность
-
солености в различных районах устьевой области
2,546-3,327/3,009 мг-экв/дм3; фосфатный фосфор
р. Кубань и Темрюкском заливе, 2013-2022 гг., ‰
(P-PO4)
-
4,3-15,8/7,5 мкг/дм3; общий фосфор
Источник: данные Росгидромета
(Ptotal)
- 6-46/17,4 мкг/дм3; силикаты в пересчете
на кремний (Si-SiO4) - 90-570/313 мкг/дм3 второй год
В
2022 г. соленость в Петрушином рукаве
демонстрируют снижение; аммонийный азот
р. Кубань изменялась в пределах
0,25-0,30‰,
(N-NH4)
-
17-39/24,0 мкг/дм3; нитритный азот
в рукаве Протока
-
0,30-2,95‰. Среднегодовая
(N-NO2) - 5,0-13,0/7,2 мкг/дм3 (0,3 ПДК); нитратный
концентрация НУ на обеих станциях составила
азот (N-NO3) - 8-34/18,3 мкг/дм3; среднее содержание
0,049 мг/дм3 (0,98 ПДК) (в 2021 г. - 0,042 мг/дм3),
всех форм азота было чуть ниже прошлогодних
максимальная - 0,091 мг/дм3 (1,82 ПДК). Средняя
значений. В целом содержание биогенных элементов
концентрация фосфатов составила
25,9 мкг/дм3
в водах пролива было в пределах естественных
(0,52 ПДК). Содержание кислорода было выше
межгодовых изменений.
норматива, среднее - 8,53 мгО2/дм3. Качество вод
Содержание НУ, которые являются основным
по ИЗВ=0,76 характеризуется как «умеренно
загрязнителем вод пролива, ощутимо снизилось
загрязненные».
по
сравнению
с
предыдущим
годом
Соленость вод взморья р. Кубани изменялась
и соответствовало средним за предыдущие
в диапазоне 12,99-15,64‰ при средней солености
10 лет значениям. Средняя концентрация НУ
14,01‰.
Концентрация
НУ
изменялась
составила 0,040 мг/дм3 (0,8 ПДК), максимальная -
от аналитического нуля до 0,050 мг/дм3 (1,0 ПДК)
0,162 мг/дм3 (3,2 ПДК). Значения концентрации НУ
(максимум в 2021 г. - 0,063 мг/дм3), а среднегодовая
выше предельно допустимой были зафиксированы
составила
0,028 мг/дм3
(0,57 ПДК) (в
2021 г.
-
в 50 пробах (26,5%) за весь период наблюдений.
0,52 ПДК). Концентрация соединений азота
Различие в содержании НУ в поверхностном
и фосфора была близкой к значениям
2021 г.:
и придонном слоях было незначительным.
среднегодовая концентрация нитритов составила
Концентрация СПАВ варьировала в диапазоне
5,0 мкг/дм3, нитратов
-
12,2/149 мкг/дм3,
9-17 мкг/дм3, составив в среднем
11,9 мкг/дм3
аммонийного азота
-
178/163 мкг/дм3, фосфора
(0,1 ПДК). Содержание фенолов было ниже предела
фосфатов - 24,2/3,1 мкг/дм3 и общего фосфора -
обнаружения во всех пробах. Хлорорганические
33,0/17,1
мкг/дм3. Кислородный режим вод
пестициды (ДДТ и его метаболиты ДДЕ и ДДД) были
был
удовлетворительный:
среднегодовая
выявлены в
9 из
50 проанализированных проб.
концентрация
-
10,29 мгО2/дм3. Расчет индекса
Средняя концентрация составила 0,12 нг/дм3 (ДДТ),
загрязненности
выполнен по среднегодовым
0,0 нг/дм3 (ДДЭ) и 4,08 нг/дм3 (ДДД), максимальная -
концентрациям НУ, аммонийного азота, фосфатов
0,85 нг/дм3,
0,70 нг/дм3 и
11,77 нг/дм3
(1,2 ПДК)
и кислорода. По ИЗВ (0,52) воды взморья р. Кубань
соответственно. Изомер линдана α-ГХЦГ был
относились к «чистым».
выявлен в 1 пробе в апреле (3,51 нг/дм3, 0,35 ПДК).
В 2022 г. соленость воды взморья рукава Протока
Гептахлор, альдрин и ПХБ не были выявлены.
изменялась от
6,55‰ до
15,00‰, среднегодовая
Концентрация растворенного в воде кислорода была
73
Водные ресурсы
выше установленного норматива во всех пробах
зафиксирован в концентрациях
0,53 нг/дм3
и варьировала в пределах
6,35-12,04 мгО2/дм3,
и 2,26 нг/дм3, что существенно ниже прошлогодних
составив в среднем 8,46 мгО2/дм3. Расчет индекса
значений. Значения растворенного в воде кислорода
загрязненности выполнен по среднегодовым
были близкими к среднемноголетним и варьировали
концентрациям НУ, нитритов, ДДД и кислорода.
в очень широком диапазоне
6,35-12,04 мгО2/дм3;
По ИЗВ (0,55) воды Керченского пролива относились
средняя величина (8,46 мгО2/дм3) была очень близка
к «чистым». Состояние вод по сравнению
к
прошлогодней. Процент насыщения вод
с предыдущим годом существенно не изменилось.
кислородом был примерно на уровне предыдущего
Черное море. Крым. Порт Ялта. Значения
года и варьировал в диапазоне 89-118%, в среднем
основных
гидрохимических
параметров
105,1% насыщения против
91,9%. Комплексный
морских вод
порта составили: температура
-
индекс загрязненности вод ИЗВ (0,42), рассчитанный
7,6-26,7°С; соленость - 7,661-19,411‰, в среднем -
по среднегодовым концентрациям нитритов (0,23),
16,571‰; хлорность - 4,22-10,79/9,21‰; водородный
ДДД
(0,41), фосфатов
(0,31) и кислорода
(0,71),
показатель
-
8,10-8,75 ед.рН, щелочность
-
позволяет оценить воды морского пассажирского
3,132-3,696/3,330 мг-экв/дм3; фосфаты (P-PO4)
-
порта Ялта как «чистые».
3-37/15,7
мкг/дм3;
общий
фосфор
-
Черное море, район Анапа-Туапсе. Значения
17-139/61,4 мкг/дм3; силикаты - 29-1681/397 мкг/дм3;
основных гидрохимических параметров вод в районе
аммонийный азот (N-NH4)
-
3-190/19,8 мкг/дм3,
Анапы, Новороссийска, Геленджика и Туапсе в 2022 г.
максимум (0,49 ПДК) был отмечен в середине июля
соответствовали
диапазону:
температура
-
в поверхностном слое в линзе распресненных вод
8,3-28,0°С;
соленость
-
11,71-19,47/17,46‰;
с соленостью
7,661‰; нитритный азот (N-NO2)
-
водородный
показатель
-
7,96-8,44/8,27 ед.рН;
1,1-12,8/5,5 мкг/дм3 (максимум 0,53 ПДК); нитратный
щелочность - 2,377-3,853/3,23 мг-экв/дм3; фосфаты
азот (N-NO3)
-
15-953/228,3 мкг/дм3. Диапазон
(P-PO4)
-
0-64,7/10,91 мкг/дм3; силикаты
-
значений
гидрологических
параметров
45-1908/246 мкг/дм3; аммонийный азот (N-NH4) -
и
концентраций
биогенных
элементов
14,0-169,7/91,6 мкг/дм3; нитритный азот (N-NO2) -
соответствовали
многолетним
значениям.
0,40-13,80/5,45 мкг/дм3. В водах района от Анапы
Как и в предыдущие годы, в период с конца февраля
до Туапсе НУ (среднее содержание
0,031 мг/дм3
до
середины
июля
было
отмечено
на уровне предыдущего года), в основном,
5
случаев значительного распреснения вод
присутствовали в незначительном количестве,
до значений менее 10‰ из-за повышенного стока рек
однако в феврале в порту Туапсе была
Дерекойка и Учан-Су. Средняя годовая концентрация
зафиксирована концентрация 0,67 мг/дм3 (13,4 ПДК),
аммонийного азота, нитратного азота и кремния
и этот район в 2022 г. оказался наиболее загрязнен
увеличилась в
2,2 раза,
1,7 раза и
2,0 раза
НУ. В целом за последние два десятилетия
соответственно, и практически не изменилась
наблюдается снижение уровня содержания НУ
для нитритного азота, фосфатов и общего фосфора.
в водах прибрежья, хотя иногда отмечается
Содержание НУ в водах акватории морского
существенная
межгодовая
изменчивость.
пассажирского порта изменялось от аналитического
Содержание СПАВ выше аналитического нуля было
нуля до
0,11 мг/дм3. Значимые концентрации
зафиксировано в
1 пробе
(170 мг/дм3,
1,7 ПДК)
наблюдались в октябре-декабре. Средняя за год
из 114 обработанных (DL=100 мкг/дм3). Показатель
концентрация НУ составила
0,006
мг/дм3,
БПК5, в среднем, составил
1,6
мгО2/дм3,
что меньше прошлогоднего значения на
30%
при максимуме
1,9
мгО2/дм3,
что ниже
(рисунок 4.29).
ПДК
(2,1 мгО2/дм3). Концентрация растворенной
в воде ртути превышала предел обнаружения
0,14
DL=0,01 мкг/дм3 в 20 из 25 проанализированных проб
0,12
и достигала 0,029 мкг/дм3 (0,29 ПДК); в среднем -
0,10
0,013 мкг/дм3. Хлорорганические пестициды групп
0,08
ДДТ и ГХЦГ не были выявлены. Значения
0,06
растворенного в воде кислорода варьировали
0,04
0,02
в пределах
6,59-13,89 мгО2/дм3, в среднем
-
0,00
9,92 мгО2/дм3, что выше прошлогоднего значения.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Расчет ИЗВ (0,68), выполненный в разных районах
Севастополь
Ялта
Керченский пролив
по среднегодовым концентрациям НУ (0,63), железа
Средняя концентрация НУ
ПДК
(0,74), БПК5
(0,75), кислорода
(0,60), позволяет
Рисунок 4.29 - Многолетняя динамика средней
оценить воды района Анапа-Туапсе Кавказского
концентрации НУ в прибрежных водах Крыма,
прибрежья как «чистые», что соответствует уровню
2013-2022 гг., мг/дм3
предыдущих лет (рисунок 4.30).
Источник: данные Росгидромета
0,06
0,05
Средняя концентрация СПАВ в водах порта
в
2022 г. немного увеличилась с
9,8 мкг/дм3
0,04
до 12,1 мкг/дм3; диапазон значений - 9-17 мкг/дм3
0,03
(0,2
ПДК).
Фенолы
не
были
выявлены.
0,02
Из хлорорганических пестицидов ДДТ был выявлен
0,01
в концентрациях 0,56-2,2 нг/дм3, метаболит ДДЕ -
0
2013
2014
2015
2016
2017
20182
0192
0202
0212
022
5,5 нг/дм3, в среднем
-
0,24 нг/дм3; ДДД
с концентрацией
19,8 нг/дм3
(2,0 ПДК,
26 мая),
(avg)
(avg)
что вдвое выше прошлогодних значений - 4,1 нг/дм3
(0,4 ПДК). Из пестицидов группы ГХЦГ был
Рисунок 4.30 - Динамика среднегодовой
зафиксирован изомер α-ГХЦГ в концентрации
концентрации НУ в прибрежных водах Кавказа,
3,51 нг/дм3. Альдрин и полихлорбифенилы в воде
2013-2022 гг., мг/дм3
порта не были выявлены. Пестицид гептахлор был
Источник: данные Росгидромета
74
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Черное море, район Сочи-Адлер. В
2022 г.
Адлер-Сочи как «чистые». Качество воды района
значения основных гидрохимических параметров
улучшилось по сравнению с 2021 г. (ИЗВ=0,81) и было
в прибрежных водах между устьями рек Мзымта
ближе к уровню 2020 г. (ИЗВ=0,43).
и Сочи соответствовали диапазону: температура -
Балтийское море. В 2022 г., как и в предыдущие
8,6-25,0/15,9ОС; соленость - 14,0-19,7‰, в среднем -
годы, при оценке качества вод Невской губы были
17,9‰; рН
-
7,01-8,67/8,16 ед.рН; щелочность
-
использованы
значения ПДК для пресных вод,
2,14-3,47/3,06
мг-экв/дм3; фосфаты (P-PO4)
-
а для районов Финского залива западнее
0-60,5/23,5
мкг/дм3;
силикаты
-
комплексных защитных сооружений (далее - КЗС) -
12-1875/277,8 мкг/дм3; аммонийный азот (N-NH4) -
значения ПДК для морских вод. Соленость вод
0-85,6/10,3 мкг/дм3; нитритный азот (N-NO2)
-
Невской губы изменялась от
0,05‰ до
0,51‰,
0-2,22/0,51 мкг/дм3; нитратный азот (N-NO3)
-
при среднем
-
0,068‰, что существенно ниже
0-111,3/10,6 мкг/дм3. По сравнению с предыдущим
прошлогодних значений. Значение водородного
годом содержание всех форм азота снизилось. С 1996
показателя (pH) находилось в диапазоне 6,63-8,98
по
2015 гг. отмечалось постепенное увеличение
ед.рН, при среднем 7,27 ед.рН. Среднее значение
среднегодового содержания фосфатов в прибрежных
щелочности
составило
0,579
ммоль/дм3,
водах Кавказского прибрежья, которое сменилось
что соответствует среднему значению за весь период
уменьшением, особенно заметно выраженным
наблюдений (0,587 ммоль/дм3). В целом кислородный
в водах порта Туапсе, хотя в
2022 г. отмечено
режим
в
водах
Невской
губы
был
увеличение до 23,5 мкг/дм3 (рисунок 4.31).
удовлетворительным. Содержание растворенного
в воде кислорода изменялось в пределах
60,0
от 5,13-13,96 мгО2/дм3, в среднем - 10,04 мгО2/дм3.
50,0
Среднее насыщение кислорода в водах Невской губы
40,0
составило
94,7%, что соответствует норме;
30,0
минимальное
-
55,5%. Соленость вод Финского
20,0
залива изменялась в очень широком интервале,
10,0
что объясняется притоком солоноватых вод
0,0
из центральной части Финского залива и большими
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
г. Анапа
г. Новороссийск
г. Геленджик
вертикальными
различиями
между
слоями
г. Туапсе
г. Сочи
Концентрация PO₄ (avg)
у поверхности и дна. Диапазон значений солености
Тренд PO₄
вод Финского залива на поверхности составил
Рисунок 4.31 - Динамика средней концентрации
0,08-4,12‰, при среднем
1,65‰, в придонном
фосфатов P-PO4 (мг/дм3) в прибрежных водах
горизонте
-
0,32-7,46‰, при среднем
3,95‰.
Кавказа, 2013-2022 гг.
Максимальные значения солености были отмечены
Источник: данные Росгидромета
в Глубоководном районе Финского залива. Значение
водородного показателя изменялось в пределах
Содержание СПАВ в водах района по сравнению
5,85-8,64 ед.рН, при среднем 7,43 ед.рН. Среднее
с
предыдущим
годом
снизилось.
Выше
значение щелочности вод Финского залива составило
аналитического нуля их концентрация была только
1,09 ммоль/дм3, что соответствует уровню за весь
в
10
из
64
проанализированных
проб
период наблюдений
(1,00 ммоль/дм3). В целом,
(DL=50 мкг/дм3), средняя концентрация - 20 мкг/дм3
кислородный режим вод районов Финского залива
(в
2021 г
- 130 мкг/дм3), а максимум составил
был удовлетворительным. Содержание кислорода
180 мг/дм3 (1,8 ПДК). Содержание легкоокисляемых
изменялось в пределах от
3,02 мгО2/дм3
органических веществ по БПК5 варьировало
(Глубоководный район, дно, сентябрь) до 16,75 мг/дм3
от
0,06 мгО2/дм3 до
3,6 мгО2/дм3
(1,7 ПДК);
(Курортный район мелководной зоны, поверхность,
в среднем - 1,36 мгО2/дм3. Содержание взвешенных
август), при среднем 8,54 мг/дм3. На поверхности
веществ было в пределах 0,0-9,0 мг/дм3, в среднем -
среднее насыщение кислородом составило 104,6%,
1,99 мг/дм3. Хлорорганические пестициды групп ДДТ
в придонном слое диапазон значений составил
и ГХЦГ не были выявлены. Содержание
от
24,1% (Глубоководный район) до
104,3%
растворенной в воде ртути было ниже предела
(Мелководная зона), при среднем 58,55%.
обнаружения (DL=0,01 мкг/дм3) во всех пробах.
Балтийское море, биогенные элементы.
Концентрация свинца была ниже предела
Сравнительный анализ содержания биогенных
обнаружения (DL=0,01 мкг/дм3) в
8 из
64 проб,
элементов показывает, что воды Невской губы более
а в остальных пробах достигала
11,7 мкг/дм3,
подвержены загрязнению биогенными элементами,
в среднем - 2,97 мкг/дм3 (0,3 ПДК). До 2016 г. среднее
чем
Финского
залива.
Это
связано
и максимальное содержание железа и свинца
как с антропогенным воздействием на воды Невской
увеличивалось, в 2019-2021 гг. отмечалось снижение,
губы, так и спецификой гидрологического режима
а в
2022 г. содержание этих металлов снова
в Невской губе, связанной с КЗС. В 2022 г. содержание
повысилось. Железо было отмечено во всех пробах:
аммонийного азота в водах Невской губы
3-217/24,8 мкг/дм3. Значения растворенного в воде
изменялось от аналитического нуля (Центральная
кислорода варьировали в пределах 6,1-10,3 мгО2/дм3,
часть Невской губы) до
1022,0 мг/дм3
(2,6 ПДК,
в среднем
-
8,25 мгО2/дм3. Средняя годовая
Центральная часть Невской губы, дно), при среднем
концентрация всех нормируемых загрязняющих
103 мг/дм3
(0,3 ПДК), что выше значения
веществ была ниже установленных для морских вод
предыдущего года (табл. 1). Диапазон концентрации
нормативов.
Максимальная
концентрация
азота нитритов составил 2,2-82,4 мг/дм3 (3,4 ПДК,
в отдельных пробах в 2022 г. превышала ПДК железа
Центральная часть Невской губы, дно), при среднем
(2,17 ПДК), свинца
(1,2 ПДК), СПАВ
(1,8 ПДК),
16,82 мг/дм3
(0,7 ПДК), (в
2021 г.
-
0,5 ПДК).
НУ
(1,4 ПДК) и БПК5
(1,7 ПДК). ИЗВ
(0,59),
Содержание нитратов сохранилось
практически
рассчитанный по среднегодовым концентрациям
на прошлогоднем уровне: среднее - 260,6 мг/дм3
БПК5
(0,65), железа
- (0,496), фосфатов
- (0,47),
(0,3 ПДК), максимальное - 985,0 мг/дм3 (0,1 ПДК,
кислорода - (0,73), позволяет оценить воды района
Северная станция аэрации, дно). Концентрация
75
Водные ресурсы
фосфатного фосфора изменялась в интервале
Балтийское море, металлы. Воды Невской губы
от аналитического нуля до 93,3 мг/дм3 (1,9 ПДК,
и Финского залива традиционно загрязнены
Северная
станция
аэрации,
поверхность),
металлами. Среднее содержание меди в водах
при среднем значении
10,81 мг/дм3
(0,2 ПДК),
Невской губы в 2022 г. составило 5,08 мг/дм3, что
что немного выше прошлогодних значений.
в
5 раз превышает установленный норматив
Наименее загрязненной биогенными элементами
для пресных вод. Абсолютный максимум
стала акватория Морского торгового порта, самой
содержания меди в Невской губе (22,4 ПДК) был
грязной - акватория Северной станции аэрации.
зафиксирован в центральной части в середине мая.
В водах Финского залива среднее содержание
Медь стала основным компонентом при расчете ИЗВ
аммонийного азота на поверхности составило
вод Невской губы. Средняя концентрация марганца
78,79 мг/дм3
(0,2 ПДК) при максимальном
составила
0,77 ПДК, что примерно соответствует
644,0 мг/дм3
(1,7 ПДК, Мелководная зона,
предыдущим
значениям,
максимальные
поверхность); в придонном слое диапазон значений
концентрации были зарегистрированы в Южном
составил
0-534,0 мг/дм3
(1,7 ПДК, Глубоководная
курортном районе (1,2 ПДК), в Центральной части
зона, дно) при среднем
77,78 мг/дм3
(0,2 ПДК).
Невской губы (0,7 ПДК) и в водах Морского торгового
Средняя концентрация аммонийного азота в слое
порта
(0,8 ПДК). Среднее содержание цинка
поверхность-дно составила 64,46 мг/дм3 (0,2 ПДК).
составило 12,1 мкг/дм3, максимальное - 84,3 мкг/дм3.
Диапазон значений концентрации азота нитритов
Превышение норматива содержания цинка было
на поверхности составил 0-22,1 мг/дм3, при среднем
зафиксировано в
3 из
5 районов Невской губы.
5,8 мг/дм3, в придонном горизонте - 0-14,8/5,1 мг/
Наибольшие значения средней концентрации цинка
дм3; в слое поверхность-дно - 4,4 мг/дм3 (0,2 ПДК).
были зафиксированы в водах Центральной части
Содержание нитратного азота на поверхности
Невской губы
(1,3 ПДК) и в районе сброса вод
изменялось в пределах 8-435,0 мг/дм3 (0,04 ПДК),
Северной станции аэрации
(1,2 ПДК). Во всех
на дне
-
8-319 мг/дм3. Среднее содержание
районах, за исключением
Южного курортного
фосфатного фосфора составило 19,42 мг/дм3 (0,4 ПДК)
района, средняя концентрация железа была ниже
при максимуме 27,9 мг/дм3. На придонном горизонте
норматива, максимальная концентрация (1,1 ПДК) -
средняя концентрация составила
36,19 мг/дм3
в Южном курортном районе. Среднее содержание
(0,7 ПДК), максимальная - 118,2 мг/дм3 (2,4 ПДК).
железа в водах Невской губы
-
0,8 ПДК.
Как и в предыдущем году, абсолютным «лидером»
Максимальное содержание алюминия (2,4 ПДК) было
по загрязнению биогенными элементами стали воды
зафиксировано в водах Центральной части Невской
Северной станции аэрации, на втором месте
-
губы.
традиционно воды Центральной части Невской губы.
Основным загрязняющим элементом вод
В водах Финского залива к западу от КЗС
Финского залива к западу от КЗС традиционно
концентрация
биогенных
веществ
обычно
сохраняется медь. Среднее значение содержания
существенно ниже.
меди в акватории к западу от КЗС составило
Балтийское море, органические загрязняю-
3,87 мкг/дм3 (0,77 ПДК). Наиболее высокие значения
щие вещества. В 2022 г. во всех исследованных
концентрации
меди
были
зафиксированы
районах, за исключением Морского торгового порта
в Курортном районе мелководной зоны (средняя/
и Центральной части Невской губы, средние
максимальная 1,24/2,04 ПДК) и в Мелководной зоне
концентрации
легкоокисляемых
органических
Финского залива
(0,78/1,84 ПДК). Наименее
веществ по БПК5 превысили ПДК. Наибольшие
загрязненными медью были Глубоководная зона
значения были зафиксированы в водах Северного
Финского залива
(0,61/1,06 ПДК) и Лужская губа
курортного района (3,57 ПДК) и в водах у выпуска
(0,73/1,22 ПДК). По сравнению с предыдущим годом
Северной станции аэрации. Среднее значение
концентрация меди существенно уменьшилась.
концентрации органических веществ в водах
Среднее содержание марганца по всем районам
Невской губы составило менее 1 ПДК, а в Курортном
составило
0,71 ПДК. Наиболее высокие значения
районе залива
- 3,81 ПДК. Содержание фенолов
были
зафиксированы
в
Копорской
губе
и СПАВ было ниже предела обнаружения
(1,41/5,28 ПДК) и Лужской губе
(1,02/5,38 ПДК).
использованных методов. НУ были выявлены в 5
Диапазон концентрации цинка в водах западнее
из
408 отобранных проб, максимум достигал
КЗС
составил
от
аналитического
нуля
0,017 мг/дм3 (0,34 ПДК). Во всех отобранных пробах
(24 из
102 отобранных проб) до
54 мкг/дм3
в Невской губе и восточной части Финского залива
(Курортный район мелководной зоны), в среднем -
концентрация хлорорганических пестицидов (ДДТ
8,78 мкг/дм3
(0,18 ПДК). Наибольшие средние
и его метаболитов ДДЕ, ДДД, а также γ-ГХЦГ
величины характерны для Копорской губы (0,14 ПДК)
и α-ГХЦГ) была ниже предела обнаружения
и Курортного района
(0,30 ПДК). Концентрация
использованных методов. Воды Невской губы
железа в восточной части залива варьировала
и восточной части Финского залива не загрязнены
в пределах 0-775 мкг/дм3, в среднем - 38,0 мкг/дм3
органическими веществами (таблица 4.7).
(0,76 ПДК), максимальная - в Курортном районе
мелководной зоны - 5,31/15,5 ПДК. В Глубоководном
районе, Копорской губе и Лужской губе содержание
Таблица 4.7 - Средние и максимальные значения
железа было ниже предела определения методики.
гидрохимических показателей в водах Невской
Содержание алюминия в водах к западу от КЗС
губы и восточной части Финского залива в долях
находилось
на
низком
уровне.
Среднее/
ПДК в 2022 г.
максимальное содержание алюминия по всем
Органические
Биогенные элементы
загрязняющие
Металлы
районам составило 6,3/41,6 мкг/дм3. Комплексный
Район
вещества
индекс загрязненности ИЗВ вод Невской губы
P-PO4
N-NО2
N-NO3
N-NH4
БПК5
НУ
СПАВ
Фенолы
Cu
Mn
Zn
Fe
Al
в 2022 г. составил 1,95, что определяет качество вод
Невская
0,21/
0,69/
0,029/
0,26/
0,89/
0,002/
5,08/
0,77/
1,21/
0,79/
0,61/
губа
1,87
3,43
0,109
2,63
3,57
0,340
0/0
0/0
22,4
9,40
8,43
2,91
2,40
как «грязные». Расчет выполнен по среднегодовым
Финский
0,39/
0,18/
0,01/
0,17/
1,81/
0,004/
0/0
0/0
0,77/
0,71/
0,18/
0,76/
0,17/
залив
2,36
0,92
0,05
1,66
4,19
0,30
2,04
5,90
1,08
15,5
1,04
концентрациям
меди
(5,08),
цинка
(1,21),
(0,89) и кислорода
органических веществ по БПК5
Источник: данные Росгидромета
76
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
(0,60).
Значение ИЗВ незначительно лучше
года. Процент насыщения вод кислородом изменялся
показателей предыдущих лет. Индекс ИЗВ (1,01) вод
в диапазоне 78,6-112,1%, в среднем - 92,0%. Расчет
Финского залива позволяет оценить качество вод
индекса загрязненности выполнен по среднегодовым
как «умеренно-загрязненные» (рисунок 4.32).
концентрациям СПАВ
(1,69), фосфатов
(0,40), НУ
(0,36) и кислорода
(0,62). Значение ИЗВ
(0,77)
5
позволяет характеризовать воды Двинского залива
4
как «умеренно загрязненные».
Белое море, Кандалакшский залив. В 2022 г.
3
на водпосту акватории Кандалакшского морского
2
торгового порта значения температуры находилось
1
в диапазоне от +2,0°С (в марте) до 15,0°С (в августе).
0
Соленость воды изменялась в пределах 5,6-19,8‰,
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
при среднегодовом значении 10,2‰, что на 3,5‰
Марганец (avg)
Свинец (avg)
Медь (avg)
Цинк (avg)
ниже
прошлогодних
значений.
Водородный
Железо (avg)
Среднемноголетний тренд (Cu)
показатель варьировал в пределах 7,18-7,81 ед.рН,
Рисунок 4.32 - Многолетняя динамика средней
среднее значение
-
7,58 ед.рН. Содержание
концентрации тяжелых металлов в водах
растворенного в воде кислорода изменялось
Невской губы, 2013-2022 гг., ПДК
в диапазоне 6,68-9,17 мгО2/дм3, составив в среднем
Источник: данные Росгидромета
7,79 мгО2/дм3, что существенно ниже прошлогоднего
значения (11,5 мгО2/дм3), т.е кислородный режим
Белое море, Двинский залив. Температура
в порту несколько ухудшился. Содержание
летом варьировала в диапазоне от -0,2°С до +21,3°С,
легкоокисляемых органических веществ по БПК5
а осенью
-
0,27-5,41°С. Соленость находилась
в 2 пробах из 6 (в марте и мае) составило 1,1 мгО2/дм3,
в диапазоне
9,04-28,05‰, а среднее значение
в остальных - было ниже предела обнаружения.
(23,68‰) снизилось по сравнению с предыдущим
Содержание НУ в водах порта было незначительным
годом. Значения рН - 7,55-8,21/7,98 ед.рН. Летом
и изменялось в диапазоне
0,009-0,070 мг/дм3,
прозрачность вод залива по диску Секки
в среднем составило 0,026 мг/дм3 (0,52 ПДК), что
варьировала от 1,5 м до 6 м, при среднем 3,79 м,
в 2 раза выше прошлогоднего уровня. Концентрации
что немного ниже значения предыдущего года
хлорорганических пестицидов групп ГХЦГ и ДДТ
(4,1 м). Наименьшие значения наблюдались вблизи
в водах водпоста были ниже предела обнаружения.
дельты реки и у Северного берега - максимум 2,5 м.
В отличие от предыдущих лет в одной пробе были
Содержание НУ изменялось от
0,003 мг/дм3
выявлены СПАВ
(150
мкг/дм3,
1,5
ПДК).
до 0,076 мг/дм3 при среднем 0,018 мг/дм3, что чуть
Концентрации растворенных форм тяжелых
выше 0,014 мг/дм3 в 2021 г. Максимум - 1,52 ПДК был
металлов изменялись в пределах: меди
-
отмечен в ноябре в центре залива на глубине 50 м.
0-11,8 мкг/дм3, при среднем значении 3,9 мкг/дм3
Существенно высоким было загрязнение вод залива
(0,78 ПДК, повышение); никеля - 0-5,8/2,5 (0,25 ПДК,
СПАВ (10-326/169 мг/дм3), а среднее значение
-
повышение); марганца
-
0-28,8/10,8
(0,22 ПДК,
1,69 ПДК почти в два раза выше предыдущего
повышение); цинка
-
7,5-89,0/24,5
мкг/дм3
(0,74 ПДК). Максимум был зафиксирован в июле
(0,49 ПДК); кадмия - ниже предела обнаружения
в центре залива на поверхности. Содержание меди
(в
2021 г. в среднем
- 0,17 мкг/дм3); свинца
-
(0-10,97/1,08
мкг/дм3) сохранилось примерно
2,0 мкг/дм3; железа
- от аналитического нуля
на прежнем уровне
(0,93 мкг/дм3), максимум
-
до 100, в среднем - 36,5 мкг/дм3, с максимумом
2,19
ПДК
был
зарегистрирован
в
июле
(2,0 ПДК) в марте; хрома в двух пробах - 1,0 мкг/дм3
у г. Северодвинск на глубине
11 м. Содержание
и 1,4 мкг/дм3, средняя - 0,40 мкг/дм3, снижение.
свинца
(0-10,66/1,17
мкг/дм3)
значительно
Содержание ртути было выше предела обнаружения
повысилось, а среднее значение
на порядок
в марте и мае - 0,015 мкг/дм3. В целом, наблюдается
превысило этот показатель в 2021 г. (0,09 мкг/дм3).
небольшое снижение средних концентраций
Хотя максимум в июле превышал норматив
кадмия, железа и хрома, а остальных ТМ
-
(1,07 ПДК), однако среднее значение (0,12 ПДК) было
увеличение.
небольшим. Содержание различных форм биогенных
Содержание фосфатов в марте превысило
элементов
было
намного
ниже
ПДК.
установленную норму
(487,7 мкг/дм,
9,75 ПДК),
Аммонийный
азот:
0-30,65/7,09
мкг/дм3,
а в остальных пробах было ниже норматива
нитраты:
0,24-139,95/56,397 мкг/дм3, нитриты:
и опустилось до аналитического нуля в октябре;
0,62-22,15/3,0 мкг/дм3, максимум (0,92 ПДК) в ноябре,
в среднем
-
93,5 мкг/дм3
(1,87 ПДК). Высокая
общий фосфор: 9,24-72,82/19,64 мкг/дм3, на уровне
концентрация фосфатов (246 и 1374 мкг/дм3) также
2021 г., фосфаты: 0,98-110,1/20,14 мкг/дм3, максимум
была отмечена в
2020 г. Нитриты находились
(2,2 ПДК) в ноябре, в среднем
-
0,4 ПДК.
в диапазоне 0-4,28 мкг/дм3, при среднем значении
Концентрация силикатов существенно выросла
1,8 мкг/дм3 (примерно на уровне предыдущего года);
по сравнению с предыдущим годом и варьировала
нитраты 2,27-119,0/32,55 мкг/дм3 (в 1,5 раза выше
в очень широком диапазоне - 86,17-3114,58/865,9 мкг/
прошлогоднего среднего значения); силикаты
-
дм3, максимум был отмечен в ноябре. Рост средних
295-1542/927 мкг/дм3 (в
2021 г.
862 мкг/дм3).
значений отмечался во всех трех слоях вод залива.
Для расчета ИЗВ
(1,04) использовались средние
В целом в режиме многолетней динамики
концентрации меди
(0,78 ПДК), железа
(0,73)
содержания
кремнекислоты
выделяются
и фосфатов
(1,87),
воды характеризовались
циклические подъемы и спады примерно
как «умеренно загрязненные».
11-летнего периода. С 2014 г. отмечен период роста
Баренцево море, Кольский залив. В 2022 г.
концентрации с абсолютным максимумом в 2022 г.
на водпосту торгового порта г. Мурманска
Концентрация кислорода изменялась в диапазоне
температура
варьировала
в
пределах
7,9511,20
мгО2/дм3,
среднее
значение
-
от 1,6°С до 12,3°С, максимум в июле был на 1 градус
9,604 мгО2/дм3, что выше 8,75 мгО2/дм3 предыдущего
выше прошлогоднего. Соленость находилась
77
Водные ресурсы
находилось в диапазоне 76,3-86%. Приоритетными
в диапазоне 11,6-18,5‰; значения рН - 7,5-8,0; общая
щелочность
- от нулевых значений в мае
загрязнителями в 2022 г. были НУ, никель и фосфаты.
до
1,57 мг-экв/дм3 в январе. Содержание НУ
Качество вод в районе водпоста в торговом порту г.
изменялось в диапазоне 0,02-0,06 мг/дм3; среднее
Мурманск оценивается как «чистые», при этом
за год - 0,051 мг/дм3 (1,02 ПДК). Концентрация НУ
значение индекса загрязненности вод ИЗВ
(0,64)
находилась примерно на прошлогоднем уровне
немного улучшилось по сравнению со значением ИЗВ
и сохранилась тенденция снижения содержания НУ
предыдущего года (0,70).
за последние 10 лет (рисунок 4.33).
Тихий океан, шельф п-ва Камчатка,
Авачинская губа. В
2022 г. приоритетными
загрязняющими веществами в водах Авачинской
губы были НУ и фенолы. Среднегодовое содержание
НУ в водах Авачинской губы в 2022 г. по сравнению
с 2021 г. уменьшилось вдвое (0,013 мг/дм3, 0,3 ПДК),
максимальное значение составило
0,34 мг/дм3
y = -0,0248x + 0,2729
(6,8 ПДК). Значения выше или равные ПДК были
отмечены в 6% отобранных проб.
Среднегодовое содержание фенолов в водах
Авачинской губы и прибрежной части Авачинского
залива было невысоким (0,29 мкг/дм3), максимальное
значение достигало
1,4 мкг/дм3
(1,4 ПДК).
На протяжении длительного периода содержание
детергентов (СПАВ) в морских водах этого района
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
сохраняется невысоким. Только в
1 из
150 проб
Концентрация НУ (avg)
Концентрация НУ (max)
содержание детергентов было выше предела
ПДК
Тренд НУ (avg)
обнаружения использованной методики измерений
и составило 140 мкг/дм3 (1,4 ПДК). Максимум был
Рисунок 4.33 - Динамика среднегодового
отмечен в сентябре на поверхностном горизонте
и максимального содержания НУ в торговом
в районе Судоремонтного завода. В 2022 г. в водах
порту Мурманска, 2013-2022 гг., мг/дм3
Авачинской губы среднее содержание СПАВ
Источник: данные Росгидромета
составило 0,01 ПДК. Среднегодовая концентрация
фосфатов в целом по толще вод Авачинской губы
и
района Халактырского пляжа составила
Среднее содержание взвешенных веществ
28,85 мкг/дм3, максимальная
-
110,7 мкг/дм3
в воде
- 3,10 мг/дм3, а максимальное составило
(2,21 ПДК). Содержание нитритного азота в среднем
7,3
мкг/дм3.
Содержание
легкоокисляемых
по толще вод (5,82 мкг/дм3) не превысило норматив,
органических веществ по БПК5
(1
мгО2/дм3)
а максимум достигал
28,75 мкг/дм3
(1,20 ПДК)
и синтетических поверхностно-активных веществ
в августе в центральной части губы в придонном
(6,3 нг/дм3) только в январе и декабре превысило
слое. Средняя концентрация аммонийного азота
предел обнаружения использованного метода
составила
42,89
мкг/дм3.
Максимальная
анализа. Определение содержания пестицидов
концентрация аммонийного азота (313,40 мкг/дм3,
групп ГХЦГ и ДДТ не проводилось, а в предыдущие
0,13 ПДК) была отмечена в мае во время половодья
10 лет значения были ниже значений методик
на впадающих в Авачинскую губу реках,
анализа.
Загрязнение
тяжелыми
металлами
а также на придонном горизонте в центральной
по сравнению с предыдущим годом понизилось:
части Авачинской губы (рисунок 4.34).
средняя концентрация меди уменьшилась в 4,5 раза
и составила 1,15 мкг/дм3 (0,23 ПДК), при максимуме
2,4 мкг/дм3
(0,48 ПДК); средняя концентрация
y = -0,0051x + 0,0977
марганца составила 0,53 мкг/дм3, при максимуме
3,2 мкг/дм3 (0,06 ПДК); свинец был зафиксирован
в одной пробе
-
2,5 мкг/дм3
(0,25 ПДК);
концентрации ртути и железа были ниже предела
обнаружения. В 2022 г. по сравнению с предыдущим
годом только содержание соединений никеля
увеличилось в
5,5 раз: среднее значение
-
5,55 мкг/дм3, при максимуме 12,9 мкг/дм3 (1,29 ПДК).
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
В
2022 г. концентрация аммонийного азота
Концентрация НУ (avg)
Концентрация НУ (max)
ПДК
Тренд НУ (avg)
варьировала в диапазоне
161,5-266 мкг/дм3,
как и в 2021 г., максимум был отмечен в марте;
Рисунок 4.34 - Динамика межгодовых изменений
нитритного азота изменялась в пределах
средней и максимальной концентрации НУ
0-4,51/2,13
мкг/дм3;
концентрация
нитратов
в водах Авачинской губы на Камчатке,
понизилась, значения
находились в
пределах
2013-2022 гг., мг/дм3
0-6,12 мкг/дм3 при среднем 2,7 мкг/дм3; силикатов -
Источник: данные Росгидромета
в диапазоне
975-1668/1386,5 мкг/дм3. Содержание
фосфатов в водах вблизи водпоста в течение всего
года
было
немного
ниже
прошлогоднего
Среднегодовая концентрация растворенного
и изменялось в диапазоне
2,22-73,6/19,9 мкг/дм3
кислорода в водной толще составила 10,42 мгО2/дм3
(в среднем
0,40 ПДК), сохраняется тенденция
при среднем значении уровня насыщения 102,7%.
снижения этой формы биогенных веществ.
Концентрация растворенного кислорода ниже
Среднегодовая концентрация кислорода составила
норматива (<6,0 мгО2/дм3) была зарегистрирована
9,93
мгО2/дм3;
варьировала
в
пределах
в 14% пробах, минимум - в августе на придонном
8,98-12,11 мгО2/дм3, насыщение вод кислородом
горизонте у входа в бухту Крашенинникова
-
78
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
5,47 мгО2/дм3
(51% насыщения). По результатам
находится близко к границе классов вод «умеренно
расчета ИЗВ
(0,43) воды Авачинской губы
загрязненных» и «чистых». В донных отложениях
классифицировались как «чистые». Для расчета
содержание
НУ
соответствовало
уровню
индекса использовались среднегодовые значения
предыдущего года, среднее значение - 9,4 мкг/г
содержания НУ (0,26), фенолов (0,29), фосфатов 0,58
(0,2 ПДК), максимальное
- 27,9 мкг/г
(0,6 ПДК).
и доля О2 (0,58).
Средняя концентрация меди составила 2,6 мкг/г,
Охотское море. Гидрохимические наблюдения
максимальная - 3,2 мкг/г (0,06 ПДК). Кадмий, цинк
производятся в
3
прибрежных акваториях
и свинец в пробах не были выявлены.
о-ва Сахалин, расположенных на побережье
В водах залива Анива в районе города и порта
в окрестностях с. Стародубское, у порта Пригородное
Корсаков было зафиксировано значительное
в заливе Анива и в районе порта Корсаков.
увеличение максимальной концентрации НУ
В районе с. Стародубское значения большинства
(0,426 мг/дм3, 8,5 ПДК), при этом среднее значение
гидрохимических
показателей,
а
также
сохранилось на уровне 2021 г. - 0,05 мг/дм3 (1 ПДК).
концентрация загрязняющих веществ находились
Повысилось
содержание
легкоокисляемых
в
пределах
среднемноголетних
значений.
органических веществ по БПК5: среднее значение -
По сравнению с предыдущими годами значительно
3,51 мгО2/дм3 (1,7 ПДК), максимальное - 6,2 мг/дм3
повысились значения средней и максимальной
(2,95 ПДК). Содержание меди несколько лет
концентраций меди: средняя составила 8,1 мкг/дм3;
сохраняется на высоком уровне, в 2022 г. среднее
максимальная
- 15,1 мкг/дм3
(3,0 ПДК). Среднее
значение составило
6,0 мкг/дм3
(1,2 ПДК),
содержание легкоокисляемых органических веществ
максимальное
-
9,5 мкг/дм3
(1,9 ПДК). Средняя
по БПК5 составило
4,0 мг/дм3
(1,9 ПДК),
концентрация фенолов составила 0,4 мкг/дм3 (0,4
максимальное - 5,2 мг/дм3 (2,5 ПДК). Концентрация
ПДК), при этом значительно возросла максимальная
НУ не превысила нормативных показателей
- 5,2 мкг/дм3 (5,2 ПДК). Средняя и максимальная
(0,036 мг/дм3,
0,7 ПДК), при этом максимальная
концентрации кадмия, цинка, СПАВ, свинца
концентрация
(0,161
мг/дм3,
3,2 ПДК) была
и аммонийного азота не превысили
0,2 ПДК.
значительно выше прошлогодней. Концентрация
Среднегодовое содержание кислорода составило 6,74
СПАВ: среднегодовая - 2,0 мкг/дм3, максимальная -
мгО2/дм3, в 7 из 18 отобранных проб его содержание
6,2 мкг/дм3; цинка
-
7,7/11,2 мкг/дм3; свинца
-
опускалось ниже уровня норматива, а минимальное
0,75/4,5 мкг/дм3 и кадмия - 0,16/0,56 мкг/дм3, все
составило
4,76 мгО2/дм3. В
2022 г. качество вод
значения не превысили нормативных показателей.
в районе города и порта Корсаков соответствовало
Значительно снизилось содержание фенолов, во всех
«умеренно загрязненным» водам (ИЗВ=1,2). Значение
пробах их концентрация была ниже предела
ИЗВ находится близко к границе классов вод
обнаружения
при
фотометрическом
методе
«умеренно загрязненных» и «загрязненных».
измерений
(<2,0 мкг/дм3). Кислородный режим
В донных отложениях было отмечено увеличение
в период наблюдений был в пределах нормы: среднее
содержания НУ (среднее значение составило
содержание растворенного кислорода составило
263 мкг/г
(5,3 ПДК); максимальное
-
488 мкг/г
6,02 мгО2/дм3, однако в 2 пробах было отмечено
(9,8 ПДК)). Концентрация НУ в донных отложениях
содержание ниже нормы, минимум - 4,69 мгО2/дм3.
и ранее превышала норматив ПДК и была
Качество вод акватории у с. Стародубское
значительно выше уровня содержания в других
изменилось от «умеренно загрязненных» в 2021 г.
точках наблюдений на юго-восточном побережье
до «загрязненных» (ИЗВ=1,31) в 2022 году. В донных
о-ва Сахалин. Концентрация кадмия и меди
отложениях незначительно снизилась концентрация
сохранилась на прошлогоднем уровне: среднее
НУ (среднее значение
-
32,4 мкг/г,
0,6 ПДК;
значение - 0,07 мкг/г; максимальное - 0,08 мкг/г
максимальное значение
-
84,9 мкг/г,
1,7 ПДК),
(0,1 ПДК) и
7,6 мкг/г/8,8 мкг/г
(0,3 ПДК)
что свидетельствует о стабилизации уровня
соответственно.
Незначительно
повысилась
техногенного
воздействия
на
акваторию.
концентрация цинка (среднее значение - 98 мкг/г;
Содержание цинка и свинца было ниже предела
максимальное - 115 мкг/г (0,8 ПДК). Концентрация
обнаружения, а кадмия и меди незначительным.
свинца не превысила 0,1 ПДК.
Максимальные значения концентрации меди
Японское море, залив Петра Великого. В 2022 г.
не превысили 0,2 ПДК, также, как в 2019-2021 гг.
почти во всех прибрежных районах залива Петра
В водах залива Анива в районе порта
Великого
среднегодовая
концентрация
НУ
Пригородное в 2022 г. снизился уровень загрязнения
снизилась: в бухте Золотой Рог в
1,2 раза
-
морских вод легкоокисляемыми органическими
с 0,06 мг/дм3 до 0,05 мг/дм3; в бухте Диомид в 1,4 раза
веществами по БПК5 (среднее значение
-
- с 0,07 мг/дм3 до 0,05 мг/дм3; в Амурском заливе
2,3 мгО2/дм3, 1,1 ПДК, максимальное - 5,3 мгО2/дм3,
в
1,12 раза
- с
0,037 мг/дм3 до
0,033 мг/дм3;
2,5 ПДК). Было отмечено незначительное повышение
в Уссурийском заливе в 1,14 раз - с 0,041 мг/дм3
средней концентрации меди (средняя - 4,7 мкг/дм3
до
0,036 мг/дм3; в заливе Находка в
1,4 раза
-
(0,9 ПДК); максимальная - 9,5 мкг/дм3 (1,9 ПДК).
с
0,039 мг/дм3 до
0,030 мг/дм3. Не изменилось
Снизилась концентрация НУ (средняя - 0,018 мг/дм3
среднегодовое содержание НУ в проливе Босфор
(0,36 ПДК); максимальная - 0,037 мг/дм3 (0,74 ПДК).
Восточный
0,020
мг/дм3.
Максимальная
Средняя и максимальная концентрация кадмия,
концентрация НУ в морской воде была отмечена:
свинца и СПАВ не превысила 0,2 ПДК. Свинец не был
в бухте Золотой Рог в центральной части бухты
выявлен. Кислородный режим находился в пределах
(8,0 ПДК в октябре); в бухте Диомид
(1,0 ПДК
нормы.
Среднее
содержание
растворенного
в октябре); в Амурском заливе в прибрежной зоне
кислорода составило 6,63 мгО2/дм3, а минимальное
Владивостока (1,80 ПДК в апреле); в Уссурийском
составило
5,34 мгО2/дм3. За период
2016-2021 гг.
заливе в прибрежной зоне Владивостока (2,40 ПДК
качество
воды акватории порта
Пригородное
в июле) и в заливе Находка в бухте Врангеля
ухудшилось от «чистых» до «загрязненных», затем
(1,40 ПДК в июле). В проливе Босфор Восточный
в 2022 г. улучшилось до «умеренно загрязненных»
максимум был отмечен в бухте Улисс в июне
(ИЗВ=0,83). Следует отметить, что значение ИЗВ
и составил 1,0 ПДК (рисунок 4.35).
79
Водные ресурсы
0,2
в Уссурийском заливе
-
2,60 ПДК и в заливе
Находка - 2,30 ПДК.
0,15
Среднее значение содержания легкоокисляемых
органических веществ по БПК5 изменялось
0,1
в диапазоне 0,80-1,20 ПДК, максимальное значение
(3,81 ПДК) было зарегистрировано в заливе Находка
0,05
в июле. Среднее содержание взвешенных веществ
в морских водах практически во всех прибрежных
0
районах повысилось в
1,14-1,55 раза, хотя
Бухта Золотой Рог
Бухта Диомид
Пролив Босфор
Амурский залив
Уссурийский залив
Залив Находка
Восточный
не превысило норматив и изменялось в диапазоне
2013
2014
2015
2016
0,60-1,07 ПДК. Максимальные значения содержания
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Среднее
взвешенных веществ, превышающие норматив, были
зафиксированы во всех районах: в бухте Золотой
Рисунок 4.35 - Межгодовые изменения
Рог - 1,80 ПДК, в бухте Диомид - 1,90 ПДК, в проливе
среднегодовой концентрации НУ в водах залива
Босфор Восточный - 1,50 ПДК, в Амурском заливе -
Петра Великого Японского моря, 2013-2022 гг.,
2,08 ПДК, в Уссурийском заливе - 2,90 ПДК, в заливе
мг/дм3
Находка в центральной части залива - 1,92 ПДК
Источник: данные Росгидромета
в июле. Кислородный режим в 2022 г. практически
не изменился в бухтах Золотой Рог, Диомид
и в проливе Босфор Восточный. В остальных
По сравнению с 2021 г. уровень загрязненности
прибрежных районах среднегодовые показатели
прибрежных районов залива Петра Великого
растворенного кислорода улучшились: в Амурском
фенолами повысился во всех районах: среднегодовое
и Уссурийском заливах в
1,2-1,1 раза, в заливе
содержание в бухте Золотой Рог составило 1,70 ПДК,
Находка
- в
1,4 раза. Абсолютный минимум
в бухте Диомид
- 1,68 ПДК, в проливе Босфор
наблюдался в прибрежной части Амурского залива
Восточный
-
1,65 ПДК, в Амурском заливе
-
вблизи г. Владивосток на промежуточном горизонте
1,63 ПДК, в Уссурийском заливе - 1,96 ПДК, в заливе
10 м в сентябре (3,46 мгО2/дм3, 41,3% насыщения).
Находка - 1,91 ПДК, в бухте Находка - 2,13 ПДК.
По результатам комплексной оценки (ИЗВ)
Максимальные значения были отмечены в июле:
в 2022 г. почти все прибрежные районы залива Петра
в бухте Находка
-
3,50 ПДК и в вершине
Великого относились к «умеренно загрязненным»
Уссурийского залива - 2,60 ПДК. Загрязненность
водам. Исключением стал залив Находка, качество
морских вод анионными поверхностно-активными
вод
которого
по-прежнему
соответствовало
веществами повысилась в бухте Золотой Рог
-
«загрязненным».
По сравнению с
2021
г.
с
0,86 ПДК до
1,03 ПДК, в бухте Диомид
-
незначительно улучшилось качество вод Амурского
с
0,61 ПДК до
0,84 ПДК и в заливе Находка
-
залива. Во всех остальных районах качество вод
с 0,96 ПДК до 1,12 ПДК. В проливе Босфор Восточный,
в пределах одного и того же класса ухудшилось
Амурском и Уссурийском заливах уровень
(рисунок 4.36).
загрязненности
морских
вод
детергентами
практически не изменился и составил 0,96 ПДК,
3,0
0,93 ПДК и 0,99 ПДК соответственно. Абсолютный
2,5
максимум был зафиксирован в заливе Находка
2,0
(бухта Врангеля) в июле и составил 2,84 ПДК.
1,5
В прибрежных водах залива Петра Великого
1,0
в 2022 г. среднегодовое содержание определяемых
0,5
металлов (медь, железо, цинк, свинец, марганец
0,0
и кадмий) было менее 1 ПДК, кроме бухты Диомид
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(цинк
- 1,25 ПДК) и залива Находка (железо
-
Амурский залив
Уссурийский залив
Залив Находка
Бухта Золотой Рог
Класс II
Класс III
1,30 ПДК). В бухте Золотой Рог максимальное
Класс IV
Класс V
содержание меди составило
3,17 ПДК; в бухте
Диомид максимальное содержание свинца
-
Рисунок 4.36 - Динамика ИЗВ в различных
1,49 ПДК, цинка - 3,23 ПДК. В проливе Босфор
районах залива Петра Великого Японского моря,
Восточный максимальное содержание меди, железа
2013-2022 гг.
Источник: данные Росгидромета
и цинка составило 4,12 ПДК, 5,48 ПДК и 2,47 ПДК
соответственно. В Амурском заливе было отмечено
превышение ПДК железа и цинка (2,31 и 2,30 ПДК).
Японское море, залив Петра Великого, донные
В Уссурийском заливе максимальное содержание
отложения. В 2022 г. среднегодовое содержание НУ
железа составило
3,41 ПДК, цинка
-
2,18 ПДК
в донных отложениях прибрежных районов залива
и свинца
-
1,24 ПДК. В заливе Находка было
Петра
Великого
изменялось
в
диапазоне
отмечено превышение ПДК меди - 1,26 ПДК, цинка -
0,09-9,037 мг/г сухого вещества. По-прежнему
2,93 ПДК и существенное превышение железа - более
в наибольшей степени загрязнены донные
17 ПДК в июле вблизи о-ва Лисий. Среднегодовое
отложения бухты Золотой Рог, среднегодовое
содержание ртути в морской воде в прибрежных
содержание НУ в котором составило
180,7 ПДК,
районах изменялось в пределах
0,26-0,77 ПДК
максимальная концентрация - 491,6 ПДК (24,58 мг/г).
и по сравнению с предыдущим годом повысилось
По сравнению с 2021 г. снижение среднегодовой
во всех районах в 1,13-5,13 раз, за исключением
концентрации НУ в донных отложениях было
Босфора Восточного, где содержание ртути
отмечено почти во всех районах: в бухте Золотой
снизилось в
1,13 раза. Наибольшие превышения
Рог - в 1,08 раза, в бухте Диомид - в 1,25 раза,
норматива содержания ртути были отмечены во всех
в проливе Босфор Восточный
- в
2,79 раза,
районах: в бухте Золотой Рог - 4,40 ПДК; в бухте
в Амурском заливе - в 1,1 раза, в заливе Находка -
Диомид - 3,80 ПДК; в проливе Босфор Восточный -
в 1,94 раза. В Уссурийском заливе среднегодовое
3,20 ПДК; в Амурском заливе
-
4,50 ПДК;
содержание НУ в донных отложениях повысилось
80
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
в 1,5 раза.
в 17 раз и 13,5 раз соответственно. Максимальное
Среднегодовое содержание фенолов в донных
значение во всех районах составило 2 ПДК.
отложениях залива Петра Великого варьировало
Среднее содержание ПХБ повысилось в бухте
в диапазоне 2,85-4,58 мкг/г. В 2022 г. почти во всех
Диомид в 1,4 раза, в проливе Босфор Восточный
прибрежных районах было отмечено некоторое
в 1,5 раза и составило: в бухте Диомид - 25,56 ПДК,
снижение уровня загрязненности донных отложений
в проливе Босфор Восточный
-
4,11 ПДК.
фенолами в 1,17-2,2 раза. В бухте Диомид средняя
В остальных прибрежных районах залива Петра
концентрация фенолов практически не изменилась
Великого
среднее содержание ПХБ в донных
и составила 3,45 мкг/г. В наибольшей степени были
отложениях снизилось в
1,4-3,3 раза, в заливе
загрязнены фенолами осадки Амурского залива
Находка сохранилось на
прошлогоднем уровне.
(средняя
4,58 мкг/г, максимальная
7,40 мкг/г)
Наиболее высокие концентрации ПХБ
были
и залива Находка (4,06/8,0 мкг/г).
зафиксированы в бухтах Золотой Рог и Диомид -
В донных отложениях всех прибрежных районов
максимумы составили
21,42 ПДК и
38,26 ПДК
залива Петра Великого по-прежнему отмечалась
соответственно (рисунок 4.37).
высокая концентрация железа: среднегодовая
140
концентрация
изменялась
в
диапазоне
120
8049-15993 мкг/г. Наиболее высокие значения
100
наблюдались в бухте Диомид, в Амурском заливе
80
и в заливе Находка
(18595 мкг/г,
18172 мкг/г
60
и 30073 мкг/г соответственно). При этом в 2022 г.
40
средние показатели снизились во всех районах,
20
за исключением пролива Босфор Восточный. Самая
0
Бухта Золотой Рог
Бухта Диомид
Пролив Босфор
Амурский залив
Уссурийский залив
Залив Находка
высокая концентрация меди наблюдалась в бухте
Восточный
Диомид: среднегодовое значение составило 14,6 ПДК
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(ПДК=35 мкг/г), в бухте Золотой Рог - 3,24 ПДК,
2021
2022
Среднее
в остальных районах - в пределах 1 ПДК. Средняя
Рисунок 4.37 - Содержание суммы ДДТ в донных
концентрация ртути превысила ПДК=0,3 мкг/г,
отложениях различных районов Японского моря,
в бухте Диомид - 6,28 ПДК, в бухте Золотой Рог -
2013-2022 гг., ПДК
3,35 ПДК и в проливе Босфор Восточный - 1,45 ПДК.
Источник: данные Росгидромета
Превышение
ПДК=0,8
мкг/г
среднегодовых
концентраций кадмия было зафиксировано также
в бухтах Диомид и Золотой Рог (4,13 ПДК и 2,33 ПДК
Татарский пролив. В 2022 г. в районе порта г.
соответственно).
Высокие
средние
значения
Александровск-Сахалинский
среднегодовое
концентраций цинка (1,9 ПДК), свинца (1,54 ПДК)
содержание НУ повысилось почти в
1,3 раза
и никеля (1,06 ПДК) наблюдались также в бухте
и составило
1,4 ПДК, максимальное значение
Золотой Рог. По остальным районам среднегодовая
(3,16 ПДК) было отмечено в июне. Содержание СПАВ
концентрация металлов в донных отложениях
и аммонийного азота было значительно ниже
не превысила допустимого уровня. По сравнению
норматива - максимум составил 0,68 ПДК и 0,11 ПДК
с 2021 г. в проливе Босфор Восточный наблюдалось
соответственно. Среднегодовая концентрация БПК5
увеличение, в пределах
1 ПДК, концентраций
(0,94 ПДК) практически не изменилась по сравнению
марганца, цинка и железа, в Уссурийском заливе
с предыдущим годом, однако в мае была
меди и ртути, в заливе Находка свинца.
зафиксирована высокая максимальная величина
Среднегодовое содержание остальных металлов либо
(7,8
ПДК). Среднегодовое содержание меди
несколько
снизилось,
либо
сохранилось
повысилось по сравнению с предыдущим годом
на прошлогоднем уровне.
и составило 0,89 ПДК. Максимальная концентрация
Среднегодовая
суммарная
концентрация
(1,66 ПДК) была зафиксирована в августе.
пестицидов группы ДДТ превысила ПДК в 5 из 6
Среднегодовые значения содержания кадмия
исследуемых районах: в Бухте Золотой рог
-
и цинка в период проведения наблюдений
10,96 ПДК, в бухте Диомид - 10,96 ПДК, пролив
не превысили
0,1 ПДК, свинец не был выявлен.
Босфор Восточный - 6,66 ПДК, Уссурийский залив -
Максимальное содержание цинка - 0,26 ПДК.
1,34 ПДК, залив Находка - 2,32 ПДК. В Амурском
Кислородный режим в 2022 г. был в пределах
заливе ПДК не был превышен: средняя
нормы:
среднее
содержание
растворенного
концентрация составила 0,98 ПДК. По сравнению
кислорода составило 8,51 мгО2/дм3. В мае 2022 г. было
с
2021 г. средняя суммарная концентрация
отмечено нарушение кислородного режима:
пестицидов группы ДДТ повысилась почти во всех
содержание растворенного кислорода снизилось
районах залива Петра Великого, только в Амурском
значительно ниже норматива
- в
2 раза
заливе произошло снижение этого показателя в 2,8
до
3,07 мгО2/дм3
(26,9% насыщения). Качество
раза.
Максимальное
суммарное
содержание
морских вод по значению ИЗВ (0,99) в Татарском
пестицидов группы ДДТ было отмечено в июне
проливе в районе г. Александровск-Сахалинский
в бухте Золотой Рог и в заливе Находка - 22,64 ПДК
ухудшилось по сравнению с
2021 г. (ИЗВ
0,85),
и 15,8 ПДК соответственно.
но
по-прежнему соответствовало «умеренно
В
2022 г. произошло значительное снижение
загрязненным» водам.
уровня загрязненности донных отложений линданом
Загрязненность донных отложений прибрежной
(γ-ГХЦГ) во всех прибрежных районах в 2-17 раз.
зоны района г. Александровск-Сахалинский НУ
Средние значения составили: в бухте Золотой Рог -
снизилась по сравнению с предыдущим годом
0,8 ПДК, в бухте Диомид - 1,0 ПДК, в проливе Босфор
в 2,3 раза. Содержание НУ в донных отложениях
Восточный - 0,34 ПДК, в Амурском заливе - 0,6 ПДК,
находилось в диапазоне 0,0-32,0 мкг/г абсолютно
в Уссурийском заливе - 0,2 ПДК, в заливе Находка -
сухого грунта, в среднем - 9,94 мкг/г (0,20 ПДК);
0,6 ПДК. В Уссурийском заливе и проливе Босфор
в 2021 г. - 23,15 мкг/г (0,46 ПДК). Среднегодовое
Восточный среднее содержание линдана снизилось
содержание фенолов снизилось в
2,4 раза
-
81
Водные ресурсы
с
0,17 мкг/г до
0,07 мкг/г. Содержание тяжелых
в
1,5 раза по сравнению с прошлым годом
металлов находилось в пределах: меди - 2,9-4,9 мкг/г
и составили
7,6 тыс. экз./м3. В целом, уровень
(среднее - 3,82 мкг/г); цинка - 50,0-105,09/64,9 мкг/г;
развития зоопланктона в Невской губе в 2022 г. был
кадмия
-
0,0-0,06/0,05
мкг/г;
свинца
-
довольно низким. Качество воды варьировало
0,0-4,1/0,14 мкг/г. Среднегодовое содержание всех
от «условно чистых» до «слабо загрязненных».
определяемых металлов в донных отложениях
Экосистема поверхностного слоя находилась
в районе г. Александровск-Сахалинский было
в
состоянии антропогенного экологического
значительно ниже 1 ПДК.
напряжения.
Гидробиологические характеристики
В 2022 г. в составе макрозообентоса Невской губы
Гидробиологические наблюдения за состоянием
было отмечено
43 вида донных беспозвоночных,
прибрежных морских экосистем Российской
среди которых наибольшее видовое разнообразие
Федерации в
2022 г. проводились по основным
приналежало: Oligochaeta
(17 видов), Mollusca
показателям
экологических
группировок:
(8 видов), Bivalvia (6 видов), Gastropoda (2 вида),
бактериопланктон, фитопланктон и фотосинтети-
Chironomidae (10 видов). Также отмечены: Hirudinea
ческие пигменты, мезозоопланктон и макрозоо-
(3 вида), Trichoptera (2 вида), Amphipoda, Isopoda
бентос в Балтийском, Белом, Лаптевых и Японском
и Heteroptera
- по
1 виду. Основной вклад
морях. Каждая из этих экологических групп
в
формирование
биомассы
зообентоса,
наблюдается по целому ряду показателей,
как и в предыдущие годы, вносили олигохеты,
позволяющих получать информацию о количест-
моллюски и личинки хирономид. Видовой состав
венном и качественном составах сообществ
бентофауны
губы
был
сформирован
прибрежных морских экосистем Российской
8
монодоминантными сообществами донных
Федерации.
беспозвоночных,
четко
регламентированных
Балтийское море. В
2022 г. наблюдения
наличием органического вещества и формой его
проводились в Невской губе Финского залива.
седиментации. Так, в транзитной зоне (фарватер)
Содержание
хлорофилла
«А»
незначительно
и
приплотинной
части
Невской
губы
снизилось по сравнению с 2021 г. и варьировало
распространены
сообщества
пелофильных
от 1,36 мкг/л до 26,81 мкг/л. Воды Невской губы
бентосных беспозвоночных, способных выживать
характеризовались как «загрязненные».
на «жидких илах» профундали, в прибрежных частях
В составе фитопланктона Невской губы было
фауна зообентоса значительно разнообразнее,
отмечено
112 видов водорослей, относящихся
и представлена поясом сестонофагов мягких
к
8 отделам. Наибольшее видовое разнообразие
грунтов, активно перемещающихся в зоне высокой
традиционно
принадлежало
зеленым
-
гидродинамики устьев впадающих в губу проток.
38, диатомовым - 37 и синезеленым - 19, остальные
Средняя численность макрозообентоса в Невской
группы были представлены единичными видами:
губе
варьировала
от
0,39
тыс.
экз/м2
эвгленовые и криптофитовые по
5 видов,
до
2,99 тыс. экз/м2, а биомасса
- от
1,15 г/м2
золотистые - 4 вида, динофитовые - 3 вида, желто-
до
176,72 г/м2. Высокие значения среднегодовых
зеленые - 1 вид.
биомасс макрозообентоса при относительно
Максимальное среднее значение биомассы
невысоких значениях численности, обуславливаются
фитопланктона Невской губы было отмечено в мае -
тем, что основу биомассы зообентоса на этих
7,42 мг/л, минимальное в августе - 1,02 мг/л.
станциях формируют крупные виды моллюсков.
В 2022 г., как и в предыдущие годы, по доле
По численности и биомассе на большинстве станций
в
биомассе
фитопланктона
Невской
губы
доминировали олигохеты, составляя до
100%
доминировали диатомовые водоросли, достигая 85%,
и формируя основу биоценоза Невской губы.
что характерно для большинства водных объектов
Значительные
межгодовые
флуктуации
Российской Федерации. Доля зеленых водорослей
численности донных беспозвоночных связаны
возросла по сравнению с
2019 г. В тоже время,
с многолетними изменениями речного стока
количественные
показатели
синезеленых
и являются характерной особенностью Невской губы.
в
планктоне сохранились незначительными.
В
2022 г. видовое разнообразие оставалось
Основной вклад в вегетацию фитопланктона
неизменным по отношению к предыдущим годам
вносили диатомовые водоросли (39-85% от общей
наблюдений.
Количественные
показатели
биомассы) и зеленые водоросли (45-87%).
незначительно снизились по сравнению с прошлым
В сезонной динамике выделялся
1 четко
годом. Качество воды в 2022 г. варьировало от «слабо
выраженный весенний пик, связанный с вегетацией
загрязненных» до «грязных» вод. Большая часть
диатомовых водорослей. Качество воды в период
акватории Невской губы
-
66% наблюдаемых
наблюдений варьировало от «условно чистых»
станций, в ее центральной части были отнесены
до
«слабо загрязненных» вод. Экосистема
к «загрязненным» водам, устье рукава Большая
поверхностного слоя находилась в состоянии
Невка - к «слабо загрязненным», акватория Морского
антропогенного экологического напряжения.
порта и северное побережья о-ва Кронштадт
-
В составе мезозоопланктона губы было отмечено
к «грязным» водам. Воды придонного слоя
48 видов и вариететов. Наибольшим числом видов
находились
в
состоянии
антропогенного
обладали коловратки - 21 вид, и ветвистоусые раки -
экологического напряжения.
18 видов, видовое разнообразие веслоногих
Таким образом, результаты наблюдений в 2022 г.
сохранилось на прежнем уровне и не превысило
позволили сделать вывод, что по всем наблюдаемым
9 видов. Существенных изменений в качественном
гидробиологическим
показателям
экосистема
составе
мезозоопланктона
по
сравнению
Невской
губы
находилась
в
состоянии
с предшествующими периодами наблюдений
антропогенного экологического напряжения, между
не было отмечено.
тем
качество
вод
поверхностного
(фито-
В
2022 г. величина биомассы составляла
и зоопланктон, концентрация хлорофилла «А»)
13,73 мг/м3, что в
3 раза ниже прошлогодних
и
придонного
слоя
имели
значительные
значений. Показатели численности увеличились
расхождения в пределах 1-2 классов. Тем не менее,
82
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
качество воды и состояние экосистемы Невской губы
и морской эвригалинный вид Onisimus birulai
сохраняется неизменным на протяжении последних
(Gurjanova,
1929), создававшие основу биомассы
10 лет.
и численности макрозообентоса. Из представителей
Белое море. В 2022 г. наблюдения проводились
вагильной фауны, основу биомассы формировали
в Двинском заливе. В составе фитопланктон залива
двустворчатые моллюски Sphaerium corneum
было отмечено 57 видов водорослей. Наибольшее
(Linnaeus, 1758) и Pisidium amnicum (Müller, 1774).
видовое разнообразие принадлежало диатомовым -
В 2022 г. фауна макрозообентоса не претерпела
41
вид,
меньшее
видовое
разнообразие
значительных изменений и была представлена теми
принадлежало динофитовым - 8 видов, зеленые,
же группами. Качественный и количественный
золотистые и криптофитовые водоросли были
состав зообентоса в дельте р. Лена и заливе Неелова
представлены по 2 вида, синезеленые и эвгленовые -
зависит от градиента солености, преобладающих
по 1 виду. Количество видов в пробе варьировало
течений и формируется из фаун зообентоса водных
от 16 до 26. Наибольший вклад в общую численность
объектов, формирующих основу водного баланса.
и
биомассу вносили также представители
В 2022 г. среди наблюдаемых водных объектов
диатомовых
- 92% и 83% соответственно. Вклад
Восточно-Сибирского гидрографического района,
динофитовых в общую биомассу составил
8%.
как и в предыдущие годы, наиболее загрязненным
Максимальные значения численности и биомассы
по показателям зообентоса сохранился залива
отмечались в центральной мористой части залива,
Неелова. Качество его придонных вод варьировало
минимальные значения численности
- в северо-
в течение года от «слабо загрязненных»
восточной части в прибрежной акватории,
до «грязных», превалировали «загрязненные» воды.
а биомассы - в устьевом участке.
Результаты наблюдений в дельте р. Лена и залив
В составе зоопланктона было отмечено 27 видов,
Неелова в
2022 г. позволили сделать вывод,
из них наибольшего видового разнообразия
что по всем наблюдаемым гидробиологическим
достигали веслоногие раки
- 13 видов, меньшее
показателям качество воды и состояние экосистем
видовое разнообразие принадлежало следующим
р. Лена и залива Неелова сохраняется неизменным
группам: ветвистоусые раки - 2 вида, оболочники,
на протяжении последних
10 лет в пределах
двустворчатые
моллюски,
мшанки,
сложившегося состояния экологической системы,
щетинкочелюстные, усоногие раки, брюхоногие
соответствующего экологическому антропогенному
моллюски, гидромедузы, многощетинковые черви,
напряжению и экологическому регрессу.
бокоплавы, десятиногие раки, иглокожие и мизиды -
Японское море. В 2022 г. гидробиологические
по 1 виду. По сравнению с 2021 г. незначительно
наблюдения проводились по микробиологическим
сократилось число видов ветвистоусых и веслоногих
показателям. Оценивалась общая численность
раков. Наибольший вклад в общую численность
и биомасса микроорганизмов, среди которых
и
биомассу вносили также представители
выделялись доли сапротрофных и нефтеокисляющих
ветвистоусых раков - до 80%.
бактерий в общей численности и биомассе
Экосистема поверхностного слоя находилась
микрофлоры. Наблюдения охватывали 9 участков
в
состоянии антропогенного экологического
залива
Петра
Великого
Японского
моря,
напряжения.
расположенных: в заливах Амурском, Уссурийском
Море Лаптевых. В
2022 г. наблюдения
и Находка, бухтах Золотой Рог, Диомид, Находка,
проводились в заливе Неелова и в дельте р. Лена
Врангель и Козьмино, а также в проливе Босфор
в районе о-ва «столб Хабарова».
Восточный.
В составе фитопланктона залива было отмечено
Амурский залив. В водах Амурского залива
18
видов
водорослей,
представленных
средняя численность микроорганизмов составила
пресноводными
эвригалинными
видами.
2,51 млн кл./мл при среднем значении биомассы
В качественном и количественном отношении
1,7 г/м3. По сравнению с
2021 г. наблюдалось
доминировали
холодноводные
диатомовые
незначительное увеличение общей численности
водоросли
-
12 видов, меньшее разнообразие
и биомассы. Максимальное значение общей
принадлежало зеленым водорослям
-
4 вида,
численности микроорганизмов и их биомассы
синезеленые были представлены 1 видом, также был
наблюдались в придонном горизонте осенью
-
зарегистрирован единственный представитель
6,69 млн кл./мл и
4,5 г/м3. Минимальные
-
золотистых водорослей. Видовое разнообразие
на фоновой станции весной в придонных горизонтах
фитопланктона
соответствовало
среднемного-
и составили
0,40 млн кл./мл и
0,2 г/м3
летним значениям, существенных изменений
соответственно.
качественного состава не было выявлено. Качество
В 2022 г. по сравнению с 2021 г. было отмечено
воды
соответствовало
«условно
чистым».
увеличение среднегодового значения численности
Экосистемы поверхностных слоев наблюдаемых
сапротрофных бактерий до
1,06 млн кл./мл,
водных
объектов
находятся
в
состоянии
численность
варьировала
в
диапазоне
антропогенного экологического напряжения.
от
2,5 тыс. кл./мл до
6 млн кл./мл. В апреле
В составе макрозообентоса залива в 2022 г. было
в придонном горизонте была отмечена минимальная
выявлено 25 видов беспозвоночных, среди которых
численность
микрофлоры,
а
максимальные
наибольшее видовое разнообразие принадлежало
значения - осенью в поверхностном горизонте.
комарам-звонцам
- 7 видов, к малощетинковым
Концентрация
нефтеокисляющих
бактерий
червям и бокоплавам относилось по
4 вида,
увеличилась в
2,5 раз по сравнению с
2016 г.
к поденкам
-
3 вида, моллюскам, ручейникам
При среднем
значении
20,7 тыс. кл./мл их
и веснянкам - по 2 вида, комары-долгоножки были
численность варьировала в пределах от 6 кл./мл
представлены 1 видом.
до
0,3 млн кл./мл. Максимальная численность
Сообщество
бентосных
беспозвоночных
нефтеокисляющих бактерий была зафиксирована
включало в себя 2 неритических вида бокоплавов,
в поверхностных горизонтах осенью.
среди которых наиболее многочислен реликтовый
Количество фенолокисляющих бактерий в 2022 г.
бокоплав
- Monoporeia affinis (Lindström,
1855)
варьировало от 1 до 60 кл./мл, составив в среднем
83
Водные ресурсы
9 кл./мл. Минимальные значения фенолокисляющих
а биомасса находилась в пределах от 1,0 до 5,3 г/м3.
бактерий наблюдались на всех станциях весной.
Максимальные значения общей численности и их
В осенний период их средняя численность
биомассы
были
зарегистрированы
осенью
увеличилась, по сравнению с весенним, до 13 кл./мл.
в придонном горизонте, а минимальные весной
В 2022 г. по микробиологическим показателям
в поверхностном горизонте.
воды Амурского залива - «загрязненные», биоценоз
Численность сапротрофных микроорганизмов
находится
в
состоянии
антропогенного
варьировала в диапазоне от
25 тыс. кл./мл
экологического напряжения.
до 2,5 млн кл./мл, составив в среднем 0,8 млн кл./мл.
Уссурийский
залив. Общая численность
Максимальные значения были отмечены в июле
микроорганизмов
в
Уссурийском
заливе
и октябре в поверхностных и придонных горизонтах,
незначительно возросла по сравнению с
2021 г.
а минимальные - в мае в придонном горизонте.
составив в среднем 1,74 млн кл./мл при уменьшении
Весной численность сапрофитов в среднем достигала
их
среднегодовой биомассы до
0,9
г/м3.
0,13 млн кл./мл, летом их численность увеличилась
Максимальная общая численность бактерио-
до
1,8 млн кл./мл, а к осени сократилась
планктона и его биомасса были зафиксированы
до 0,6 млн кл./мл.
в поверхностном горизонте летом - 3,4 млн кл./мл
В
2022 г. численность нефтеокисляющих
и
2,0 г/м3 соответственно. Минимальные
-
микроорганизмов по сравнению с 2021 г. возросла
в придонном горизонте в апреле - 0,12 млн кл./мл
в
2 раза и варьировала от
0,25 тыс. кл./мл
и
0,09 г/м3. Весной общая средняя численность
до
2,5 млн кл./мл, составив в среднем
микроорганизмов составила
0,63 млн кл./мл,
0,25
млн кл./мл. Максимальные значения
при средней биомассе
-
0,3 мг/м3. Летом
наблюдались в поверхностных и придонных
наблюдалось
увеличение
количественных
горизонтах в августе и осенью. Численность
показателей по сравнению с 2021 г., численность
нефтеокисляющих бактерий в бухте Золотой Рог
и биомасса составили 2,62 млн кл./мл и 1,5 г/м3
весной в среднем составила 54,2 тыс. кл./мл, летом -
соответственно. Осенью эти показатели сократились
700 тыс. кл./мл, а осенью - 25,6 тыс. кл./мл.
до 1,98 млн кл./мг, и 0,9 г/м3 соответственно.
В
2022 г. численность фенолокисляющих
Численность
сапротрофных
бактерий
бактерий по сравнению с 2021 г. возросла в 4 раза
увеличилась, по сравнению с
2021 г., в
3 раза
и варьировала от 1 до 600 кл./мл, составив в среднем
при среднем значении 0,47 млн кл./мл. Численность
30 кл./мл. Максимальные средние значения
бактериопланктона
варьировала
в
пределах
фиксировались весной
-
68 кл./мл. В летний
0,3-2,5 млн кл./мл. Максимальное
значение
и осенний периоды численность составила
численности
сапротрофных
микроорганизмов
18 и 5 кл./мл соответственно. Весной концентрация
наблюдалось летом в поверхностном и придонном
фенолокисляющих микроорганизмов в придонном
горизонтах, а весной в придонных горизонтах были
горизонте составила 600 кл./мл.
отмечены минимальные значения. Летом и осенью
Бактериологические показатели, полученные
среднее значение численности сапротрофных
при исследовании акватории бухты Золотой Рог,
бактерий
на
всех
станциях
составляло
позволяют отнести морские воды к «загрязненным»,
0,3 млн кл./мл.
биоценоз находится в состоянии антропогенного
Численность
нефтеокисляющих
бактерий
экологического напряжения.
увеличилась по сравнению с
2021 г. в
34 раза
Бухта
Диомид.
Среднегодовая
общая
и варьировала от 1 кл./мл до 0,3 млн кл/мл, составив
численность бактерий в
2022 г., незначительно
в среднем 0,6 млн кл/мл. Максимальные значения
увеличилась по сравнению с 2021 г. и варьировала
были зарегистрированы летом в поверхностном
от 2,01 до 4,97 тыс. кл./мл. Максимальные средние
и придонном горизонтах, минимальные - весной
значения
были
зарегистрированы
летом
в придонном горизонте. Весной численность
в поверхностном горизонте, при биомассе 3,4 г/м3,
нефтеокисляющих микроорганизмов варьировала
а минимальные - весной при биомассе 1,4 г/м3. Летом
от 1 до 2,5 тыс. кл./мл, составив в среднем 99 кл./мл.
средняя численность микроорганизмов и их
Летом
их
средняя
численность
возросла
биомасса были выше среднегодовых значений
до 0,6 млн кл./мл, а осенью до 400 кл./мл.
предыдущего года и составили - 4,81 млн кл./мл
Численность
фенолокисляющих
бактерий
и 3,4 г/м3 соответственно. Осенью, по сравнению
увеличилась по сравнению с 2019 г. в 6 раз, составив
с летним периодом, наблюдалось снижение значений
в среднем
6 кл./мл. Среднегодовые значения
общей численности бактерий и их биомассы
-
численности
микроорганизмов
варьировали
2,25 млн кл./мл и 1,6 г/м3.
от 1 до 60 кл./мл при среднем значении 6 кл./мл.
Численность
сапротрофных
бактерий
Максимальные значения были зафиксированы
варьировала от 60 тыс. кл./мл до 2,5 млн кл./мл,
в поверхностном и придонном горизонтах летом -
составив в среднем
0,6 млн кл./мл. В
2022 г.
25
кл./м.
Средние
значения
численности
по сравнению с 2021 г. наблюдалось сокращение
фенолокисляющих
бактерий
по
периодам
численности
микроорганизмов
в
2
раза.
наблюдений: весна
- 4 кл./мл, лето
- 6 кл./мл,
Максимальные значения численности наблюдались
осень - 7 кл./мл.
летом в поверхностном горизонте.
Приведенные данные о состоянии микроорга-
В 2022 г. по сравнению с 2021 г. наблюдалось
низмов в водах Уссурийского залива позволяют
сокращение
численности
нефтеокисляющих
охарактеризовать их как «загрязненные», биоценоз
бактерий, которая варьировала в пределах
находится
в
состоянии
антропогенного
от 250 кл./мл до 6 млн кл./мл, составив в среднем
экологического напряжения.
0,2 млн кл./мл. Максимальные значения были
Бухта Золотой Рог. Средняя общая численность
зарегистрированы в придонном и поверхностном
микроорганизмов в акватории бухты Золотой Рог
горизонтах весной, а минимальные - осенью.
составила 2,75 млн кл./мл при средней биомассе -
Численность фенолокисляющих бактерий в бухте
1,9 г/м3. Общая численность бактериопланктона
Диомид варьировала от 1 кл./мл до 6 кл./мл. В 2022 г.
варьировала от 1,62 млн кл./мл до 5,45 млн кл./мл,
по сравнению с 2021 г. среднее значение численности
84
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
сократилось в
2 раза и составило
3 кл./мл.
охарактеризовать
воды
залива
Находка
Минимальные значения численности
1 кл./мл
как «загрязненные», биоценоз находится в состоянии
наблюдались осенью в поверхностных и придонных
антропогенного экологического напряжения.
горизонтах.
Бухта Находка. Средняя общая численность
Микробиологические показатели позволяют
бактерий в бухте составила
2,58 млн кл./мл,
охарактеризовать
воды
бухты
Диомид
при среднем значении биомассы
1,5 г/м3.
как «загрязненные», биоценоз находится в состоянии
Максимальные значения общей численности
антропогенного экологического напряжения.
бактериопланктона и его биомассы наблюдались
Пролив Босфор Восточный. Общая численность
в осенний период в придонном горизонте,
бактерий в акватории пролива в 2022 г. варьировала
а минимальные
-
0,83 млн кл./мл весной
от 0,94 до 4,86 млн кл./мл, биомасса находилась
в придонном горизонте. Весной средняя численность
в пределах
0,65-3,0 г/м3, среднее значение
бактерий составила 0,86 млн кл./мл, летом - 2,86 млн
численности и биомассы составили 2,31 млн кл./мл
кл./мл, осенью
-
4,03 млн кл./мл. Биомасса
и
1,3 г/м3. Максимальные значения общей
микроорганизмов изменялась в среднем по сезонам:
численности микроорганизмов и их биомассы были
весна - 0,5 г/м3, лето - 1,3 г/м3, осень - 2,8 г/м3.
отмечены летом в поверхностном горизонте,
Численность
сапротрофных
бактерий
а минимальные в мае в придонном горизонте.
варьировала от 60 тыс. кл./мл до 2,5 млн кл./мл,
Численность
сапротрофных
бактерий
составив в среднем 1,0 млн кл./мл. Максимальные
варьировала от 2,5 тыс. кл./мл до 2,5 млн кл./мл,
значения численности были отмечены летом
составив в среднем 0,6 млн кл./мл. Максимальные
в поверхностном горизонте, а минимальные
-
значения
численности
наблюдались
летом
на горизонтах 0 и дно весной. Весной численность
и варьировали от
0,3 до
2,5 млн кл./мл,
гетеротрофных сапрофитных микроорганизмов
минимальные - весной.
в среднем составила
60 тыс. кл./мл, летом
-
Численность нефтеокисляющих бактерий в 2022 г.
0,3 млн кл./мл, осенью - 2,5 млн кл./мл.
по сравнению с
2021 г. снизилась в
3 раза,
Численность
нефтеокисляющих
бактерий
при среднегодовом значении
17 тыс. кл./мл.
варьировала от 25,0 тыс. кл./мл до 25,0 тыс. кл./мл,
Максимальная
численность
нефтеокисляющих
составив в среднем 15 тыс. кл./мл. В весенний период
бактерий была отмечена в летний период - 60 тыс.
в поверхностном и придонном горизонтах были
кл./мл в поверхностных горизонтах, а минимальная
зафиксированы
максимальные
значения,
60 кл./мл в мае в придонном горизонте.
а минимальные - в придонном горизонте осенью.
Фенолокисляющие бактерии в 2022 г. не были
Весной средняя численность микроорганизмов
выявлены.
составляла
250 кл./мл, летом
-
11 тыс. кл./мл,
Микробиологические показатели позволяют
осенью - 234 кл./мл.
охарактеризовать морские воды акватории пролива
В 2022 г. по сравнению с 2018 г. численность
Босфор Восточный как «загрязненные», биоценоз
фенолокисляющих бактерий увеличилась в 2,5 раза
находится
в
состоянии
антропогенного
и варьировала от 6 кл./мл до 60 кл./мл при среднем
экологического напряжения.
значении 22 кл./мл. Максимальные показатели были
Залив Находка. Средняя общая численность
отмечены осенью на горизонтах 0 и дно - 60 кл./мл,
и биомасса бактерий в
2022 г. составили
и летом в поверхностном горизонте - 25 кл./мл.
2,25 млн кл./мл и 1,3 г/м3 соответственно. Общая
Средняя
численность
микроорганизмов
численность
бактериопланктона
варьировала
составила по сезонам: весной - 11 кл./мл, варьируя
от
0,61 до
7,44 млн кл./мл, а биомасса
от 6 кл./мл до 25 кл./мл; летом - 20 кл./мл, варьируя
от 0,3 до 5,1 тыс. кл./м3. Максимальные значения
от
6 кл./мл до
25 кл./мл; осенью
-
34 кл./мл,
общей численности микроорганизмов и их биомасса
изменяясь от 25 кл./мл до 60 кл./мл.
были зафиксированы в июле и сентябре
Микробиологические показатели позволяют
в поверхностных и придонных горизонтах,
охарактеризовать
воды
залива
Находка
а минимальные в мае в придонном горизонте.
как «загрязненные», биоценоз находится в состоянии
Максимальная численность сапрофитов в 2022 г. 6
антропогенного экологического напряжения.
млн кл./мл была отмечена в осенний период
Бухта Врангель. Средняя общая численность
в приповерхностном и придонном горизонтах.
бактерий в акватории бухты Врангель варьировала
Минимальная - 6 тыс. кл./мл была зарегистрирована
от 0,79 млн кл./мл до 4,34 млн кл./мл и составила
в придонном горизонте в мае.
2,15 млн кл./мл. Средняя биомасса микрофлоры
В 2022 г. по сравнению с 2018 г. численность
варьировала от 0,39 г/м3 до 2,9 г/м3 и составила
нефтеокисляющих бактерий снизилась в
3 раза
1,5
г/м3.
Максимальные показатели общей
и варьировала в диапазоне от 25 до 25 тыс. кл./мл,
численности микроорганизмов и их биомассы
составив в среднем 1,6 тыс. кл./мл. Максимальная
наблюдались в поверхностном горизонте в осенний
численность 25 тыс. кл./мл была отмечена весной
период, а минимальные значения
- весной
в
поверхностном и придонном горизонте,
в придонном горизонте. Весной средние значения
а
минимальная осенью. Средние значения
общей численности бактерий и их биомассы
численности
и
биомассы
нефтеокисляющих
составляли
0,82 млн кл./мл и
0,4 г/м3, летом
-
бактерий по сезонам распределились следующим
2,56 млн кл./мл и 1,2 г/м3, осенью - 4,27 млн кл./мл
образом: весна - 106 кл./мл; лето - 4,0 тыс. кл./мл;
и 2,9 г/м3.
осень - 510 кл./мл.
Средняя численность сапротрофных бактерий
Численность
фенолокисляющих
бактерий
варьировала от 60 тыс. кл./мл до 2,5 млн кл./мл
в
2022 г. по сравнению с предыдущим годом
и составила
91 тыс. кл./мл. Весной численность
увеличилась в
19 раз и составила
19 кл./мл.
сапротрофных микроорганизмов в поверхностном
Максимальные
показатели
фенолокисляющих
и придонном слоях акватории бухты составляла
микроорганизмов
-
250
кл./мл
были
60 тыс. кл./мл. Летом в поверхностном горизонте -
зарегистрированы осенью в придонном горизонте.
250 тыс. кл./мл, в придонном
- 60 тыс. кл./мл.
Микробиологические показатели позволяют
Осенью в поверхностном и придонном горизонтах -
85
Водные ресурсы
2,5 млн кл./мл.
а также Верхнетуломское вдхр. и озера: Большое,
В 2022 г. по сравнению с 2019 г. численность
Колозеро, Умбозеро и Имандра находились
нефтеокисляющих бактерий снизилась в
2 раза,
в
состоянии антропогенного экологического
и варьировала от
60 кл./мл до
6000 кл./мл,
напряжения.
По
показателям
планктонных
а среднегодовое значение составило
1700 кл./мл.
сообществ эти поверхностные воды соответствовали
Максимальные показатели были выявлены осенью,
«слабо загрязненным» водам. Качество вод
а минимальные - весной.
в придонном слое по показателям зообентоса
Численность
фенолокисляющих
бактерий
варьировало в этих водных объектах от «слабо
в акватории бухты Врангель варьировала от 1 кл./мл
загрязненных» (реки Патсо-Йоки, Печенга, протока
до 6 кл./мл, составив в среднем 5 кл./мл, летом было
Сальми-ярви) и «загрязненных» (реки Акким, Нама-
отмечено снижение значений.
Йоки) до «грязных» (реки Луоттн-Йоки, Патсо-Йоки,
Микробиологические показатели позволяют
Нота, Вува, Кола, озера: Имандра, Семеновское,
охарактеризовать
воды
бухты
Врангель
Умбозеро и Ледовое). Индикаторные группы
как «загрязненные», биоценоз находится в состоянии
Вудивисса в фауне этих водных объектов отличаются
антропогенного экологического напряжения.
низким качественным и количественным развитием,
Бухта Козьмино. Средняя общая численность
что объясняется региональными особенностями.
бактерий в водах бухты Козьмино составила
Экосистемы находились в состоянии экологического
1,93 млн кл./мл, средняя биомасса
-
1,0 г/м3.
напряжения
с
увеличением
диапазона
Их
численность в акватории варьировала
определяемых количественных и качественных
от 0,84 млн кл./мл до 2,75 млн кл./мл, биомасса -
параметров развития. Упрощение межвидовых
от
0,4 г/м3 до
1,9 г/м3. Максимальные значения
отношений и трофических цепей в донном биоценозе
наблюдались осенью в поверхностном горизонте,
определяется аккумуляционными и региональными
а минимальные - осенью в придонном горизонте.
трофическими свойствами воды. Придонный
Численность сапротрофных бактерий находилась
горизонт
в
состоянии
антропогенного
в диапазоне от 6 тыс. кл./мл до 600 тыс. кл./мл.
экологического регресса, наблюдается низкое
Среднегодовая
численность
сапротрофной
разнообразие зообентоса и практически отсутствие
микрофлоры составила
19 тыс. кл./мл. Весной
чувствительных
индикаторных
групп.
и летом средние значения соответствовали
В поверхностном слое 22% водных объектов - реки
25 тыс. кл./мл, осенью - 600 тыс. кл./мл.
Кица, Лотта, Вите, Нива и о. Чунозеро - наблюдалось
В
2022 г. по сравнению с
2020 г. средняя
массовое
развитие
видов-индикаторов
численность
нефтеокисляющих
бактерий
олиготрофных и ксенотрофных условий. Донная
сократилась в 44 раза и варьировала от 6 кл./мл
фауна даже в фоновых объектах, к которым
до
250 кл./мл, составив в среднем
65 кл./мл.
относятся описываемые водотоки, характеризо-
Минимальная численность наблюдалась весной
валась низким качественным и количественным
в придонном слое, а максимальная летом
развитием видов-индикаторов, в результате чего
в поверхностном горизонте.
качество
вод
по
показателям
зообентоса
Фенолокисляющие бактерии в 2022 г. не были
соответствовало «грязным» водам. Устьевые участки
выявлены.
рек Роста и Колос-йоки (9% водных объектов) -
Микробиологические показатели позволяют
по
гидробиологическим
показателям
-
охарактеризовать морские воды бухты Козьмино
соответствовали «загрязненным» и «грязным»,
как «загрязненные».
а также было отмечено низкое качественное
Воды наблюдаемой части залива Петра Великого
разнообразие и количественное развитие всех
в
2022 г. характеризовались как «загрязненные»,
наблюдаемых показателей со значительными
а биоценоз находится в состоянии антропогенного
флуктуациями значений в течение года. В планктоне
экологического напряжения.
были
выявлены
исключительно
эвтрофные
Гидробиологическая характеристика поверх-
β- и α-мезасапробные виды, в бентосе доминировали
ностных вод суши
полисапробные олигохеты. Полученные параметры
Мониторинг пресных вод по гидробиологическим
развития флоры и фауны свидетельствуют
показателям
осуществлялся
преимущественно
об экологическом регрессе экосистемы.
на крупных реках (Северная Двина, Селенга, Лена
По
показателям
фитопланктона
рек
и Амур), на каскадах водохранилищ Волги, Енисея
Архангельской обл. (Северная Двина, Онега, Пинега,
и Ангары и в устьевых частях их притоков первого
Кена, Кулой, Мезень), Вологодской обл. (Сухона,
и второго порядка, на водных объектах крупных
Вологда), Республики Коми (Вычегда, Сысола),
городов: Санкт-Петербург, Казань, Астрахань,
Ненецкого АО (Печора) были отнесены к «слабо
Тольятти, Мурманск, Красноярск, Чита, Самара,
загрязненным». Изменения состояния водных
Нижний Новгород, Петрозаводск, а также
экосистем не было отмечено.
на трансграничных водных объектах: Псковское
По показателям зоопланктона рек Архангельской
и Чудское озера и р. Паз.
обл. (Онега, Пинега, Кена, Кулой, Мезень, р. Северная
В
2022 г. были зарегистрированы следующие
Двина), Вологодской обл. (Сухона, Вологда),
изменения в состоянии и загрязнении водных
Республики Коми (Вычегда, Сысола), Ненецкого АО
объектов по гидрографическим регионам.
(Печора) были отнесены к «условно чистым». В 2022 г.
Баренцевский
гидрографический
район.
улучшилось состоянии водотока р. Северная Двина,
Качество вод большинства водных объектов региона
который в 2021 г. относился к «слабо загрязненным».
на
протяжении
2008-2022
гг.
сохраняется
Балтийский
гидрографический
район.
неизменным и варьировало от «условно чистых»
Наиболее загрязненными водоемами района
до
«слабо
загрязненных»
с
межгодовыми
по показателям зообентоса являются Чудское,
флуктуациями в пределах класса.
Псковское озера и Невская губа, воды придонного
В
2022 г.
61% экосистем гидрографического
слоя которых в
2018-2022 гг. были отнесены
района рек: Колос-йоки, Патсо-Йоки, Печенга, Нама-
к «грязным» и «загрязненным» соответственно.
Йоки, Акким, Кица, Нива, протока Сальми-ярви,
По показателям зоопланктона качество их вод
86
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
соответствовало «условно чистым», а по показателям
загрязненных» было отмечено на реках Уда и Джида.
фитопланктона - «слабо загрязненным. Качество вод
В целом экосистемы водотоков находились
Карельских водотоков, питающих о. Онежское (реки
в пределах сложившегося состояния экологического
Неглинка,
Шуя
и
Лососинка
в
районе
благополучия с элементами антропогенного
г. Петрозаводск), сохранилось на уровне «слабо
экологического напряжения.
загрязненных» вод.
Восточно-Сибирский
гидрографический
Каспийский
гидрографический
район.
район. В 2022 г. наиболее загрязненным водным
Наблюдения проводились на каскаде водохранилищ
объектом района, помимо залива Неелова, являлась
р. Волга и ее крупных притоках. По показателям
р. Лена в 2 наблюдаемых пунктах по показателям
фито- и зоопланктона, а также перифитона воды
зообентоса. Качество их вод в придонном горизонте
Горьковского,
Чебоксарского,
Куйбышевского,
характеризовалось как «загрязненные». Качество вод
Саратовского и Волгоградского водохранилищ,
поверхностного
горизонта
по
показателям
а также впадающих в них рек Ока, Теша, Кудьма
фитопланктона от с. Кюсюр до
пос. Тикси
и др., в 2020-2022 гг. характеризовались как «слабо
улучшилось от «слабо загрязненных» до «условно
загрязненные».
чистых».
По
показателям
фитопланктона
По показателям зообентоса воды Волгоградского
наблюдались ежегодные флуктуации качества вод.
вдхр. оценивались как «загрязненные». Отмечено
Так,
положительная
динамика
от
«слабо
ухудшение качества вод по показателям зообентоса
загрязненных» до «условно чистых» наметилась
в створе Куйбышевского вдхр. в районе
на р. Лена в районе ст. Хабарова, Копчик-Юреге
г. Тольятти и створах Саратовского вдхр. в районе
и о. Мелкое. Снижение качества вод по наблюдаемым
городов Самара, Сызрань, Хвалынск, Балаково
показателям в 2022 г. не было отмечено.
и на реках Зай (в районе городов Заинск
Состояние
экосистем
соответствовало
и Альметьевск) (от «слабо загрязненных» в 2021 г.
экологическому благополучию с элементами
до «загрязненных» в
2022 г.), на реках Кривуша
антропогенного напряжения.
(в районе г. Новокуйбышевск), Самара (в районе
Тихоокеанский гидрографический район.
пгт. Алексеевка), Съезжая (устье реки, в районе
В 2022 г. на реках-притоках Амура в Забайкалье
с. Максимовка), р. Б. Кинель (в районе Отрадное)
регистрировались ежегодные флуктуации качества
и Кондурча (устье реки) (от «загрязненных» в 2021 г.
вод по показателям фитопланктона, зоопланктона,
до «грязных» в 2022 г.). Улучшение качества вод
зообентоса и перифитона. Положительная динамика
по показателям зообентоса наблюдалось на р. Вятка
от «слабо загрязненных» до «условно чистых»
(в районе устья реки) и р. Зай (в районе
по показателям фитопланктона наблюдалась
г. Лениногорск).
на р. Ингода. Аналогичная динамика наметилась
Качество вод в районе г. Астрахань в 2020-2022 гг.
в
о.
Кенон
по
показателям
зообентоса
по показателям фитопланктона не изменилось
от
«загрязненных» до «слабо загрязненных».
и соответствовало «слабо загрязненным». Воды
Снижение
качества
вод
по
показателям
рукавов Камызяк, Бузан, Кривая Болда, Кигач,
фитопланктона от «условно чистых» до «слабо
Ахтуба характеризовались как «слабо загрязненные».
загрязненных» наблюдалось на р. Чита. Экосистемы
По показателям зообентоса было отмечено
рек, притоков Амура в Забайкалье находились
улучшение качества вод р. Волга в районе
в
состоянии
экологического
благополучия
г. Астрахань (в районе правобережных очистных
с элементами антропогенного напряжения.
сооружений и целлюлозно-картонного комбината),
Аналогичные флуктуации качества воды
рукавов Камызяк (в районе г. Камызяк) и Ахтуба
наблюдались и на остальных притоках р. Амур,
(в районе с. Селитренное) с «загрязненных» в 2021 г.
расположенных
в
Хабаровском
крае.
Так,
до «слабо загрязненных» в 2022 г.
положительная
динамика
от
«грязных»
В целом значительных изменений состояния
до
«загрязненных»
вод
была
отмечена
рассмотренных водных экосистем не произошло.
на р. Березовая по показателям зообентоса.
Карский гидрографический район. В 2022 г.
Снижение качества вод по показателям зообентоса
состояние биоценозов большинства водотоков,
от «слабо загрязненных» к «загрязненным»
питающих о. Байкал, сохранилось и варьировало
наблюдалось на реках Уркан, Кульдур, Большая Бира
в пределах класса качества воды. В
2022 г.
(ст. Биракан). По показателям зообентоса на р. Сита
поверхностные горизонты Иркутского и Братского
наблюдалось резкое снижение класса качества
водохранилищ, а также р. Ангара в районе городов
от «слабо загрязненных» к «грязным», вызванное,
Иркутск и Ангарск по показателям фитопланктона
вероятно, неконтролируемым сбросом отходов
характеризовались как «слабо загрязненные»,
в с. Князе-Волконское, которое привело в августе
по показателям зоопланктона как «условно чистые».
2022 г. к антропогенному экологическому регрессу,
Изменений в состоянии экосистем Иркутского
заключавшемуся
в
полном
отсутствии
и Братского водохранилищ, а также р. Ангары
представителей фауны зообентоса. Экологическое
в 2014-2022 гг. не было выявлено.
состояние и качество воды остальных водных
По
показателям
зообентоса
отмечена
объектов в
2022 г. не претерпели изменений
положительная тенденция в динамике состояния
и находились в состоянии экологического благопо-
придонных слоев воды от «слабо загрязненных»
лучия с элементами антропогенного напряжения.
до «условно чистых» на реках Турка, Селенга,
Воды р. Зея по состоянию зоопланктона
Большая речка и Джида. По показателям
оценивались как «условно чистые» выше г. Зея
фитопланктона и зоопланктона наблюдались
и как «слабо загрязненные» в черте города. Качество
ежегодные флуктуации качества вод. Так,
вод р. Зея во всех створах у г. Благовещенск
положительная динамика от «слабо загрязненных»
незначительно ухудшилось и соответствовало «слабо
до «условно чистых» наметилась на р. Ушаковка,
загрязненным».
Иркутском
вдхр.,
реках
Баргузин,
Турка
Таким образом, в 2022 г. состояние наблюдаемых
и Джида. Снижение качества вод по показателям
поверхностных вод суши Российской Федерации
зоопланктона от «условно чистых» до «слабо
сохраняется на стабильном уровне, значительных
87
Водные ресурсы
изменений в таксономическом составе и структуре
90Sr до сих пор сохраняется достаточно высоким -
сообществ, а также градации состояния экосистем
от 2,6 Бк/л до 3,4 Бк/л. Приведенные значения уровня
не выявлено.
загрязнения
90Sr р. Течи находятся ниже уровня
вмешательства для населения по НРБ-99/2009
(4,9 Бк/л).
4.1.2.5. Радиоактивное загрязнение
Начиная с 2010 г., объемная активность трития
поверхностных вод
в водах рек, осредненная по всем пунктам
наблюдения на реках, колеблется вблизи значения
Основной вклад в радиоактивное загрязнение
2,0 Бк/л, что близко к его концентрации
поверхностных вод на территории Российской
в атмосферных осадках, от которого отличается
Федерации вносит техногенный
90Sr, выносимый
не более чем на 0,5 Бк/л.
с загрязненных территорий.
Среднегодовые объемные активности
90Sr
С 2008 г. средняя объемная активность 90Sr в воде
в поверхностных водах Белого, Баренцева, Охотского
рек Российской Федерации колеблется в диапазоне
и Японского морей, а также в водах Тихого океана
от 3,0 мБк/л до 6,0 мБк/л, что на 3 порядка ниже
у берегов Восточной Камчатки (Авачинская губа)
уровня вмешательства для населения
(4,9 Бк/л).
колебались в пределах от 1,58 мБк/л в Охотском море
Конкретное значение зависит от погодных условий,
(в 2021 г. - 1,63 мБк/л) до 2,08 мБк/л в Баренцевом
главным
образом,
от
количества
осадков
море (в 2021 г. - 2,14 мБк/л). В Каспийском море
и интенсивности их выпадения.
в 2022 г. было зафиксировано 4,05 мБк/л (в 2021 г.
В осреднение по Российской Федерации
наблюдения не проводились).
не включены результаты измерений 90Sr в воде рек
Колва (пос. Чердынь), Вишера (пос. Рябинино), Кама
(пос. Тюлькино) Пермского края, расположенных
4.2. Воздействие на водные
в районе взрыва трех ядерных зарядов (мощностью
15 кТ каждый), проведенного в мирных целях
ресурсы
по проекту «Канал» в марте 1971 г. на глубине 128 м.
На АЧР наиболее загрязненной остается р. Теча,
Характеристики воздействия на водные ресурсы
при этом прямые сбросы с ПО «Маяк» в реку
напрямую связаны с использованием воды,
не
производятся,
радионуклиды
поступают
основными элементами которой являются забор
с подземными водами от водоемов-хранилищ
воды из природных источников и сброс сточных вод.
радиоактивных отходов и из ранее загрязненных
Основные значения этих параметров представлены
Асановских болот. В связи с этим загрязнение реки
в таблице 4.8 за период 2013-2022 гг.
Таблица 4.8 - Динамика основных показателей использования воды в целом по Российской
Федерации, 2013-2022 гг., млн м3
Забор воды из природных
Сброшено сточных вод
источников
Использовано свежей воды
в поверхностные водные объекты
Расход воды
Потери
в системах
в т.ч. на нужды
воды при
оборотного
в т.ч.
Год
всего,
в т.ч. пресной
транспорти-
и повторного
на все
воды для
Всего
ровке
(последовательного)
Всего
загрязненных
цели1
использования
производст-
питьевые
с/х водос-
водоснабжения
нормативно
орошения
венные
и хоз-бытовые
набжение
очищенных
из них без
всего
очистки
2013
69925,0
56802,9
53551,1
31477,9
8675,2
6602,7
353,2
6976,3
138545,0
42895,6
1709,1
15189,9
2963,1
2014
70419,1
57452,2
55701,5
32303,8
8390,4
7124,6
337,2
7590,7
136369,5
43727,4
1782,8
14697,8
3218,5
2015
68614,3
54939,3
54537,6
31382,9
8236,0
6784,8
328,3
6863,1
138873,2
42853,8
1897,9
14419,0
3109,5
2016
69498,5
55372,9
54635,5
31008,7
7874,9
6708,6
317,4
6848,4
137893,5
42894,8
1977,7
14719,4
3421,7
2017
68887,9
54130,4
53471,1
30044,0
7727,7
6716,7
361,7
6963,0
138675,1
42575,5
1972,4
13590,6
2505,0
2018
69278,6
55429,0
52964,4
29309,2
7629,8
6569,9
399,0
7020,6
144167,3
40059,4
2038,3
13137,8
2356,2
2019
69137,0
55165,4
51938,0
27444,8
7355,3
7187,4
311,1
6878,8
144423,5
37697,0
2186,5
12602,2
2315,1
2020
61854,6
50287,1
47027,5
24700,6
7338,7
6159,9
292,8
6564,6
141115,2
34263,0
2579,4
11797,3
1915,4
2021
64401,1
53002,6
48079,0
24928,8
7429,3
6490,5
305,3
6660,9
145382,1
35569,9
2974,6
11611,5
2012,9
2022
65653,2
53131,4
47873,5
25510,7
7357,2
6199,0
256,7
6809,0
145274,9
36169,3
3216,4
11325,8
2150,2
Источник: данные Росводресурсов
Примечание:
1 - с учетом откачиваемых шахтно-рудничных вод, транзитной воды для перераспределения стока и некоторых других видов водозабора для целей, не связанных
с непосредственным водопотреблением (порядка от 7 до 9 млрд м3/год); с учетом морской и другой не пресной воды (от 5 до более 6 млрд м3/год)
88
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
4.2.1. Забор и использование воды
в
2021 г.
(23491,8 млн м3), и составляет
35,7%
от общего объема в Российской Федерации в 2022 г.
По данным Росводресурсов объем забора воды
(65653,2 млн м3). Основной водозабор приходится
из природных источников составил 65653,2 млн м3
на р. Волгу и ее притоки. По данным Росводресурсов
в 2022 г., что на 1,9% выше уровня 2021 г., когда
в 2022 г. доля водопотребления водопользователями,
данный показатель составлял
64401,1 млн м3.
расположенными в бассейне р. Волги, составила
В
2022 г. потери воды при транспортировке
примерно 67,6% от водопотребления всего бассейна
составили
6809,0 млн м3, что на
2,2% больше,
Каспийского моря. За
2013-2022 гг. наблюдается
чем в 2021 г. За период 2013-2022 гг. потери воды
снижение водозабора в бассейне Каспийского моря
при транспортировке сократились на
2,4%
с 28813,3 млн м3 до 23435,0 млн м3, или на 18,7%.
(рисунок 4.38).
Данный бассейн также лидирует по показателю
потерь при транспортировке, которые в
2022 г.
составили 2901,8 млн м3, что на 4,1% меньше, чем
в 2021 г. (3024,5 млн м3).
6,4
Море Лаптевых
327,4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
38,5
Японское море
468,4
Забор воды из природных источников
Потери воды при транспортировке
12,4
Баренцево море
519,0
Рисунок 4.38 - Динамика основных показателей
64,4
Охотское море
забора воды и потерь при транспортировке
974,3
27,6
в целом по Российской Федерации, 2013-2022 гг.,
Белое море
986,7
млн м3
356,4
Черное море
Источник: данные Росводресурсов
1227,2
120,2
Балтийское море
6012,1
В Российской Федерации потребление воды
Карское море
495,2
11873,8
в большей степени связано с непосредственным
Азовское море
2539,3
потреблением пресной воды. Забор пресной воды
16800,9
2901,8
из природных водных объектов в 2022 г. увеличился
Каспийское море
23435,0
на
1,6% по сравнению с
2021 г. и составил
Потери воды при транспортировке
Забор воды из природных источников
61663,5 млн м3, за десятилетний период потребление
сократилось на 5,3%. Забор морской воды в 2022 г.
Рисунок 4.40 - Забор воды из природных
увеличился на 9,7% в сравнении с 2021 г., и составил
источников и потери воды при транспортировке
3344,9 млн м3. С 2013 г. значение данного показателя
по бассейнам морей в 2022 г., млн м3
снизилось на
18,3%. Забор пресной воды
Источник: данные Росводресурсов
для использования увеличился на 0,2% по сравнению
с 2021 г., сократился на 6,5% по сравнению с 2013 г.,
Вторым по величине объема водозабора являются
и составил
53131,4 млн м3. Забор пресной воды
реки бассейна Азовского моря. В 2022 г. данный
из подземных источников имел тенденцию
показатель был равен 16800,9 млн м3, что меньше
к увеличению: данный показатель в 2022 г. составил
уровня 2021 г. (17182,0 млн м3) на 2,2%. На данный
10657,5 млн м3, а в
2021 г.
-
10482,4 млн м3,
бассейн приходится примерно
25,6% от общего
увеличение составило 1,7%. За период 2013-2022 гг.
показателя по Российской Федерации. Водозабор
значение данного показателя возросло на
19,7%
в
рассматриваемом
регионе,
в
основном,
(рисунок
4.39). Можно заметить, что сокращение
осуществляется
для
бытовых
сооружений,
в долгосрочном периоде было по
3 показателям
расположенных в бассейнах рек Дон и Кубань,
и только показатель забора пресной воды
включая их притоки. С 2013 г. показатель увеличился
из подземных источников имел тенденцию к росту.
с 15269,0 млн м3 до 16800,9 млн м3, или на 10,0%.
65104,1
64444,7
62163,7
63000,7
62648,9
63127,3
63804,3
60665,6
61663,5
Объем потерь воды при транспортировке
56974,9
через бассейн Азовского моря в 2022 г. увеличился
57452,2
в сравнении с 2021 г. на 4,5% (с 2430,2 млн м3
56802,9
54939,3
55372,9
54130,4
55429,0
55165,4
53002,6
53131,4
50287,1
до 2539,3 млн м3). Потери составляют примерно 37,3%
10685,3
10599,0
10690,0
10583,5
10657,5
от общероссийского значения (6809,0 млн м3).
8907,2
9670,9
10009,3
10250,0
10482,4
В 2022 г. водозабор в бассейне Карского моря
3049,8
3344,9
4095,6
5204,0
5702,9
5766,4
5509,0
5459,2
4648,9
4186,1
составил 11873,8 млн м3 (в 2021 г. - 11110,6 млн м3),
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
то есть на 6,9% больше. Водозабор р. Енисей составил
Забор пресной воды, всего
Забор пресной воды для использования
2514,2 млн м3, что составляет 21,2% от общего забора
Забор морской воды
Забор пресной воды из подземных источников
из бассейна Карского моря (на 17,5% больше, чем
в 2021 г. - 2139,8 млн м3), для р. Иртыш водозабор
Рисунок 4.39 - Динамика показателей различных
составил
2261,7 млн м3,
19,0% от общего забора
видов забора воды из водных объектов
из бассейна Карского моря, а на р. Обь пришлось
Российской Федерации, 2013-2022 гг., млн м3
8896,8 млн м3 водозабора (74,9% от общего забора
Источник: данные Росводресурсов
воды из бассейна Карского моря). Потребление воды
в рассматриваемом бассейне было в основном
При анализе объема забора воды из природных
сосредоточено в бассейнах вышеупомянутых рек
источников и потерь воды при транспортировке
(с их притоками). За период 2013-2022 гг. общий
производится оценка водности бассейнов морей
водозабор из рек бассейна Карского моря увеличился
(рисунок 4.40). На первом месте по забору воды
с 10961,4 млн м3 до 11873,8 млн м3, или на 8,3%. Объем
находятся
реки,
относящиеся
к
бассейну
потерь воды при транспортировке в
2022 г.
Каспийского моря. В 2022 г. объем забора из них
уменьшился на
2,3% относительно
2021 г.
составил 23435,0 млн м3, что на 0,2% меньше, чем
(506,7 млн м3) и составил 495,2 млн м3, что составляет
89
Водные ресурсы
около
7,3%
от
общего
объема
потерь
в сравнении с 2021 г. (11727,4 млн м3) и составляет
при транспортировке (6809,0 млн м3).
примерно
18,0% от общего объема забора воды.
В 2022 г. водозабор из природных источников
По виду
экономической деятельности «Добыча
бассейна Балтийского моря составил 6012,1 млн м3,
полезных
ископаемых»
объем
водозабора
а в 2021 г. - 5704,3 млн м3 (увеличение на 5,4%).
увеличился на
4,7% с
4933,9 млн м3 в
2021 г.
Объем водозабора по данному бассейну составляет
до
5168,1 млн м3 в
2022 г., что составляет
7,9%
примерно
9,2% от показателя общего объема
от общего объема. Для «Обрабатывающих
по стране. С 2013 г. водозабор сократился на 21,9%.
производств» объем водозабора снизился на 1,5%
Объем потерь воды при транспортировке в 2022 г.
с 4027,4 млн м3 в 2021 г. до 3968,7 млн м3 в 2022 г.,
составил 120,2 млн м3, что меньше значения данного
что соответствует примерно 6,0% от общего объема.
показателя в 2021 г. на 2,8% (123,7 млн м3).
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
1983,42
В
2022 г. показатель водозабора из бассейна
загрязнений
11812,28
Черного моря составил 1227,2 млн м3, что больше
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
253,05
в сравнении с
2021 г.
(904,8 млн м3) на
35,6%.
кондиционирование воздуха
23257,49
На данный бассейн приходится примерно
1,9%
Обрабатывающие производства
78,78
от общего объема водозабора страны. Основной
3968,66
объем воды берется из бассейна р. Днепр (в основном
из ее притока
- р. Десны). Потери воды
Добыча полезных ископаемых
5,3
5168,14
при транспортировке составляют
356,4 млн м3
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
4214,29
(в 2021 г. - 185,6 млн м3), увеличившись на 92,0%.
рыбоводство
17863,56
В регионе Белого моря (исключая бассейн
о. Имандра) в 2022 г. объем забора воды был равен
Потери воды при транспортировке
Забор воды из природных источников
986,7 млн м3, уменьшившись на 4,8% в сравнении
Рисунок 4.41 - Забор воды из природных
с предыдущим годом (1036,9 млн м3). На данный
источников и потери воды при транспортировке,
бассейн приходится примерно 1,5% общего объема
по видам экономической деятельности в 2022 г.,
водозабора
по
стране.
Основная
доля
млн м3
водопользования в этом регионе приходится
Источник: данные Росводресурсов
на речной бассейн Северной Двины. Потери воды
при транспортировке в 2022 г. были равны 27,6 млн
Использование свежей воды, забранной для всех
м3 (в
2021 г. они составили
29,5 млн м3),
нужд, в 2022 г. составило 47873,5 млн м3, что на 0,4%
что соответствует
0,4% от общероссийского
меньше, чем в 2021 г. (48079,0 млн м3), и на 10,6%
значения.
меньше, чем в 2013 г. (53551,1 млн м3) (рисунок 4.42).
В 2022 г. водозабор из бассейна Охотского моря
55701,5
54537,6
54635,5
53551,1
53471,1
52964,4
составил 974,3 млн м3, что на 3,4% больше значения
51938,0
47027,5
48079,0
47873,5
2021 г. (942,7 млн м3). Объем водозабора по данному
бассейну составляет около 1,5% от показателя общего
объема
по
стране.
Объем
потерь
воды
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
при транспортировке в 2022 г. составил 64,4 млн м3,
Рисунок 4.42 - Динамика показателя
что меньше значения данного показателя в 2021 г.
использования свежей воды в Российской
на 1,7% (65,5 млн м3).
Федерации, 2013-2022 гг., млн м3
Показатели водозабора Баренцева, Японского
Источник: данные Росводресурсов
морей и моря Лаптевых имеют низкие значения,
как и относительные доли от общего объема потерь
Наибольший объем водопользования (свежей
воды при транспортировке по стране. Объем
воды) в
2022 г. был отмечен для бассейна
водозабора из данных бассейнов в 2022 г. составил
Каспийского моря и составил
18378,0 млн м3,
519,0 млн м3,
468,4 млн м3 и
327,4 млн м3
что на 3,3% меньше, чем в 2021 г. (19013,5 млн м3),
соответственно. Объем водозабора увеличился
или 38,4% от общего объема. Значительные объемы
на 0,4% в Баренцевом море и почти на 8,0% - в море
водопользования были зафиксированы в бассейнах
Лаптевых, в Японском море уменьшился на 2,2%
Карского и Азовского морей. В бассейне Карского
относительно
2021 г. Если оценивать доли
моря наблюдалось увеличение объема водополь-
водозабора
из
бассейнов
данных
морей
зования в
2022 г.
(10493,4 млн м3) в сравнении
в общероссийском объеме, то они составляют 0,8%,
с
9670,7 млн м3 в
2021 г. (на
8,5% больше),
0,7% и 0,5% соответственно.
что соответствует 21,9% от общероссийского объема
При
анализе
забора
воды
по
видам
водопользования в 2022 г. Объем водопользования
экономической деятельности были отобраны
в бассейне Азовского моря составил 8149,1 млн м3
показатели в 2022 г., которые оценивались в 2021 г.
в 2022 г., в сравнении с 9047,3 млн м3 в 2021 г. (на 9,9%
(рисунок
4.41):
«Обеспечение
электрической
меньше).
Данный
показатель
равен
17,0%
энергией, газом и паром; кондиционирование
от общероссийского объема водопользования
воздуха»
-
23257,5 млн м3, что соответствует
(свежей воды). Объем водопользования в бассейне
приросту на
3,8% в сравнении с
2021 г.
Балтийского моря составил 4730,2 млн м3 в 2022 г.,
(22402,8 млн м3) и составляет примерно
35,4%
в сравнении с 4643,5 млн м3 в 2021 г. (на 1,9% больше).
от общего забора воды в Российской Федерации.
Данный показатель равен 9,9% от общероссийского
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
объема водопользования. Объем водопользования
и рыбоводство» - 17863,6 млн м3, что демонстрирует
в 2022 г. в бассейнах Охотского, Черного, Белого,
снижение на 0,6% в сравнении с прошлым годом
Баренцева, Японского морей и моря Лаптевых
(17968,2 млн м3). Это соответствует 27,2% от общего
составил 830,6 млн м3, 809,7 млн м3, 749,5 млн м3,
объема водозабора. «Водоснабжение; водоотведение,
449,9 млн м3,
428,0 млн м3 и
235,4 млн м3
организация сбора и утилизации отходов,
соответственно. Их совокупная доля составляет 7,3%
деятельность по ликвидации загрязнений»
-
от общероссийского показателя использования
11812,3 млн м3, что соответствует приросту на 0,7%
свежей воды (рисунок 4.43).
90
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Восточно-Сибирское море
124,4
в стране. Объем использования воды для питьевых
Море Лаптевых
235,4
и хозяйственно-бытовых нужд уменьшился в 2022 г.
Японское море
428,0
до 7357,2 млн м3 в сравнении со значением 7429,3 млн
Баренцево море
449,9
Белое море
749,5
м3 в 2021 г. (соответствует примерно 15,4% от общего
Черное море
809,7
объема водопользования по Российской Федерации).
Охотское море
830,6
Объем использования свежей воды для орошения
Балтийское море
4730,2
равен 6199,0 млн м3 в 2022 г. и 6490,5 млн м3 в 2021 г.,
Азовское море
8149,1
уменьшение на 4,5%. Объем использования свежей
Карское море
10493,4
воды для с/х водоснабжения уменьшился на 15,9%
Каспийское море
18378,0
в 2022 г. в сравнении с 2021 г. (с 305,3 млн м3 в 2021 г.
Рисунок 4.43 - Использование свежей воды
до 256,7 млн м3 в 2022 г.) (рисунок 4.45). Остальной
по бассейнам морей в 2022 г., млн м3
объем воды использовался в прудовом промысле,
Источник: данные Росводресурсов
поливе пастбищ, поддержании пластового давления
и для ряда других целей.
За период
2013-2022 гг. в ряде бассейнов
С/х водоснабжение
256,7
наблюдались
сильные
изменения
объема
водопользования. В бассейне Восточно-Сибирского
Орошение
6199,0
моря использование свежей воды увеличилось
Производственные
25510,7
с 82,1 млн м3 в 2013 г. до 124,4 млн м3 в 2022 г.
(на 51,5%), в бассейне Черного моря - с 601,8 млн м3
Питьевые и хозяйственно-бытовые
7357,2
в
2013 г. до
809,7 млн м3 в
2022 г. (на
34,5%).
В бассейне Каспийского моря использование свежей
Рисунок 4.45 - Использование свежей воды
воды уменьшилось с
22969,8 млн м3 в
2013 г.
для различных нужд в 2022 г., млн м3
до 18378,0 млн м3 в 2022 г. (на 20,0%), в бассейне
Источник: данные Росводресурсов
Балтийского моря
- с
6124,7 млн м3 в
2013 г.
до 4730,2 млн м3 в 2022 г. (на 22,8%). В бассейне моря
За
2013-2022 гг. произошло значительное
Лаптевых произошло увеличение использования
снижение использования воды в системах
свежей воды с 201,7 млн м3 в 2013 г. до 235,4 млн м3
с/х водоснабжения, а именно с
353,2 млн м3
в
2022 г. (на
16,7%), в бассейне Белого моря
до
256,7 млн м3, или на
27,3%. Расход воды
произошло сокращение - с 885,1 млн м3 в 2013 г.
на
производственные
нужды
снизился
до 749,5 млн м3 в 2022 г. (на 15,3%).
с 31477,9 млн м3 до 25510,7 млн м3, или на 19,0%,
Основной объем водопользования в
2022 г.
на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
-
приходился на вид экономической деятельности
с 8675,2 млн м3 до 7357,2 млн м3, или на 15,2%.
«Обеспечение электрической энергией, газом
Использование воды для орошения снизилось
и паром; кондиционирование воздуха». В 2021 г.
на 6,1% с 6602,7 млн м3 до 6199,0 млн м3.
он составил 20420,9 млн м3, а в 2022 г. данный
Наибольший
объем
использования
воды
показатель увеличился до
20849,3 млн м3
(43,6%
для производственных нужд наблюдался в бассейнах
от общероссийского объема водопользования свежей
Каспийского моря
(7935,5 млн м3, или
31,1%
воды - 47873,5 млн м3). На втором месте оказался вид
от значения по Российской Федерации
-
экономической деятельности «Сельское, лесное
25510,7 млн м3), Карского моря
(6136,1 млн м3
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
или
24,1%), Балтийского моря
(3878,2 млн м3
со значением 9087,4 млн м3 в 2022 г. и 10008,8 млн м3
или
15,3%) и Азовского моря
(3198,7 млн м3
в 2021 г. (почти 19,0% от общероссийского объема)
или 12,5%). Наибольший объем использования воды
(рисунок 4.44).
для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд был
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
зафиксирован в бассейне Каспийского моря
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
8093,8
(3871,3 млн м3 или 52,6% от значения по стране -
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
7357,2 млн м3), менее значительный - в бассейнах
кондиционирование воздуха
20849,3
Карского моря (1191,0 млн м3, или 16,2%), Азовского
Обрабатывающие производства
3921,8
моря (901,9 млн м3, или 12,3%), Балтийского моря
(501,5 млн м3, или 6,8%) и Черного моря (287,2 млн м3,
Добыча полезных ископаемых
3849,7
или 3,9%) (рисунок 4.46).
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
9087,4
8000 ,0
7000 ,0
Рисунок 4.44 - Использование свежей воды
6000 ,0
по видам экономической деятельности в 2022 г.,
5000 ,0
млн м3
4000 ,0
Источник: данные Росводресурсов
3000 ,0
2000 ,0
Свежая
вода
в
основном
расходуется
1000 ,0
на производственные, питьевые и хозяйственно-
0,0
бытовые нужды, орошение и с/х водоснабжение.
Балтий-
Черное
Азовское
Каспий-
Карское
Охотское
Японское
Баренце-
Белое
Море
ское море
море
море
ское море
море
море
море
во море
море
Лаптевых
Основным направлением использования свежей
Питьевые и хоз-бытовые
501, 5
287, 2
901, 9
3871 ,3
1191 ,0
184, 2
99,3
64,6
106, 2
40,3
воды являются производственные нужды. В 2022 г.
Производственные
3878 ,2
288, 1
3198 ,7
7935 ,5
6136 ,1
570, 1
326, 2
307, 0
618, 0
109, 0
Орошения
0,4
59,3
2807 ,7
3150 ,5
82,3
0,1
0,2
0,0
0,0
32,8
объем водозабора на производственные нужды
С/х водоснабжение
8,1
21,0
57,8
128, 0
31,0
2,5
0,1
0,3
3,3
0,1
составил
25510,7 млн м3, увеличившись на
2,3%
с 2021 г., когда было зафиксировано 24928,8 млн м3.
Рисунок 4.46 - Использование свежей воды
Объем
использования
свежей
воды
для различных нужд по морским бассейнам
для производственных нужд соответствует
53,3%
в 2022 г., млн м3
от общего объема использования свежей воды Источник: данные Росводресурсов
91
Водные ресурсы
В разрезе видов экономической деятельности
Доля общей площади жилищ, оборудованных
наибольшие
объемы
использования
воды
системой водоснабжения, увеличилась с
79,5%
для производственных нужд отмечались по виду
в 2013 г. до 86,1% в 2022 г. на 8,3% (рисунок 4.49).
экономической
деятельности
«Обеспечение
85,5
86,1
электрической
энергией,
газом
и
паром;
84,2
82,4
82,9
81,4
81,9
кондиционирование воздуха» и были равны
79,5
79,4
77,1
19669,2 млн м3 в 2022 г. и 19112,1 млн м3 в 2021 г.,
произошло увеличение на 2,9%. Данный показатель
составляет примерно
77,1% от общего объема
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
использования воды на производственные нужды.
Рисунок 4.49 - Динамика удельного веса общей
Объемы питьевого и хозяйственно-бытового
площади жилищного фонда, оборудованного
водоснабжения по виду экономической деятельности
водопроводом, 2013-2022 гг., %
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора
Источник: данные Росстата
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнения» в 2022 г. составляли 5842,3 млн м3,
а в 2021 г. - 5783,2 млн м3, наблюдалось увеличение
Сведения о качестве питьевой воды приведены
на
1,0%. Данный показатель соответствует
79,4%
в разделе
14 «Окружающая среда и здоровье
от общего водопользования для нужд питьевого
населения».
и хозяйственно-бытового водоснабжения. Объемы
орошения по виду экономической деятельности
4.2.2. Сброс сточных вод
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство» составили 5798,0 млн м3 в 2022 г.
По данным Росводресурсов, объем сточных вод,
(93,5% от общего объема водопользования
сбрасываемых в природные поверхностные водные
для орошения), в
2021 г.
-
6168,7 млн м3
объекты Российской Федерации в 2022 г., составил
(рисунок 4.47).
36169,3 млн м3, а в
2021 г.
-
35569,9 млн м3,
16,1
увеличившись на
1,7% за год. За десятилетний
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
1113,9
период
сокращение
сброса
произошло
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
на 6726,3 млн м3, или на 15,7% (рисунок 4.50).
5842,3
2,3
42895,6
43727,4
42853,8
42894,8
42575,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
40059,4
37697,0
34263,0
35569,9
36169,3
кондиционирование воздуха
19669,2
692,6
3,6
Обрабатывающие производства
3459,3
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
317,7
Рисунок 4.50 - Динамика сброса сточных вод
0,1
в поверхностные водные объекты, 2013-2022 гг.,
3
Добыча полезных ископаемых
788,8
млн м
54,0
Источник: данные Росводресурсов
5798,0
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
285,1
Наибольший объем сброса воды в поверхностные
51,2
водные объекты в
2022 г. был зафиксирован
в бассейне Каспийского моря, он был равен
Орошения
Производственные
Питьевые и хоз-бытовые
11686,3 млн м3, а в 2021 г. - 11845,4 млн м3 (снижение
Рисунок 4.47 - Объемы использования свежей
за год составило
1,3%). Объем сброса воды
воды для различных нужд в разрезе видов
в Каспийское море составляет
32,3% от общего
экономической деятельности в 2022 г., млн м3
объема во всей Российской Федерации. Высокие
Источник: данные Росводресурсов
показатели
объема
сброса
также
были
зафиксированы в бассейне Карского моря
-
Величина водозабора на единицу ВВП (удельная
7411,0
млн м3, что соответствует
20,5%
водоемкость экономики страны) в 2022 г. в текущих
от общероссийского показателя, в 2021 г. значение
ценах составила
0,50 м3/тыс. руб. За период
данного показателя было равно
6858,2 млн м3.
с 2013 по 2022 гг. данный показатель устойчиво
В бассейне Азовского моря в 2022 г. объем сброса
снижался в текущих и сопоставимых ценах
воды был равен
6790,7 млн м3, в
2021 г.
-
(рисунок 4.48).
6878,6 млн м3, и составляет 18,8% от общего объема
во всей Российской Федерации. Объем сброса воды
1,2
1,10
1,10
1,10
1,11
по Балтийскому морю в
2022 г. был равен
1,1
1
4978,8 млн м3, в
2021 г.
-
4912,9 млн м3,
0,9
0,81
0,81
0,80
0,81
0,79
что соответствует
13,8% от
общероссийского
0,77
0,75
0,8
0,71
0,69
0,68
показателя. Объем сброса сточных вод по бассейну
0,7
0,6
Белого моря составил в
2022 г.
929,0 млн м3,
0,5
а в
2021 г.
-
962,5 млн м3, что равно
2,6%
0,56
0,56
0,56
0,57
0,55
0,54
0,4
0,53
0,50
0,48
0,48
от суммарного значения по стране. В бассейнах
0,3
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
других морей (Охотского, Черного, Баренцева,
Японского, Лаптевых) объемы сброса сточных вод
В ценах 2021 г.
В ценах 2011 г.
В ценах 2016 г.
были относительно незначительными и составили
Рисунок 4.48 - Величина водозабора на единицу
737,4 млн м3, 487,5 млн м3, 349,6 млн м3, 342,2 млн м3
ВВП в текущих и сопоставимых ценах,
и
242,2 млн м3 соответственно, что в сумме
2013-2022 гг., м3/тыс. руб.
составляет почти
6,0% от общероссийского
Источник: результаты расчета по данным Росводресурсов и Росстата
показателя (рисунок 4.51).
92
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Море Лаптевых
242,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
9069,8
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
17975,0
Японское море
342,2
кондиционирование воздуха
Обрабатывающие производства
2620,0
Баренцево море
349,6
Добыча полезных ископаемых
1394,7
Черное море
487,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
4502,9
Охотское море
737,4
Рисунок 4.52 - Сброс сточных вод
в поверхностные водные объекты в разрезе видов
Белое море
929,0
экономической деятельности в 2022 г., млн м3
Балтийское море
4978,8
Источник: данные Росводресурсов
Азовское море
6790,7
В структуре общего показателя сброса сточных
Карское море
7411,0
вод по Российской Федерации в 2022 г. (рисунок 4.53)
наибольшую долю занимала нормативно чистая
Каспийское море
11686,3
вода - 21627,2 млн м3. Объем загрязненных сточных
вод составил 11325,8 млн м3; из этого количества
Рисунок 4.51 - Сброс сточных вод
2150,2 млн м3 было сброшено без очистки (остальной
в поверхностные водные объекты в разрезе
объем сброса приходится на недостаточно
бассейнов морей в 2022 г., млн м3
очищенные загрязненные сточные воды). Сброс
Источник: данные Росводресурсов
нормативно-очищенных сточных вод в
2022 г.
составил 3216,4 млн м3.
За период 2013-2022 гг. в Российской Федерации
в целом и в большинстве морских бассейнов
наблюдается снижение сброса сточных вод.
Наибольшее сокращение наблюдалось в бассейне
8,9%
Нормативно чистые
Каспийского моря
- с
16575,6 млн м3 в
2013 г.
до 11686,3 млн м3 в 2022 г., или на 29,5%, и в бассейне
31,3%
Загрязненные
59,8%
Балтийского моря
- с
6302,1 млн м3 в
2013 г.
Нормативно-очищенные
до 4978,8 млн м3 в 2022 г., или на 21,0%. В бассейне
Баренцева моря имело место сокращение
с 410,6 млн м3 до 349,6 млн м3 или на 14,9%. Также
стоит отметить снижение данного показателя
Рисунок 4.53 - Структура сброса сточных вод
в бассейнах Карского и Охотского морей
-
в Российской Федерации в 2022 г., %
с 8176,3 млн м3 до 7411,0 млн м3 и с 799,4 млн м3
Источник: данные Росводресурсов
до 737,4 млн м3, на 9,4% и 7,8% соответственно.
Аналогичная ситуация наблюдается в бассейнах
Белого и Японского морей
- с
994,3 млн м3
За период 2013-2022 гг. структура всей сточной
до 929,0 млн м3 и с 362,5 млн м3 до 342,2 млн м3,
воды практически не изменилась. В частности,
что соответствует снижению на
6,6% и
5,6%
имели место небольшие колебания доли нормативно
соответственно. В бассейнах Черного, Азовского
чистой воды в сторону стабилизации:
60,6%
морей и моря Лаптевых этот показатель увеличился
(25996,6 млн м3) в 2013 г. и 59,8% (21627,2 млн м3)
до 487,5 млн м3 (на 25,6%), 6790,7 млн м3 (на 7,5%)
в 2022 г., при этом в 2021 г. наблюдалось снижение
и 242,2 млн м3 (на 10,6%) соответственно.
до 20983,8 млн м3. Доля загрязненных сточных вод
В разрезе видов экономической деятельности
снизилась с 35,4% (15189,9 млн м3) в 2013 г. до 31,3%
наибольший объем сброса сточных вод в водоемы
(11325,8 млн м3) в 2022 г. С 2013 г. сброс загрязненных
регистрируется по виду деятельности «Обеспечение
сточных вод без очистки уменьшился на
27,4%
электрической
энергией,
газом
и
паром;
(с
2963,1 млн м3 в
2013 г. до
2150,2 млн м3
кондиционирование воздуха». В
2022 г. данный
в
2022 г.). В период
2013-2016 гг. наблюдалась
показатель был равен
17975,0 млн м3, в
2021 г.
тенденция увеличения объема сброса загрязненных
он составил
17224,2 млн м3 (увеличение сброса
сточных вод без очистки. Так, в
2014 г. сброс
составило
4,4%). Текущий показатель составляет
загрязненных сточных вод без очистки увеличился
49,7% от
общего объема сброса сточных вод
на 8,6% (с 2963,1 млн м3 в 2013 г. до 3218,5 млн м3
в Российской Федерации. Второе место по объему
в
2014 г.). В
2015 г. сброс загрязненных
сброса сточных вод занимает вид деятельности
сточных вод без очистки немного снизился
-
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора
на
3,4% по сравнению с предыдущим годом
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
(до 3109,5 млн м3), а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. -
загрязнений»: в 2022 г. данный показатель был равен
увеличился на 10,0% до 3421,7 млн м3. С 2017 г.
9069,8 млн м3, в 2021 г. - 9233,8 млн м3, что меньше
тенденция снижения объема данного вида сбросов
на 1,8%. Этот показатель составляет 25,1% от общего
была относительно стабильной в течение
объема сброса сточных вод в Российской Федерации.
последующего анализируемого периода. В 2017 г.
Значительные
объемы
водоотведения
были
рассматриваемый показатель значительно снизился
зафиксированы по виду деятельности «Сельское,
по сравнению с 2016 г. - на 26,8% (2505,0 млн м3).
лесное
хозяйство,
охота,
рыболовство
В
2018 г. этот показатель снизился на
5,9%
и рыбоводство», а именно 4502,9 млн м3 в 2022 г.,
(2356,2 млн м3) по сравнению с 2017 г. В 2019 и 2020 гг.
в 2021 г. - 4436,0 млн м3. Относительно небольшие
данный
показатель
продолжил
снижаться
объемы сбросов присутствовали по таким видам
по отношению к предыдущему году
- на
1,7%
экономической деятельности, как «Обрабатывающие
(до 2315,1 млн м3) и на 17,3% (до 1915,4 млн м3)
производства»
-
2620,0 млн м3 (в
2021 г.
-
соответственно. На сокращение объема сброса
2643,3 млн м3); «Добыча полезных ископаемых» -
загрязненных сточных вод положительно повлияли
1394,7 млн м3 (в
2021 г.
-
1394,4 млн м3)
строительство и ввод в эксплуатацию очистных
(рисунок 4.52).
сооружений и установок, реализация технических
93
Водные ресурсы
и производственных мер, которые одновременно
Загрязненные сточные воды преобладают в ряде
способствовали
экономии
пресной
воды
морских бассейнов. К ним относятся районы
и уменьшению сброса загрязненных сточных вод.
Каспийского моря
(41,2% от общего объема
Однако за 2021-2022 гг. объем сброса загрязненных
загрязненных сточных вод), Карского моря (19,4%),
сточных вод без очистки увеличился по сравнению
Балтийского моря (13,0%) и Азовского моря (12,8%).
с
2020 г. на
5,1%
(2012,9) и на
12,3%
(2150,2)
В сточных водах следующих видов деятельности
соответственно, приблизившись к уровню сбора
преобладают нормативно чистые сточные воды:
в 2019 г.
«Обеспечение электрической энергией, газом
За период
2013-2022 гг. объем сброшенных
и паром; кондиционирование воздуха»
(78,8%
нормативно-очищенных сточных вод значительно
от общего объема нормативно чистых сточных вод),
увеличился - с 1709,1 млн м3 в 2013 г. до 3216,4 млн м3
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
в
2022 г., или на
88,2%. Кроме того, динамика
и рыбоводство» (17,0%). Загрязненные сточные воды
значений показателя в течение данного периода
преобладают в виде деятельности «Водоснабжение,
имела тенденцию к росту. В
2014 г. он вырос
водоотведение, организация сбора и утилизации
до 1782,8 млн м3, что на 4,3% больше, чем в 2013 г.
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
В 2015 г. сброс нормативно-очищенных сточных вод
(65,4%).
Нормативно-очищенные сточные воды
достиг
1897,9 млн м3, что на
6,5% больше, чем
преобладают в видах деятельности «Водоснабжение,
в предыдущем году. В
2016 г. он составил
водоотведение, организация сбора и утилизации
1977,7 млн м3, что на 4,2% больше, чем в 2015 г.
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»,
В 2017 г. наблюдалось незначительное снижение
«Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие
по сравнению с предыдущим годом и оно составило
производства». Их доля в общем объеме нормативно-
около 5,3 млн м3 или 0,3%. В 2018 г. этот показатель
очищенных сточных вод в 2022 г. составила 50,2%,
составил 2038,3 млн м3, что на 3,3% больше, чем
22,4%, и 17,8% соответственно (рисунок 4.55).
в 2017 г. В 2019 г. данный показатель увеличился
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
0,2%
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
65,4%
50,2%
до 2186,5 млн м3, в 2020 г. - до 2579,4 млн м3. В 2021 г.
загрязнений
сброс
нормативно-очищенных
сточных
вод
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
78,8%
7,1%
4,1%
увеличился на 15,3% (2974,6 млн м3) по сравнению
1,6%
с 2020 г. По сравнению с 2021 г. объем данного
Обрабатывающие производства
15,1%
17,8%
показателя в
2022 г. увеличился на
8,1%
1,2%
Добыча полезных ископаемых
3,6%
22,4%
(3216,4 млн м3).
В большинстве морских бассейнов из общего
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
17,0%
6,7%
2,0%
объема сброшенных сточных вод преобладают
нормативно чистые сточные воды; их наибольшая
Нормативно чистые
Загрязненные
Нормативно-очищенные
доля в 2022 г. была отмечена в Каспийском море
Рисунок 4.55 - Структура сточных вод по видам
(27,3% от общего объема нормативно чистых сточных
экономической деятельности в 2022 г., %
вод) и в Азовском море - 23,8% (рисунок 4.54).
Источник: данные Росводресурсов
Белое море
1,4%
3,3%
7,8%
Баренцево море
0,5%
1,9%
0,5%
Анализ данных о сбросе загрязняющих веществ
Море Лаптевых
0,6%
0,7%
0,9%
в сточных водах в поверхностные природные
Японское море
0,2
%
2,0%
2,7%
водоемы Российской Федерации за
2013-2022 гг.
Охотское море
1,6%
2,8%
2,3%
(таблицы
4.9 и
4.10) показал снижение сбросов
Карское море
19,8%
19,4%
28,9%
по ряду веществ. В частности, за последние 10 лет
Каспийское море
27,3%
41,2%
34,9%
сильнее всего сократились объемы сбросов
Азовское море
23,8%
12,8%
5,9%
лигносульфата аммония (на 99,9%), бензола и его
гомологов (на
97,8%), жиров/ масел (природного
Черное море
0,5%
1,7%
5,8%
происхождения) (на 89,7%). В то же время произошло
Балтийское море
15,4%
13,0%
5,7%
увеличение сброса ряда загрязняющих веществ со
Нормативно чистые
Загрязненные
Нормативно-очищенные
сточными водами в поверхностные природные
Рисунок 4.54 - Структура сточных вод
водоемы: в частности, сброс натрия увеличился
по бассейнам морей в 2022 г., %
на 61,8%, калия - на 19,0%, нефти и нефтепродук-
Источник: данные Росводресурсов
тов - на 15,9%.
Таблица 4.9 - Динамика сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные
природные водные объекты Российской Федерации, 2013-2022 гг.
2022 в %
2022 в %
Загрязняющие
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
к 2021, отн.
к 2013, отн.
вещества
разница
разница
Показатели степени загрязнения сточных вод
ХПК, т
315405,6
315318,1
316606,3
309071,6
306432,1
304266,11
317572,7
327818,6
348239,4
315177,4
-9,5%
-0,1%
БПК полный, т
158498,2
147667,7
148131,0
148962,2
138540,2
131885,6
135869,6
131089,0
134280,0
121616,5
-9,4%
-23,3%
Сухой остаток, тыс. т
6932,0
6630,0
7707,6
6993,9
5654,9
6794,1
7556,0
6707,4
6346,4
6134,9
-3,3%
-11,5%
Взвешенные вещества, т
215581,0
196988,3
190367,0
191551,3
188642,7
173671,2
171385,5
176404,5
204576,1
174689,5
-14,6%
-19,0%
Нефть и нефтепродукты, т
2292,2
2044,4
2023,7
1918,8
1957,6
2661,8
2722,5
1452,9
1975,9
2657,2
34,5%
15,9%
94
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
2022 в %
2022 в %
Загрязняющие
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
к 2021, отн.
к 2013, отн.
вещества
разница
разница
Ионы тяжелых металлов
Железо (Fe²+, Fe³+)
(все растворимые
3244,9
2953,6
2560,5
2383,3
2136,9
3005,8
2228,7
2087,6
2539,7
2717,6
7,0%
-16,3%
в воде формы), т
Никель (Ni²+), кг
34031,3
30940,7
28159,6
28339,3
22854,1
30284,8
31315,6
29949,4
31035,9
29722,6
-4,2%
-12,7%
Марганец (Mn²+), кг
389604,3
375690,0
327322,8
323668,8
241383,4
242023,6
240766,7
219046,2
286282,6
248751,4
-13,1%
-36,2%
Медь (Cu²+), кг
37396,2
50786,4
48173,3
32384,8
31272,4
27021,8
25578,8
24784,8
26903,5
24861,0
-7,6%
-33,5%
Цинк (Zn2+), кг
426279,5
403910,8
411080,5
365317,8
223023,8
213996,0
212039,0
176407,0
172601,5
170108,4
-1,4%
-60,1%
Свинец (Pb) (все растворимые
8724,3
7608,3
5695,2
5102,8
6151,3
4153,1
4996,1
5339,5
4205,9
8645,6
105,6%
-0,9%
в воде формы), кг
Ртуть (Hg2+), кг
11,4
9,5
9,0
10,0
4,6
7,1
11,1
7,0
21,8
5,9
-73,1%
-48,4%
Хром (Cr3+), кг
13527,1
11635,7
13087,8
13577,0
16354,0
19602,0
13045,6
11376,5
11270,0
11530,7
2,3%
-14,8%
Ванадий (V), кг
4083,2
3541,4
3437,5
2791,2
2245,7
2158,4
2283,4
1350,6
1684,4
2058,5
22,2%
-49,6%
Основные катионы сточных вод
Калий (К+), т
36979,4
53850,6
64861,2
69098,5
83494,8
64458,5
84899,7
59609,7
72963,8
43994,0
-39,7%
19,0%
Кальций (Ca2+), т
402293,8
377019,5
336823,0
466813,6
156485,2
398755,4
425956,6
315376,0
246925,8
295834,2
19,8%
-26,5%
Натрий (Na+), тыс. т
374,6
352,6
401,9
414,0
439,1
462,2
486,2
810,1
647,0
606,0
-6,3%
61,8%
Бор (по В3+), кг
102883,4
101429,7
99202,8
107144,9
88547,4
94668,1
85424,8
89414,2
76166,8
53450,6
-29,8%
-48,0%
Магний (Mg) (все растворимые
34535,0
35293,8
35576,8
35140,4
31397,5
32890,0
28975,7
29760,0
30567,5
29529,6
-3,4%
-14,5%
в воде формы), т
Алюминий (Al3+), т
704,2
515,3
488,9
535,0
505,0
507,9
370,9
431,8
643,0
366,5
-43,0%
-48,0%
Фосфаты (по Р), т
25043,2
25369,3
23569,4
17584,1
17284,4
15994,6
19617,0
18568,5
16757,4
15390,5
-8,2%
-38,5%
Основные анионы сточных вод
Хлориды (Cl-), тыс. т
5724,7
5349,1
5570,2
5656,1
5798,0
6286,3
6693,1
6397,3
5862,1
6233,1
6,3%
8,9%
Сульфат-анион (сульфаты)
1814,1
1760,7
1855,4
1962,8
2217,6
1737,2
1731,8
1696,9
1649,4
1572,1
-4,7%
-13,3%
(SO4), тыс. т
Нитрат-анион (NO3-), тыс. т
437,9
420,7
421,2
423,8
404,8
387,9
368,1
366,4
368,9
360,5
-2,3%
-17,7%
Нитрит-анион (NO2-), т
5818,1
6575,2
6047,5
6515,3
6277,5
5597,5
5195,5
5164,7
6498,7
5721,3
-12,0%
-1,7%
Фторид-анион (F-), т
2259,4
2409,7
2206,2
2011,9
1967,0
1766,1
1561,2
1041,8
1329,6
1324,5
-0,4%
-41,4%
Соединения азота
Азот общий, т
35864,5
27745,2
25495,7
35619,0
28438,2
31516,4
-
-
-
-
-
-
Азот аммонийный, т
93543,5
103744,9
67769,1
65771,3
55447,8
50920,6
-
-
-
-
-
-
Мочевина (карбамид), т
6339,1
4965,0
5537,8
4950,8
6388,6
4492,8
5133,5
3741,9
3020,3
3998,2
32,4%
-36,9%
Водорастворимые сульфопроизводные лигнина
Лигнин сульфатный, т
11722,9
11395,4
10554,2
10003,6
9617,1
12555,2
11409,6
10954,5
9802,2
6677,8
-31,9%
-43,0%
Лигносульфат аммония, т
3561,1
3189,8
3181,9
3392,3
3023,5
2755,8
700,8
701,0
20,5
3,2
-84,4%
-99,9%
Прочие органические соединения
ОП-10, СПАВ, смесь моно-
и диал- килфеноловых
1517,6
1399,6
1390,5
1633,6
1785,2
1372,1
1433,92
1281,02
2197,52
1556,12
-29,2%
2,5%
эфиров полиэтилен- гликоля, т
Бензол и его гомологи, кг
656,8
84,2
91,6
40,5
38,8
54,3
1166,2
40,4
169,5
14,7
-91,3%
-97,8%
Фенол, кг
20210,5
17651,6
16110,2
18228,2
14287,3
21154,3
15140,5
17146,9
19336,6
19960,8
3,2%
-1,2%
Формальдегид, кг
89697,4
82180,2
82316,8
82922,4
85571,2
80294,3
58073,4
66233,2
56050,1
52289,3
-6,7%
-41,7%
Жиры/ масла (природного
2761,3
2168,9
2050,0
2147,2
1710,6
1917,5
1741,7
1466,0
1307,7
283,7
-78,3%
-89,7%
происхождения), т
Источник: данные Росводресурсов
Примечания:
1 - значительное изменение значения ХПК по сравнению с предыдущим периодом обусловлено измерением этого значения предприятиями ЖКХ (показатель ХПК включен
в перечень технологических показателей ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов»;
2 - сумма АСПАВ, КСПАВ, НСПАВ
95
Водные ресурсы
Таблица 4.10 - Сброс загрязняющих веществ
- с Казахстаном - ОВ, ЛОВ, соединения меди,
в составе сточных вод в поверхностные
марганца, сульфаты;
природные водные объекты Российской
- с Монголией - ОВ, соединения железа, марганца,
Федерации, 2022 г.
меди, нефтепродукты, фенолы;
- с Китаем - ОВ, ЛОВ, соединения железа, меди,
Показатель
Единицы измерения
Значение
марганца, алюминия, ванадия.
Объем сточных вод, имеющих загрязняющие
млн м3
37867,94
взвешенные вещества
Критические
показатели
загрязненности
1,1,1,2-Тетрахлорэтан
кг
35,48
трансграничных водных объектов были установлены
1,2-Дихлорпропан
кг
60,72
для
13 пунктов наблюдений, расположенных
1,2-Дихлорэтан
кг
3455,83
на 12 водных объектах. На границе с Норвегией
2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота
критическими показателями являлись соединения
кг
-
и производные)
меди,
никеля,
ртути,
аммонийный
азот
АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-
активные вещества)
кг
1177812,33
и дитиофосфаты
(2
пункта); с Республикой
Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты)
кг
32,18
Беларусь - соединения меди и марганца (2 пункта);
Алкилсульфонаты
кг
9812,05
с Украиной
- сульфаты, аммонийный азот,
нитритный азот
(3 пункта); с Казахстаном
-
Алюминий
кг
366534,95
соединения цинка, марганца и растворенный в воде
Аммиак
кг
18613,11
кислород
(3 пункта); с Монголией
- соединения
Аммоний-ион
т
46914,77
марганца
(1 пункт); с Китаем
- соединения
Анилин (аминобензол, фениламин)
кг
0,005
алюминия, цинка и железа (2 пункта).
Ацетальдегид
кг
374,71
Нарушение норм качества воды в пограничных
Ацетон (диметилкетон, пропанон)
кг
8,85
районах Российской Федерации, в основном,
Источник: данные Росводресурсов
находилось в пределах от 1 до 10 ПДК. Концентрации
загрязняющих веществ достигали 30 ПДК и выше:
на границе с Норвегией (р. Колос-йоки пгт. Никель)
Стоит отметить, что сокращение объема
соединений никеля
-
50 ПДК; на границе
загрязненных
сточных
вод,
сбрасываемых
с Республикой Беларусь (р. Сож пгт. Хиславичи)
в поверхностные водоемы, за рассматриваемый
соединений марганца
-
30 ПДК; на границе
период
2013-2022 гг. в Российской Федерации
с Казахстаном (р. Уй с. Усть-Уйское и р. Тобол
составило в среднем
26,1% (в т.ч. из-за общего
с. Звериноголовское) соединений марганца
-
снижения расхода воды); также следует отметить
100 ПДК; на границе с Монголией (р. Онон с. Верхний
значительное сокращение выбросов загрязняющих
Ульхун) соединений марганца - 30 ПДК. Дефицит
веществ, содержащихся в этих стоках, для многих
растворенного в воде кислорода наблюдался
компонентов.
в пункте р. Уй с. Усть-Уйское.
Этот факт в некоторой степени отражает
В течение
2018-2022 гг. вода в пунктах
улучшение качества сточных вод и снижение
наблюдений на реках Патсо-йоки (ГЭС Хеваскоски)
нагрузки загрязнения на водоемы Российской
на границе с Норвегией, Лендерка, Патсо-йоки (ГЭС
Федерации.
Янискоски) на границе с Финляндией, Ипуть
на границе с Республикой Беларусь, постоянно
4.2.3. Трансграничный перенос
характеризовалась как «слабо загрязненная», Терек
загрязняющих веществ в водные
(г. Владикавказ) на границе с Грузией как «условно
чистая» или «слабо загрязненная».
объекты
Наиболее загрязненные участки рек, вода
Качество воды трансграничных водных объектов,
которых характеризовалась как «грязная», были
расположенных на участках границы Российской
отмечены на границе с Норвегией (Протока
Федерации с
12 государствами, оценивалось
без названия), с Украиной (реки Северский Донец,
по
результатам
режимных
наблюдений,
Большая
Каменка,
Кундрючья,
Миус
проведенных в 2022 г. на 54 водных объектах (49 рек,
и вдхр. Белгородское), с Казахстаном (р. Уй г. Троицк
2 протоки, 2 озера, 1 водохранилище) в 69 пунктах,
и с. Усть-Уйское, р. Тобол). Вода р. Колос-йоки
69 створах, на 74 вертикалях.
на границе с Норвегией в 2022 г. характеризовалась
Наиболее распространенными загрязняющими
как «экстремально грязная».
веществами в воде водных объектов на границе
В остальных пунктах наблюдений качество воды
Российской
Федерации
с
сопредельными
варьировало от «загрязненной» до «грязной»,
государствами являлись:
в
большинстве
случаев
характеризовалось
- с Норвегией - соединения никеля, меди,
«загрязненной» водой.
марганца, цинка, дитиофосфаты;
Расчет
переноса
химических
веществ
- с Финляндией - трудноокисляемые
по результатам наблюдений на 33 реках в районе
органические вещества по ХПК (далее - ОВ),
пересечения границы с Финляндией, Польшей,
соединения меди, железа, цинка, ртути;
Республикой
Беларусь,
Украиной,
Грузией,
- с Эстонией - ОВ, соединения меди, цинка;
Азербайджаном, Казахстаном, Монголией и Китаем
- с Литвой и Польшей - легкоокисляемые
приведен за предыдущий 2021 г., что обусловлено
органические вещества по БПК5 воды (далее - ЛОВ),
регламентом
поступления
необходимой
ОВ, соединения железа, нитритный азот;
гидрологической информации.
- с Республикой Беларусь - ОВ, ЛОВ, соединения
Наибольшее количество водной массы в 2021 г.
железа, меди, марганца, цинка;
было внесено на территорию Российской Федерации
- с Украиной - ОВ, ЛОВ, соединения железа,
через границу с Монголией, Казахстаном
марганца, сульфаты, аммонийный и нитритный
и Финляндией (соответственно
32%,
31% и 29%),
азот;
вынесено с территории Российской Федерации
- с Азербайджаном - соединения меди,
в Республику Беларусь и Украину (соответственно
нефтепродукты, сульфаты;
45% и 37%).
96
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Максимальное количество главных ионов
азота, фосфора органического, соединений кремния
(по сумме), сульфатов, минеральных форм азота,
и никеля - на территорию Украины; соединений
соединений меди, цинка, хрома общего, фенолов
хрома общего, ∑ ГХЦГ и ∑ ДДТ - на территорию
и ∑ ДДТ поступило в 2021 г. с речным стоком
Казахстана.
на
территорию
Российской
Федерации
В 2022 г. максимальные количества переносимых
из
Казахстана;
органических
веществ
-
отдельными
реками
химических
веществ
из Финляндии; фосфора неорганического, хлоридов,
уменьшались в следующей последовательности:
∑ ГХЦГ
- с территории Украины; фосфора
главных ионов (по сумме)
-
4860 тыс. т;
органического,
кремния,
нефтепродуктов,
органических веществ
-
307 тыс. т; биогенных
соединений железа общего и никеля - из Монголии.
элементов (соединений кремния
-
62,4 тыс. т,
В 2021 г. максимальное количество органических
минеральных форм азота - 11,8 тыс. т, соединений
веществ, фосфора неорганического, соединений
железа общего - 2,26 тыс. т, фосфора общего - 460 т);
железа общего, меди и цинка, нефтепродуктов
нефтепродуктов - 472 т; соединений цинка - 140 т,
и фенолов было перенесено речным стоком
соединений меди - 137 т; соединений никеля - 111 т;
с территории Российской Федерации на территорию
фенолов - 43,8 т; соединений хрома общего - 0,832 т;
Республики Беларусь; главных ионов (по сумме),
хлорорганических пестицидов
(∑ ДДТ
-
77 кг,
в т.ч. сульфатов и хлоридов, минеральных форм
∑ ГХЦГ - 51 кг) (таблица 4.11).
Таблица 4.11 - Количество химических веществ - тыс. т (соединений меди, цинка, фенолов - т),
перенесенных в Российскую Федерацию отдельными реками через границу с сопредельными
государствами в 2022 г.
Водный
Органические
Сумма
Сумма азота
Фосфор
Железо
Нефте-
Река, пункт
Кремний
Медь
Цинк
Фенолы
сток, км3
вещества
ионов
минерального
общий
общее
продукты
Финляндия
Патсо-йоки, пгт. Кайта-коски
6,2
44,7
109,0
0,3
0,1
24,0
0,2
10,1
53,5
0,2
-
Вуокса, пгт. Лесогорский
17,8
307,0
837,0
3,0
0,05
8,9
0,8
96,0
-
0,02
-
Польша
Лава, г. Знаменск
0,8
19,7
325,0
0,9
0,1
3,5
0,1
-
-
-
-
Мамоновка, г. Мамоново
0,1
1,6
22,6
0,1
0,02
0,4
0,03
-
-
-
-
Грузия
Терек, г. Владикавказ
1,1
8,9
309,0
0,9
0,1
5,7
0,04
0,3
3,3
0,003
0,0
Казахстан
Ишим, с. Ильинка
0,8
18,5
683,0
0,2
0,02
1,1
0,05
2,8
1,6
0,03
1,9
Иртыш, с. Татарка
24,5
214,0
4860,0
11,8
0,5
62,4
1,7
137,0
98,7
0,4
43,8
Тобол, с. Звериноголовское
0,4
8,9
533,0
1,3
0,1
2,3
0,04
1,3
4,7
0,05
1,7
Монголия
Селенга, пос. Наушки
11,8
137,0
2568,0
1,5
0,4
57,1
2,3
24,1
140,0
0,5
18,4
Онон, с. Верхний Ульхун
7,7
99,9
764,0
0,3
0,2
47,1
1,3
11,0
20,8
0,4
11,6
Китай
Раздольная, с. Новогеоргиевка
2,2
64,4
240,0
0,6
0,3
13,6
2,0
6,6
19,0
0,02
1,3
Источник: данные Росгидромета
В целом за период 2018-2022 гг. в р. Вуокса было
снижение объема водного стока, а вместе с ним
перенесено
через
государственную
границу
и стока главных ионов (по сумме), органических
повышенное
количество органических
веществ
веществ, соединений кремния, железа общего,
(1,7 млн т); р. Иртыш - главных ионов (по сумме,
минеральных форм азота, фосфора общего.
27,8 млн т), соединений кремния
(323,0 тыс. т),
Напротив, перенос соединений меди с
2019 г.
минеральных форм азота
(75,0 тыс. т), фосфора
продолжил возрастать, а сток нефтепродуктов
общего (4,5 тыс. т), соединений меди (718 т) и цинка
с
2020
г.
сохранился стабильно низким.
(535 т), фенолов (161 т), ∑ ДДТ - 385 кг и ∑ ГХЦГ -
Концентрации хлорорганических пестицидов в воде
125 кг; р. Селенга
- соединений железа общего
р. Вуокса за весь период наблюдений были ниже
(10,1 тыс. т), нефтепродуктов
(2,4 тыс. т)
предела определения.
и соединений никеля (176 т); р. Ишим - соединений
Динамика
поступления
определяемых
хрома общего (6,17 т).
химических веществ в Российскую Федерацию
Изучение динамики поступления в Российскую
из Польши со стоком рек Лава и Мамоновка
Федерацию определяемых химических веществ
во многом зависит от объема их водного стока.
в
2018-2022 гг. свидетельствует о следующем:
Максимальное количество химических веществ
в 2022 г. по сравнению с предшествующим годом
с водой перечисленных рек было перенесено
(наименее водным в пятилетии) на фоне увеличения
через границу в самые многоводные для этих рек
водного стока р. Патсо-йоки возрос также перенос
годы (в
2021 г. для р. Лава и в
2018 г. для
с территории Финляндии главных ионов (по сумме),
р. Мамоновка). В 2022 г. водный сток р. Лава заметно
органических веществ, соединений кремния, железа
сократился (наименьший в рассматриваемом
общего, меди, цинка и никеля, нефтепродуктов.
пятилетии),
что
привело
к
сокращению
За последние
5 лет наблюдений впервые был
трансграничного переноса органических веществ,
зафиксирован перенос фосфора общего,
∑ ДДТ
главных ионов (по сумме), минеральных форм азота,
и
∑ ГХЦГ. Сток минеральных форм азота
фосфора общего, соединений кремния и железа
стабилизировался с 2020 г. За период 2018-2022 гг.
общего. Сток перечисленных веществ с водой
перенос химических веществ на территорию
р. Мамоновка, напротив, в
2022 г. увеличился
Российской Федерации со стоком р. Вуокса
на фоне увеличения водности реки. В воде обеих рек
характеризовался тем, что в
2022 г. наблюдалось концентрации хлорорганических пестицидов были
97
Водные ресурсы
ниже пределов обнаружения.
веществ с водой р. Онон в
2018-2022 гг. слабо
Водный сток р. Терек с 2020 г. был относительно
зависела от изменчивости водного стока. В наименее
стабилен,
однако
перенос
большинства
водном
2019 г. наблюдался наименьший перенос
определяемых химических веществ с территории
главных ионов (по сумме), соединений кремния
Грузии на территорию Российской Федерации,
и железа, нефтепродуктов, наибольший - фенолов
напротив, характеризовался разнонаправленной
и соединений никеля. В наиболее многоводном
тенденцией. Так, с
2018 г. с водой этой реки
2020 г. наблюдался наибольший перенос соединений
уменьшилось поступление соединений цинка,
цинка и наименьший - минеральных форм азота.
с 2019 г. - минеральных форм азота, с 2020 г. -
В целом водный сток р. Онон оказывал существенное
соединений меди и железа общего. В 2022 г. было
влияние на трансграничный перенос главных ионов
выявлено увеличение переноса органических
(по сумме), фосфора общего и соединений кремния.
веществ и уменьшение стока нефтепродуктов.
На фоне незначительного сокращения водности реки
Перенос хлорорганических пестицидов в
2022 г.
в
2021-2022 гг. наблюдался рост поступления
находился примерно на уровне 2021 г., хотя ранее
на
территорию
Российской
Федерации
не фиксировался (за исключением переноса
нефтепродуктов, соединений железа общего
изомеров ГХЦГ в 2019 г.).
и изомеров ГХЦГ. Многолетняя изменчивость
В р. Ишим в последние 5 лет динамика переноса
переноса других химических веществ была
органических
веществ,
главных
ионов
неоднозначной. С 2019 г. не выявлено поступление
(по сумме), минеральных форм азота, фосфора
с территории Монголии с водой р. Онон ДДТ и его
общего, нефтепродуктов, соединений кремния,
метаболитов.
железа общего, меди, никеля, цинка, хрома общего
Водный сток р. Раздольная с 2019 по 2021 гг.
формировалась под влиянием изменчивости его
снижался, что привело к сокращению поступления
водного стока и в целом повторяла характер этой
на территорию Российской Федерации из Китая ряда
изменчивости. Максимальный перенос большинства
веществ: нефтепродуктов, главных ионов (по сумме),
определяемых веществ на территорию Российской
соединений железа общего и минеральных форм
Федерации был отмечен в самом многоводном
азота. В 2022 г., напротив, наблюдалось увеличение
2019 г., минимальный перенос - в самом маловодном
водного стока реки, что сопровождалось увели-
2022 г. (кроме хлорорганических пестицидов).
чением трансграничного переноса перечисленных
В 2022 г. впервые за пятилетие был зафиксирован
химических веществ (кроме нефтепродуктов).
перенос ДДТ и его метаболитов.
С 2019 г. поступление на территорию Российской
В связи с общей тенденцией снижения водного
Федерации с водой р. Раздольная фосфора общего,
стока р. Иртыш в период 2018-2022 гг. наблюдается
органических веществ и фенолов увеличивалось
сокращение переноса на территорию Российской
из года в год. Динамика переноса соединений меди
Федерации из Казахстана главных ионов (по сумме),
и цинка была неоднозначной и не имела заметной
органических веществ, минеральных форм азота,
связи с водным стоком. Перенос хлорорганических
фосфора общего и ∑ ДДТ. С 2020 г. увеличился
пестицидов
и
соединений
хрома
общего
перенос соединений железа общего, нефтепродуктов
в 2018-2022 гг. не был выявлен.
и фенолов. В
2021-2022 гг. стабилизировалось
Определяющим фактором в существенном
поступление соединений кремния и цинка с водой
изменении
величин
переноса
большинства
р. Иртыш. В 2022 г. было отмечено резкое увеличение
определяемых химических веществ для рек Патсо-
переноса изомеров ГХЦГ. Концентрации соединений
йоки, Терек, Иртыш, Тобол, Онон и Раздольная был
никеля
были
ниже
предела
обнаружения
уровень загрязненности воды этими веществами;
используемых методик.
для рек Вуокса, Лава, Мамоновка, Ишим и Селенга -
В 2022 г. водный сток р. Тобол был минимальным
как водный сток, так и уровень загрязненности.
за период 2018-2022 гг., что привело к уменьшению
переноса из Казахстана практически всех
определяемых
химических
соединений:
4.3. Подземные воды
органических
веществ,
нефтепродуктов,
минеральных форм азота, соединений кремния,
4.3.1. Состояние подземных вод
железа общего, меди, цинка. В
2021-2022 гг.
стабилизировался
перенос
на
территорию
4.3.1.1. Питьевые и технические
Российской Федерации главных ионов (по сумме),
подземные воды
фосфора общего и фенолов. В 2018-2022 гг. перенос
хлорорганических пестицидов не был выявлен.
Прогнозные ресурсы. Прогнозные ресурсы
В 2018-2022 гг. динамика водного стока р. Селенга
питьевых
и
технических
подземных
вод
определяла динамику переноса главных ионов
на территории Российской Федерации по данным
(по сумме), нефтепродуктов, фенолов, минеральных
Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
форм азота, фосфора общего, соединений кремния,
составляют 872,7 млн м3/сут. Основное количество
железа общего и органических веществ. Перенос
ресурсов (77%) сосредоточено в четырех округах:
соединений меди и цинка с водой р. Селенга
СЗФО, УФО, СФО и ДВФО. Преобладающее
увеличивался в 2019 г. и 2020 г. соответственно.
количество ресурсов подземных вод оценено в СФО
Максимальные количества определяемых веществ
(26%), минимальное - в ЮФО (2%) (таблица 4.12).
были перенесены с территории Монголии с водой
По субъектам Российской Федерации прогнозные
р. Селенга в самом многоводном
2021 г. (кроме
ресурсы питьевых и технических подземных вод
соединений меди и никеля). Несмотря на резкое
распределены очень неравномерно, изменяясь
сокращение водного стока в 2022 г. в сравнении
от 0,1 млн м3/сут до 94,7 млн м3/сут. Максимальное
с самым многоводным в пятилетии
2021 г.,
количество ресурсов сосредоточено на территориях
увеличился перенос через государственную границу
ХМАО-Югра (94,7 млн м3/сут), Республики Коми
соединений никеля.
(69,3 млн м3/сут), Томской обл. (59,7 млн м3/сут)
Динамика переноса большинства определяемых
и Камчатского края (50,0 млн м3/сут), минимальное -
98
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
на территории г. Севастополя
(0,11 млн м3/сут),
По субъектам Российской Федерации наибольшее
Республики Карелия (0,13 млн м3/сут) и Республики
количество запасов питьевых и технических
Калмыкия (0,11 млн м3/сут).
подземных вод оценено в Московской обл.
(8,93 млн м3/сут), менее всего запасами обеспечены
Республика
Калмыкия
(0,06
млн
м3/сут),
Таблица 4.12 - Распределение прогнозных
Астраханская обл. (0,08 млн м3/сут), г. Севастополь
ресурсов питьевых и технических подземных
(0,08 млн м3/сут), Чукотский АО (0,07 млн м3/сут)
вод в разрезе федеральных округов Российской
и Ненецкий АО (0,01 млн м3/сут).
Федерации на 01.01.2023
Наибольшее
количество
месторождений
Федеральный
Прогнозные ресурсы,
Доля от общего количества
Модуль прогнозных
округ
млн м3/сут
прогнозных ресурсов, %
ресурсов, м3/(сут*км2)
(участков) подземных вод расположено в ЦФО
-
ЦФО
76,3
8,7
117,3
7320 шт. (35% от общего количества по Российской
СЗФО
117,8
13,5
69,8
Федерации), по другим - оно изменяется от 659 шт.
ЮФО
18,3
2,1
40,8
(СКФО) до 4057 шт. (ПФО).
СКФО
22,9
2,6
134,3
В 2022 г. прирост запасов питьевых и технических
ПФО
84,7
9,7
81,7
УФО
142,6
16,3
78,4
подземных вод за счет разведки
499 новых
СФО
223,6
25,6
51,3
месторождений составил 1,6 млн м3/сут, при этом
ДВФО
186,5
21,4
26,8
наибольшее
количество
запасов
оценено
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
в Московской обл. (0,4 млн м3/сут) на 109 месторож-
дениях (участках).
Переоценка запасов проведена на 213 месторож-
Модуль прогнозных ресурсов в среднем
дениях, из которых 6 сняты с баланса, в результате
по
Российской
Федерации
составляет
чего запасы уменьшились на 1,4 млн м3/сут, а общий
51 м3/(сут*км2), изменяясь по федеральным округам
прирост запасов составил 0,1 млн м3/сут.
от 26,8 м3/(сут*км2) в ДВФО до 134,3 м3/(сут*км2)
За период
2000-2010 гг. прослеживался рост
в СКФО.
запасов с 88,7 млн м3/сут до 95,8 млн м3/сут (7,4%).
Обеспеченность
населения
прогнозными
Начиная с 2010 г. по 2015 г. отмечается сокращение
ресурсами питьевых и технических подземных вод
общих запасов по Российской Федерации в целом
территории Российской Федерации в целом
на 13,9 млн м3/сут, что обусловлено проведением
составляет 6,0 м3/сут на 1 человека. При этом ряд
региональных работ по приведению ресурсной базы
субъектов Российской Федерации испытывает
питьевых
и
технических
подземных
вод
значительный дефицит воды, что обусловлено
в соответствие
с современными требованиями
неравномерностью
распределения
ресурсов
нормативно-правовой базы. В сравнении с прошлым
подземных вод. Слабо обеспечены кондиционными
годом количество запасов подземных вод
пресными подземными водами: Республика
практически не изменилось
(<1%). С
2018 г.
Карелия,
западная
и
юго-западная
части
отмечается стабилизация общих утвержденных
Архангельской обл., Новгородская, Ярославская
запасов по территории Российской Федерации
области, большая часть Ростовской обл., западная
(рисунок 4.56).
и центральная части Ставропольского края,
Республики Адыгея, Дагестан (горная часть),
5,9
6,8
Калмыкия, Астраханская, Волгоградская (Заволжье
13,7
5,2
5,3
5,4
13,0
6,2
7,7
7,5
7,6
7,5
и южная часть), Курганская, Омская и южная часть
5,7
13,0
13,0
13,0
5,4
11,6
8,9
8,5
8,5
8,5
Тюменской областей, Республика Саха (Якутия),
5,6
5,1
5,1
17,2
4,9
5,0
5,0
5,1
5,1
Магаданская обл.
16,9
16,3
15,3
15,4
15,3
15,3
15,3
15,4
15,5
7,3
Запасы.
По
предварительным
данным
5,8
4,6
4,7
4,7
8,8
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8
государственного баланса запасов полезных
7,4
7,3
8,5
8,5
4,9
8,4
8,3
8,4
8,4
8,4
4,2
4,1
4,1
4,2
ископаемых на территории Российской Федерации
4,1
4,0
4,0
4,0
4,0
по
состоянию
на
01.01.2023
разведано
27,9
27,3
25,8
26,0
26,1
22,3
22,6
22,8
22,8
22,7
21102
месторождения
(участка)
питьевых
и технических подземных вод с оцененными
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
балансовыми запасами
-
76,6 млн м3/сут.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДВФО
Наибольшее количество запасов оценено по ЦФО
Рисунок 4.56 - Динамика изменения запасов
(22,7
млн м3/сут), по остальным округам
питьевых и технических подземных вод
оно изменяется от
4,0 млн м3/сут (СЗФО)
по территории Российской Федерации,
до 15,5 млн м3/сут (ПФО) (таблица 4.13).
2013-2022 гг., млн м3/сут
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
Таблица 4.13 - Распределение запасов
и месторождений питьевых и технических
Степень разведанности прогнозных ресурсов
подземных вод по федеральным округам
(отношение запасов к прогнозным ресурсам)
на 01.01.2023
в среднем по Российской Федерации составляет 9%,
Количество месторождений
по федеральным округам изменяется от 3% (СЗФО)
Запасы подземных вод, млн м3/сут
(участков)
Федеральный
до 46% (ЮФО).
округ
по категориям
В эксплуа-
Всего
Всего
А
В
С1
С2
тации
В отдельных субъектах Российской Федерации
ЦФО
22,74
4,39
11,46
4,38
2,51
7320
3612
(Москва и Московская обл.) величины прогнозных
СЗФО
3,97
0,58
1,19
0,98
1,22
1615
1103
ресурсов скорректированы относительно запасов
ЮФО
8,41
1,58
3,37
1,98
1,48
874
558
в связи с тем, что ежегодно отмечалось превышение
СКФО
4,78
0,91
1,30
1,12
1,45
659
408
утвержденных запасов над прогнозными ресурсами.
ПФО
15,53
1,89
4,89
5,50
3,25
4057
2637
УФО
5,13
0,96
2,53
1,09
0,55
3372
2198
Качество подземных вод. Пресные подземные
СФО
8,51
1,46
3,43
1,83
1,78
1919
1057
воды нередко являются единственным источником
ДВФО
7,54
1,35
2,80
1,81
1,57
1286
797
обеспечения населения питьевой водой высокого
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
качества. В этой связи наиболее актуальными
99
Водные ресурсы
являются задачи, связанные с изучением условий
турон-маастрихтской
кремнисто-мергельно-
формирования и сохранения качества питьевых
меловой формации.
подземных вод. В естественных условиях
Наличие проницаемых зон, приуроченных
гидрохимическое состояние подземных вод зависит
к тектоническим нарушениям, обуславливает
от основных природных закономерностей их
поступление в продуктивные горизонты в результате
формирования и в региональном масштабе
вертикальных перетоков минерализованных вод,
практически не меняется.
которое
сопровождается
повышением
На
территории
Российской
Федерации
минерализации и увеличением общей жесткости,
распространены
различные
гидрохимические
а также появлением специфических элементов,
области, где наблюдается природное несоответствие
характерных для зоны затрудненного водообмена,
качества подземных вод нормируемым показателям
в т.ч. брома и бора.
к питьевым водам по таким компонентам
Кроме
того,
интенсивный
водоотбор
как железо, марганец, стронций, фтор, литий,
и несоблюдение режима эксплуатации на отдельных
кремний, бор и бром. Для использования таких
водозаборах
приводит
к
подтягиванию
подземных вод в питьевых целях необходимо
некондиционных вод из смежных водоносных
применение водоподготовительных мероприятий,
горизонтов и способствует ухудшению качества
иначе эта вода оказывает неблагоприятное
добываемой воды (водозаборы Александрова,
воздействие на здоровье населения.
Коврова, Мурома, Тулы, Брянска, Липецка, Орла,
На территории СЗФО проблемы качества
Тамбова и др.).
подземных
вод
связаны
с
природной
На большей части территории ЮФО качество
гидрохимической
обстановкой,
обусловившей
подземных
вод
связано
с
природной
на отдельных участках несоответствие качества
гидрохимической
обстановкой,
обусловившей
подземных
вод
нормативным
требованиям
на отдельных участках несоответствие качества
к питьевым водам в четвертичном водоносном
питьевых
вод
нормативным
требованиям
горизонте по железу, марганцу, двуокиси кремния,
по минерализации, содержанию хлоридов, натрия,
аммонию и показателю общей жесткости.
железа, марганца и некоторых других компонентов.
В
дочетвертичных
водоносных
горизонтах
В платформенных районах, где у поверхности
и
комплексах
наиболее
характерными
залегают
подземные
воды
с
повышенной
компонентами природного происхождения являются
минерализацией,
а
пресные
воды
имеют
железо, марганец, бор, барий, магний, натрий,
незначительное
распространение
(Республика
аммоний, фториды, хлориды и окисляемость
Калмыкия, некоторые районы Астраханской,
перманганатная. В подземных водах кембро-
Волгоградской
и
Ростовской
областей),
ордовикского
и
вендского
комплексов
в связи с отсутствием альтернативных источ-
в естественном
состоянии изредка
отмечается
ников
водоснабжения,
по
согласованию
повышенное
содержание
двуокиси
кремния
с
Роспотребнадзором эксплуатируются воды
и радона, а также наблюдается превышение
с
минерализацией
1,2-2,0
г/дм3.
Частично
нормативных значений по удельной суммарной
водоснабжение здесь решается за счет передачи
альфа- и бета-активности.
воды из соседних субъектов и из поверхностных
Гидрохимическое состояние подземных вод
водотоков.
на территории ЦФО определяется, прежде всего,
Природное
качество
подземных
вод
природным составом воды, зависящим в свою
на территории СКФО обусловлено, в первую очередь,
очередь от состава водовмещающих пород и условий
повышенным содержанием в воде железа
питания водоносных горизонтов и комплексов.
и марганца, реже стронция, бора, брома и аммония.
Широкий спектр микрокомпонентов в подземных
Многолетняя эксплуатация водозаборов нередко
водах обусловлен спецификой геохимического
приводит к ухудшению качества подземных вод
состава
водовмещающих
пород.
Наиболее
за счет подтягивания некондиционных вод
характерными и изученными элементами являются
из смежных горизонтов, в результате чего
стронций, фтор, железо, марганец, литий и кремний,
происходит увеличение минерализации и общей
которые нередко образуют целые участки, области,
жесткости (север Республики Дагестан, Республика
провинции
и
зоны
с
повышенными
Ингушетия и др.).
концентрациями.
Практически
повсеместно,
На территории ПФО качество подземных вод
независимо от состава водовмещающих пород,
связано с достаточно сложной гидрохимической
для первых от поверхности водоносных горизонтов
обстановкой,
обусловленной
природным
и комплексов, характерно повышенное содержание
несоответствием
подземных вод нормативным
железа и марганца.
требованиям к питьевым водам по таким
Одной из основных проблем при решении задач
компонентам, как железо, марганец, бор, фториды,
питьевого
водоснабжения
на
территориях
а также общей жесткости и минерализации.
Смоленской, Тульской и северо-востоке Брянской
Кроме
того,
интенсивный
водоотбор
областей
является
повышенное
содержание
и несоблюдение режима эксплуатации на отдельных
стронция, которое отмечается в пределах развития
водозаборах
приводит
к
подтягиванию
стронциеносной провинции в верхнедевонских
некондиционных
минерализованных
вод
отложениях. На большей части территории Тверской,
из смежных водоносных горизонтов и способствует
Московской, Рязанской и Владимирской областей
ухудшению качества добываемой воды (водозаборы
в
подземных
водах
отмечаются
высокие
городов Саранска, Йошкар-Олы, Казани и др.).
концентрации фтора, приуроченные к фтороносной
На территории УФО подземные воды часто
провинции в среднекаменноугольных отложениях.
не соответствуют нормативным требованиям
Современные
исследования
выявили
по содержанию железа, марганца, реже кремния,
в подземных водах на территории Брянской, Курской
аммиака
и
показателя
общей
жесткости.
и Белгородской областей повышенные содержания
Для подземных вод межпластовых систем Зауралья
кремния, приуроченные к зоне распространения
типичным является почти повсеместно повышенное
100
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
содержание азотных соединений в аммонийной
трудно разделить влияние на них природных
форме, образующихся в результате процессов
и техногенных факторов.
Особенно ярко это
анаэробного разложения некогда погребенного
проявляется
на территориях с интенсивной
органического вещества.
эксплуатацией подземных вод, которая приводит
Непосредственно у границы с горноскладчатым
к региональным изменениям гидродинамических
Уралом подземные воды пресные, без каких-либо
условий,
и,
как
следствие,
изменениям
специфических особенностей, за исключением,
гидрохимической ситуации. Это выражается
в ряде мест повышенных содержаний железа,
в подтягивании некондиционных вод в продук-
марганца, кремнекислоты и общей жесткости.
тивные горизонты (комплексы) из смежных
По направлению на восток, по мере погружения
водоносных горизонтов и комплексов и способствует
кровли основных горизонтов под региональные
ухудшению качества добываемой воды.
водоупоры
и
уменьшением
величины
инфильтрационного
питания,
увеличивается
4.3.1.2. Минеральные подземные воды
минерализация подземных вод, содержание
сульфатов, хлоридов, бора, брома, йода и лития,
Запасы
минеральных
подземных
вод.
являющихся
следствием
морского
генезиса
По
предварительным данным государственного
водовмещающих пород.
баланса
запасов
полезных
ископаемых
В
пределах
Уральской
сложной
на территории Российской Федерации по состоянию
гидрогеологической
складчатой
области
на
01.01.2023 балансовые запасы минеральных
характерной
чертой
является
повышенное
подземных вод по 1033 месторождениям (участкам)
содержание радона, образующегося за счет
оценены в объеме 280,7 тыс. м3/сут.
эманирующих свойств трещиноватых и трещинно-
Наибольшее количество
запасов оценено
жильных
коллекторов
с
рассеянной
на территории СЗФО (59,4 тыс. м3/сут), по остальным
и гнездообразной минерализацией радиоактивных
округам оно изменяется от 22,7 тыс. м3/сут (УФО)
элементов (Свердловская и Челябинская области).
до 42,2 тыс. м3/сут (ДВФО). По региону Кавказских
Воды
основных
водоносных
горизонтов
Минеральных Вод оценены запасы минеральных
и комплексов на территории СФО в большинстве
подземных вод в объеме
16,4
тыс. м3/сут
случаев в природном состоянии не соответствуют
по 45 месторождениям (участкам), расположенным
нормативным требованиям к питьевым водам
на территориях Ставропольского края, Карачаево-
по минерализации и общей жесткости, содержанию
Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик
железа, марганца, сульфатам, хлоридам, реже
(таблица 4.14).
кремния, лития, бария, брома и стронция.
Таблица 4.14 - Распределение запасов
Содержание фтора практически повсеместно ниже
и месторождений минеральных подземных вод
норм, за исключением фтороносных провинций
по федеральным округам на 01.01.2023
в
пределах Саяно-Тувинской и Восточно-
Забайкальской горно-складчатых областей, где
Запасы подземных вод, тыс. м3/сут
Количество
месторождений (участков)
Федеральный
в подземных водах содержание фтора превышает
округ
по категориям
Всего
Всего
В эксплуатации
ПДК.
А
В
С1
С2
На территории Красноярского края (Алтае-
ЦФО
24,966
6,043
9,480
1,071
8,373
162
55
Саянская сложная гидрогеологическая складчатая
область) в зонах распространения углесодержащих
СЗФО
59,416
11,077
8,359
1,811
38,169
128
58
алевролитов и угольных пластов для подземных вод
ЮФО
34,561
11,955
12,787
4,173
5,645
99
45
характерны
повышенные
содержания
таких
компонентов, как бериллий, молибден, мышьяк,
СКФО
37,166
3,664
11,928
8,678
12,896
116
58
свинец и др. В подземных водах кислых
кристаллических
пород
с
сульфидной
ПФО
25,333
9,861
10,843
4,325
0,303
203
115
минерализацией
отмечается
повышенное
содержание селена (Енисейская горно-складчатая
УФО
22,706
5,128
13,769
3,590
0,220
108
46
область).
СФО
34,355
3,313
19,154
5,059
6,829
134
46
Кроме того, интенсивный водоотбор подземных
вод и несоблюдение режима эксплуатации
ДВФО
42,160
5,425
9,765
10,028
16,943
83
44
на отдельных водозаборах приводит к подтягиванию
некондиционных вод из смежных водоносных
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
горизонтов и способствует ухудшению качества
добываемой воды (Республики Алтай и Хакасия,
По субъектам Российской Федерации наибольшее
Забайкальский край, Томская обл.).
количество запасов минеральных подземных вод
На территории ДВФО распространены подземные
оценено в Краснодарском крае (21,3 тыс. м3/сут),
воды с повышенным содержанием железа, марганца
Новгородской
(26,2 тыс. м3/сут) и Архангельской
и кремния, которые приурочены к долинам рек
(21,3 тыс. м3/сут) областях, менее всего запасов
в пределах артезианских бассейнов. Природное
оценено в Ненецком АО (0,005 тыс. м3/сут).
некондиционное
состояние
подземных
вод
Наибольшее
количество
месторождений
на
отдельных
участках
не
соответствует
(участков) подземных вод расположено в ПФО
-
нормативным требованиям к питьевым водам
203
(20% от общего количества по Российской
по содержанию в воде лития, бора, бария, стронция,
Федерации), по другим
- оно изменяется
фторидов и других компонентов.
от 83 (ДВФО) до 162 (ЦФО).
В зоне морского побережья в подземных водах
В
2022 г. прирост запасов минеральных
фиксируются превышения ПДК по содержанию
подземных вод за счет разведки
5 новых
хлоридов и брома.
месторождений минеральных подземных вод
При изучении формирования гидрохимического
(Загорскодальненское восточное (Московская обл.),
состава подземных вод, в большинстве случаев,
Колкинский участок (Республика Северная Осетия-
101
Водные ресурсы
Алания), Серноводский участок (Ставропольский
Максимальный водоотбор подземных вод
край), Серебряные ключи (Удмурдская Республика)
приходится, как и в прошлые годы, на ЦФО
-
и участок Ильинский Питателевского месторож-
5,49 млн м3/сут
(27% от объема по Российской
дения (Республика Бурятия)) составил 0,4 тыс. м3/сут.
Федерации), из них добыча составляет
97%.
В многолетнем разрезе запасы минеральных
По другим федеральным округам водоотбор
подземных
вод
ежегодно
сокращаются,
изменяется от 0,97 млн м3/сут (СКФО) до 3,56 млн м3/
что
обусловлено
исключением
запасов
сут (ПФО) (рисунок 4.59).
месторождений
нераспределенного
фонда,
1,59; 8%
утвержденных протоколами научно-технического
ЦФО
совета, приведением запасов месторождений
5,49; 26%
нераспределенного
фонда недр в соответствие
3,22; 16%
СЗФО
современным требованиям нормативной базы,
ЮФО
а также запасов месторождений распределенного
СКФО
фонда недр в соответствие с текущей потребностью
ПФО
1,91; 9%
недропользователя (рисунок 4.57).
1,65; 8%
УФО
СФО
360,5
344,6
335,8
334,2
ДВФО
299,6
283,0
281,1
280,7
3,56; 17%
2,28; 11%
0,97; 5%
Рисунок 4.59 - Водоотбор питьевых
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
и технических подземных вод по федеральным
Рисунок 4.57 - Динамика запасов минеральных
округам, млн м3/сут; % от общего водоотбора
подземных вод по территории Российской
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
Федерации в 2015-2022 гг., тыс. м3/сут
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
Подземные воды эксплуатируются достаточно
неравномерно.
Наибольшая
эксплуатационная
4.3.2. Воздействие на подземные
нагрузка на подземные воды отмечается в пределах
воды
ЦФО (г. Москва, Московская обл.), ЮФО
(г. Севастополь) и
СКФО (Республика Северная
4.3.2.1. Освоение питьевых
Осетия
- Алания). Менее интенсивно питьевые
и технических подземных вод
и технические подземные воды осваиваются в СЗФО,
УФО, СФО и ДВФО, где значение модуля добычи
В 2022 г. по предварительным данным (форма
и извлечения в целом по округу не превышает
статистической
отчетности
4-ЛС,
отчеты
3 м3/(сут*км2).
недропользователей) на территории Российской
В общей структуре извлечения подземных вод
Федерации отбор из подземных водных объектов
84% составляет
извлечение при разработке
составил 20,7 млн м3/сут, в т.ч. добыча на водозаборах
месторождений ТПИ, 5% - углеводородов и 11% -
- 16,7 млн м3/сут; извлечение на объектах связанных
приходится на иные
виды недропользования.
с добычей полезных ископаемых и в процессе других
Основной объем
извлеченных подземных вод
видов недропользования - 4,01 млн м3/сут. На 12370
при добыче полезных ископаемых и в процессе иных
эксплуатируемых
месторождениях
(участках)
видов недропользования, не связанных с добычей
подземных вод объем добычи составил 12,8 млн м3/
полезных ископаемых, отмечается в СФО и суммарно
сут (62% от общего водоотбора, или 77% от величины
составляет 1,43 млн м3/сут (30% от общей величины
добычи).
по Российской Федерации).
За период 2000-2022 гг. на территории Российской
Степень
освоения
разведанных
запасов
Федерации прослеживается ежегодное сокращение
подземных вод (отношение добычи подземных вод
отбора подземных вод, что обусловлено множеством
к запасам) в целом по Российской Федерации
причин:
занижением
отчетности
составляет
17%, по федеральным округам она
по водопотреблению (часть водопользователей
изменяется от
11% (ДВФО) до
23% (УФО).
рассчитывают отбор воды косвенным методом),
По
субъектам Российской Федерации наиболее
не предоставлением сведений по водоотбору,
активно запасы
подземных вод осваиваются
отсутствием контроля за несанкционированным
в Республике Ингушетия
(50%), наименее
-
отбором воды (лицензии аннулируются по причине
в Астраханской обл. и Чеченской Республике (<1%).
отказа
владельца,
при
этом
водоотбор
За период с 2000-2022 гг. в целом по Российской
не прекращается) (рисунок 4.58).
Федерации произошло сокращение общего объема
добычи и извлечения подземных вод. По сравнению
26,0
25,5
24,4
23,7
23,3
23,4
22,1
21,4
с
2021 г. общий объем добычи и извлечения
20,3
20,7
сократился на 4%, использование подземных вод
на
1%. Это связано с более рациональным
использованием подземных вод, установкой
измерительных
приборов,
ужесточением
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ответственности
за
невыполнение
условий
пользования недрами согласно лицензии, переходом
Извлечение
Добыча на водозаборах
Сумманые добыча и извлечение
на поверхностные источники водоснабжения,
Рисунок 4.58 - Динамика изменения добычи
отсутствием
статистической
отчетности
и извлечения питьевых и технических
недропользователей по участкам недр местного
подземных вод по территории Российской
значения,
предоставлением
недостоверной
Федерации, 2013-2022 гг., млн м3/сут
информации о добыче.
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
Длительное
время
средний
показатель
102
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
использования подземных вод в общем балансе
4.3.2.3. Гидродинамические
хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет
последствия интенсивной добычи
порядка 40-45% (для городского населения - 40%,
подземных вод
а для сельского - 83%). Слабое освоение разведанных
запасов подземных вод определяется рядом причин.
Интенсивная многолетняя добыча подземных вод
Основные из них: удаленное расположение
для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
месторождений от потребителей; дорогостоящее
населения и обеспечения водой объектов
оборудование для организации и эксплуатации
промышленности,
извлечение подземных вод
воозаборных
сооружений;
изменение
на разрабатываемых месторождениях полезных
водохозяйственной
и экологической обстановки,
ископаемых
и
других
объектах
приводят
в т.ч. застройка
площади месторождений, их
к
нарушению
гидродинамического
режима
техногенное загрязнение; закрытие предприятий -
эксплуатируемых подземных вод и часто подземных
водопотребителей и др. Коммунальные службы
вод смежных водоносных горизонтов и комплексов
традиционно отдают предпочтение поверхностным
и, как следствие, формированию обширных
источникам водоснабжения.
региональных депрессионных областей и воронок.
В пределах выделенных депрессий регионального
4.3.2.2. Освоение минеральных
масштаба в
последние
5-10 лет наблюдается
подземных вод
установившийся режим фильтрации, при котором
запасы подземных вод полностью обеспечиваются
В 2022 г. по предварительным данным (форма
возобновляемыми источниками питания. Колебания
статистической
отчетности
3-ЛС,
отчеты
уровенной поверхности зависят, главным образом,
недропользователей) на территории Российской
от величин водоотбора и распределения нагрузки
Федерации добыча минеральных подземных вод
между эксплуатационными скважинами. Во многих
составила 22,4 тыс. м3/сут, в т.ч. на эксплуатируемых
районах отмечается тенденция к восстановлению
467 месторождениях (участках) - 22,1 тыс. м3/сут.
уровней эксплуатируемых подземных вод разной
В пределах особо охраняемого эколого-курортного
степени
интенсивности,
связанная,
региона Кавказских Минеральных Вод добыча
преимущественно,
с
уменьшением
общего
минеральных вод составила 3,2 тыс. м3/сут.
водоотбора в последние годы.
Наибольшее количество добытых минеральных
В
2022
г.
гидродинамическое состояние
подземных вод приходится на СКФО (7,3 тыс. м3/сут)
подземных вод, на фоне тенденций последних лет,
и ДВФО (4,1 тыс. м3/сут) и суммарно составляет 51%
характеризуется
как
стабилизировавшееся,
от общей добычи по Российской Федерации.
отмечается разнонаправленное изменение уровней
По другим федеральным округам добыча изменяется
подземных
вод
под
влиянием
комплекса
от 0,9 тыс. м3/сут (ПФО) до 3,4 тыс. м3/сут (УФО)
естественных
и
техногенных
факторов.
(рисунок 4.60).
Существенного изменения границ депрессий,
истощения
и
осушения
эксплуатируемых
водоносных горизонтов и комплексов в
2022 г.
0,979; 5%
1,189; 5%
не произошло.
4,088; 18%
ЦФО
1,559; 7%
По данным Управления ГМСН, региональные
СЗФО
изменения
гидродинамического
состояния
ЮФО
подземных вод в районах их наиболее интенсивной
СКФО
3,355; 15%
эксплуатации отмечались в пределах Азово-
ПФО
Кубанского (Краснодарский край, Республика
УФО
7,335; 33%
Адыгея), Ленинградского (г. Санкт-Петербург
СФО
и Ленинградская обл.), Московского (г. Москва,
2,964; 13%
ДВФО
Московская, Брянская, Владимирская, Калужская,
0,888; 4%
Орловская, Рязанская, Смоленская и Тверская
области), Волго-Сурского (Республика Мордовия),
Рисунок 4.60 - Добыча минеральных подземных
Приволжско-Хоперского (Тамбовская обл.), Иртыш-
вод на месторождениях по федеральным
Обского (Алтайский край, Томская и Тюменская
округам, тыс. м3/сут; % от общей добычи
области, ХМАО-Югра) и Тазовско-Пурского (ЯНАО)
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
артезианских бассейнов, а также в Печоро-
Предуральском предгорном артезианском бассейне
По
данным
отчетов
недропользователей
(Республика
Коми),
Тагило-Магнитогорской
использование минеральных вод на санаторно-
(Свердловская
обл.)
и
Малхано-Становой
курортное лечение составляет
67%, на розлив
(Забайкальский
край)
гидрогеологических
приходится
26% от общего количества добытых
складчатых областях (таблица 4.15, рисунок 4.61).
подземных вод.
Таблица 4.15 - Крупные депрессионные области и воронки уровней подземных вод на территории
Российской Федерации в 2022 г.
Название
Индекс и наименование
Субъект
Площадь
Максимальное понижение
№ на
Эксплуатируемый
уровня, м
депрессионной
гидрогеологической
Российской
депрессии,
карте
ВГ, ВК (индекс)
области/воронки
структуры II порядка
Федерации
тыс. км2
2021 г.
2022 г.
Кропоткинско-
aI-А Азово-
Краснодарский край,
Неоген-четвертичный
1
15,6
73,0
88,9
Краснодарская
Кубанский АБ
Республика Адыгея
ВК (N-Q)
aII-B Ленинградский
г. Санкт-Петербург,
2
Ленинградская
Вендский ВК (V)
20,0
70,1
72,1
АБ
Ленинградская обл.
103
Водные ресурсы
Название
Индекс и наименование
Субъект
Площадь
Максимальное понижение
№ на
Эксплуатируемый
депрессионной
гидрогеологической
Российской
депрессии,
уровня, м
карте
ВГ, ВК (индекс)
области/воронки
структуры II порядка
Федерации
тыс. км2
2021 г.
2022 г.
Сланцевско-
aII-B Ленинградский
Нижнекембрийский
3
Ленинградская обл.
6,0
32,6
31,7
Кингисеппская
АБ
ВГ (Є₁lm)
Гжельско-ассельский
14,1
60
60
ВГ (C₃3g-P1a)
Касимовский
9,3
60
60
ВГ (С₃ksm)
Московская обл. и г. Москва,
частично Владимирская,
Подольско-мячковский
4
Московская
aII-Г Московский АБ
13,9
80
80
Калужская и Тверская
ВГ (С₂pd-mc)
области
Каширский ВГ
17,9
90
90
(C₂ks)
Алексинско-протвин-
24,3
90
90
ский ВГ (C₁al-pr)
5
Тульская
aII-Г Московский АБ
Тульская обл.
Упинский ВГ (C₁up)
1,1
52,5
54,5
6
Брянская
aII-Г Московский АБ
Брянская обл.
Верхнедевонский ВК (D₃)
12,2
73,13
74,00
7
Орловская
aII-Г Московский АБ
Орловская обл.
Верхнедевонский ВК (D₃)
0,1
15,2
18,3
Юрско-девонский
0,4
82,40
82,47
aII-Г Московский АБ,
ВК (J₂-D₃)
8
Курская
aII-K Днепровско-
Курская обл.
Донецкий АБ
Архей-протерозойский
0,7
77,4
129,0
ВК (AR-PR)
Альб-сеноманский (Kal-s)
0,1
70
70
aII-K Днепровско-
9
Губкинская
Белгородская обл.
Донецкий АБ
Архей-протерозойский
1,0
520
520
ВК (AR-PR)
aII-K Днепровско-
Архей-протерозойский
10
Яковлевская
Белгородская обл.
0,1
71
71
Донецкий АБ
ВК (AR-PR)
aII-K Днепровско-
Турон-маастрихтский
11
Белгородская
Белгородская обл.
0,1
31
31
Донецкий АБ
ВК (K₂t-m)
aII-Г Московский
Алексинско-протвинский
12
Обнинская
Калужская обл.
0,1
43
43
АБ
(C₁al-pr)
aII-Г Московский
13
Калужская
Калужская обл.
Упинский ВГ (C₁up)
0,2
43,6
28,0
АБ
Подольско-мячковский
0,1
16,5
14,8
ВГ (С₂pd-mc)
14
Рязанская
aII-Г Московский АБ
Рязанская обл.
Каширский ВГ (C₂ks)
0,1
33,0
24,3
Алексинско-протвинский
0,1
52
52
(C₁al-pr)
Среднефаменский
15
Смоленская
aII-Г Московский АБ
Смоленская обл.
0,1
31
31
ВК (D₃fm₂)
Алексинско-протвинский
16
Тверская
aII-Г Московский АБ
Тверская обл.
0,1
26,04
27,40
(C₁al-pr)
aII-Ж Приволжско-
Среднефаменский
17
Тамбовская
Тамбовская обл.
0,1
41,9
32,4
Хоперский АБ
ВК (D₃fm₂)
Водоносный средне-
18
Саранско-Рузаевская
aII-Е Волго-Сурский АБ
Республика Мордовия
верхнекаменноугольный
1,2
59,20
56,95
карбонатный горизонт (C₂₋₃)
bIII-В Печоро-Предуральский
19
Кайташорская
Республика Коми
Нижне-верхнепермский ВК (P₁₋₃)
0,6
51,1
51,1
ПАБ
eXXII-B Тагило-
Палеозойская водоносная
20
Североуральская
Свердловская обл.
0,2
500
450-500
Магнитогорская ГСО
карстовая зона (12(РZ))
Рюпель-серравальский ВГ
21
Велижанская
aIV-A Иртыш-Обский АБ
Тюменская обл.
3,3
52,08
52,03
(2(Ꝑ 3r-N1srv))
Рюпель-серравальский ВГ (2(Ꝑ
22
Сургутская
aIV-A Иртыш-Обский АБ
ХМАО-Югра
r-N1srv))
0,1
54,0
61,2
3
aIV-A Иртыш-
Неоген-четвертичный
23
Барнаульская
Алтайский край
0,2
40,8
40,8
Обский АБ
ВК (N-Q)
aIV-A Иртыш-
Палеоген-четвертичный
24
Томская
Томская обл.
3,3
9,76
9,40
Обский АБ
ВК (Ꝑ-Q)
aIV-Б Тазовско-
Рюпель-серравальский
25
Новоуренгойская
ЯНАО
-
38,68
25,95
Пурский АБ
ВГ (Ꝑ 3r-N1srv)
aIV-Б Тазовско-
Кайнозойская водоносная
26
Салехардская
ЯНАО
-
19,49
19,97
Пурский АБ
таликовая зона (17(KZ))
еIX-Д Малхано-
Нижнемеловой водонос-
27
Читинская
Забайкальский край
0,1
73,36
64,90
Становая ГСО
ный комплекс (К1)
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
104
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Рисунок 4.61 - Карта гидродинамического состояния подземных вод на территории
Российской Федерации в 2022 г.
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
с с/х деятельностью, 698 участков (17%) - с ЖКХ,
4.3.2.4. Загрязнение подземных вод
366 участков
(9%)
- в результате подтягивания
некондиционных природных вод при нарушении
Под воздействием техногенных факторов
режима их эксплуатации,
468 участков
(11%)
происходит локальное изменение гидрохимического
обусловлено деятельностью промышленных, ЖКХ
состояния подземных вод, выражающееся в их
и с/х объектов (загрязнение подземных вод
загрязнении. В наибольшей степени подвержены
«смешанное»), а для 699 участков (16%) источник
загрязнению грунтовые воды и напорные воды
загрязнения подземных вод не установлен.
первых от поверхности водоносных горизонтов,
имеющие
тесную
гидравлическую
связь
Основными загрязняющими подземные воды
с поверхностными водами. Загрязнение подземных
веществами являются соединения азота (нитраты,
вод рассматривается относительно требований
нитриты, аммиак или аммоний - на 1748 участках),
к качеству вод питьевого назначения, которое
нефтепродукты (на
894 участках), сульфаты
определяется СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические
и хлориды (на 662 участках), тяжелые металлы (на
нормативы
и
требования
к
обеспечению
311 участках) и фенолы (на 58 участках).
безопасности и (или) безвредности для человека
Для
3127
участков
(75%)
интенсивность
факторов
среды
обитания»
(утверждены
загрязнения подземных вод составляет 1-10 ПДК,
постановлением
Главного
государственного
на
832 участках
(20%) изменяется в пределах
санитарного
врача
Российской
Федерации
10-100 ПДК, на 235 участке (5%) превышает 100 ПДК.
от 28.01.2021 № 2).
Напряженная
экологическая
обстановка
На
территории
Российской
Федерации,
наблюдается на 195 участках загрязнения подземных
по данным Управления ГМСН, выявлено 4194 участка
вод (5% общего количества загрязняющих веществ)
загрязнения подземных вод, в т.ч. 2516 участков
с
1-м классом опасности загрязняющих веществ
связаны
с
загрязнением
подземных
вод
(чрезвычайно опасные), которые отмечены в районах
на водозаборах питьевого и хозяйственно-бытового
отдельных крупных промышленных предприятий
назначения, преимущественно представляющих
городов и поселков. Высокоопасной степени
собой одиночные эксплуатационные скважины
загрязнения подземных вод (2-й класс) подвержены
с производительностью менее
1,0 тыс. м3/сут.
826 участков (20%), опасной (3-й класс) - 1843 участка
Основные показатели загрязнения подземных вод
(44%) и умеренно опасной (4-й класс) - 606 участков
по федеральным округам приведены в таблице 4.16.
(14%).
Загрязнение
1518 участков
(36% от общего
Для 724 участков (17%) загрязнения подземных
вод класс опасности не определен или загрязняющие
количества) связано с деятельностью промыш-
ленных предприятий,
475 участков
(11%)
-
вещества отсутствуют в нормативных документах.
105
Водные ресурсы
Особенно сильное загрязнение подземных вод
но
отличаются
высокой
интенсивностью
наблюдается вблизи приемников промышленных,
загрязнения. Практически повсеместно загрязнение
коммунальных и с/х отходов. Формирующиеся здесь
проявляется в районах промышленных и городских
участки загрязнения подземных вод хотя и имеют
агломераций (таблицы 4.16-4.17, рисунок 4.62).
локальный
характер
распространения,
Таблица 4.16 - Распределение участков и водозаборов, на которых выявлено загрязнение подземных
вод на территории Российской Федерации
Количество участков и водозаборов, на которых выявлено загрязнение подземных вод
Интенсивность
загрязнения
Класс опасности
Источник загрязнения
Загрязняющие вещества
подземных вод
загрязняющего
(в единицах
вещества
ПДК)
Феде-
№
раль-
п/п
ный
округ
Всего
4194
1518
475
698
468
366
669
662
1748
894
58
311
3127
832
235
195
826
1843
606
724
Участки загрязнения подземных вод
1
СЗФО
82
35
6
6
35
0
0
10
34
23
0
10
53
23
6
1
20
23
21
17
2
ЦФО
142
85
10
33
13
0
1
18
72
54
5
4
69
57
16
2
24
56
17
43
3
ЮФО3
229
98
52
31
26
5
17
77
106
62
3
21
139
65
25
2
73
80
51
23
4
СКФО
67
14
1
2
16
0
34
10
19
36
0
2
49
14
4
5
9
21
9
23
5
ПФО
384
278
19
60
19
0
8
174
131
154
17
34
164
141
79
17
72
174
77
44
6
УФО
160
114
17
9
20
0
0
28
64
56
2
30
89
52
19
4
42
71
6
37
7
СФО
533
389
9
29
60
1
45
53
138
277
17
68
312
162
59
50
134
156
29
164
8
ДВФО
81
52
3
11
9
1
5
13
25
36
2
15
43
26
12
9
22
29
5
16
Российская
1678
1065
117
181
198
7
110
383
589
698
46
184
918
540
220
90
396
610
215
367
Федерация
Водозаборы питьевого и хозяйственно-бытового назначения
1
СЗФО
42
4
2
1
3
25
7
0
18
1
0
1
30
12
0
4
7
19
9
3
2
ЦФО
642
60
143
111
65
98
165
29
298
21
8
29
520
119
3
9
102
405
74
52
3
ЮФО3
154
27
18
48
12
25
24
44
57
0
1
3
138
15
1
5
37
68
26
18
4
СКФО
171
19
31
3
32
6
80
10
80
24
0
3
143
27
1
37
29
44
32
29
5
ПФО
584
121
109
129
66
149
10
171
283
31
1
3
529
50
5
4
43
392
89
56
6
УФО
306
93
20
90
22
0
81
5
177
33
1
48
284
21
1
0
81
121
72
32
7
СФО
441
90
24
82
56
26
163
11
164
62
1
27
401
38
2
35
88
137
50
131
8
ДВФО
176
39
11
53
14
30
29
9
82
24
0
13
164
10
2
11
43
47
39
36
Российская
2516
453
358
517
270
359
559
279
1159
196
12
127
2209
292
15
105
430
1233
391
357
Федерация
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
Примечания:
1 - к группе тяжелых металлов относятся: кадмий, медь, ртуть, свинец, цинк, никель, кобальт, сурьма, висмут6+, олово; 2 - класс опасности по СанПиНу 2.1.3685-21
не установлен или загрязняющие вещества и показатели загрязнения отсутствуют в указанном документе; 3 - данные по Республике Крым и г. Севастополь, входящих
в ЮФО, предоставлены по материалам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и Департамента природных ресурсов и экологии города
Севастополя (Севприроднадзор)
106
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Таблица 4.17 - Участки загрязнения подземных вод загрязняющими веществами 1-го класса
опасности (более 3 ПДК), выявленные в 2022 г.
Максимальная
Местоположение
Наименование (индекс)
Источник загрязнения
Загрязняющие вещества1
интенсивность
участка загрязнения
водоносного горизонта (комплекса)
загрязнения (в ед. ПДК)
Северо-Западный федеральный округ
Республика Коми
пгт. Краснозатонский
Нет сведений
QII
Мышьяк
4,10
Центральный федеральный округ
Московская обл.
д. Гривно
Нет сведений
C2(pd-mč)
Ртуть
8,40
д. Красный поселок
Нет сведений
C1(al-pr)
Ртуть
5,80
Южный федеральный округ
Республика Калмыкия
пос. Артезиан
Нет сведений
QEₐₚ
Мышьяк
8,60
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
с. Терекли-Мектеб
Нет сведений
QEₐₚ
Мышьяк
13,00
г. Южно-Сухокумск
Нет сведений
QEₐₚ
Мышьяк
11,00
с. Кочубей (32-35 км на север)
Нет сведений
QEₐₚ
Мышьяк
32,00
QEₐₚ
Мышьяк
17,00
г. Кизляр
Нет сведений
QIb
Мышьяк
22,00
QEₐₚ
Мышьяк
21,00
с. Цветковка
Нет сведений
QIb
Мышьяк
22,00
с. Хамаматюрт-Бабаюрт-Новокаре-Аксай
Нет сведений
QEₐₚ
Мышьяк
23,00
с. Ново-Чиркей
Нет сведений
QEₐₚ
Мышьяк
50,00
QI-III
Мышьяк
12,00
с. Шамхал-Янги-Юрт
Нет сведений
QII-III
Мышьяк
16,00
г. Махачкала
Нет сведений
QIb
Мышьяк
18,00
с. Дахадаевка
Нет сведений
QEₐₚ
Мышьяк
19,00
с. Богатыревка
Нет сведений
QEₐₚ
Мышьяк
>100
Приволжский федеральный округ
Нижегородская обл.
г. Джержинск (8,7 км северо-восточнее)
Нет сведений
Q
Мышьяк
8,70
г. Джержинск (5,5 км северо-восточнее)
Нет сведений
Q
Мышьяк
3,24
Республика Башкортостан
г. Салават, г. Ишимбай
Бензол
>100
Промышленное
Q
(Нефтеперерабатывающее предприятие)
Стирол
38,50
Пермский край
пос. Южный Коспашский (район
затопленных шахт Кизеловского угольного
Промышленное
C₁(ᵥ₊ₛ)
Бериллий
24,50
бассейна (шахта Широковская))
пос. Юбилейный (район затопленных
шахт Кизеловского угольного бассейна
Промышленное
C₁(ᵥ₊ₛ)
Бериллий
8,50
(шахта Шумихинская))
пос. Шумихинский (район затопленных
шахт Кизеловского угольного бассейна
Промышленное
C₁(ᵥ₊ₛ)
Бериллий
9,50
(шахта 40 лет Октября))
г. Кизел (район затопленных шахт
Кизеловского угольного бассейна (шахта
Промышленное
C₁ᵥ
Бериллий
48,50
Владимирская))
г. Кизел (район затопленных шахт
Кизеловского угольного бассейна (шахта
Промышленное
C₁ᵥ
Бериллий
90,00
9-ая Делянка))
пос. Центральный Коспашский (район
затопленных шахт Кизеловского угольного
Промышленное
C₁ᵥ
Бериллий
>100
бассейна «Шахта Коспашская»)
пос. Северный Коспашский (район затопленных
шахт Кизеловского угольного бассейна
Промышленное
C₁ᵥ
Бериллий
>100
(шахта 40 лет ВЛКСМ))
Сибирский федеральный округ
Красноярский край
д. Куваршино (АО «Частоостровское»)
Нет сведений
Q
Бериллий
6,00
с. Сухобузимское
Нет сведений
J₂ᵢₜ
Бериллий
5,50
с. Абалаково
Нет сведений
Q
Бериллий
13,50
пос. Минино
Коммунальное
Oim
Бериллий
3,05
107
Водные ресурсы
Максимальная
Местоположение
Наименование (индекс)
Источник загрязнения
Загрязняющие вещества1
интенсивность
участка загрязнения
водоносного горизонта (комплекса)
загрязнения (в ед. ПДК)
Новосибирская обл.
пос. Зеленый Мыс
Нет сведений
D₃-C₁
Мышьяк
3,50
пос. Безменово
Нет сведений
QI-III
Мышьяк
3,80
с. Кирза
Нет сведений
C1v
Мышьяк
7,00
г. Новосибирск (Золоотвал ТЭЦ-2)
Промышленное
QIV
Мышьяк
6,30
ст. Евсино
Нет сведений
C1(t-v)
Мышьяк
4,80
г. Черепаново
Нет сведений
D-C
Мышьяк
9,10
ст. Евсино (АО «Новосибирская птицефабрика»)
Нет сведений
C1(t-v)
Мышьяк
3,10
Иркутская обл.
г. Ангарск (АО «Ангарская нефтехимическая
компания» (Товарно-сырьевое производство,
Промышленное
Q
Бензол
>100
цех 1))
г. Ангарск (АО «Ангарская нефтехимическая
компания» (Нефтеперерабатывающий
Промышленное
Q
Бензол
>100
завод))
г. Ангарск (АО «Ангарская нефтехимическая
Промышленное
Q
Бензол
>100
компания» (Химический завод))
г. Ангарск (АО «Ангарская нефтехимическая
компания» (Складское эксплуатационное
Промышленное
Q
Бензол
>100
управление))
г. Ангарск, пос. Юго-восточный (АО «Ангарский
электролизный химический комбинат»
Промышленное
Q
Мышьяк
12,00
(Шламовые поля))
г. Ангарск (южная часть)
Нет сведений
Q
Уран
4,20
г. Ангарск (АО «Ангарская нефтехимическая
Промышленное
Q
Бензол
>100
компания» (Завод масел))
Дальневосточный федеральный округ
Хабаpовский кpай
г. Комсомольск-на-Амуре
(рекультивированный полигон
Промышленное
N(₁₋₂)ₛᵣᵥ-Н
Мышьяк
8,71
промотходов КнААПО (ТБО))
г. Комсомольск-на-Амуре (отстойник
Мышьяк
5,86
сернокислотного завода (шламонакопитель
Промышленное
N(₁₋₂)ₛᵣᵥ-Н
Бериллий
6,88
борогипса))
пос. Солнечный (Хвостохранилище ЦОФ)
Промышленное
N(₁₋₂)ₛᵣᵥ-Н
Бериллий
3,32
Уральский федеральный округ
Тюменская обл.
г. Ишим
Нет сведений
P-H
Мышьяк
7,70
с. Ильинское
Нет сведений
P-H
Мышьяк
3,60
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
В целом можно отметить, что в подземных водах
7
при
промышленном
типе
загрязнения
Промышленные объекты
110
обнаруживается
практически
весь
перечень
выявленных
загрязняющих
веществ
198
С/х объекты
как неорганических, так и органических; при с/х
Коммунальные объекты
типе загрязнения наблюдаются преимущественно
181
соединения азота, пестициды; при коммунальном
1065
Объекты разного рода деятельности
типе загрязнения
- соединения азота, железо,
117
марганец, хлориды, фенолы; при загрязнении
Подтягивание некондиционных вод
некондиционными природными водами - хлориды,
сульфаты, железо, марганец, фтор, стронций.
Источник загрязнения не установлен
На участках загрязнения подземных вод,
сформировавшихся под влиянием промышленных
объектов (промышленный тип загрязнения),
Рисунок 4.62 - Распределение выявленных
преобладают содержания загрязняющих веществ
участков загрязнения подземных вод,
в диапазоне 10-100 ПДК, максимальные значения
не связанных с источниками питьевого
достигают 1000 ПДК и более.
водоснабжения, по видам хозяйственной
Загрязнение подземных вод соединениями азота
деятельности на территории Российской
связано в основном с с/х объектами и обусловлено
Федерации по состоянию на 01.01.2023
фильтрацией поверхностных вод и атмосферных
Источник: данные Управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»
осадков из накопителей отходов и полей
108
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
фильтрации,
с/х
массивов,
обрабатываемых
озера Байкал и социально-экономическое развитие
ядохимикатами и удобрениями, животноводческих
Байкальской природной территории на
2012-2020
комплексов и птицефабрик, мест хранения
годы» и государственной программы «Охрана
ядохимикатов
и
удобрений.
В
результате
окружающей среды».
многолетней
интенсивной
с/х
деятельности
По результатам наблюдений проводилась оценка
загрязнение подземных вод приняло региональный
гидродинамического и гидрохимического состояния
характер для ряда областей Российской Федерации.
подземных
вод.
Информация
обобщается
Потенциальными источниками загрязнения
по территории Российской Федерации в целом,
подземных
вод
нефтепродуктами
служат
в разрезе федеральных округов и входящих в них
многочисленные действующие и ликвидированные
субъектов
и публикуется в информационных
склады
горюче-смазочных
материалов,
бюллетенях.
автозаправочные станции, нефтепроводы, крупные
Мониторинговое наблюдение за состоянием
авиапредприятия, нефтеперерабатывающие заводы,
трансграничных подземных
водных объектов
локомотивные депо и др.
осуществлялось в рамках выполнения обязательств
Особого внимания требуют вопросы качества
по международным конвенциям и межправи-
и охраны подземных вод на централизованных
тельственным соглашениям, в частности, в рамках
водозаборах питьевого и хозяйственно-бытового
соглашений между Правительством Российской
назначения. В настоящее время эта проблема
Федерации
и
правительствами
Эстонской
наиболее актуальна для крупных городов, где
Республики и Республики Беларусь.
уровень техногенной нагрузки очень высокий
и водозаборы работают в условиях постоянного
4.3.3.2. Геологоразведочные работы
риска. Изучение загрязнения подземных вод
проводится как непосредственно на участке
и охрана подземных вод
водозабора, так и на прилегающей к нему
В 2022 г. за счет средств федерального бюджета
территории, особенно по пути возможного
выполнялись ГРР по обеспечению воспроизводства
поступления загрязненных вод.
ресурсной
базы
питьевых,
технических
Кроме того, интенсивный водоотбор на крупных
и минеральных подземных вод на
30 объектах
водозаборах
приводит
к
подтягиванию
с общим лимитом финансирования 398,8 млн руб.,
некондиционных вод из смежных водоносных
из них
в рамках ФП «Геология: возрождение
горизонтов и способствует ухудшению качества
легенды»
на
14
объектах
добываемой воды, в связи с чем отмечается
с объемом финансирования
199,3 млн руб.
увеличение сухого остатка и общей жесткости за счет
и в рамках Комплекса процессных мероприятий
возрастания содержания хлоридов, сульфатов,
государственной программы «Воспроизводство
натрия и магния.
и
использование
природных
ресурсов»
На крупных водозаборах подземных вод,
на
16 объектах с объемом финансирования
находящихся в ведении ЖКХ городов, как правило,
199,5 млн руб.
организованы зоны санитарной охраны, в пределах
В 2022 г. финансирование объектов ГРР за счет
которых, в основном, соблюдаются требования
средств федерального бюджета увеличилось в 2 раза
СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
за счет
ФП «Геология: возрождение легенды»
источников
водоснабжения
и
водопроводов
(рисунок
4.63). В структуре финансирования ГРР
питьевого водоснабжения». На малых водозаборах
на
подземные
воды
лидируют
средства
в ряде случаев зоны санитарной охраны либо вообще
недропользователей, достигая 95%.
не созданы, либо хозяйственная деятельность
в пределах таких зон не соответствует требованиям
428,4
398,8
указанного
выше
нормативного
документа.
307,1
294,8
285,2
262,0
Особенно часто отсутствие зон санитарной охраны
227,7
228,1
наблюдается
на
водозаборах,
сооруженных
на участках с неоцененными запасами подземных
вод. В результате отсутствия зон санитарной охраны,
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
на таких водозаборах нередко происходит
Рисунок 4.63 - Финансирование ГРР
загрязнение подземных вод.
на подземные воды за счет средств федерального
бюджета в 2015-2022 гг., млн руб.
4.3.3. Мероприятия
Источник: данные Роснедр
по воспроизводству и охране
подземных вод
В 2022 г. завершены работы по поискам и оценке
подземных вод для водоснабжения городов
Снежинска и Озерска Челябинской обл., г. Пензы
4.3.3.1. Мониторинг подземных вод
Пензенской обл. и с. Амурзет Еврейской автономной
В 2022 г. наблюдательная сеть на территории
обл. По завершенным объектам ГРР на подземные
Российской Федерации состояла из 6655 пунктов
воды прирост запасов питьевых подземных вод
наблюдения за состоянием подземных вод, включая
составил
59,3 тыс. м3/сут, в т.ч.
54 тыс. м3/сут
Республику Крым (168 пунктов) и г. Севастополь
для водоснабжения г. Пенза. Для резервного
(61 пункт). На 3000 пунктах наблюдения мониторинг
водоснабжения
г.
Снежинск
разведано
проводился за счет средств федерального бюджета
Новосинарское месторождение с утвержденными
и на
3655
пунктах
- за счет средств
запасами
1,6 тыс. м3/сут, для резервного
недропользователей. В состав наблюдательной сети
водоснабжения г. Озерск разведано Иртяшское
за подземными водами входят 16 постов наблюдений
месторождение с запасами
2,5 тыс. м3/сут.
мониторинга подземных вод, созданных в рамках
Для питьевого водоснабжения с. Амурзет разведано
реализации федерального целевого проекта «Охрана
Амурзетское месторождение с утвержденными
109
Водные ресурсы
запасами 1,2 тыс. м3/сут.
- приказ Росводресурсов от
30.12.2022
№ 360
Прирост запасов подземных вод за счет средств
«Об утверждении методики расчета показателей
недропользователей
составляет
порядка
государственной программы Российской Федерации
1000-1500 тыс. м3/сут.
«Воспроизводство и использование природных
В
2022 г. ГРР за счет средств федерального
ресурсов»;
бюджета в рамках охраны подземных вод
- приказ Росводресурсов от
27.12.2022
№ 355
от загрязнения и истощения проводились работы
«Об
утверждении
Методических
указаний
по ликвидации гидрогеологических скважин
по формированию счета водных ресурсов».
нераспределенного фонда недр на
2 объектах:
В рамках Федерального закона от
01.05.2022
по территории Кавказских Минеральных Вод
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс
и отдельных областей ЦФО.
Российской
Федерации»
изменен
перечень
Для обеспечения охраны подземных вод
мероприятий по предотвращению негативного
от загрязнения и истощения на территории ЦФО
последствия вод и ликвидации его последствий,
в 2022 г. завершены работы по объекту «Ликвидация
добавлены новые положения относительно зон
гидрогеологических
скважин,
пробуренных
затопления, инженерной защиты территорий
при
проведении
геологоразведочных
работ
и объектов от негативного воздействия вод.
на подземные воды на территориях Ивановской,
Исключены положения относительно собственника
Костромской, Рязанской, Тамбовской, Тверской,
водного объекта. Пересмотрен правовой режим зон
Тульской, Ярославской областей Центрального
затопления и подтопления, уточнены запрещенные
федерального округа». Ликвидированы
143 поис-
к осуществлению в этих зонах виды деятельности.
ковые гидрогеологические скважины.
Внесены изменения в понятийный аппарат,
В 2022 г. начаты поисково-оценочные работы
вследствие чего под «водным хозяйством»
для питьевого водоснабжения населения городов
понимаются виды экономической и иной
Ульяновска, Канска, Славска, Городовиковска,
деятельности по изучению, использованию, охране
Ахтубинска, Гусиноозерска, г. Усолье-Сибирское,
водных объектов, а также по предотвращению
пос. Янтарный, пос. Поярково, с. Ленинское,
негативного воздействия вод и ликвидации его
с. Сладково Тюменской обл., пос. Саргатское, г. Кемь
последствий, а под негативным воздействием вод -
и пос. Рабочеостровск, г.п. Озерновское, сельских
затопление, подтопление или разрушение берегов
поселений Ножай-Юрт, Мескеты, Замай-Юрт
водных объектов.
и Галайты, Джугуртинского, Ахкинчу-Борзой, Ялхой-
Начиная
с
01.05.2022
водохозяйственные
Мохк Чеченской Республики.
мероприятия по изучению, использованию, охране
В 2023 г. планируется продолжить работы за счет
водных объектов, находящихся в государственной
средств федерального бюджета на
32 объектах.
или муниципальной собственности, а также
В рамках Комплекса процессных
мероприятий
по предотвращению негативного воздействия вод
планируется проведение работ на
18 объектах:
и ликвидации его последствий осуществляются
на
12 переходящих объектах, из которых
органами государственной
власти, органами
7 завершаются, и 6 новых объектах. Финансирование
местного самоуправления, а также государст-
запланировано в объеме 208,8 млн руб. Ожидаемый
венными
(муниципальными)
учреждениями,
прирост запасов по завершающимся объектам
подведомственными
органам
государственной
в 2023 г. составит 31,2 тыс. м3/сут.
власти,
органам
местного
самоуправления,
В рамках ФП «Геология: возрождение легенды»
в пределах своих полномочий.
В случае, если
планируется продолжить ГРР на
14 объектах
полномочия по выполнению таких мероприятий
с объемом финансирования
200,0 млн руб.
не возложены на перечисленные выше субъекты,
По результатам работ к концу 2024 г. ожидается
то ими осуществляется закупка работ, услуг
прирост запасов в количестве
53,4 тыс. м3/сут.
по осуществлению водохозяйственных мероприятий
Подробная
информация по ФП «Геология:
в соответствии с законодательством Российской
возрождение легенды» представлена в разделе 16.3.
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
Постановка новых объектов в дальнейшем будет
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
планироваться в соответствии с запросами органов
государственных и муниципальных нужд и Водным
исполнительной власти и территориальных органов
кодексом Российской Федерации.
управления государственным фондом недр.
В
рамках
постановления
Правительства
Российской Федерации от
19.01.2022
№
18
«О
подготовке
и
принятии
решения
4.4. Мероприятия по охране
о предоставлении водного объекта в пользование»
утвержден новый порядок подготовки и принятия
водных ресурсов
решения о предоставлении водного объекта
в пользование. Водные объекты, находящиеся
Охрана водных ресурсов включает в себя
в федеральной собственности, собственности
комплекс мер по повышению рациональности
субъектов Российской Федерации или собственности
использования водных ресурсов, защите водных
муниципальных образований, предоставляются
объектов от загрязнения и истощения. В течение
в пользование для обеспечения обороны страны
2022 г. было принято 4 НПА, направленных на охрану
и безопасности государства, сброса сточных вод,
водных ресурсов:
разведки и добычи полезных ископаемых, удаления
- Федеральный закон от
01.05.2022
№ 122-ФЗ
затонувшего имущества и т.д.
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской
Физическое лицо, юридическое лицо или ИП,
Федерации»;
заинтересованные в предоставлении им водного
- постановление Правительства Российской
объекта
в
пользование,
обращаются
Федерации от
19.01.2022
№ 18 «О подготовке
в территориальный орган Федерального агентства
и принятии решения о предоставлении водного
водных ресурсов с запросом о предоставлении
объекта в пользование»;
сведений об идентификационных характеристиках
110
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
водного объекта, координатах местоположения
и восстановлено
17,22 тыс. га водных объектов,
береговой линии (границы водного объекта),
что позволило улучшить экологические условия
содержащихся в государственном водном реестре.
проживания вблизи водных объектов для
По
результатам
рассмотрения
заявления
12,56 млн человек.
исполнительный орган или орган местного
По линии Министерства природных ресурсов
самоуправления
принимает
решение
и экологии Российской Федерации в
2022 г.
о предоставлении водного объекта в пользование
на территории Российской Федерации проведено
или направляет заявителю мотивированный отказ.
21958 мероприятий по очистке от мусора берегов
В рамках приказа Росводресурсов от 30.12.2022
водных объектов.
№ 360 «Об утверждении методики расчета
По
линии
Министерства
строительства
показателей
государственной
программы
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Российской
Федерации
«Воспроизводство
Федерации к концу 2022 г. завершено строительство
и использование природных ресурсов» утверждена
4
объектов
инфраструктуры,
направленных
методика расчета показателей государственной
на
снижение
негативного
воздействия
программы
Российской
Федерации
на о. Телецкое: в селах Артыбаш и Иогач завершено
«Воспроизводство
и использование
природных
строительство
канализационных
очистных
ресурсов». Разработана формула расчета показателей
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод,
«Численность населения, проживающего в районах
а также строительство водопроводных сетей,
возникновения
локальных
вододефицитов,
водонапорных башен и скважин.
надежность обеспечения водными ресурсами
В
2022
г.
по
всей
стране
прошло
которого
повышена,
нарастающим
итогом»
21958 мероприятий акции «Вода России», в которых
и
«Численность
населения,
проживающего
поучаствовало
1342353
волонтера.
Силами
на подверженных негативному воздействию вод
активистов было очищено
31044 км береговой
территориях, защищенного в результате проведения
полосы водных объектов, а объем собранного мусора
мероприятий по повышению защищенности
составил 148971 м3.
от негативного воздействия вод, нарастающим
В рамках ФП «Оздоровление Волги» в полном
итогом».
объеме осуществлен весь предусмотренный
В рамках приказа Росводресурсов от 27.12.2022
комплекс мероприятий по формированию условий
№ 355 «Об утверждении Методических указаний
для обеспечения устойчивого функционирования
по формированию счета водных ресурсов»
Волго-Ахтубинской
поймы
и
улучшения
утверждены
Методические
указания
водообеспеченности
населения
и
хозяйств
по формированию счета водных
ресурсов.
на территории Астраханской и Волгоградской
Определены
источники
информации
областей по линии Росводресурсов, Росрыболовства
для формирования счета водных ресурсов,
и Министерства сельского хозяйства Российской
разработаны таблицы ресурсов и использования
Федерации в 2022 г.
водных ресурсов, которые включают пять секций.
По линии Росводресурсов в
2022 г. в рамках
Определены
необходимые
для
соблюдения
реализации
7
мероприятий на территории
равенства при формировании счета потоков водных
Астраханской обл. расчищено
58,8 км водных
ресурсов.
объектов Нижней Волги. Также в 2022 г. осуществлен
Мероприятия по охране водных ресурсов
ввод
в
эксплуатацию
24
водопропускных
осуществляются с соблюдением требований водного
сооружений на территории Волгоградской обл.,
законодательства, законодательства в области
что позволило перевыполнить плановое значение
охраны окружающей среды, законодательства
показателя на 37%.
о рыболовстве и сохранении водных биологических
По линии Министерства природных ресурсов
ресурсов, законодательства в области обеспечения
и экологии Российской Федерации в 2022 г. велись
санитарно-эпидемиологического
благополучия
работы по ликвидации 10 объектов накопленного
населения.
экологического вреда, представляющих угрозу
В рамках ФП «Сохранение уникальных водных
р. Волга, на территории
6 субъектов Российской
объектов» в 2022 г. реализованы 19 мероприятий
Федерации. Завершение мероприятий предусмот-
по расчистке участков русел рек, в результате чего
рено в 2023-2024 гг.
расчищено 159,46 км водных объектов (подробная
По линии Росприроднадзора в 2022 г. проведено
информация представлена в разделе 17.8.). Кроме
520
контрольных (надзорных) мероприятий,
того,
подведомственной
организацией
в результате которых выявлено
16 фактов
Росводресурсов
ФГБВУ
«Центррегионводхоз»
несанкционированного сброса сточных вод в р. Волга
завершено
38 мероприятий по восстановлению
и ее притоки. Проверено более 40 хозяйствующих
водных объектов общей площадью
4,39 тыс. га.
субъектов, наложено штрафов на сумму 5,8 млн руб.,
По результатам реализации комплекса мероприятий
рассчитано и предъявлено вреда, причиненного
по расчистке и восстановлению водных объектов
водным объектам, на сумму более 50 млн руб.
в рамках проекта к концу 2022 г. расчищено 352,51 км
111
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
5.1. Минерально-сырьевые ресурсы
5.1.1. Состояние минерально-сырьевой базы
5.1.1.1. Ресурсы основных видов полезных ископаемых
Минерально-сырьевая
база
является
экономики за счет большого объема и разнообразия
естественным
конкурентным
преимуществом
запасов полезных ископаемых, обеспечивающих ее
народного хозяйства и промышленного сектора
развитие и переход на новый технологический уклад
Российской Федерации, донором российской (таблица 5.1).
Таблица 5.1 - Запасы минеральных ресурсов Российской Федерации
Запасы минеральных ресурсов по годам
Запасы в 2022 г. в % к
Минеральный ресурс
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2013
2021
Запасы сырой нефти1, млрд т
18,2
18,3
18,4
18,5
18,5
18,6
18,7
19,01
19,03
19,1
4,95
0,37
Запасы природного газа1, трлн м3
49,5
50,2
50,7
50,5
49,5
49,3
49,1
47,7
44,5
43,9
-11,31
-1,35
Запасы угля2, млрд т
274,1
273,9
274,6
274,3
275,0
275,4
275,5
275,1
274,4
273,0
-0,40
-0,51
Запасы урана2, тыс. т
727,0
723,5
720,0
716,6
720,5
717,3
713,9
710,6
707,7
705,0
-3,03
-0,38
Запасы железной руды2, млрд т
106,0
109,4
110,0
110,3
110,0
112,8
112,4
112,4
112,1
118,4
11,70
5,62
Запасы марганцевой руды, млрд т
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
50,00
0,00
Запасы меди2, млн т
90,8
91,9
97,8
97,4
98,2
99,1
99,1
98,0
102,7
102,5
12,793
-0,203
Запасы свинца2, млн т
19,3
19,4
17,8
17,6
17,4
17,7
17,4
17,2
17,1
17,2
-10,643
0,653
Запасы цинка2, млн т
60,3
60,3
59,8
59,6
59,3
59,4
59,1
58,7
58,5
58,8
-2,613
0,533
Запасы бокситов, млн т
1421,2
1413,7
1407,2
1400,2
1393,4
1388,3
1380,8
1382,9
1366,3
1358,8
-4,39
-0,55
Запасы вольфрама, тыс. т
1571,2
1556,8
1335,3
1331,9
1330,4
1327,7
1320,1
1316,4
1321,2
1318,6
-16,08
-0,20
Запасы олова2, тыс. т
2167,9
2166,6
2164,9
2163,6
2161,5
2152,5
2121,6
2116,5
2110,3
2103,5
-2,97
-0,32
Запасы сурьмы2, тыс. т
311,9
344,1
348,1
368,0
450,3
436,5
456,1
421,1
438,5
541,0
73,45
23,38
Запасы золота2, тыс. т
12,9
13,1
13,8
14,6
14,6
14,6
14,8
15,3
15,5
16,4
27,13
6,133
Запасы серебра2, тыс. т
120,6
121,7
118,9
123,1
122,0
123,3
122,2
122,8
124,7
122,9
1,91
-1,483
Запасы графита, млн т
87,7
90,4
100,7
101,1
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
15,17
0,00
Источник: данные Роснедр (с округлением)
Примечания:
1 - данные по запасам сырой нефти и природного газа представлены согласно Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.11.2013 № 477 (вступил в силу в 2016 г.); 2 - значения за 2022 г. являются предварительными
данными согласно сводным данным о состоянии запасов и добычи полезных ископаемых в Российской Федерации на 01.01.2023; 3 - расчет процентов осуществлен
без учета округления
По сравнению с
2021 г. в
2022 г. в целом
динамика по запасам природного газа (-11,31%), угля
наблюдается
умеренная
динамика
объема
(-0,40%) и урана (-3,03%), и положительная динамика
разведанных запасов полезных ископаемых.
по запасу сырой нефти (4,95%).
Отрицательную динамику показали запасы таких
В отношении природного газа с
2016 г.
полезных ископаемых, как медь (-0,20%), бокситы
наблюдается уменьшение извлекаемых запасов
(-0,55%), вольфрам (-0,20%), олово (-0,32%), серебро
за
счет их переоценки и актуализации
(-1,48%).
Положительная
динамика
объема
в
соответствии
с
требованиями
новой
разведанных запасов в
2022 г. наблюдалась
Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих
по железной руде
(5,62%), свинцу
(0,65%), цинку
газов, утвержденной приказом Министерства
(0,53%),
сурьме
(23,38%),
золоту
(6,13%).
природных ресурсов и экологии Российской
По сравнению с
2013 г. в
2022 г. наблюдалась
Федерации от 01.11.2013 № 477, где извлекаемые
положительная динамика по большинству видов
запасы газа рассчитываются на основании
полезных ископаемых в диапазоне 0,37-23,38%.
проектного документа на разработку месторождения
Объем разведанных топливно-энергетических
с учетом коэффициента извлечения газа.
запасов минеральных ресурсов (сырая нефть,
До 2016 г. на Государственном балансе запасов
природный газ, уголь и уран) в 2022 г. по сравнению
полезных ископаемых числились извлекаемые
с 2021 г. снизился по природному газу, углю и урану
запасы газа, равные геологическим, коэффициент
на 1,35%, 0,51% и 0,38% соответственно, и увеличился
извлечения газа принимался равным 1.
по запасам сырой нефти на 0,37%. По сравнению
При этом за счет ГРР и открытия новых
с
2013 г. в
2022 г. наблюдалась отрицательная месторождений наблюдается увеличение постановки
113
Минерально-сырьевые ресурсы
и геологические процессы
запасов углеводородного сырья на Государственный
60 видов полезных ископаемых. За
2022 г.
баланс запасов полезных ископаемых.
по отношению к
2021 г. добыча большей части
полезных ископаемых не изменилась. Наибольшее
увеличение
объемов
добычи
произошло
5.1.2. Добыча полезных ископаемых
у марганцевых руд, наибольшее
снижение
-
В Российской Федерации добывается более у калийных солей (таблица 5.2).
Таблица 5.2 - Добыча полезных ископаемых в Российской Федерации в 2013-2022 гг.
Добыча полезных ископаемых по годам
Запасы в 2022 г. в % к
Полезные ископаемые
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2013
2021
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн т
518,6
521,8
528,6
541,0
540,3
549,7
555,2
506,0
525,0
535,0
3,16
1,90
Добыча природного и ПНГ, млрд м3
641,8
607,4
597,6
601,7
651,8
689,8
705,5
662,0
662,0
673,8
4,99
1,78
Добыча угля1, млн т
318,7
321,8
336,0
347,7
369,5
398,1
400,2
363,4
396,6
398,4
25,01
0,45
Добыча урана1, тыс. т
3,4
3,1
3,2
3,1
3,0
3,1
3,0
2,9
2,6
2,6
-23,53
0,00
Добыча железной руды1, млн т
332,4
328,6
334,1
333,8
339,4
341,6
346,7
359,2
369,0
324,1
-2,50
-12,17
Добыча хромовых руд, тыс. т
327,0
476,0
471,0
448,0
496,0
511,0
594,0
608,0
523,0
635,0
94,19
21,41
Добыча марганцевых руд, тыс. т
66,0
0,0
9,0
0,0
1,0
57,0
39,0
188,0
71,0
110,0
66,67
54,93
Добыча алюминия, тыс. т
5634,0
6056,0
5661,0
6095,0
5845,0
7057,0
6641,0
6647
6565,0
6712,0
19,13
2,24
Добыча меди1, тыс. т
861,2
878,1
870,1
848,1
847,0
884,1
955,0
1134,6
1146,8
1117,8
29,80
-2,53
Добыча никеля1, тыс. т
329,9
319,2
309,4
289,4
290,0
289,0
301,0
307,1
266,3
278,2
-15,67
4,47
Добыча свинца1, тыс. т
223,3
239,0
171,2
272,4
228,3
246,8
288,0
282,7
281,0
318,1
42,45
13,20
Добыча цинка1, тыс. т
384,4
352,5
388,8
423,0
388,1
399,1
445,1
453,4
460,9
505,1
31,40
9,59
Добыча олова1, тыс. т
0,4
1,1
1,6
1,2
1,9
2,7
4,1
4,8
6,3
6,4
1500,00
1,59
Добыча вольфрама, тыс. т
5,3
4,8
4,1
3,9
3,5
2,9
3,3
3,8
3,0
2,8
-47,17
-6,67
Добыча молибдена, тыс. т
4,8
4,7
4,8
4,4
4,5
3,3
3,0
2,2
2,2
2,2
-54,17
0,00
Добыча титана1, тыс. т
219,7
366,0
348,0
368,0
389,0
416,0
446,0
439,0
454,0
496,0
125,76
9,25
Добыча золота1, т
324,4
311,8
286,6
324,8
365,9
381,5
444,7
427,6
438,4
420,7
29,682
-4,032
Добыча серебра1, т
2175,6
2356,7
2296,8
2261,0
2029,9
2135,1
2298,1
2253,4
2304,5
2595,1
19,28
12,61
Добыча МПГ (металлы платиновой
группы)1, т
154,2
147,2
143,2
134,8
137,7
131,3
146,9
148,7
134,9
134,9
-12,55²
0,01²
Добыча алмазов1, млн карат
37,0
35,2
42,1
40,1
42,0
42,9
45,9
40,2
40,3
40,9
10,702
1,592
Добыча циркония, тыс. т
27,8
23,5
25,2
25,5
20,8
20,9
18,5
19,4
22,8
26,8
-3,60
17,54
Добыча РЗМ (редкоземельные
металлы), тыс. т
88,6
84,6
87,2
96,1
115,8
124,5
111,6
114,8
117,7
118,1
33,30
0,34
Добыча фосфора Р2О5, млн т
5,1
4,8
5,4
5,4
5,7
5,8
5,9
6,1
6,3
6,5
27,45
3,17
Добыча калийных солей, млн т
6,9
8,6
8,4
8,1
8,7
8,5
8,7
9,6
10,5
6,9
0,00
-34,29
Добыча плавикового шпата, тыс. т
67,0
8,0
1,0
3,0
3,0
6,0
4,0
32,0
76,0
76,0
13,43
0,00
Добыча цементного сырья1, млн т
114,3
107,0
96,6
87,2
83,6
84,2
95,4
93,9
103,0
118,3
3,50
14,85
Добыча песков природных, млн м3
158,0
170,0
193,0
236,0
267,0
282,0
274,0
245,4
-
-
-
-
Источник: данные Роснедр (с округлением)
Примечание:
1 - значения за 2022 г. являются предварительными данными согласно сводным данным о состоянии запасов и добычи полезных ископаемых в Российской Федерации
на 01.01.2023; 2 - расчет процентов осуществлен без учета округления
За период 2013-2022 гг. произошли существенные
среды при добыче полезных ископаемых являются
изменения в объемах добычи ряда видов полезных
загрязнения, возникающие при добыче нефти и газа
ископаемых: увеличение объема добычи олова
(разливы нефти, сжигание попутного нефтяного газа
(в
16,0 раз), титана (в
2,3 раза), хромовых руд
(далее
- ПНГ)), добыче твердых полезных
(на 94,19%) и прочих полезных ископаемых. Темпы
ископаемых (далее - ТПИ) (отчуждение территорий,
изменения объемов добычи нефти и природного газа
запыление, загрязнение водоемов и проч.).
были не столь высоки (рост на
3,16% и
4,99%
Добыча и транспортировка сырой нефти.
соответственно). Наибольшее снижение объемов
По данным Министерства энергетики Российской
добычи относительно 2013 г. произошло у молибдена
Федерации,
в
2022
г.
на
магистраль-
(-54,17%), наименьшее - у железной руды (-2,50%).
ных
трубопроводах
было
зарегистрировано
26311 порывов, что в 2,6 раза больше, чем в 2021 г.
5.1.2.1. Загрязнение окружающей
Из указанных порывов
12985 случаев были
среды при добыче полезных
зафиксированы на нефтепроводах (рисунок
5.1),
94% случаев произошли из-за коррозии. Всего
ископаемых
за
2022 г. из-за порывов нефтепроводов было
Основными видами загрязнения окружающей потеряно 159,9 тыс. т нефти.
114
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
видов хозяйственной деятельности (далее
-
мониторинг).
12983
11709
11409
12985
10504
9472
8126
10478
8612
Ведение
мониторинга
предусмотрено
5880
Положением
о
порядке
осуществления
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
государственного мониторинга состояния недр
Российской Федерации (утвержденным приказом
Рисунок 5.1 - Динамика случаев порыва
Министерства природных ресурсов Российской
промысловых нефтепроводов, 2013-2022 гг., ед.
Федерации от
21.05.2001
№ 433), Положением
Источник: данные Министерства энергетики Российской Федерации
о
функциональной подсистеме мониторинга
состояния недр (Роснедра) единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
Добыча угля. За период реструктуризации
чрезвычайных ситуаций (утвержденным приказом
угольной промышленности в
24
субъектах
Роснедр от
24.11.2005
№ 1197, с изменениями,
Российской
Федерации
(78
шахтерских
внесенными приказом Роснедр от 10.02.2020 № 53).
муниципальных образованиях) ликвидировано
По состоянию на 31.12.2022 наблюдательная сеть
203 угледобывающих предприятия
(188 шахт
на территории Российской Федерации включала:
и 15 разрезов). При прекращении производственной
- 933 пункта наблюдения за опасными ЭГП за счет
деятельности шахт и разрезов уменьшилось
средств федерального бюджета;
техногенное воздействие на окружающую среду,
-
6426 пунктов наблюдения за участками
в т.ч. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
загрязнения подземных вод, в т.ч.
2921 пункт
с вентиляционными потоками, сброс загрязненных
наблюдения за счет средств федерального бюджета
шахтных и карьерных вод в водные объекты,
и 3505 пунктов - за счет недропользователей.
изъятие и нарушение земель, образование
Результаты
наблюдений
обобщаются
и размещение в породных отвалах отходов
в информационных бюллетенях по территории
производства.
федеральных округов и по территории Российской
Вместе с тем остаются накопители твердых
Федерации в целом.
и жидких отходов производства, нарушенные
В
2022 г. были проведены наблюдения
и загрязненные земли, происходит загрязнение
на 6426 пунктах наблюдательной сети за участками
подземных водоносных горизонтов, в т.ч.
загрязнения подземных вод, в т.ч. на 2921 пунктах
используемых для питьевых целей, идет процесс
государственной опорной наблюдательной сети
провалообразования и выделение шахтных газов
и на 3505 пунктах объектной наблюдательной сети.
на поверхность.
В 2022 г. государственная опорная наблюдательная
Сравнительный
анализ
показателей,
сеть была пополнена
2 пунктами наблюдений
характеризующих экологическое состояние жилого
за подземными водами, созданными в рамках
сектора по угольным бассейнам Российской
реализации государственной программы «Охрана
Федерации, результатов мониторинга за последнее
окружающей среды».
десятилетие показывает тенденцию снижения
Государственный мониторинг состояния недр
негативного воздействия от ликвидации шахт
осуществляется на федеральном, региональном,
и разрезов на окружающую среду и население, в т.ч.
территориальном и объектном уровнях. Основными
за счет реализации государственных проектов
источниками формирования информационных
по тушению породных отвалов и рекультивации
ресурсов
мониторинга
являются
материалы
нарушенных земель, строительству водоотливных
региональных геологических, гидрогеологических,
комплексов и очистных сооружений и прочих
инженерно-геологических и геоэкологических работ,
мероприятий,
предусмотренных
Программой
материалы поисков оценочных работ на подземные
развития угольной промышленности России
воды, ТПИ и углеводородное сырье, результаты
на
период до
2035
года,
утвержденной
стационарных наблюдений за состоянием недр
распоряжением
Правительства
Российской
на
пунктах
государственной
опорной
Федерации от 13.06.2020 № 1582-р.
наблюдательной
сети,
результаты
полевых
обследований. Согласно Положению о
порядке
5.1.3. Мероприятия
осуществления государственного мониторинга
по воспроизводству, рациональному
состояния
недр
Российской
Федерации,
использованию минерально-
утвержденному приказом Министерства природных
ресурсов от
21.05.2001
№ 433, информационный
сырьевой базы Российской
фонд включает данные о:
Федерации и снижению негативного
- геологическом строении, общих
воздействия на окружающую среду
гидрогеологических и инженерно-геологических
условиях территории;
5.1.3.1. Мониторинг геологической
- состоянии ресурсной базы подземных вод
различных типов;
среды
- гидродинамическом и гидрохимическом
Мониторинг
геологической
среды
состоянии подземных вод;
осуществляется
в
рамках
государственного
- уровнях и очагах загрязнения подземных вод;
мониторинга состояния недр, который является
- влиянии источников техногенного воздействия
одним из ключевых компонентов государственного
на состояние недр;
экологического мониторинга и представляет собой
- проявлениях ЭГП и факторах их активизации;
систему
регулярных
наблюдений,
сбора,
- воздействиях ЭГП на населенные пункты
накопления, обработки и анализа информации,
и хозяйственные объекты и последствиях этих
оценку состояния геологической среды, а также
воздействий.
прогноз ее изменений под влиянием естественных
Оценка
состояния
недр
осуществляется
и природных факторов недропользования и других
по территории субъектов Российской Федерации,
115
Минерально-сырьевые ресурсы
и геологические процессы
федеральных округов и Российской Федерации
Таблица 5.3 - Результаты геодинамического
в целом. По результатам оценки подготавливаются
мониторинга за 2022 г.
«Информационный бюллетень о состоянии недр
Количество
Количество
на территории Российской Федерации», сезонные
Протяженность
выявленных провалов
ликвидированных
Район проведения
маршрутных
и проседаний
провалов
и годовой прогнозы уровней подземных вод
мониторинга
обследований,
км
Кол-во, шт
Объем, м3
Кол-во, шт
Объем, м3
и развития опасных ЭГП, дежурные цифровые карты,
реестры
наблюдательной
сети,
справочно-
Приморье
2186,9
0
0,0
0
0,0
информационные материалы (справки, заключения)
Кузбасс
1689,9
11
2863,3
4
860,2
по запросам Роснедр и его территориальных органов.
Восточный Донбасс
284,2
2
853,0
0
0,0
Геодинамический мониторинг территорий
Урал
1747,6
30
13602,2
0
0,0
ликвидированных шахт. Ведение данного вида
Печора
64,9
50
352,4
50
685,3
мониторинга, предусмотренного постановлением
Сланцы
0,5
0
0,0
0
0,0
Правительства Российской Федерации от 24.12.2004
№ 840 в качестве мероприятия по ликвидации
Подмосковье
4048,4
2
548,0
2
548,0
организаций угольной промышленности, позволяет
Итого
10022,4
95
18218,9
56
2093,5
решать актуальные вопросы безопасности населения
Источник: данные Министерства энергетики Российской Федерации
на горнопромышленных территориях, связанные
с
выделением рудничных газов в дома
и
заглубленные
объекты
жилого
сектора,
5.1.3.2. Геологическое изучение недр
и воспроизводство минерально-
загрязнением водоемов и почв, подтоплением жилых
территорий, образованием провалов и проседаний
сырьевой базы
земной поверхности в непосредственной близости
от жилых объектов.
Работы по геологическому изучению недр
В
2022 г. горно-экологический мониторинг
и воспроизводству минерально-сырьевой базы
последствий ликвидации угольных (сланцевых) шахт
за счет средств федерального бюджета проводятся
и разрезов проводился по 7 проектам в 10 регионах
в рамках государственной программы Российской
Российской Федерации: Ленинградской, Тульской,
Федерации «Воспроизводство и использование
Кемеровской,
Ростовской,
Челябинской,
природных ресурсов», утвержденной постановле-
Свердловской
областях,
Республиках
Коми
нием
Правительства
Российской
Федерации
и Башкортостан, а также в Пермском и Приморском
от
15.04.2014
№ 322. ГРР в 2022 г. проводились
краях.
в
рамках комплекса процессных мероприятий
Ведение горно-экологического мониторинга
«Государственное геологическое изучение недр
последствий ликвидации угольных (сланцевых) шахт
и
обеспечение
эффективной
реализации
и разрезов позволяет решать актуальные вопросы
государственных
функций
в
сфере
безопасности
проживания
населения
недропользования» и ФП «Геология: возрождение
на горнопромышленных территориях, связанные
легенды».
с
выделением рудничных газов в дома
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
и
заглубленные
объекты
жилого
сектора,
твердых ископаемых. В 2022 г. на ГРР на ТПИ
загрязнением водоемов и почв, подтоплением жилых
из
средств
федерального
бюджета
было
территорий, а также образованием провалов
предусмотрено
6,9
млрд
руб.,
и
проседаний
земной
поверхности
в т.ч. на геологическое изучение и оценку
в непосредственной близости от жилых объектов.
минерально-сырьевой базы дна Мирового океана -
В рамках экологического мониторинга с целью
1,3 млрд руб.
оценки состояния и прогноза изменения объектов
В 2022 г. ГРР на ТПИ за счет средств федерального
наблюдения предусмотрены
2 основных вида
бюджета выполнялись на 69 объектах:
мониторинга: гидрогеологический мониторинг
- в рамках комплекса процессных мероприятий
и мониторинг участков недр.
на 51 объекте, в т.ч. на 8 объектах по изучению дна
Мониторинг участков недр в
2022 г. включал
Мирового океана и на 1 объекте с перенесенными
следующее:
обязательствами 2021 г.;
- визуальные обследования породных отвалов
- в рамках ФП «Геология: возрождение легенды»
с целью выявления возможного возгорания;
на 18 объектах, в т.ч. 3 объекта по изучению дна
- визуальные обследования провалоопасных зон
Мирового океана.
с целью выявления образовавшихся провалов,
Как и ранее, работы были направлены
просадок земной поверхности с последующей их
на воспроизводство минерально-сырьевой базы
ликвидацией;
высоколиквидных,
в
т.ч.
стратегических
- контроль за выделением рудничных газов
дефицитных полезных ископаемых
- алмазов,
на земную поверхность в угрожаемых и опасных
благородных и цветных металлов.
зонах, химический анализ проб воздуха помещений
Прирост прогнозных ресурсов в 2022 г. категорий
(погреба, подвалы зданий и иные заглубленные
Р1+Р2 получен на 9 объектах ГРР по 7 видам ТПИ
объекты) и выработок;
и суммарно составил: золота - 100,0 т, серебра -
- проведение инструментальных наблюдений
974,0 т, меди - 452,7 тыс. т, цинка - 887,4 тыс. т,
за
развитием
деформационных
процессов
свинца
- 514,0 тыс. т, вольфрама
- 6,5 тыс. т
на поверхности в пределах горных отводов
и плавикового шпата - 20,1 тыс. т.
ликвидируемых шахт и разрезов (в районе
Таким
образом,
выполнение
показателя
расположения социально значимых объектов
комплекса процессных мероприятий «Количество
инфраструктуры).
перспективных участков недр, подготовленных
В 2022 г. выполнялись работы по выявлению
для
лицензирования,
с
локализованными
и ликвидации провалов земной поверхности
прогнозными
ресурсами
твердых
полезных
(таблица 5.3).
ископаемых категории Р1 и P2» превысило
116
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
установленное плановое значение в
8 единиц,
325,3
328,0
348,4
350,9
327,6
264,5
265,8
293,0
297,3
216,5
составив 9 единиц.
309,0
251,0
279,3
283,0
314,0
335,0
339,9
315,0
В
целях
исполнения
обязательств
201,0
252,2
15,5
16,3
13,5
13,6
13,7
14,3
14,0
13,4
11,0
12,6
по международным контрактам, заключенным
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Российской Федерацией с Международным органом
Федеральный бюджет
Средства компаний
Всего
по морскому дну, продолжены ГРР в трех российских
разведочных
районах
Мирового
океана:
Рисунок 5.2 - Динамика финансирования ГРР
на
железомарганцевые
конкреции
рудной
на углеводородное сырье, 2013-2022 гг., млрд руб.
провинции Кларион-Клиппертон в Тихом океане,
Источник: данные Роснедр
Примечание: с 2016 по 2020 гг. с учетом неисполненных обязательств прошлых лет
на глубоководные полиметаллические сульфиды
Срединно-Атлантического хребта и кобальтоносные
железомарганцевые корки Магеллановых гор Тихого
Исследованиями были охвачены территории всех
океана. По результатам работ подготовлены
федеральных округов, за исключением ЦФО,
и направлены в Международный орган по морскому
и практически все нефтегазоносные провинции
дну геологические материалы и обоснования
Российской Федерации, а также акватории
для второго этапа работ на площади разведочного
арктических и дальневосточных морей. Наибольшее
района на глубоководные полиметаллические
количество объектов отрабатывалось в СФО
(9),
сульфиды, в результате которого предусматривается
УФО (6), ДВФО (8) и на континентальном шельфе
площадь 2,5 тыс. км2 для дальнейшего изучения
Российской Федерации
(6). Работы также велись
и проведения ГРР оценочной и разведочной стадий
в СКФО (3), ПФО (2), СЗФО (1) и ЮФО (1).
с целью выделения добычного района.
Объемы параметрического бурения в
2022 г.
За счет средств недропользователей в
2022 г.
составили
2,7 тыс. пог. м. Продолжалось
общий объем финансирования ГРР на ТПИ составил
бурение
Северо-Кетской,
Канандинской
278
62,7 млрд руб., что на 8,0% больше, чем в 2021 г.
и Новоякимовской
1 скважин в СФО, Заозерной
Практически
все
затраты
направлены
и Гыданской 118 скважин в УФО. На параметрической
на воспроизводство высоколиквидных видов сырья
скважине Громовская проводятся подготовительные
на Дальнем Востоке, в меньшей степени - в Сибири.
работы. Параметрические скважины Чамбэнская
Получены существенные приросты запасов золота,
и
Чумпаловская находятся в консервации
серебра, меди, никеля, металлов платиновой группы
по
причине аварий в ожидании ликвидации
и проч.
(рисунок 5.3).
По результатам работ недропользователей
18,4
на государственный баланс впервые поставлены
12,9
11,0
запасы 131 месторождения, из них:
5,7
6,3
5,8
3,0
3,3
2,7
0,4
- золоторудных - 103 (в т.ч. россыпных - 90);
- неметаллических полезных ископаемых - 19;
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
- цветных металлов - 5;
Рисунок 5.3 - Динамика объемов
- угля - 2;
параметрического бурения на нефть и газ,
- металлов платиновой группы - 1;
выполненных за счет средств федерального
- алмазов - 1.
бюджета, 2013-2022 гг., тыс. пог. м
Наиболее
значимые
впервые
открытые
Источник: данные Роснедр
месторождения:
- золото-медное Лугокан (Забайкальский край) -
603,7 тыс. т меди, 124,1 т золота, 1340,4 т серебра
Объемы сейсмопрофилирования 2D составили
(по «заявительному принципу», УНФЗ);
в 2022 г. 8,7 тыс. пог. км (рисунок 5.4).
-
золоторудное Роман (Республика Саха
44,8
(Якутия))
-
49,4 т золота и
210,8 т серебра
32,2
29,9
20,2
25,2
23,1
(по «заявительному принципу»);
12,4
15,1
10,4
8,7
- полиметаллическое Талман (Забайкальский
край) - 541,1 тыс. т цинка,
438,9 тыс. т свинца,
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1644,1 т серебра, 7,2 т золота, 48 тыс. т сурьмы,
Рисунок 5.4 - Динамика объемов
2 тыс. т кадмия и проч.
сейсмопрофилирования 2D, выполненных за счет
Более чем на 370 объектах произошли изменения
средств федерального бюджета, 2013-2022 гг.,
запасов за счет переоценки, пересчета и прочих
тыс. пог. км
работ.
Наиболее значимые приросты
запасов
Источник: данные Роснедр
получены:
- Трубка Мир (Республика Саха (Якутия))
-
59,1 млн карат алмазов;
В СЗФО региональные сейсморазведочные работы
- золоторудном Сухой Лог (Иркутская обл.) -
проводились по профилю 32-РС в Большесынинской
835,3 т золота;
впадине в объеме 530 пог. км, в т.ч. в 2022 г. -
-
техногенных
образований
Восточно-
126,6 пог. км. Выделены два участка (Северный
Завитинского
месторождения
(Забайкальский
и Восточный) для проведения региональных
край) - 5,8 тыс. т лития и проч.
сейсморазведочных
работ
по
системе
В
2022 г. на ГРР на углеводородное сырье
взаимоувязанных профилей.
из средств федерального бюджета предусмотрено
В СКФО проведены работы по созданию объемной
12,6
млрд
руб.
Региональные
работы
модели
Терско-Каспийской,
Центральной
на
углеводородное
сырье
проводились
и
Восточно-Предкавказской
нефтегазоносных
на 39 объектах, в т.ч. в рамках комплекса процессных
областей. На территории Шелковского участка
мероприятий на 31 объекте (6 из них на шельфе),
выполнены сейсморазведочные работы МОГТ-2D
по
ФП
«Геология:
возрождение
легенды»
600 пог. Км. Начаты региональные комплексные
на 8 объектах (рисунок 5.2).
геолого-геофизические работы в пределах Бенойско-
117
Минерально-сырьевые ресурсы
и геологические процессы
Черногорского участка с целью выявления
(далее - НКГ), в которых локализованные ресурсы
и подготовки локальных объектов.
составили 4895,8 и 5341,0 млн т условного топлива
В ПФО региональные сейсморазведочные работы
соответственно.
проводились на двух объектах
- в пределах
В районе осадочных бассейнов Охотского моря
Юрюзано-Сыльвинской депрессии на территории
с целью изучения геологического строения,
Благовещенской впадины и Южно-Татарского свода.
структуры и оценки перспектив нефтегазоносности
На основании полученных данных выделены
проведен
комплекс
морских
геофизических
наиболее перспективные участки для проведения
исследований в объеме 8250 пог. км. Суммарные
лицензирования.
локализованные ресурсы углеводородов составили
В ЮФО полевые сейсморазведочные работы
544,1 млн т условного топлива. По результатам
завершены
на
Хаптагайском
участке,
выполненных работ сделан вывод, что для Северо-
а на территории Юстинского подсолевого поднятия
Охотского и Сахалинского шельфов проведение
Сарпинского прогиба Прикаспийской впадины
дальнейших ГРР не рекомендуется в связи
начато выполнение полевых аэрогеофизических
с завершением регионального этапа изучения.
исследований.
Три
объекта
рекомендованы
В
зоне
сочленения
Скифской
плиты
в качестве первоочередных для лицензирования
и киммерийско-альпийских складчато-орогенных
и
проведения
поисково-разведочных
работ
структур с целью уточнения геологического
в надсолевых отложениях.
строения
и
перспектив
нефтегазоносности
В УФО региональные работы выполнялись
проведены
комплексные
аэрогеофизические
на
8
объектах.
Среди них
2
объекта
исследования в объеме 28398 пог. км.
параметрического бурения (Заозерная скважина
Начаты ГРР по
2 новым объектам. С целью
и 2 этап скважины 118-Гыданской) и 6 объектов
уточнения геологического строения и оценки
сейсморазведки.
Завершены
региональные
перспектив
нефтегазоносности
перспективной
сейсморазведочные работы в пределах участков
нефтегазоносной области (далее - ПНГО) Де-Лонга
Карабашский 1 и Карабашский 2, выделены зоны
шельфа Восточно-Сибирского моря проводились
нефтегазонакопления и перспективам интервалам
комплексные морские геофизические исследования
разреза: верхняя часть доюрских образований,
в объеме
1406 пог. км. С целью изучения
отложения тюменской подсвиты.
геологического
строения
и
перспектив
В ДВФО работы проводились на территории
нефтегазоносности зоны сочленения склоновых
Республики Саха (Якутия) на 8 объектах. Завершены
структур Северного Ледовитого океана хребта
работы по 2 объектам: комплексные геофизические
Гаккеля и котловины Нансена с шельфовыми
работы в акватории среднего течения р. Лены
структурами акватории моря Лаптевых выполнены
с целью уточнения геологического строения
комплексные морские геофизические исследования
и
перспектив нефтегазоносности Алданской
в объеме 3649,8 пог. км. В 2023 г. работы будут
антеклизы и Предпатомского перикратонного
продолжены.
прогиба и на южном борту Вилюйской синеклизы
В целом, по результатам ГРР
2022 г. за счет
в западной части Лунгхинско-Келинской впадины.
средств федерального бюджета на территории
Начата комплексная аэрогеофизическая съемка
Российской Федерации локализованы ресурсы
на Дьяппальском и Кютингдинском участках
углеводородного сырья категории Dл в объеме
в восточной части Анабарской антеклизы.
4350 млн т условного топлива.
В СФО региональные работы проводились
За счет собственных средств недропользователей
на 8 объектах. Среди них
5
- параметрического
в
2022 г. финансирование ГРР на нефть и газ
бурения, 1 - сейсморазведки и 2 - комплексной
составило 315,7 млрд руб. (в 2021 г. - 315,0 млрд руб.).
аэрогеофизической съемки. Завершен первый этап
Выполнено сейсморазведочных работ 2D
-
бурения параметрической скважины Канандинская
14,2 тыс. пог. км, 3D - 34,8 тыс. км2. Объем бурения
278.
На Северо-Кетской скважине вскрыты
составил 1060,0 тыс. м.
отложения мела, юры и доюрского основания
-
Прирост запасов за 2022 г. по результатам ГРР
нижнего кембрия Предъенисейской провинции,
по сумме всех категорий запасов составил:
испытаны
5
объектов.
Бурение
глубокой
по жидким углеводородам (нефть+конденсат)
-
параметрической скважины Новоякимовская
1
1025,2 млн т, по природному газу - 624,2 млрд м3.
(1 этап) закончено при забое
5020 м. Выделены
Добыча жидких углеводородов в 2022 г. составила
3 продуктивных объекта
-
2 в нижнеюрских
535,2 млн т, добыча природного газа - 574,1 млрд м3.
отложениях и
1 в ачимовских. Испытание
продуктивных объектов намечено на 2023 г. Также
5.1.3.3. Государственное
в
2022 г. начаты подготовительные работы
по бурению параметрической скважины Громовская
регулирование в сфере
№ 2 в рамках ФП «Геология: возрождение легенды».
недропользования
В пределах континентального шельфа Российской
Федерации ГРР проводились на
5 объектах
Лицензирование
пользования
недрами.
(3
завершенных,
2 переходящих). Основные
По состоянию на
01.01.2023 на территории
геологические результаты получены в рамках
Российской Федерации действует
11571 лицензия
завершенных объектов.
на право пользования недрами для геологического
В районе осадочных бассейнов Баренцева моря
изучения, разведки и добычи ТПИ, что
проведен
комплекс
морских
геофизических
на 1765 лицензий (18,0%) больше, чем в 2021 г. Более
исследований в объеме 2500 пог. км. Наибольшим
половины - 6794 ед. (58,7%) составили лицензии,
ресурсным
потенциалом
обладают
Южно-
выданные с целью геологического изучения,
Баренцевский
и
Штокмановско-Лунинский
включающего поиски и оценку месторождений
нефтегазоносный
районы
(далее
-
НГР).
полезных ископаемых, из них 6344 лицензии (54,8%)
Наибольшим ресурсным потенциалом обладают
выданы по «заявительному» принципу. Меньшую
триасовый и юрский нефтегазоносные комплексы
часть
составляют
совмещенные
лицензии
118
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
для
геологи-
Полезное использование
ПНГ является одним
ческого изучения, разведки и добычи полезных
из важнейших направлений снижения влияния
ископаемых
-
1947 ед.
(16,8%), и лицензии,
добычи нефти на окружающую среду в силу того,
предусматривающие разведку и добычу полезных
что сжигание
ПНГ приводит
к деградации
ископаемых, в т.ч. использование отходов добычи
растительных сообществ и почв вокруг места
полезных ископаемых и связанных с ней
сжигания. Энергетической стратегией Российской
перерабатывающих производств - 2830 ед. (24,5%).
Федерации на период до 2035 года, утвержденной
Основное направление работ - благородные металлы
распоряжением
Правительства
Российской
(8880 лицензий или 76,7%).
Федерации от 09.06.2020 № 1523-р, предусмотрено
В части углеводородного сырья по состоянию
снятие основных
инфраструктурных, технологи-
на
31.12.2022 действует
4006 лицензий на право
ческих и иных ограничений
рационального
пользования недрами для геологического изучения,
использования ПНГ и минимизации объемов его
разведки и добычи. Более половины таких
сжигания на факелах. В среднем по Российской
лицензий - 2122 ед. (53,0%) составили лицензии,
Федерации в 2022 г. полезное использование ПНГ
выданные для разведки и добычи, 1267 ед. (31,6%) -
составило 82,5% (-1,3% к 2021 г.) (таблица 5.4).
для геологического изучения, разведки и добычи,
осуществляемых по совмещенной лицензии, 607 ед.
Таблица 5.4 - Динамика достижения индикатора
(15,2%) - для геологического изучения, включающего
экологической безопасности Энергетической
поиски и оценку месторождений, 10 ед. (0,2%) -
стратегии «Коэффициент утилизации ПНГ»,
для
разработки
технологий
геологического
2016-2022 гг.
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых.
Фактическое значение
Целевое
Государственная экспертиза запасов полезных
значение
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ископаемых и подземных вод, геологической
информации о предоставленных в пользование
95,0
87,1
86,8
85,1
81,5
82,6
83,6
82,5
участках недр. В
2022 г. была проведена
Источник: данные ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Министерства энергетики Российской
государственная
экспертиза
информации
Федерации
о разведанных запасах полезных ископаемых
по 5016 объектам, в т.ч.: ТПИ - по 972 объектам;
Снижение негативного воздействия на окру-
углеводородного сырья
- по
3408 объектам;
жающую среду ликвидированных шахт угольной
подземных вод и сооружений - по 636 объектам.
промышленности.
Наравне
с
ликвидацией
Государственное геологическое информацион-
провалов значительную роль
в обеспечении
ное обеспечение. Для предоставления данных
экологической безопасности и безопасности
о состоянии недр территории Российской Федерации
жизнедеятельности населения играет рекультивация
широкому кругу пользователей функционирует
нарушенных земель. В рамках данного направления
Интернет-сайт по адресу http://geomonitoring.ru,
в 2022 г. было начато выполнение работ «Приведение
на котором размещена информационная продукция
в безопасное состояние территорий промплощадок
государственного мониторинга состояния недр,
вентиляционного ствола
№ 3 (АООТ «Шахта
подготавливаемая в соответствии с Положением
«Центральная» ООО НПО «Прокопьевскуголь»)
о
функциональной подсистеме мониторинга
и
скипо-клетьевого ствола (АООТ «Шахта
состояния недр (Роснедра) единой государственной
«Ноградская» ОАО УК «Прокопьевскуголь»)» (2 этап -
системы
предупреждения
и
ликвидации
шахта «Центральная») (Кемеровская обл.).
чрезвычайных ситуаций (утвержденным приказом
В
2022 г. завершены работы по разработке
Роснедр от
24.11.2005
№ 1197, с изменениями,
ПД «Приведение в безопасное состояние устьев
внесенными приказом Роснедр от 10.02.2020 № 53).
вскрывающих
выработок
на
территории
В
2022
г.
были
проведены
работы
Артемовского
городского
округа»
по оперативному ведению интерактивной карты
ОАО «Приморскуголь» (ДОАО «Шахта «Амурская»,
проявлений опасных ЭГП (http://geomonitoring.
ДОАО «ШУ «Дальневосточное») (2 этап) (Приморский
ru:13159). Обновлен интерактивный картографи-
край), начатые в 2021 г. Реализация данного проекта
ческий
модуль,
отображающий
актуальное
предусмотрена в 2023 г.
состояние недр территории Российской Федерации,
Также в
2022
г.
продолжались работы
доступный по адресу http://geomonitoring.ru:13158.
по разработке ПД:
В 2022 г. были проведены работы по актуализации
-
«Приведение
в
безопасное состояние
web-интерфейса системы сбора и накопления
вскрывающих выработок (шахтных стволов) шахты
данных гидрогеодеформационного поля (http://
«Нелидовская»
ОАО «Тулауголь» (ДОАО
«Шахта
geomonitoring.ru:13157).
Актуализирован
макет
«Нелидовская»)» (Тверская обл.);
программного модуля
информационно-аналити-
- «Ликвидация остаточных горных выработок
ческой системы Государственного мониторинга
и сооружений ликвидируемого ОАО
«Шахта
состояния недр БПТ, отображающий основные
«Сибирская» ОАО УК «Кузбассуголь» (ОАО «Шахта
результаты
геологического
изучения
недр
«Сибирская») (Кемеровская обл.);
и происходящих в них процессов в границах БПТ
-
«Приведение
в
безопасное состояние
территории
центральной
промплощадки
ликвидируемой
шахты «Ягуновская» ОАО УК
5.1.3.4. Мероприятия по снижению
«Кузбассуголь»
(ОАО
«Шахта
«Ягуновская»)
негативного воздействия
(Кемеровская обл.);
-
«Приведение
в
безопасное состояние
на окружающую среду
территории
промплощадки
ОАО
«Шахта
«Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта
Снижение негативного воздействия на окру-
«Капитальная»
ОАО
УК
«Кузнецкуголь»)
жающую среду при добыче и переработке нефти. (Кемеровская обл.).
119
Минерально-сырьевые ресурсы
и геологические процессы
Горящие породные отвалы, кроме вывода
5.2. Геологические процессы
из оборота земель и загрязнения ландшафтных
компонентов (включая водостоки и водоемы),
Активные геологические процессы являются
обуславливают вредные выбросы продуктов
важным
ограничивающим
фактором
горения.
при планировании инфраструктуры,
городской
В 2022 г. продолжены работы по тушению двух
застройки, хозяйственной деятельности, оказывая
породных
отвалов
шахты
«Аютинская»
непосредственное влияние на функционирование
ОАО «Ростовуголь» (№ 1 и № 13-бис), расположенных
городских, промышленных и сельскохозяйственных
в г. Шахты Ростовской обл. Реализация данных работ
территорий.
По
особенностям
проявления
позволит практически полностью исключить
и характеру воздействия на окружающую среду
негативное воздействие от указанных породных
выделяются экзогенные и эндогенные геологические
отвалов на прилегающие территории и население.
процессы.
Кроме того, в 2022 г. завершена разработка ПД:
«Тушение породного отвала шахты «Нежданная»
ОАО Ростовуголь» (Ростовская обл.) и «Тушение
5.2.1. Экзогенные геологические
очагов
горения
породного
отвала
шахты
процессы
«Шушталепская»,
приведение
в
безопасное
состояние
остаточных
горных
выработок
Определяющими
факторами
современных
и сооружений шахт «Байдаевская» и им. Димитрова
геологических процессов являются генезис и состав
ОАО
УК
«Кузнецкуголь»
(ОАО
«Шахта
горных пород, новейшие тектонические движения,
«Шушталепская», ГП «Шахта «Байдаевская», ГП
особенности рельефа. ЭГП достаточно широко
«Шахта им. Димитрова)» (Кемеровская обл.). Начало
развиты на большей части территории Российской
реализации данных проектов запланировано
Федерации.
на 2023 г.
Наиболее опасными из них, наносящими ущерб
Таким
образом,
реализация
указанных
городскому хозяйству, объектам экономики,
мероприятий будет способствовать снижению
инфраструктуре, сельскому хозяйству, являются
негативного воздействия горящих породных отвалов
оползневые, карстово-суффозионные и эрозионные
на окружающую природную среду и население
процессы (рисунки Рисунок 5.5-Рисунок 5.7).
шахтерских городов и поселков.
Рисунок 5.5 - Карта развития оползневого процесса на территории Российской Федерации
Источник: данные Роснедр
120
|