ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2017 год) - часть 4

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2017 год) - часть 4

 

 

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

Рисунок 3.23 - Количество станций в городах с на-
Рисунок 3.24 - Доля станций с регулярными наблю-
блюдениями за загрязнением воздуха (1), в т.ч. на
дениями за загрязнением воздуха в разрезе феде-
сети Росгидромета (2) в 2017 г.
ральных округов в 2017 г.
Источник: данные Росгидромета.
Источник: данные Росгидромета.
В 44 городах Российской Федерации (21% от
(рисунок 3.25). В городах с высоким и очень высо-
городов с регулярными наблюдениями за загряз-
ким уровнем загрязнения атмосферного воздуха
нением атмосферного воздуха) уровень загрязне-
проживает 13,5 млн человек, что составляет 12%
ния воздуха характеризуется как высокий и очень
городского населения Российской Федерации (ри-
высокий (ИЗА>7), в 58% городов - как низкий сунки 3.26, 3.27).
Рисунок 3.25 - Доля городов с разным уровнем за-
Рисунок 3.26 - Доля населения в городах с разным уров-
грязнения атмосферы, определенным по ИЗА
нем загрязнения атмосферы, определенным по ИЗА
Источник: данные Росгидромета.
Источник: данные Росгидромета.
доля населения, %
%
Рисунок 3.27 - Динамика численности городского
Рисунок 3.28 - Доля городского населения, испыты-
населения, испытывающего воздействие высокого
вающего воздействие высокого и очень высокого
и очень высокого загрязнения воздуха, 2010-2017 гг.
загрязнения воздуха, в разрезе федеральных округов
Примечание: Оценки уровня загрязнения за 2010-2013 гг. приведе-
в 2017 г.
ны без пересчета на измененные в рассматриваемый период ПДК
нескольких примесей.
Источник: данные Росгидромета.
Источник: данные Росгидромета.
Динамика численности доли городского на-
го негативное воздействие, проживает в Сибир-
селения (%), проживающего в городах с высоким
ском федеральном округе (42%).
и очень высоким уровнем загрязнения атмосфер-
Сравнение уровней загрязнения воздуха в го-
ного воздуха, в целом по стране имеет положи-
родах на территориях федеральных округов по-
тельную направленность (рисунок 3.27). В разрезе
казывает, что более половины городов с высоким
54
федеральных округов (рисунок 3.28) наибольшее
и очень высоким уровнем загрязнения располо-
количество городского населения, испытывающе-
жены в Сибирском федеральном округе.

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

ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Тенденции изменения качества
атмосферного воздуха городов
По данным регулярных наблюдений, за пе-
риод 2013-2017 гг. средние за год концентрации
формальдегида не изменились, диоксида серы,
бенз(а)пирена, диоксида азота, оксида азота и ок-
сида углерода снизились на 7-17%, взвешенных
веществ увеличились на 6% (таблица 3.6).
Таблица 3.6 - Тенденция изменений средних за
год концентраций примесей в городах Российской
Федерации за период 2013-2017 гг.
Тенденция изменений
Количество
Примесь
средних за год
городов
концентраций, %
Взвешенные
214
+6
Рисунок 3.29 - Количество городов, в которых средне-
вещества
годовые концентрации одного или нескольких ве-
Диоксид азота
226
-17
ществ превышали 1 ПДК, с учетом прежней и новой
ПДК формальдегида и фенола (1, 2) и доля городов, %,
Оксид азота
128
-12
в общем числе городов, где проводятся регулярные
наблюдения (3), 2010-2017 гг.
Диоксид серы
228
-7
По левой оси - количество городов, в которых среднегодовые кон-
центрации одного или нескольких веществ превышали 1 ПДК (ед.),
Оксид углерода
118
-15
по правой оси - доля городов, в которых среднегодовые концентра-
ции одного или нескольких веществ превышали 1 ПДК, в общем
числе городов, где проводятся регулярные наблюдения (%).
Бенз(а)пирен
171
-10
Источник: данные Росгидромета.
Формальдегид
156
0
Источник: данные Росгидромета.
Таким образом, качество атмосферного воз-
духа городов медленно улучшается, однако,
рассматривая конкретные показатели, можно
видеть, что оно остается по-прежнему неудов-
летворительным.
По данным Росгидромета, за восемь лет коли-
чество городов, где средние за год концентрации
какой-либо примеси превышают 1 ПДК, снизилось
на 68 единиц (рисунок 3.29), что обусловлено повы-
шением в 2014 г. по сравнению с прежним значени-
Рисунок 3.30 - Количество городов, в которых отме-
ем ПДКс.с. формальдегида более чем в 3 раза. Если
чались значения СИ больше 10 (1) и доля городов, %,
учитывать прежние ПДК формальдегида, то коли-
в общем числе городов, где проводятся регулярные
чество городов, где средние концентрации какой-
наблюдения (2), 2010-2017 гг.
либо примеси превышают 1 ПДК, в 2017 г. соста-
вило бы 189 вместо 139, т.е. уменьшилось только на
По левой оси - количество городов, в которых отмечались значения
СИ больше 10 (ед.), по правой оси - доля городов, в которых отмеча-
18 городов за последние восемь лет (рисунок 3.29).
лись значения СИ больше 10, в общем числе городов, где проводятся
Доля городов, где наблюдается сверхнормативное
регулярные наблюдения (%).
загрязнение атмосферного воздуха, в общем числе
Источник: данные Росгидромета.
городов с наблюдениями в 2010 г. составляла 83%
и сохранялась до 2013 г. на уровне не ниже 81%.
Количество городов, в которых уровень за-
Однако из-за введенного изменения в 2014 г. ПДК
грязнения атмосферы оценивается (по пока-
формальдегида величина показателя составила
зателю ИЗА) как высокий и очень высокий, за
не 79%, а 69%.
восемь лет снизилось на 91 город (рисунок 3.31).
Количество городов, в которых максимальные
Резкое уменьшение количества городов не свя-
концентрации превышают 10 ПДК, за пять лет и
зано со снижением загрязнения атмосферного
по сравнению с 2016 г. не изменилось, а по срав-
воздуха в этих городах, а явилось результатом
нению с 2010 г. - сократилось на 5 единиц, или на
изменения ПДКс.с. формальдегида, что приво-
55
12% (рисунок 3.30).
дит к занижению оценки уровня загрязнения

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

атмосферного воздуха формальдегидом и, со-
ответственно, комплексного ИЗА. Количество
городов с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения воздуха в 2017 г. по сравнению с
2016 и 2015 гг. не изменилось.
В список городов с наибольшим уровнем за-
грязнения воздуха в Российской Федерации в
2017 г. (Приоритетный список) включен 21 го-
род (рисунок 3.31, таблица 3.9). С учетом преж-
ней ПДКс.с. формальдегида в Приоритетный
Рисунок 3.31 - Количество городов, в которых уро-
список в 2017 г. были бы включены 33 города. За
вень загрязнения атмосферного воздуха высокий и
восемь лет количество городов в Приоритетном
очень высокий (ИЗА>7) (1), из них - города Приори-
списке уменьшилось на 15, а с учетом прежней
тетного списка (2), 2010-2017 гг.
ПДКс.с. формальдегида - уменьшилось бы на
3 города.
Источник: данные Росгидромета.
Загрязнение атмосферного воздуха
отдельными веществами
По данным Росгидромета, количество горо-
дов, где средние за год концентрации взвешен-
ных веществ превышали 1 ПДК, за 8 лет умень-
шилось на 15 городов, количество городов, где
максимальные разовые концентрации взвешен-
ных веществ превышали 10 ПДК - снизилось
на 6 городов (рисунок 3.32).
Рисунок 3.33 - Количество городов со среднегодовы-
ми концентрациями диоксида азота >1 ПДК (1), СИ >
10 (2), 2010-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.
Рисунок 3.32 - Количество городов со среднегодовы-
ми концентрациями взвешенных веществ >1 ПДК (1),
СИ >10 (2), 2010-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.
Количество городов, где средние за год кон-
центрации диоксида азота превышали 1 ПДК, за
8 лет уменьшилось на 52 города, максимальные
разовые концентрации диоксида азота, превы-
шающие 10 ПДК, в течение последних трех лет не
регистрируются (рисунок 3.33).
Рисунок 3.34 - Количество городов со среднегодо-
Количество городов, где средние за год концен-
выми концентрациями бенз(а)пирена >1 ПДК (1),
трации бенз(а)пирена превышали 1 ПДК, за 8 лет -
СИ > 10 (2), 2010-2017 гг.
уменьшилось на 108 городов, количество городов,
Источник: данные Росгидромета.
где максимальные разовые концентрации бенз(а)
пирена превышали 10 ПДК, за восемь лет увеличи-
лось на 6 городов, в основном за счет городов Ази-
но изменением ПДКс.с. (рисунок 3.35). Если учи-
атской части Российской Федерации (рисунок 3.34).
тывать прежние ПДКс.с., то количество городов,
Количество городов, где среднегодовые кон-
где среднегодовые концентрации формальдегида
56
центрации формальдегида превышают 1 ПДК, за
превышают 1 ПДК, в 2017 г. составило бы 145, то
восемь лет снизилось со 133 до 46, что обусловле-
есть увеличилось за восемь лет на 12 городов, а

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

ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
если учитывать новую ПДК - снизилось на 1 город
(рисунок 3.35).
Общий характер тенденции изменения средне-
годовых концентраций взвешенных веществ, диок-
сида серы, оксида углерода, оксидов азота, бенз(а)
пирена и формальдегида и выбросов за последние
пять лет представлен на рисунках 3.36-3.41.
Сведения о выбросах загрязняющих веществ
от стационарных источников приводятся по дан-
ным Росстата, от передвижных источников - Рос-
природнадзора.
За период 2010-2017 гг. среднегодовые кон-
центрации взвешенных веществ не изменились,
Рисунок 3.35 - Количество городов, в которых средне-
выбросы от стационарных источников твердых
годовые концентрации формальдегида превышали
веществ снизились на 29% (рисунок 3.36).
1 ПДК, с учетом прежней (верхний ряд значений) и
Среднегодовые концентрации диоксида серы за
новой (средний ряд) ПДК, СИ формальдегида больше
последние восемь лет не изменились, суммарные
10 (нижний ряд), 2010-2017 гг.
выбросы от стационарных и передвижных источ-
Источник: данные Росгидромета, Росстата.
ников снизились на 16% (рисунок 3.37).
мкг/м3
млн т
мкг/м3
млн т
160
6
8
6
150
7
7
7
7
7
140
5
5
116
117
6
6
6
114
111
116
120
106
109
109
4
4
100
80
3
4
3
60
2
2
40
2,4
2,3
2,3
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7
1
4,5
4,5
4,4
4,3
4,1
4,2
4,1
3,8
1
20
0
0
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
М
q
ПДКс.с.
М
q
Рисунок 3.36 - Среднегодовые концентрации (q, мкг/м3)
Рисунок 3.37 - Среднегодовые концентрации (q, мкг/м3)
взвешенных веществ и выбросы от стационарных
и суммарные выбросы (M, млн т) диоксида серы,
источников (M, млн т) твердых веществ, 2010-2017 гг.
2010-2017 гг.
По левой оси - среднегодовые концентрации взвешенных веществ
По левой оси - среднегодовые концентрации диоксида серы (мкг/м3),
(мкг/м3), по правой оси - выбросы твердых веществ от стационар-
по правой оси - суммарные выбросы диоксида серы (млн т).
ных источников (млн т).
Источник: данные Росгидромета, Росстата.
Источник: данные Росгидромета, Росстата.
мкг/м3
млн т
мкг/м3
млн т
1500
25
70
7
1383
1308
1294
60
1241
1174
60
6
1108
1097
20
991
50
5
1000
40
40
15
40
4
39
38
38
37
36
32
32
30
26
3
10
24
23
22
23
22
20
18
500
20
2
15,4
15,8
16,1
15,8
15,5
15,5
15,9
16,2
5
10
1
3,7
3,6
3,5
3,4
3,4
3,4
3,5
3,5
0
0
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
М
q NO2
q NO
М
q
ПДКс.с (NO2)
ПДКс.с.(NO)
Рисунок 3.38 - Среднегодовые концентрации (q, мкг/м3)
Рисунок 3.39 - Среднегодовые концентрации диокси-
и суммарные выбросы (M, млн т) оксида углерода,
да азота (qNO2, мкг/м3) и оксида азота (qNO, мкг/м3)
2010-2017 гг.
и суммарные выбросы (M, млн т) NOx (в пересчете на
NO2), 2010-2017 гг.
По левой оси - среднегодовые концентрации оксида углерода (мкг/м3),
По левой оси - среднегодовые концентрации диоксида и оксида азота
57
по правой оси - суммарные выбросы оксида углерода (млн т).
(мкг/м3), по правой оси - суммарные выбросы оксидов азота (млн т).
Источник: данные Росгидромета, Росстата.
Источник: данные Росгидромета, Росстата.

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

Средние за год концентрации оксида углеро-
точников снизились на 19% (рисунок 3.40).
да снизились на 28%, а суммарные выбросы от
Среднегодовые концентрации формальдегида
стационарных и передвижных источников суще-
за восьмилетний период не изменились. Однако
ственно не изменились (рисунок 3.38).
при сохранении уровня загрязнения формаль-
Средние концентрации диоксида азота сни-
дегидом в целом в городах Российской Федера-
зились на 20%, оксида азота - на 31%. Суммарные
ции, все значения среднегодовых концентраций
выбросы от стационарных и передвижных источ-
оказались ниже вновь установленного ПДКс.с,
ников существенно не изменились (рисунок 3.39).
при этом количество выбросов формальдегида
Средние концентрации бенз(а)пирена сни-
от стационарных источников за последние 8 лет
зились на 32%. Выбросы от стационарных ис-
увеличилось в 2 раза (рисунок 3.41).
нг/м3
т
мкг/м3
т
2,5
60
12
4500
2,2
2,1
10
1,9
9
9
9
9
2
9
9
9
1,7
1,7
9
8
1,4
1,5
40
3000
1,5
1,2
6
1
1
20
3
150
1500
3
0,5
38,7
39,0
35,5
33,2
31,8
37,4
34,9
31,3
1 930
2 154
2 591
2 644
2 895
3 385
3 328
3 929
0
0
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
М
q
ПДКс.с.
М
q
прежняя ПДКс.с.
новая ПДКс.с.
Рисунок 3.40 - Среднегодовые концентрации бенз(а)
Рисунок 3.41 - Среднегодовые концентрации формаль-
пирена (q, нг/м3) и выбросы от стационарных источ-
дегида (q, мкг/м3), величины санитарно-гигиеническо-
ников (M, т), 2010-2017 гг.
го норматива, ПДКс.с., мг/м3, выбросы от стационар-
ных источников (М, т), 2010-2017 гг.
По левой оси - среднегодовые концентрации бенз(а)пирена (нг/м3), по
правой оси - выбросы бенз(а)пирена от стационарных источников (т).
По левой оси - среднегодовые концентрации формальдегида (мкг/м3), по
правой оси - выбросы формальдегида от стационарных источников (т).
Источник: данные Росгидромета, Росстата.
Источник: данные Росгидромета, Росстата.
Оценка уровня загрязнения
в городских населенных пунктах
Средние за год (qср) и средние из максималь-
Средние концентрации наиболее распростра-
ных концентрации (qм) основных загрязняющих
ненных примесей в целом по городам Российской
веществ, а также бенз(а)пирена и формальдегида,
Федерации представлены на рисунке 3.42. Средняя за
полученные по данным регулярных наблюдений
год концентрация сероуглерода выше ПДК в 1,2 раза,
в 2017 г. в городах Российской Федерации, пред-
бенз(а)пирена - в 1,5 раза, концентрации других ве-
ставлены в таблице 3.7.
ществ не превышают 1 ПДК. Средняя концентра-
ция формальдегида в 2017 г. составила 0,9 ПДКс.с.,
Таблица 3.7 - Средние концентрации
что в пересчете на прежний норматив составляет
примесей в атмосферном воздухе городов
3,0 ПДКс.с. Средняя концентрация фенола в 2017 г.
Российской Федерации в 2017 г.
составила 0,3 ПДКс.с., что с учетом прежнего нор-
Средние
матива составляет 0,7 ПДКс.с. (новый гигиенический
концентрации
Число
(мкг/м3)
норматив среднесуточной концентрации фенола
Примесь
городов
установлен постановлением Главного государствен-
q ср
q м
ного санитарного врача Российской Федерации от
12.01.2015 № 3 «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-
Взвешенные вещества
220
116
869
03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
Диоксид азота
237
32
238
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на-
Оксид азота
164
18
207
селенных мест»). Несмотря на снижение содержа-
Диоксид серы
234
7
166
ния в воздухе формальдегида и фенола, реальных
изменений уровня загрязнения воздуха указанными
Оксид углерода
224
991
6791
загрязняющими веществами не происходит.
Бенз(а)пирен (нг/м3)
180
1,5
6,3
В целом по городам Российской Федерации
58
Формальдегид
160
9
88
средние из максимальных концентраций всех
Источник: данные Росгидромета.
рассматриваемых примесей, кроме диоксида серы

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

ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
qср/ПДК
ПДК
ПДК
qm/ПДК
Рисунок 3.42 - Средние концентрации примесей в
Рисунок 3.43 - Средние из максимальных концентра-
городах Российской Федерации
ции примесей в городах Российской Федерации
1 - взвешенные вещества (220),
1 - взвешенные вещества,
2 - диоксид серы (234),
2 - диоксид серы,
3 - оксид углерода (224),
3 - оксид углерода,
4 - диоксид азота (237),
4 - диоксид азота,
5 - оксид азота (164),
5 - оксид азота,
6 - сероуглерод (5),
6 - сероводород,
7 - фенол с учетом прежней и новой ПДКс.с. (98),
7 - сероуглерод,
8 - фторид водорода (31),
8 - фенол,
9 - хлорид водорода (32),
9 - фторид водорода,
10 - аммиак (78),
10 - хлорид водорода,
11 - формальдегид с учетом прежней и новой ПДКс.с. (160),
11 - аммиак,
12 - бенз(а)пирен (180).
12 - формальдегид,
13 - бенз(а)пирен,
Цифры в скобках указывают количество городов, в которых прово-
14 - этилбензол
дились регулярные наблюдения за данной примесью.
Источник: данные Росгидромета.
Источник: данные Росгидромета.
и оксида азота, превышают 1 ПДК. Средние из
максимальных концентрации аммиака, диокси-
да азота, оксида углерода, фенола, взвешенных
веществ, сероуглерода, формальдегида и фторида
водорода составили 1,2-1,9 ПДК, сероводорода
и хлорида водорода - 2-2,5 ПДК, этилбензола -
4,2 ПДК и бенз(а)пирена - 6,3 ПДК (рисунок 3.43).
В 139 городах (57% городов, где проводятся
наблюдения) средние за год концентрации какого-
либо вещества превышают 1 ПДК. В этих городах
проживает 52,9 млн человек (рисунок 3.44).
Рисунок 3.44 - Число жителей в городах (млн чел.),
Превышают 1 ПДК средние за год концентра-
находящихся под воздействием средних кон-
ции взвешенных веществ в 52 городах, бенз(а)пи-
центраций примесей в воздухе выше 1 ПДК
рена - в 56 городах, диоксида азота - в 50 городах.
(формальдегид - с учетом прежней и новой ПДК)
С учетом новых ПДКс.с. сверхнормативно-
Источник: данные Росгидромета.
му загрязнению воздуха формальдегидом под-
вержено 17,7 млн человек в 46 городах, с учетом
прежних ПДКс.с. - 63,3 млн человек в 145 городах
(рисунок 3.44).
Максимальные концентрации загрязняющих ве-
ществ превышают 10 ПДК в 38 городах (таблица 3.8).
В них проживает 13,1 млн человек (рисунок 3.45).
Кроме случаев, приведенных в таблице 3.8,
отмечены максимальные разовые концентрации
этилбензола в Казани и оксида углерода в Таган-
Рисунок 3.45 - Число жителей в городах (млн чел.),
роге, достигающие 10 ПДКм.р.
находящихся под воздействием средних концен-
Концентрации бенз(а)пирена превышают
траций примесей в воздухе выше 10 ПДК (всего) и
10 ПДК в 29 городах с населением 9,5 млн человек,
5 ПДК бенз(а)пирена
5 ПДК - в 54 городах с населением 17,4 млн че-
ловек (рисунок 3.45). Максимальные концентра-
Источник: данные Росгидромета.
ции превышают 10 ПДК сероводорода в 4 го-
родах, формальдегида - в 2 городах, диоксида
Составленный Росгидрометом Приоритетный
серы, взвешенных веществ, фторида водорода,
список в 2017 г. (таблица 3.9) включает 21 город с об-
свинца и взвешенных частиц РМ2.5 - в 1 горо-
щим числом жителей в них 5,1 млн человек. В этот
де. Всего за год отмечено 162 случая превыше-
список включены города с очень высоким уровнем
59
ния 10 ПДК различных загрязняющих веществ.
загрязнения воздуха, для которых комплексный

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

Таблица 3.8 - Перечень населенных пунктов Российской Федерации с зарегистрированными случаями
высокого загрязнения атмосферного воздуха (максимальные разовые концентрации отдельных примесей
более 10 ПДКм.р.) в 2017 г.
Макс.
Макс.
Населенный
Кол-во
Кол-во
Примесь
конц.
Населенный пункт
Примесь
конц.
пункт
случаев
случаев
ПДК1
ПДК1
Абакан
бенз(а)пирен3
2
20,8
Нижний Тагил
бенз(а)пирен3
1
13,6
Ангарск
бенз(а)пирен3
1
57,0
Никель (пгт)
диоксид серы
1
10,2
Барнаул
бенз(а)пирен3
3
30,6
Новокузнецк
бенз(а)пирен3
7
28,4
Белоярский
формальдегид
1
13,3
Новосибирск
бенз(а)пирен3
1
11,3
Благовещенск
бенз(а)пирен3
1
10,6
Новочеркасск
бенз(а)пирен3
4
30,5
(Амурская область)
Братск
бенз(а)пирен3
9
50,2
Пермь
фторид водорода
1
11,3
Зима
бенз(а)пирен3
6
47,0
Петровск-Забайкальский
бенз(а)пирен3
3
19,0
Иркутск
бенз(а)пирен3
4
13,9
Ростов-на-Дону
бенз(а)пирен3
1
17,0
Казань
РМ2.52
1
10,6
Свирск
бенз(а)пирен3
5
23,5
Кемерово
бенз(а)пирен3
4
19,8
Селенгинск (пгт)
бенз(а)пирен3
5
21,4
Корсаков
взвешенные вещества2
1
11,3
Улан-Удэ
бенз(а)пирен3
7
31,0
Красноярск
бенз(а)пирен3
20
20,1
Усолье-Сибирское
бенз(а)пирен3
7
24,3
Курск
свинец3
1
16,0
Уссурийск
бенз(а)пирен3
2
12,2
Кызыл
бенз(а)пирен3
5
35,0
Чегдомын (пгт)
формальдегид
1
23,3
Лесосибирск
бенз(а)пирен3
3
24,4
Черемхово
бенз(а)пирен3
7
20,8
Липецк
сероводород
1
11,0
Череповец
сероводород
3
12,5
сероводород
4
14,9
Черногорск
бенз(а)пирен3
4
21,9
Магнитогорск
бенз(а)пирен3
8
27,7
бенз(а)пирен3
13
49,7
Чита
Минусинск
бенз(а)пирен3
5
42,7
сероводород
5
18,8
Назарово
бенз(а)пирен3
1
10,6
Шелехов
бенз(а)пирен3
3
15,9
1 Приведены наибольшие разовые концентрации примесей, деленные на максимальную разовую ПДК
м.р.
2 Приведены среднесуточные концентрации, деленные на ПДК
с.с.
3 Приведены среднемесячные концентрации, деленные на ПДК
с.с.
Источник: данные Росгидромета.
индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или
наблюдается, а количество выбросов формальде-
выше 14.
гида в атмосферу растет.
Резкое снижение оценки уровня загрязнения
В Приоритетном списке 2017 г. в основном со-
воздуха городских населенных пунктов проис-
хранились города, составляющие список в 2016 г.,
ходит в связи с изменением в 2014 г. ПДКс.с. фор-
в том числе г. Норильск, где наибольшие в Россий-
мальдегида, несмотря на то, что существенных
ской Федерации объемы выбросов диоксида серы,
изменений в уровне загрязнения этих городов не
составившие в 2017 г. 1,68 млн тонн в год.
Таблица 3.9 - Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы (ЗА) и вещества,
его определяющие, в 2017 г.
Город
Вещества, определяющие уровень ЗА
Город
Вещества, определяющие уровень ЗА
Барнаул
БП, ВВ, сажа, NO2, Ф
Петровск-Забайкальский
БП, ВВ, NO2, CO, SO2
Братск
БП, CS2, ВВ, Ф, HF
Свирск
БП, NO2, ВВ, SO2, NO
Зима
БП, NO2, HCl, Ф, CO
Селенгинск
БП, О3, Ф, ВВ, РМ10
Иркутск
БП, Ф, ВВ, NO2, О3
Улан-Удэ
БП, ВВ, PM2.5, PM10,Ф
Красноярск
БП, Ф, ВВ, NO2, NH3
Усолье-Сибирское
БП, ВВ, Ф, NO2, SO2
Кызыл
БП, ВВ, сажа, Ф, NO2
Чегдомын
БП, Ф, ВВ, CO, NO2
Лесосибирск
БП, ВВ, Ф, CO, NO2
Черемхово
БП, NO2, ВВ, SO2, CO
Магнитогорск
БП, ВВ, Ф, NO2, CO
Черногорск
БП, NO2, Ф, ВВ, CO
Минусинск
БП, Ф, NO2, ВВ, CO
Чита
БП, ВВ, Ф, фенол, NO2
Новокузнецк
БП, ВВ, NO2, HF, NH3
Шелехов
БП, ВВ, О3, РМ10, HF
Норильск*
NO2, SO2, NO, ВВ, СО
Примечание: БП - бенз(а)пирен, ВВ - взвешенные вещества, PM - взвешенные частицы фракций PM10 и PM2.5, Ф - формальдегид, CO -
оксид углерода, CS2 - сероуглерод, HCl - хлорид водорода, HF - фторид водорода, NH3 - аммиак, NO2 - диоксид азота, NO - оксид азота,
О3 - приземный озон, SO2 - диоксид серы.
Выделены вещества с наибольшим вкладом в уровень ЗА
60
* С учетом данных о выбросах диоксида серы за 2017 г. и данных наблюдений за химическим составом осадков
Города Приоритетного списка не ранжируются по степени загрязнения воздуха
Источник: данные Росгидромета.

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

ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Очень высокий уровень загрязнения атмосфер-
Во всех городах Приоритетного списка, кроме
ного воздуха г. Норильска подтверждается данными
Норильска, очень высокий уровень загрязнения
наблюдений за химическим составом атмосферных
воздуха в основном определяют концентрации
осадков. Как и в предыдущие годы, в 2017 г. на тер-
бенз(а)пирена. Наибольшие средние за месяц кон-
ритории Российской Федерации самые загрязненные
центрации достигали значений более 30 ПДК в
сульфатами, составившими 70,0 мг/л (57% от суммар-
Барнауле, Братске, Зиме, Кызыле, Минусинске,
ного состава ионов осадков) атмосферные осадки
Улан-Удэ и Чите.
были зарегистрированы в Норильске. Выполненная
Существенный вклад в уровень загрязнения
оценка выпадений серы с осадками в наиболее за-
воздуха вносят также сверхнормативные средне-
грязненных городских населенных пунктах Россий-
годовые концентрации: взвешенных веществ -
ской Федерации с установленными значениями кри-
в 12 городах, формальдегида - в 8 городах,
тической нагрузки серы сульфатной на окружающую
приземного озона - в 3 городах, диоксида азота -
среду (2 т/км2 год) показала, что влажные выпадения
в 2 городах, взвешенных частиц РМ10 - в 2 городах.
серы в Норильске (10,0 т/ км2 год) превысили крити-
В Иркутске превышают ПДК среднегодовые
ческое значение нагрузки в 5 раз, что является наи-
концентрации пяти загрязняющих веществ, в
большим значением среди загрязненных городских
Братске, Селенгинске, Улан-Удэ и Шелехове - че-
населенных пунктов Российской Федерации.
тырех, в Лесосибирске, Магнитогорске, Усолье-
Из Приоритетного списка вышли 2 города на
Сибирском и Чегдомыне - трех.
территории Дальневосточного федерального окру-
В Братске загрязнение воздуха на протяже-
га - Биробиджан и Благовещенск (Амурская обл.) в
нии многих лет является наиболее высоким в
связи со снижением уровня загрязнения воздуха. В
Российской Федерации. Этот город постоянно
2016 г. в этих городах очень высокий уровень загряз-
включается в Приоритетный список городов с
нения определялся концентрациями бенз(а)пирена.
наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.
Необходимо отметить, что, поскольку поступле-
В течение последних 10 лет отмечается рост кон-
ние бенз(а)пирена в атмосферный воздух происходит
центраций бенз(а)пирена, наибольшие средне-
в основном в результате сгорания топлива, наиболь-
месячные концентрации ежегодно превышают
шие концентрации данного загрязняющего вещества
10 ПДК. В 2017 г. средняя за январь концентрация
в городах Российской Федерации отмечаются в хо-
достигала 50 ПДК в центральной части Братска
лодный период с началом отопительного сезона. Од-
(Иркутская область). Очень высокий уровень за-
нако в Дальневосточном федеральном округе 2017 г.
грязнения атмосферы в Братске также обуслов-
оказался самым теплым за всю историю метеона-
лен значительным содержанием в воздухе серо-
блюдений, что позволило топливно-энергетическим
углерода. В районе Энергетик (Энергетикский
предприятиям работать не в полную мощность, и
поссовет, Новоорский муниципальный район,
выпавшее большое количество осадков способство-
Оренбургская область) средняя за год концентра-
вало снижению загрязнения воздуха бенз(а)пиреном
ция сероуглерода достигала 3 ПДК, а наибольшая
и другими загрязняющими веществами.
повторяемость превышения ПДКм.р. - 20%.
В Приоритетный список вновь включены Бар-
В отраслевом разрезе составленный Росгидро-
наул и Иркутск в связи с ростом уровня загряз-
метом Приоритетный список городов с наиболь-
нения воздуха. Барнаул не включался в список
шим уровнем загрязнения атмосферного воздуха
с 2011 г. В 2017 г. среднегодовая концентрация
характеризуется следующим образом: 5 городов
бенз(а)пирена в воздухе г. Барнаул увеличилась в
с предприятиями черной и цветной металлургии,
2 раза, также увеличились концентрации оксида
7 городов - с предприятиями машиностроения,
азота, сажи и взвешенных веществ. Особенно вы-
9 городов - с предприятиями лесной и дерево-
сокие концентрации бенз(а)пирена (20-30 ПДК)
обрабатывающей промышленности, 3 города -
наблюдались в ноябре-декабре, когда на юге За-
с предприятиями угольной промышленности,
падной Сибири под влиянием гребня сибирского
4 города - с предприятиями горнодобывающей
антициклона формировались неблагоприятные
и целлюлозно-бумажной промышленности, 6 го-
для рассеивания вредных примесей метеороло-
родов - с предприятиями химической и нефте-
гические условия (температура воздуха достигала
перерабатывающей промышленности, а также
-30 °С, осадков выпало меньше нормы (40-80%),
5 городов, где основными источниками выбросов
повторяемость приземных инверсий достигала
являются предприятия топливно-энергетическо-
70%, застоев воздуха - 40%). В г. Иркутске отмеча-
го комплекса.
ется тенденция роста концентраций взвешенных
Все города Приоритетного списка располо-
веществ, формальдегида и бенз(а)пирена.
жены в Азиатской части территории Российской
Впервые включен в список г. Свирск Иркутской
Федерации, которая характеризуется особо небла-
области, где в результате организованных на госу-
гоприятными для рассеивания примесей метео-
дарственной наблюдательной сети регулярных на-
рологическими условиями, сопровождающимися
блюдений за содержанием в воздухе бенз(а)пирена
мощными приземными инверсиями, застоями
в течение пяти месяцев 2017 г. были зарегистриро-
воздуха и туманами, способствующими накопле-
ваны среднемесячные концентрации бенз(а)пирена,
нию примесей у поверхности земли, что и приво-
61
составившие 10 ПДК.
дит к росту уровней загрязнения воздуха городов.

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

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сравнение уровней загрязнения воздуха в го-
ществ превышает ПДК (Q>1 ПДК). На территориях
родах на территориях федеральных округов по-
Дальневосточного, Сибирского и Уральского фе-
казывает, что более половины городов с высоким и
деральных округов в большинстве городов кон-
очень высоким уровнем загрязнения расположены
центрации загрязняющих веществ превышают
в Сибирском федеральном округе.
ПДК. В Республике Крым и Оренбургской области
На территории Республики Бурятия, Челябин-
имеется по 4 таких города, в Свердловской области
ской и Кемеровской областей имеется по 3 города с
(и Екатеринбурге) и Приморском крае - 5 городов,
высоким и очень высоким уровнем загрязнения, в
в Сахалинской области и Красноярском крае - 6,
Красноярском крае - 5 таких городов, в Иркутской
в Ростовской области - 7, в Иркутской области - 16.
области - 8. В 10 субъектах Российской Федерации
В городах 23 субъектов Российской Федерации
уровень загрязнения воздуха высокий и очень вы-
максимальная концентрация какого-либо веще-
сокий во всех городах, где проводятся наблюдения.
ства превышала 10 ПДК (СИ>10). В республиках
В 20 субъектах Российской Федерации 12% и
Бурятия и Хакасия, в Забайкальском крае, Кеме-
более городского населения находится под воз-
ровской и Ростовской областях имеется по 2 таких
действием высокого и очень высокого загрязне-
города, в Красноярском крае - 4, в Иркутской об-
ния воздуха, из них в двух (Республика Бурятия
ласти - 8 городов.
и Таймырский автономный округ) — более 75%
Количество городов и станций в каждом субъек-
городского населения.
те Российской Федерации, где Росгидрометом про-
В 55 субъектах Российской Федерации высокий
водятся наблюдения за уровнем загрязнения атмос-
и очень высокий уровень загрязнения воздуха го-
феры, а также общее число городов со значениями
родов не отмечен.
основных показателей загрязнения: ИЗА>7, Q>ПДК
В 139 городах Российской Федерации средняя
(Q - средняя за год концентрация любого вещества),
за год концентрация одного или нескольких ве- СИ>10 и НП> 20 приведены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 - Характеристики уровня загрязнения воздуха на территориях субъектов и федеральных
округов Российской Федерации в 2017 г.
Количество
Население (%)
городов
станций
городов, в которых
в городах
Субъект
с регулярными наблюдения-
с высоким и очень высо-
ИЗА>7
Q >ПДК
СИ >10
НП >20
ми за загрязнением воздуха
ким уровнем загрязнения
Центральный федеральный округ
г. Москва
1
18
0
1
0
0
0
Белгородская обл.
3
9
0
1
0
0
0
Брянская обл.
1
4
0
1
0
0
0
Владимирская обл.
1
4
0
0
0
0
0
Воронежская обл.
1
6
1
1
0
1
66
Ивановская обл.
2
3
0
1
0
0
0
Калужская обл.
1
2
0
1
0
0
0
Костромская обл.
2
5
0
0
0
0
0
Курская обл.
1
4
1
1
1
0
59
Липецкая обл.
1
6
0
0
1
0
0
Московская обл.
10
20
0
3
0
0
0
Орловская обл.
1
4
0
1
0
0
0
Рязанская обл.
1
4
1
1
0
1
66
Смоленская обл.
1
4
0
1
0
0
0
Тамбовская обл.
1
4
0
1
0
0
0
Тверская обл.
1
1
0
1
0
0
0
Тульская обл.
3
10
0
1
0
0
0
Ярославская обл.
3
8
0
1
0
0
0
Всего по округу
35
116
3
17
2
2
6
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
1
19
0
1
0
0
0
Карелия Респ.
3
3
0
0
0
0
0
62
Коми Респ.
4
9
0
1
0
0
0
Архангельская обл.
4
8
0
0
0
0
0
Вологодская обл.
2
10
0
0
1
0
0

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

ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Продолжение таблицы 3.10
Калининградская обл.
1
5
0
1
0
0
0
Ленинградская обл.
10
11
0
1
0
0
0
Мурманская обл.
9
20
0
1
1
0
0
Новгородская обл.
3
5
1
1
0
0
51
Псковская обл.
2
2
0
0
0
0
0
Ненецкий авт. округ
-
-
-
-
-
-
-
Всего по округу
39
92
1
6
2
0
2
Южный федеральный округ
г. Севастополь
1
1
0
0
0
0
0
Адыгея Респ.
-
-
-
-
-
-
-
Калмыкия Респ.
-
-
-
-
-
-
-
Крым Респ.
5
10
0
4
0
0
0
Астраханская обл.
7
12
0
1
0
0
0
Волгоградская обл.
3
6
0
1
0
0
0
Ростовская обл.
8
16
2
7
2
3
45
Краснодарский край
3
8
0
2
0
0
0
Всего по округу
27
53
2
15
2
3
13
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан Респ.
1
3
1
1
0
1
43
Ингушетия Респ.
-
-
-
-
-
-
-
Кабардино-Балкарская Респ.
-
-
-
-
-
-
-
Карачаево-Черкесская Респ.
1
1
0
0
0
0
0
Респ. Сев. Осетия - Алания
1
4
0
1
0
0
0
Чеченская Респ.
-
-
-
-
-
-
-
Ставропольский край
5
9
0
1
0
0
0
Всего по округу
8
17
1
3
0
1
12
Уральский федеральный округ
Курганская обл.
1
5
1
1
0
0
61
Свердловская обл.
5
18
1
5
1
0
10
Тюменская обл.
2
8
0
1
0
0
0
Челябинская обл.
3
15
3
3
1
1
62
Ханты-Мансийский авт.
7
8
0
3
1
0
0
округ - Югра
Ямало-Ненецкий авт. округ
1
1
0
0
0
0
0
Всего по округу
19
55
5
13
3
1
25
Приволжский федеральный округ
Башкортостан Респ.
5
20
0
2
0
0
0
Марий Эл Респ.
-
-
-
-
-
-
-
Мордовия Респ.
1
4
0
1
0
0
0
Татарстан Респ.
3
18
0
2
1
0
0
Удмуртская Респ.
1
6
0
1
0
0
0
Чувашская Респ.
2
4
0
0
0
0
0
Кировская обл.
2
6
0
0
0
0
0
Нижегородская обл.
5
17
0
1
0
0
0
Оренбургская обл.
5
13
0
4
0
0
0
Пензенская обл.
1
4
0
1
0
0
0
Пермский край
4
14
0
3
1
0
0
Самарская обл.
9
34
0
2
0
0
0
Саратовская обл.
2
9
0
2
0
0
0
Ульяновская обл.
3
6
0
1
0
0
0
Всего по округу
43
155
0
20
2
0
0
Сибирский федеральный округ
Алтай Респ.
-
-
-
-
-
-
-
Бурятия Респ.
3
6
3
3
2
0
81
Тыва Респ.
1
3
1
1
1
0
68
Хакасия Респ.
3
4
2
3
2
0
69
Алтайский край
2
8
1
2
1
0
48
Забайкальский край
3
7
2
3
2
0
49
Красноярский край
6
18
5
6
4
1
61
Таймырский АО (в сост.
1
3
1
1
0
0
99
Красноярского края)
Иркутская обл.
18
38
8
16
8
1
69
63
Кемеровская обл.
3
18
3
3
2
0
56
Новосибирская обл.
3
13
1
3
1
0
3

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

Окончание таблицы 3.10
Омская обл.
1
8
0
0
0
0
0
Томская обл.
1
7
0
1
0
0
0
Всего по округу
45
133
27
42
23
2
42
Дальневосточный федеральный округ
Саха Респ. (Якутия)
4
7
0
3
0
0
0
Камчатский край
2
6
0
1
0
0
0
Приморский край
5
10
1
5
1
0
11
Хабаровский край
4
10
2
3
1
0
24
Амурская обл.
3
3
1
3
1
0
41
Магаданская обл.
1
3
0
0
0
0
0
Сахалинская обл.
6
9
1
6
1
0
49
Еврейская авт. обл.
1
1
0
1
0
0
0
Чукотский авт. округ
2
2
0
1
0
0
0
Всего по округу
28
51
5
23
4
0
18
Всего по Российской Феде-
244
672
44
139
38
9
12
рации
Примечание: Прочерк в таблице обозначает отсутствие в городах субъекта Российской Федерации наблюдательной сети за загрязнением
атмосферного воздуха.
Источник: данные Росгидромета.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
В последние 10 лет радиационная обстановка на
Российской Федерации было на 6-7 порядков
территории Российской Федерации была стабиль-
ниже значений допустимой среднегодовой объ-
ной и в 2017 г. по сравнению с 2016 г. существенно не
емной активности и в пресноводных водоемах
изменилась. Результаты мониторинга радиоактив-
на 3-4 порядка ниже уровней вмешательства,
ного загрязнения компонентов природной среды
установленных требованиями Санитарных пра-
техногенными радионуклидами в 2016-2017 гг. на
вил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы
территории Российской Федерации за пределами
радиационной безопасности НРБ-99/2009» для
отдельных территорий, загрязненных в результате
населения (далее НРБ-99/2009).
аварийных ситуаций, приведены в таблице 3.11.
В 2017 г. увеличилась по сравнению с 2016 г.
Объемная активность радионуклидов в при-
среднемесячная объемная активность 239+240Pu в
земной атмосфере. В 2017 г. наблюдалось значитель-
воздухе, измеряемая в г. Обнинске Калужской
ное увеличение среднегодовых значений объемной
обл., - 9,45∙10-9 Бк/м3 (в 2016 г. - 8,22∙10-9 Бк/м3).
Σβ в приземном слое атмосферы в пос. Новогор-
В целом содержание техногенных радиону-
ный (Челябинская обл.) до 93,4∙10-5 Бк/м3 (в 2016 г. -
клидов в приземной атмосфере на территории
12,3∙10-5 Бк/м3), на юге ЕТР до 28,14∙10-5 Бк/м3
Таблица 3.11 - Диапазон среднемесячных значений радиоактивности приземного слоя атмосферного
воздуха на территории Российской Федерации
Диапазон среднемесячных значений
Радионуклид,
(минимальное - максимальное)
Допустимые
Единицы измерений
параметр
уровни
2016
2017
Воздух
ДОАнас1, Бк/м3
Объемная активность радионуклидов в приземной атмосфере
Σβ
10-5 Бк/м3
12,37 - 19,92
12,84 - 22,15
-
137Cs
10-7 Бк/м3
1,52 - 3,51
1,21 - 1,72
27
90Sr
10-7 Бк/м3
1,07 - 1,30 *
0,10 - 9,10
2,7
239+240
Pu
10-9 Бк/м3
4,2 - 14,5
1,4 - 23,7
2,5∙10-3
(Обнинск)
Радиоактивные атмосферные выпадения
Σβ
Бк/м2•сутки
0,15 - 8,02
0,10 - 6,68
-
137Cs
Бк/м2•квартал
0,025 - 0,048
0,018 - 0,027
-
3H
Бк/м2•мес.
40 - 160
38 - 155
-
Объемная активность радионуклидов в атмосферных осадках
3H
Бк/л
1,20 - 2,17
0,80 -2,82
-
Примечание: 1ДОАнас - допустимая объемная активность радионуклида в воздухе для населения по НРБ-99/2009
64
УВ - уровень вмешательства для населения (допустимая объемная активность питьевой воды) по НРБ-99/2009
* - с учетом результатов дополнительно выполненных измерений в 2016 г.
Источник: данные Росгидромета.

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

ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
(в 2016 г. - 7,31∙10-5 Бк/м3) и на юге Восточной Сиби-
стрированные уровни содержания рутения-106
ри - до 37,10∙10-5 Бк/м3 (в 2016 г. - 28,66∙10-5 Бк/м3).
в атмосферных аэрозолях не представляют ради-
Однако в среднем по Российской Федерации уве-
ационной опасности для населения и не требуют
личение было незначительным - до 16,71∙10-5 Бк/м3
принятия защитных мер.
(в 2016 г. - 15,03∙10-5 Бк/м3). Наиболее значительное
Среднегодовая, взвешенная по территории Рос-
снижение произошло в центре Европейской терри-
сийской Федерации, объемная активность 137Cs в
тории Российской Федерации - до 14,56∙10-5 Бк/м3
воздухе в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (2,4∙10-7 Бк/м3)
(в 2016 г. - 21,11∙10-5 Бк/м3). В Заполярье и загрязнен-
уменьшилась в 1,5 раза - до 1,6∙10-7 Бк/м3.
ной зоне (Брянск, Курск) изменение было незначи-
В целом, наблюдавшиеся среднемесячные зна-
тельным (рисунок 3.46).
чения объемной активности137Cs в воздухе были на
6-7 порядков ниже допустимой объемной актив-
ности 137Cs в воздухе для населения (ДОАНАС.) по
НРБ-99/2009.
Объемная активность 239+240Pu в приземном
слое атмосферы, ежемесячно определяемая в
г. Обнинске, в 2017 г. изменялась от 1,4∙10-9 Бк/м3
в январе до 23,7∙10-9 Бк/м3 и 22,8∙10-9 Бк/м3 в апре-
ле и ноябре соответственно. Средняя объемная
активность этих изотопов в воздухе г. Обнинска
составила 9,4∙10-9 Бк/м3, что на шесть порядков
ниже допустимой объемной активности во вды-
хаемом воздухе для населения по НРБ-99/2009
(2,5∙10-3 Бк/м3).
Рисунок 3.46 - Средние значения объемной Σβ в при-
Радиоактивные атмосферные выпадения.
земном слое атмосферы на территории Российской
В 2017 г. на территории Российской Федерации
Федерации, 2016-2017 гг., 10-5 Бк/м3
было зафиксировано 37 случаев высоких значений
Σβ атмосферных выпадений (в 2016 г. - 2 случая).
Источник: данные Росприроднадзора.
Средневзвешенная по Российской Федера-
По данным наблюдений за радиоактивным
ции плотность выпадения 137Cs из атмосферы на
загрязнением атмосферы, в 2017 г. на террито-
подстилающую поверхность в 2017 г. составила
рии Российской Федерации было зафиксировано
0,08 Бк/м2∙год (в 2016 г. - 0,14 Бк/м2).
60 случаев кратковременного превышения над
Выпадения 90Sr глобального происхожде-
фоновыми уровнями объемной Σβ радионукли-
ния на большей части территории Российской
дов в аэрозолях (в 2016 г. - 72 случая). Большин-
Федерации были ниже предела обнаружения
ство их было зафиксировано в пунктах наблюде-
(<0,2 Бк/м2∙год).
ния южного Урала и южной части ЕТР в сентябре
Объемная активность радионуклидов
и октябре по пути распространения 106Ru. Руте-
в атмосферных осадках. Среднемесячное со-
ний-106 - редкий техногенный бета-излучающий
держание трития (3Н) в атмосферных осадках и
радионуклид, не имеющий природных источни-
месячные выпадения его из атмосферы с осад-
ков и глобального техногенного фона. По данным
ками в 2017 г. в разных пунктах наблюдения из-
отчета Росгидромета «По определению причин
менялись в диапазоне 0,24-5,0 Бк/л и 1,7-489,0
и источника рутения-106 на территории России
Бк/м2∙месяц соответственно. Среднее содержание
в сентябре-октябре 2017 г.», уровни содержания
трития в осадках по Российской Федерации в
радиоактивных веществ в атмосферном воздухе
2017 г. практически не изменилось относительно
находились значительно ниже установленных
2016 г. (1,7 Бк/л) и составило 1,75 Бк/л. Выпадение
допустимых уровней в соответствии с норма-
трития с осадками в 2017 г. сохранилось на уровне
тивными требованиями (НРБ-99/2009). Зареги-
2016 г. (0,87 кБк/м2).
Радиационная обстановка на территориях
федеральных округов
По территориям федеральных округов сред-
В 2017 г. среднегодовое значение МАЭД на-
негодовые значения мощности амбиентного эк-
ходилось в пределах колебаний фонового уровня
вивалента дозы (МАЭД) находятся в пределах
даже в районах расположения радиационно-опас-
0,11-0,14 мкЗв/ч, что соответствует естественному
ных объектов (РОО).
радиационному фону.
В 2017 г. на Европейской территории Рос-
Повышенные значения МАЭД были зафикси-
сийской Федерации наиболее высокое значение
рованы на территориях Южного, Центрального и
среднегодовой объемной активности 137Cs в при-
65
Сибирского федеральных округов (таблица 3.11).
земном слое атмосферы наблюдалось в Мурман-

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

Таблица 3.11 - Радиационная обстановка на территориях федеральных округов
Российской Федерации в 2017 г.
Объемная активность в воздухе
Выпадения из атмосферы
МАЭД,
Федеральный округ
мкЗв/ч
137Cs, 10-7 Бк/м3
90Sr, 10-7 Бк/м3
137Cs, Бк/м2∙год
3Н, Бк/м2∙год
0,14
2,8
0,9
484,1
Южный
0,15
(0,13-0,18)
(1,6-3,7)
(0,6-1,5)
(303,3-665,0)
0,12
2,2
0,7
0,40
977,0
Центральный
(0,10-0,18)
(1,4-3,7)
(0,3-1,1)
(0,16-0,70)
(734,0-1220,0)
0,12
1,5
1,9
995,0
Сибирский
0,06
(0,04-0,24)
(0,7-3,4)
(0,3-5,9)
(655,7-1240,9)
0,12
2,9
0,7
0,18
831,0
Северо-Западный
(0,1-0,17)
(0,5-5,4)
(0,1-1,7)
(0,04-0,23)
(619,7-1078,5)
0,11
1,6
0,8
0,47
1167,3
Приволжский
(0,08-0,18)
(0,2-3,3)
(0,15-2,85)
(0,10-2,4)
(958,0-1715,6)
0,11
6,4
2,5
710,8
Дальневосточный
< 0,02
(0,01-0,17)*
(0,4-14,5)
(0,6-8,9)
(364,8-1436,6)
0,11
6,3
2,2
Уральский
2,4
917,0
(0,10-0,12)
(2,4-13,0)
(0,7-5,3)
Примечание: * - в скобках даны минимальные и максимальные средние значения по субъектам федерации, входящим в федеральный округ.
Источник: данные Росгидромета.
ске - 5,4∙10-7 Бк/м3. Наименьшее среднегодовое
Атмосферные выпадения 90Sr на подстила-
значение объемной активности 137Cs отмечалось
ющую поверхность на территории большин-
в Казани - 0,2∙10-7 Бк/м3.
ства федеральных округов в 2017 г. были, как и
После зарегистрированного в 2013 г. роста
в предыдущие годы, ниже предела обнаружения
среднегодового значения объемной активности
(<0,2 Бк/м2 год).
137Cs в СЗФО до 5,5∙10-7 Бк/м3, обусловленного
Диапазон средних величин плотности атмос-
радиационным инцидентом в г. Электросталь
ферных выпадений 137Cs по федеральным округам
Московской обл., в 2016-2017 гг. ее значение сни-
в 2017 г. достаточно большой (таблица 3.11). Наи-
зилось до характерных для округа значений -
меньшая плотность выпадений 137Cs отмечалась в
3,9∙10-7 Бк/м3 и 2,9∙10-7 Бк/м3 соответственно.
Сибирском федеральном округе - 0,06 Бк/м2∙год,
Следует отметить, что все значения объемной
наибольшая в Уральском федеральном округе -
активности 137Cs, на шесть-семь порядков ниже
2,4 Бк/м2∙год. В других округах она не превышала
допустимой среднегодовой объемной активности
0,47 Бк/м2∙год.
137Cs по НРБ 99-2009.
Высокие годовые выпадения 137Cs регистри-
Средняя объемная активность 90Sr в призем-
ровались, как и ранее, на загрязненных тер-
ной атмосфере в 2017 г. увеличилась и составила
риториях Центрального федерального округа:
1,23∙10-7 Бк/м3 (в 2016 г. - 1,19∙10-7 Бк/м3), а по фе-
п. Красная Гора Брянской обл. - 5,2 Бк/м2 ∙ год
деральным округам колебалась в пределах (0,7-
(в 2016 г. - 6,9 Бк/м2), г. Плавск Тульской обл. -
2,5)∙10-7 Бк/м3. Наименьшие значения (без учета
2,0 Бк/м2 (в 2016 г. - 2,6 Бк/м2). Самые высокие
районов расположения радиохимических пред-
годовые выпадения 137Cs наблюдались в районе
приятий) были зафиксированы в Центральном
расположения ПО «Маяк» в п. Новогорном -
и Северо-Западном федеральных округах, наи-
16,3 Бк/м2 ∙ год.
большие - в Дальневосточном и Уральском фе-
Наименьшие значения объемной активности
деральных округах (таблица 3.11). Необходимо
трития в атмосферных осадках в 2017 г., составив-
отметить, что в отдельных населенных пунктах
шие 1,23 Бк/л, отмечались в Северо-Западном фе-
среднегодовые значения объемной активности
деральном округе (в 2016 г. было 0,98 Бк/л соответ-
90Sr могут существенно отличаться от среднего
ственно), наибольшее - в Сибирском федеральном
значения по округу.
округе, составившее 2,2 Бк/л (в 2016 г. - 1,6 Бк/л).
В некоторых городах Дальневосточного феде-
Диапазон значений по отдельным пунктам наблю-
рального округа в 2017 г. объемная активность
дения незначительно расширяется - от 0,8 Бк/л в
90Sr увеличилась по сравнению с 2016 г. Особенно
Петропавловске-Камчатском до 2,8 Бк/л в Сково-
заметное увеличение произошло в Благовещенске
родино и 2,6 Бк/л в Якутске. Среднегодовая актив-
(с 7,1∙10-7 до 8,9∙10-7 Бк/м3) и Владивостоке (с 2,20∙10-7
ность трития в осадках для всей территории Рос-
до 2,65∙10-7 Бк/м3). Средняя объемная активность
сийской Федерации в 2017 г. составила 1,75 Бк/л (в
90Sr по округу составила в 2017 г. 2,5∙10-7 Бк/м3
2016 г. - 1,7 Бк/л).
(в 2016 г. - 2,1∙10-7 Бк/м3).
Более подробная информация о радиоактив-
Все приведенные выше значения среднегодо-
ном загрязнении приземного слоя воздуха Рос-
вой объемной активности 90Sr в приземном слое
сийской Федерации приведена в информацион-
66
атмосферного воздуха на 7 порядков ниже допу-
но-аналитических материалах, размещенных на
стимой по НРБ-99/2009.
сайте Росгидромета: http://www.meteorf.ru.

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

ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
тыс. т
32468,7
32068
В 2017 г. общий объем выбросов загрязняющих
35000
32353
32488
32063
31228
31269
31617
веществ в атмосферу равнялся 32068 тыс. т (на 1,4%
30000
больше, чем в предыдущем году), в т.ч. от стацио-
25000
19630
19116
19162
18447
17349
нарных источников - 17477,5 тыс. т (на 0,7% боль-
20000
17452
17296
17477
ше). По данным Росприроднадзора, объем выбросов
15000
13237
13325
12838,4
13617
13776
13973
14268
14591
загрязняющих веществ от автотранспорта соста-
10000
вил 14448,2 (на 2,4% больше), от железнодорожно-
5000
го транспорта - 142,3 тыс. т (на 3,8% меньше, чем в
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016 г.). По сравнению с 2005 г. наблюдается положи-
Валовый объем выбросов
от стационарных источников
тельная динамика по сокращению общего объема
от перевижных источников
выбросов загрязняющих веществ (на 10,5%), в том
Рисунок 3.47 - Динамика объемов выбросов загрязня-
числе от стационарных источников - на 14,4%, от пе-
ющих веществ в атмосферный воздух от стационар-
редвижных источников - на 5,3%, с другой стороны,
ных и передвижных источников, 2010-2017 гг.
имеет место увеличение выбросов вредных веществ
Примечание: с 2012 г. - включая индивидуальных предпринимателей.
в воздушный бассейн от автотранспорта (начиная с
Источник: данные Росстата, Росприроднадзора.
2010 г. - на 10,2%), которые и определяют основной
рост общего объема поступления вредных веществ
Наибольший объем выбросов от передвижных ис-
от всех источников загрязнения атмосферы. Соот-
точников наблюдался в Центральном федеральном
ветствующие данные и их изменения в динамике по
округе - в 2017 г. он составил 3 822 тыс. т или 26,2% от
отдельным годам представлены на рисунке 3.47.
общероссийского показателя. Значительные объемы
Тенденция изменения объемов выбросов загряз-
выбросов от передвижных источников в 2017 г. зафик-
няющих веществ имеет в целом положительную на-
сированы в Уральском (2 937,5 тыс. т или 20,2%), Сибир-
правленность. Так, с 2010 по 2017 гг. валовый объем
ском (1 816,0 тыс. т или 12,4%) и Южном (1 665,4 тыс. т
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
или 11,4%) федеральных округах. Менее значительные
воздух снизился на 285,0 тыс. т, или на 0,9%, в том
объемы выбросов от передвижных источников от-
числе от стационарных источников снизился на 8,6%,
мечены в Северо-Западном (1 423,7 тыс. т или 9,8%),
от передвижных - вырос на 10,2%. В администра-
Приволжском (1 330,1 тыс. т или 9,1%) и Северо-Кавказ-
тивно-территориальном разрезе наибольший объем
ском (862,3 тыс. т или 5,9%) федеральных округах; ми-
выбросов от стационарных источников наблюдался
нимальный объем - в Дальневосточном федеральном
в Сибирском федеральном округе - в 2017 г. он со-
округе (733,5 тыс. т или 5%) (рисунок 3.49).
ставил 5 762,4 тыс. т или 33% от общероссийско-
За период 2010-2017 гг. наибольшее сокращение
го показателя. Значительные объемы выбросов от
объема выбросов от стационарных источников и ав-
стационарных источников в 2017 г. зафиксирова-
тотранспорта отмечено в Приволжском федеральном
ны в Уральском (3 840,4 тыс. т или 22%), Приволж-
округе (с 5 022 тыс. т до 3 769,69 тыс. т. или на 25%);
ском (2 454,4 тыс. т или 14%) и Северо-Западном
наименьшее - в Северо-Кавказском федеральном
(1 914,8 тыс. т или 11%) федеральных округах. Менее
округе (с 1 169,1 тыс. т до 1 006,92 тыс. т или на 14%).
значительные объемы выбросов от стационарных
Наибольшее увеличение объема выбросов от стаци-
источников отмечены в Центральном (1 546,0 тыс. т
онарных источников и автотранспорта за рассматри-
или 8,8%), Южном (909,5 тыс. т или 5,2%) и Дальнево-
ваемый период наблюдалось в Южном федеральном
сточном (900,6 тыс. т или 5,2%) федеральных округах;
округе - с 1 689,3 тыс. т до 2 559,75 тыс. т или на 51,5%,
минимальный объем - в Северо-Кавказском феде-
наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе -
ральном округе (148,1 тыс. т или 0,8%).
с 1532,9 тыс. т до 1604,78 тыс. т или на 4,7% (рисунок 3.48).
Сибирский ФО
Сибирский ФО
5762,4
1816,0
Уральский ФО
Уральский ФО
3840,4
2937,5
Центральный ФО
Центральный ФО
1546,0
3822,0
Приволжский ФО
Приволжский ФО
2454,4
1330,1
Северо-Западный ФО
Северо-Западный ФО
1914,8
1423,7
Южный ФО
Южный ФО
909,5
1665,4
Дальневосточный ФО
Дальневосточный ФО
900,6
733,5
Северо-Кавказский ФО
Северо-Кавказский ФО
148,1
862,3
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0
2000
4000
6000
8000
тыс. т
тыс. т
Выбросы от стационарных источников и автотранспорта в 2017 г., тыс. т
От стационарных источников
От передвижных источников
Выбросы от стационарных источников и автотранспорта в 2010 г., тыс. т
Рисунок 3.48 - Тенденция изменения объемов выбро-
Рисунок 3.49 - Распределение объема выбросов заг-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
рязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-
стационарных источников и автотранспорта в раз-
ционарных и передвижных источников в разрезе
67
резе федеральных округов в 2010 и 2017 гг.
федеральных округов в 2017 г.
Источник: данные Росстата, Росприроднадзора.
Источник: данные Росстата, Росприроднадзора.

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

Таблица 3.13 - Снижение (-) или рост (+) выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных
источников в Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом, млн т
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
+0,30
+0,36
+0,35
+0,66
-0,07
+0,14
+0,07
-0,53
-1,08
+0,09
+0,05
+0,47
-1,18
-0,99
-0,16
+0,05
+0,13
Источник: данные Росстата.
Анализ динамики выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников показал, что
после 2000 г. был характерен рост выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных источников
(таблица 3.13).
При оценке динамики выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников в
Российской Федерации целесообразно учитывать
возможное влияние таких факторов, как: длитель-
ность и интенсивность отопительного сезона и свя-
занные с этим изменения выбросов в атмосферу от
теплоэнергетических объектов в отдельные годы.
На протяжении нескольких лет распределение
объема выбросов от стационарных источников по
Рисунок 3.50 - Распределение объема выбросов (тыс. т)
видам экономической деятельности осуществля-
от стационарных источников по видам экономиче-
лось в следующей градации (рисунок 3.50): (1) «об-
ской деятельности, 2010-2017 гг.
рабатывающие производства», (2) «добыча полезных
ископаемых», (3) «производство и распределение
Примечание: с 2012 г. с учетом индивидуальных предпринимателей;
с 2017 г. название ОКВЭДа «производство и распределение электро-
электроэнергии, газа и воды». В 2017 г. на вид дея-
энергии, газа и воды» изменилось на «обеспечение электрической
тельности «обрабатывающие производства» при-
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».
ходилось 33,2% от общего объема выбросов от
Источник: форма статистической отчетности 18-кс (Росстат).
стационарных источников, на «добычу полезных
ископаемых» - 28,1% и на «производство и распре-
вающие производства», сократились с 2010 г. по
деление электроэнергии, газа и воды» - 20,3%.
2017 г. на 9,8%; к виду деятельности «добыча полез-
Необходимо отметить, что объемы выбросов от
ных ископаемых» - снизились на 5,4%; к виду дея-
стационарных источников по рассматриваемым
тельности «производство и распределение электро-
видам деятельности в 2017 г. незначительно сокра-
энергии, газа и воды» - уменьшились на 18,1%.
тились по отношению к 2010 г.: «добыча полезных
Основная масса выбросов от стационарных ис-
ископаемых» - в 1,05 раза, «обрабатывающие про-
точников сконцентрирована на предприятиях и
изводства» - в 1,11 раза, «производство и распре-
организациях, расположенных в городских окру-
деление электроэнергии, газа и воды» - в 1,22 раза.
гах. Ранжированный перечень соответствующих
Характерно, что выбросы от стационарных объ-
округов страны представлен в таблице 3.14 по ито-
ектов, относимых к виду деятельности «обрабаты-
гам 2017 г.
Таблица 3.14 - Выбросы, улавливание и использование (утилизация) загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных источников, по отдельным городам и городским округам в 2017 г.
Количество
Улавливание и
Использование
Всего вы-
загрязняющих
обезвреживание
(утилизация)
брошено в
веществ, отходя-
Уловлено в
Утилизиро-
атмосферу
Город,
щих от стацио-
% к коли-
вано загряз-
загряз-
городской округ
Всего,
Всего,
нарных источни-
честву за-
няющих
няющих
тыс. т
тыс. т
ков загрязнения,
грязняющих
веществ в % к
веществ,
тыс. т
веществ
уловленным
тыс. т
город Норильск (Красноярский край)
3320,547
1600,353
48,2
1600,353
100,0
1720,194
город Череповец (Вологодская область)
2390,635
2072,273
86,7
1992,439
96,1
318,361
Новокузнецкий (Кемеровская область)
2544,234
2230,904
87,7
2121,688
95,1
313,330
город Липецк (Липецкая область)
1684,150
1398,118
83,0
999,664
71,5
286,032
Рефтинский (Свердловская область)
4841,551
4556,428
94,1
241,814
5,3
285,122
Магнитогорский (Челябинская область)
576,526
366,372
63,5
204,965
55,9
210,153
Ангарский (Иркутская область)
879,883
685,915
78,0
23,489
3,4
193,968
Воркута (Республика Коми)
391,832
206,590
52,7
7,993
3,9
185,242
город Омск (Омская область)
1887,207
1723,472
91,3
122,894
7,1
163,735
Челябинский (Челябинская область)
747,413
603,245
80,7
416,595
69,1
144,168
68
город Уфа (Республика Башкортостан)
265,188
121,655
45,9
104,765
86,1
143,533
город Нижний Тагил (Свердловская область)
688,992
550,184
79,9
222,026
40,4
138,808
Междуреченский (Кемеровская область)
150,588
30,518
20,3
2,896
9,5
120,070

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

ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Продолжение таблицы 3.14
Количество
Улавливание и
Использование
Всего вы-
загрязняющих
обезвреживание
(утилизация)
брошено в
веществ, отходя-
Уловлено в
Утилизиро-
атмосферу
Город,
щих от стацио-
% к коли-
вано загряз-
загряз-
городской округ
Всего,
Всего,
нарных источни-
честву за-
няющих
няющих
тыс. т
тыс. т
ков загрязнения,
грязняющих
веществ в % к
веществ,
тыс. т
веществ
уловленным
тыс. т
город Красноярск (Красноярский край)
628,576
510,972
81,3
215,734
42,2
117,604
город Братск (Иркутская область)
299,880
188,647
62,9
69,425
36,8
111,233
город Новочеркасск (Ростовская область)
1163,926
1057,242
90,8
87,964
8,3
106,685
город Астрахань (Астраханская область)
92,408
3,686
4,0
1,736
47,1
88,721
город Новосибирск (Новосибирская область)
910,830
822,628
90,3
51,266
6,2
88,203
Качканарский (Свердловская область)
341,339
253,794
74,4
253,778
100,0
87,545
Усинск (Республика Коми)
81,298
0,059
0,1
0,059
99,6
81,239
Беловский (Кемеровская область)
556,204
475,856
85,6
64,749
13,6
80,348
город Иркутск (Иркутская область)
403,368
328,522
81,4
31,600
9,6
74,847
Калтанский(Кемеровская область)
395,277
321,568
81,4
-
-
73,709
город Саяногорск (Республика Хакасия)
148,249
80,876
54,6
61,496
76,0
67,373
Костомукшский (Республика Карелия)
101,323
35,944
35,5
35,944
100,0
65,378
Мысковский (Кемеровская область)
590,624
525,801
89,0
4,321
0,8
64,823
город Тула (Тульская область)
108,343
43,583
40,2
39,947
91,7
64,761
город Новотроицк (Оренбургская область)
562,835
502,315
89,2
502,226
100,0
60,520
Полысаевский (Кемеровская область)
63,868
6,237
9,8
-
-
57,631
Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область)
62,361
6,489
10,4
0,130
2,0
55,872
город Барнаул (Алтайский край)
263,527
212,548
80,7
9,125
4,3
50,978
город Благовещенск (Амурская область)
304,015
253,316
83,3
12,535
4,9
50,699
город Назарово (Красноярский край)
218,163
167,569
76,8
1,371
0,8
50,594
Старооскольский (Белгородская область)
453,179
403,200
89,0
367,236
91,1
49,979
город Волжский (Волгоградская область)
67,470
17,804
26,4
2,755
15,5
49,666
Серовский (Свердловская область)
178,855
129,790
72,6
36,453
28,1
49,064
город Сургут (Ханты-Мансийский автоном-
48,371
0,225
0,5
0,085
37,8
48,147
ный округ - Югра)
город Мончегорск (Мурманская область)
229,371
183,685
80,1
181,078
98,6
45,686
город Ярославль (Ярославская область)
103,269
58,795
56,9
48,964
83,3
44,474
город Салават (Республика Башкортостан)
44,454
0,807
1,8
0,500
62,0
43,647
Пелым (Свердловская область)
43,533
-
-
-
-
43,533
город Ачинск (Красноярский край)
3704,684
3662,565
98,9
2827,936
77,2
42,119
Пермский (Пермский край)
68,242
26,284
38,5
15,996
60,9
41,958
город Нижний Новгород (Нижегородская
57,764
16,055
27,8
4,611
28,7
41,709
область)
Кемеровский(Кемеровская область)
403,959
362,853
89,8
25,233
7,0
41,106
Ивдельский (Свердловская область)
41,384
0,301
0,7
41,083
город Новороссийск (Краснодарский край)
1212,063
1171,032
96,6
1170,897
100,0
41,031
город Стерлитамак (Республика Башкор-
147,695
108,475
73,4
4,654
4,3
39,220
тостан)
город Чита (Алтайский край)
197,904
158,700
80,2
1,241
0,8
39,204
Ногликский (Сахалинская область)
37,275
0,753
2,0
-
-
36,523
город Мурманск (Мурманская область)
36,701
0,479
1,3
0,478
99,8
36,222
город Хабаровск (Хабаровский край)
321,699
285,651
88,8
1,297
0,5
36,048
город-герой Волгоград (Волгоградская
110,537
75,603
68,4
20,418
27,0
34,935
область)
город Заринск (Алтайский край)
43,995
9,438
21,5
8,857
93,8
34,557
город Киров (Кировская область)
77,424
43,992
56,8
1,471
3,3
33,432
город Казань (Республика Татарстан)
61,075
28,603
46,8
16,340
57,1
32,473
город Новодвинск (Архангельская область)
231,545
199,313
86,1
33,218
16,7
32,233
город Томск (Томская область)
83,737
51,992
62,1
2,762
5,3
31,746
Троицкий (Челябинская область)
504,714
473,044
93,7
-
-
31,670
Тольятти (Самарская область)
112,097
80,585
71,9
36,234
45,0
31,512
Северодвинск (Архангельская область)
167,531
137,090
81,8
0,186
0,1
30,441
Ухта (Республика Коми)
31,119
0,697
2,2
0,687
98,6
30,422
город Усть-Илимск (Иркутская область)
182,100
152,081
83,5
76,900
50,6
30,020
город Бийск (Алтайский край)
309,222
279,588
90,4
1,898
0,7
29,635
город Улан-Удэ (Республика Бурятия)
201,303
172,344
85,6
1,041
0,6
28,958
69
Губкинский (Белгородская область)
102,005
73,317
71,9
62,520
85,3
28,687
город Торжок (Тверская область)
28,840
0,888
3,1
0,020
2,2
27,952

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..

 

 

 

 

источник - http://www.mnr.gov.ru/