ГОСДОКЛАД О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2022 году - часть 5

 

  Главная      Книги - Разные     ГОСДОКЛАД О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2022 году

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..

 

 

 

ГОСДОКЛАД О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2022 году - часть 5

 

 

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
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;
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
2021 г.
-
соответственно. На сокращение объема сброса
2643,3 млн м3); «Добыча полезных ископаемых» -
загрязненных сточных вод положительно повлияли
1394,7 млн м3
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

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..