ГОСДОКЛАД О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2022 году - часть 12

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..

 

 

 

ГОСДОКЛАД О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2022 году - часть 12

 

 

Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Реализация ФП «Комплексная система обращения
выделенных в результате раздельного накопления
с ТКО» направлена на достижение показателя
и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе
национальной цели «Комфортная и безопасная среда
образованных ТКО»
- за
2022
г. фактические
для жизни»: «Создание устойчивой системы
значения указанных показателей по Российской
обращения с твердыми коммунальными отходами,
Федерации составили 49,9% и 11,9% соответственно.
обеспечивающей сортировку отходов в объеме
Подробная
информация о реализации ФП
100 процентов и снижение объемов отходов,
«Комплексная
система обращения с ТКО»
направляемых на полигоны в 2 раза» (определена
представлена в разделе 17.3.
Указом
Президента
Российской
Федерации
По состоянию на конец 2021 г. на территории
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской
Федерации
зафиксировано
Российской Федерации на период до 2030 года»).
15513
несанкционированных свалок отходов.
Начиная с
2021 г. сведения о реализации
В
2022 г. выявлено
16359 и ликвидировано
ФП «Комплексная система обращения с ТКО»,
19077
несанкционированных свалок отходов.
характеризующие состояние отрасли в сфере
По состоянию на конец
2022
г. количество
обращения с ТКО на территории Российской
несанкционированных
свалок
отходов
Федерации,
формируются
Министерством
на территории Российской Федерации составляет
природных ресурсов и экологии Российской
12795.
Федерации.
Начиная с отчетного периода
2020
г.,
Решение задачи построения комплексной
в соответствии с пунктом 57.7 ФПСР «Количество
системы обращения с ТКО основывается на создании
несанкционированных
свалок
отходов»,
инфраструктуры обращения с отходами, в этой связи
утвержденного
распоряжением
Правительства
ФП «Комплексная система обращения с ТКО»
Российской Федерации от
06.05.2008
№ 671-р,
определены целевые результаты по вводу
Росприроднадзор
формирует
официальную
в
промышленную
эксплуатацию
объектов
статистическую информацию по показателю
по обработке (сортировке), утилизации ТКО, а также
«Количество несанкционированных свалок отходов»,
по модернизации и созданию высокотехнологичных
при этом Методология расчета показателя
полигонов,
минимизирующих
негативное
«Количество несанкционированных свалок отходов»,
воздействие ТКО на окружающую среду.
разработанная Министерством природных ресурсов
По данным ППК «РЭО» в 2022 г. в субъектах
и экологии Российской Федерации и утвержденная
Российской Федерации введено в эксплуатацию
приказом Росприроднадзора от
02.02.2021
№ 31,
36 объектов мощностью 3,33 млн т по обработке
предполагает учет количественных показателей
(сортировке) ТКО, 0,66 млн т - по утилизации ТКО,
в отношении несанкционированных свалок отходов
по размещению - 0,13 млн т.
на территории субъектов Российской Федерации
Реализация
мероприятий
по
созданию
без выделения в их числе свалок в границах городов.
инфраструктуры позволила обеспечить достижение
Производственно-технические
комплексы
показателей ФП «Комплексная система обращения
по обработке, утилизации и обезвреживанию
с ТКО» «Доля ТКО, направленных на обработку
отходов I и II классов опасности в
2022 г.
(сортировку), в общей массе образованных ТКО»,
Госкорпорацией
«Росатом»
в
эксплуатацию
«Доля направленных на утилизацию отходов,
не вводились.
Таблица 11.6 - Основные показатели в области организации обращения с отходами производства
и потребления, в Российской Федерации, 2013-2022 гг.
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Количество установок по утилизации и переработке отходов производства
34
28
25
24
29
93
26
21
35
10
(исключая мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы и др.), ед.
Мощность установок по утилизации и переработке отходов производства (исключая
1192,5
2122,9
499,5
28,4
1628,7
475,7
833,0
3904,2
356,5
10,3
мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы и др.), тыс. т/год
Количество предприятий и полигонов по утилизации, обезвреживанию
37
40
21
31
15
12
13
7
13
12
и захоронению токсичных промышленных, бытовых и иных отходов, ед.
Мощность предприятий и полигонов по утилизации, обезвреживанию
3140,0
3320,0
3855,1
1499,7
820,9
516,7
35825,2
565,7
6814,1
51337,5
и захоронению токсичных промышленных, бытовых и иных отходов, тыс. т/год
Источник: данные Росстата
223
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
12.1. Состояние окружающей
рассматривать
как
стратегический
резерв
среды АЗРФ
для укрепления минерально-сырьевой безопасности
Российской Федерации.
Арктика играет особую роль в системе
Одна
из
важнейших задач социально-
обеспечения
стратегических
национальных
экономического развития страны
- обеспечение
интересов Российской Федерации в области
экологической
защищенности
территорий,
экономики, транспорта, охраны окружающей среды,
входящих в АЗРФ. Концепция освоения Арктики
инноваций, обороны и геополитики. АЗРФ обладает
определяется Основами государственной политики
уникальным
ресурсным
потенциалом,
Российской Федерации в Арктике на период
позволяющим обеспечить динамичное развитие
до
2035 года (утверждены Указом Президента
как самой Арктики, так и страны в целом,
Российской Федерации от
05.03.2020
№ 164)
при условии формирования специальной системы
в пределах сухопутных
территорий АЗРФ,
государственного
регулирования.
Добываемые
определенных Указом Президента Российской
в Арктике полезные ископаемые, их разведанные
Федерации от
02.05.2014
№ 296 «О сухопутных
запасы и прогнозные ресурсы составляют основную
территориях АЗРФ» с изменениями и дополнениями.
часть минерально-сырьевой базы Российской
Границы
территории
АЗРФ
обозначены
Федерации, а шельф арктических морей можно
на рисунке 12.1.
Рисунок 12.1 - Арктическая зона Российской Федерации
Источник: данные Росгидромета
Примечания:
1 - Мурманская обл.; 2 - Республика Карелия (в составе Беломорского, Лоухского, Калевальского, Кемского, Сегежского муниципальных районов, Костомукшского г.о.).;
3 - Архангельская обл. (в составе Лешуконского, Мезенского, Онежского, Пинежского и Приморского муниципальных районов, территории муниципальных образований
«город Архангельск», «город Новодвинск», «Северодвинск», «Новая Земля»).; 4 - Ненецкий АО.; 5 - ЯНАО.; 6 - Республика Коми (в составе Усть-Цилемского муниципального
района, муниципальных образований городских округов «Воркута», «Инта», «Усинск»).; 7 - Красноярский край (в состав сухопутной территории АЗРФ входят сельские
поселения Эвенкийского муниципального района).; 8 - Республика Саха (Якутия) (в составе Абыйского, Аллаиховского, Анабарского (Долгано-эвенкийского), Булунского,
Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского улусов (районов).;
9 - Чукотский АО.; 10 - Земли и о-ва в Северном Ледовитом океане
Континентальная часть АЗРФ располагается
ность АЗРФ обуславливает большую ландшафтную,
преимущественно в арктическом и субарктическом
регионально-климатическую, почвенную и расти-
климатических поясах от западной границы
тельную вариации. Основная часть территории
Российской Федерации с Норвегией и Финляндией
занята
тундрами
с
большой
степенью
на севере Мурманской обл. - 28,42º в.д. и до мыса
заболоченности, отличается наличием малых рек
Дежнева на востоке - 169,69º з.д., с крайней северной
и озер. Большая часть почв торфяно-оглеенные
материковой точкой на мысе Челюскин - 77,69º с.ш.,
с переходами в лесотундре к процессам
104,09º в.д. В некоторых субъектах (часть
оподзоливания.
Мурманской обл., Красноярского края и Республики
Основными
источниками
загрязнения
Карелия) территория АЗРФ относится к умеренному
окружающей среды АЗРФ являются предприятия
климатическому поясу. Значительная протяжен-
газо- и нефтедобывающей промышленности,
225
Арктическая зона Российской Федерации
по добыче и переработке полезных ископаемых,
АЗРФ должно отвечать строгим природоохранным
крупнейшие предприятия черной и цветной
требованиям, т.к. большая часть территорий,
металлургии, предприятия топливно-энергети-
входящих в российскую Арктику, уязвима
ческого комплекса, химической промышленности,
для
побочных
продуктов
антропогенной
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
деятельности.
промышленности, а также автомобильный, ж/д
и морской транспорт. Источники загрязнения
12.1.1. Климат
окружающей среды АЗРФ расположены локально
и на большом удалении друг от друга.
Причиной
значительного
разнообразия
Большая
часть
актуальных
показателей
климатических и погодных режимов является
экологической обстановки в АЗРФ находится
широкая географическая протяженность АЗРФ.
в пределах нормы и не имеет тенденции
Территории, входящие в АЗРФ, располагаются сразу
к изменению в негативную сторону. Однако
в трех климатических поясах: умеренный,
не до конца используемый ресурсный потенциал
субарктический и арктический, оказывая сильное
региона создает риск нанесения ущерба арктической
влияние
на
природное
и
экологическое
экосистеме. Дальнейшее экономическое освоение многообразие флоры и фауны (рисунок 12.2).
Рисунок 12.2 - Климатические пояса АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
Данные о годовых и сезонных региональных
и Сибирскому (+1,91ºС) секторам - среди 3-х самых
аномалиях температуры воздуха за
2022 г.
крупных, а по Восточному сектору осредненная
представлены в таблице 12.1. В 2022 г. температуры
аномалия составила 0,99ºС. Наиболее теплые условия
в АЗРФ были выше нормы базового периода
наблюдались всюду в Европейском и Сибирском
1991-2020 гг. на 1,53ºС. Температуры выше нормы
секторах. Географическое распределение аномалий
наблюдались всюду в АЗРФ. Осредненные аномалии
представлено на рисунке 12.3.
температуры
по
Европейскому
(+1,71ºС)
226
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Таблица 12.1 - Аномалии температуры воздуха
в 2022 г. в секторах АЗРФ в среднем за год
(январь-декабрь) и за сезоны, ºC
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
Сектор
ΔT1
ΔT
R
ΔT
R
ΔT
R
ΔT
R
Европейский
1,71
3
0,86
24
0,67
19
2,55
2
1,58
7
Сибирский
1,91
3
2,46
14
2,02
9
0,86
7
1,06
14
Восточный
0,99
8
0,24
33
2,41
5
-0,23
23
-0,72
26
АЗРФ
1,53
5
1,26
15
1,79
6
0,91
3
0,56
16
Источник: данные Росгидромета
Примечания:
1 - ΔT, °C - отклонения от средних за 1991-2020 гг.; 2 - R - ранг в ряду убывающих
температур за 1936-2022 гг.
Рисунок 12.4 - Временные ряды аномалий
среднегодовой температуры воздуха в АЗРФ
и ее секторах, 1936-2022 гг., ºC
Источник: данные Росгидромета
Примечания: b, °С/10 лет - коэффициент линейного тренда; D, % - вклад тренда
в дисперсию
Рисунок 12.3 - Годовые и сезонные аномалии*
Рисунок 12.5 - Сезонные аномалии температуры
температуры воздуха за 2022 г., ºC
Источник: данные Росгидромета
воздуха в АЗРФ, 1936-2022 гг., ºC
Примечание: * - Аномалии относительно норм периода 1991-2020 гг., желтыми
Источник: данные Росгидромета
кружками показаны аномалии выше 95-го процентиля
Примечания: b, °С/10 лет - коэффициент линейного тренда; D, % - вклад тренда
в дисперсию
Временные ряды среднегодовых аномалий
температуры воздуха для Арктики и ее секторов,
Рост среднегодовой температуры наблюдается
а также их линейные тренды за весь период с 1936 г.
в АЗРФ и всех ее секторах с середины 1970-х - начала
и
11-летние скользящие средние представлены
1980-х гг. и резко ускоряется в 21 веке. Максимальное
на рисунке 12.4, сезонных (для АЗРФ в целом) -
потепление за 1976-2022 гг. происходит в Восточном
на рисунке 12.5.
секторе
(0,80ºС/10 лет) и Сибирском секторе
(0,74ºС/10 лет), а также в целом по АЗРФ
(0,70ºС/10 лет). Все региональные тренды значимы
на уровне 1%.
Из сезонов в целом по АЗРФ самое быстрое
потепление отмечалось весной (0,94ºС/10 лет). Во все
сезоны, кроме лета, отмечается ускорение
потепления в 21 веке. Зимой и в переходные сезоны
наблюдается небольшое похолодание в середине
рассматриваемого
периода.
Осенью
почти
скачкообразный
рост
наблюдался
между
1995 и 2005 гг., после чего рост заметно замедлился.
227
Арктическая зона Российской Федерации
Коэффициент корреляции между снижением
Оценка многолетних изменений количества
приповерхностной температуры воздуха летом
осадков в АЗРФ проводится по тем же
и увеличением площади морского льда в сентябре
климатическим районам, что и для температуры
за 1980-2022 гг. в морях Северного морского пути
воздуха. Данные о годовых и сезонных суммах
составил -0,87, что указывает на высокую степень
осадков в секторах АЗРФ в 2022 г. представлены
в таблице 12.2.
взаимосвязи. В связи с возрастающим вниманием
к изменениям климата на акваториях Северного
Ледовитого океана, через которые проходят трассы
Таблица 12.2 - Характеристики годовых (январь-
Северного морского пути, на рисунке
12.7
декабрь) и сезонных осадков в секторах АЗРФ
представлена
динамика
приповерхностных
в 2022 г., в % от нормы 1991-2020 гг.
температур воздуха летом и площади морского льда
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
в сентябре применительно к морям Северного
Сектор
RR1
RR
R
RR
R
RR
R
RR
R
морского пути за период 1980-2022 гг.
Европейский
98
38-42
107
17-20
73
75-76
107
25-27
100
38-41
Сибирский
98
34-40
100
27-29
108
14-15
96
55-57
95
53-54
Восточный
113
36
111
40-43
85
62-63
117
29-33
125
17
АЗРФ
101
35-42
104
31
95
37-40
103
45-47
102
39-42
Источник: данные Росгидромета
Примечания:
1 - RR - количество осадков в % от нормы за 1961-1990 гг.; 2 - R - ранги приведены
для рядов с 1936 г.
В целом в 2022 г. по АЗРФ выпал 101% нормы
осадков. В Европейском и Сибирском секторах
осадки также были близки к норме по
98%
соответственно; больше всего осадков (113% нормы)
выпало в Восточном секторе. Больше всего осадков
Рисунок 12.7 - Приповерхностная температура
зимой выпало в Европейском секторе, весной
-
воздуха в морях Северного морского пути летом
в Сибирском, летом и осенью - в Восточном.
и площадь морского льда в сентябре, 1980-2022 гг.
Превышение годовых осадков над нормой
Источник: данные Росгидромета
наблюдалось на юге Чукотского АО и на юге и юго-
Примечание: R - коэффициент корреляции между температурой и площадью
востоке Сибирского сектора (как часть общей зоны
избыточного увлажнения в Средней Сибири,
Потепление
в
Арктике
сопровождается
сложившейся в основном летом). В Европейском
сокращением площади морского льда. Площадь,
секторе практически всюду (кроме западной части
занятая морским льдом на акватории морей в конце
Кольского п-ва) наблюдался дефицит осадков.
летнего сезона, в сентябре, быстро сокращалась
В Сибирском секторе дефицит осадков наблюдался
с 1996 г. и за 10 лет к 2005 г. уменьшилась более, чем
вокруг Обской губы и на Таймыре.
в
3 раза
- с
1892 тыс. км2 до
234 тыс. км2.
Особый интерес представляют изменения
В
последующие годы площадь льда колебалась
температуры воздуха над областью морской
вблизи этого уровня с минимальным значением в
Арктики,
т.к.
потепление
сопровождается
26,3
тыс. км2 в
2016
г.,
превысившим
сокращением площади морского льда. Сокращение
предшествующий минимум 2012 г. (37 тыс. км2).
сентябрьской площади льда находится в тесной
Зимой сокращение ледовитости, в отличие
взаимосвязи с ростом летней температуры воздуха
от изменения температуры воздуха, меньше, чем
в морской Арктике с коэффициентом корреляции
летом. Сокращение от максимума
1982
г.
между ними, равным -0,93 за 1980-2022 гг. В 2022 г.
до минимума 2016 г. зимой составило 9%, а летом -
летняя температура воздуха в морской Арктике
от максимума 1980 г. до минимума 2012 г. - 54%.
понизилась на 0,7°С относительно 2020 г., а площадь,
При этом летнее сокращение тесно связано с ростом
занятая льдом в сентябре, выросла на
26%
летней
температуры
воздуха
(коэффициент
(рисунок 12.6).
корреляции 0,93).
12.1.2. Атмосферный воздух
Активная антропогенная деятельность является
одной из главных причин серьезных экологических
проблем, препятствующих дальнейшему развитию
региона. Наблюдения за содержанием в атмосферном
воздухе ПГ проводятся на регулярной основе
посредством
3 арктических станций наблюдения
за ПГ, которые располагаются в селах Териберка
и Новый Порт, и пгт. Тикси (таблица 12.3). Станции
Териберка и Тикси расположены в условиях, близких
к фоновым, а ст. Новый Порт находится в районе
крупномасштабных антропогенных источников
Рисунок 12.6 - Приповерхностная температура
парниковых газов.
воздуха в морской Арктике летом и площадь
морского льда в сентябре, 1980-2022 гг.
Источник: данные Росгидромета
Примечание: R - коэффициент корреляции между температурой и площадью -
между отклонениями от тренда
228
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Таблица 12.3 - Станции наблюдений за ПГ
рекордным для всего периода наблюдений с начала
80-х гг. прошлого столетия. Поступление метана
Станция
Широта
Долгота
Высота над
Период
Программа
у. м., м
наблюдений
наблюдений
в атмосферу происходит как от антропо-генных, так
Териберка
69,20º с.ш.
35,10º в.д.
40
1988-2022
СО₂, СН₄ с 1996 г.
и природных источников, при этом возрастание
Новый Порт
67,68º с.ш.
72,88º в.д.
11
2002-2022
СО₂, СН₄
природной
эмиссии
может
быть
вызвано
Тикси
71,58º с.ш.
128,92º в.д.
30
2011-2022
СО₂, СН₄
потеплением климата.
Источник: данные Росгидромета
Другой важной характеристикой атмосферы
на территориях, входящих в АЗРФ, является
Результаты мониторинга ПГ на российских
состояние озонового слоя и значение ОСО в воздухе.
арктических станциях показали, что увеличение
По результатам многолетнего мониторинга
концентрации как СО2, так и СН4 продолжается.
состояния озонового слоя были рассчитаны
Среднегодовые значения и межгодовой рост
климатические нормы для каждой станции
для станций Териберка и Тикси приведены
арктического региона, а также для восточной
в таблице 12.4.
и западной его частей, за которые приняты средние
многолетние значения ОСО за период 1991-2020 гг.
Ежемесячные и среднегодовые значения ОСО
Таблица 12.4 - Среднегодовые значения
в 2022 г. над восточной и западной Арктикой, новые
и межгодовой рост (Δ) концентрации СН₄ и СО₂
30-летние нормы и средние квадратичные
Териберка
Тикси
отклонения для каждого региона, а также
Год
СН₄,
ΔСН₄,
СО₂,
ΔСО₂,
СН₄,
ΔСН₄,
СО₂,
ΔСО₂,
млрд¯¹
млрд¯¹
млн¯¹
млн¯¹
млрд¯¹
млрд¯¹
млн¯¹
млн¯¹
отклонения значений ОСО от нормы приведены
2013
1907,8
-2,4
398,8
2,2
1915,1
4,9
399,1
3,0
в таблице 12.5.
2014
1913,5
5,7
400,7
1,9
1930,8
15,7
400,7
1,6
2015
1924,4
10,9
402,2
1,5
1940,1
9,3
403,2
2,5
2016
1946,7
22,3
405,7
3,4
1946,4
6,3
406,1
2,9
Таблица 12.5 - ОСО и нормы в западной
2017
1947,1
0,4
409,1
3,5
1956,7
10,3
408,7
2,6
и восточной частях арктического региона в 2022 г.
2018
1950,4
3,3
411,4
2,2
1960,4
3,7
411,3
2,6
Регионы
Месяцы (январь-декабрь)
2019
1961,8
11,4
414,1
2,7
1983,7
23,3
414,3
3,0
Арктики
Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2020
1980,4
18,6
415,8
1,8
1993,6
9,9
416,5
2,2
Общее содержание озона в 2022 г., е.Д.1
2021
1999,1
18,7
418,5
2,6
2014,1
20,5
419,1
2,6
Восточный
-
355
358
419
391
345
300
289
313
313
-
-
338
2022
2019,1
20,0
421,4
3,0
2018,7
4,6
422,5
3,4
Западный
315
363
363
405
382
373
307
291
277
281
304
-
339
Источник: данные Росгидромета
Норма², е.Д. и стандартные отклонения, %
Восточный
-
408
417
424
400
350
315
299
294
292
296
-
365
-
49,5
41,8
36,4
20,2
13,5
12,5
9,7
15,1
18,4
23,2
-
23,2
328
362
385
394
382
351
322
307
288
273
270
-
334
Уровень концентрации СО2 в атмосфере северных
Западный
51,6
39,9
38,7
29,6
13,1
12,4
10,4
12,4
10,6
12,5
20,2
-
14,1
широт достиг в
2022 г. очередного максимума.
Источник: данные Росгидромета
Среднегодовые значения на фоновых станциях
Примечания:
Российской Федерации превысили
422 млн-1,
1 - 1 е.Д.=0,001 атм. см.; 2 - средние многолетние значения и стандартные
отклонения (нижняя строка) за 1991-2020 гг.
а максимальные за год концентрации, наблюдаемые
в зимние месяцы, приближаются к значению
430 млн-1. Уровень концентрации и амплитуда
В 2022 г. в западной части арктического региона
сезонного хода на российских станциях Териберка
среднегодовое значение составило
339
е.Д.,
и Тикси близки к данным ст. Барроу.
что достаточно близко к норме (Δ
=
-1%).
По данным фоновых станций Российской
Особенности
в
годовом
ходе
отклонений
Федерации темпы роста концентрации СО2
практически повторяют особенности, характерные
возрастают по сравнению с 2020 и 2021 г. Увеличение
для Севера ЕЧР и Западной Сибири. Значимые
концентрации за
2022 г. составило
3,0-3,4 млн-1
отрицательные отклонения наблюдались в марте
(таблица
12.4),
что
существенно
выше
(-7%) и июле-сентябре (-5%), положительные - в июне
среднеглобальной скорости роста за предыдущие
(+6,5%) и ноябре (+12,5%).
10 лет и 2021 г., составившей, согласно бюллетеню
В восточной части арктического региона
ВМО по ПГ №18 от 26.10.2022, 2,5 млн-1/год.
отклонения распределялись иначе. До сентября
Среднегодовые
концентрации
метана
значение ОСО в среднем было ниже нормы.
на российских Арктических станциях в
2022 г.
Максимальное
отрицательное
отклонение
достигли рекордных значений, приблизившись
наблюдалось в феврале-марте (-14%) и июле-августе
к 2020 млрд-1. Тенденция повышенного роста СН4
(-5%), а положительное
- в сентябре
(+6,5%).
начала проявляться с 2019 г., в котором на ст. Тикси
Среднегодовое значение ОСО составило
338 е.Д.,
регистрировались высокие значения концентрации
что существенно (на 3,2%) ниже нормы по региону.
в период максимума природной эмиссии (август-
Значительное влияние на восточный сектор Арктики
сентябрь). В
2020 г. значения СН4 на ст. Тикси
оказывал циркумполярный вихрь.
оставались высокими до конца года. Аналогичная
В 2022 г. в арктическом регионе большую часть
тенденция начала прослеживаться на ст. Териберка.
времени наблюдались пониженные значения ОСО,
В
2022 г. зафиксировано сильное увеличение
особенно в его полярной части.
концентрации
СН4
на
ст.
Териберка
(20 млрд-1/год) и снижение прироста на ст. Тикси,
12.1.3. Водные ресурсы
при этом уровень концентрации СН4 на этих двух
станциях сравнялся.
Важной отличительной чертой АЗРФ является
Тенденция
наращивания
скорости
роста
наличие водных ресурсов, представленных в виде
концентрации метана отмечается не только
обширных бассейнов крупнейших рек Российской
для станций Арктического побережья Российской
Федерации.
Водные
ресурсы
бассейнов
Федерации, но и в глобальном масштабе. Согласно
репрезентативных рек АЗРФ в 2022 г. в большинстве
Бюллетеню ВМО № 18 от 26.10.2022 в 2020-2021 гг.
случаев значительно отличались как от средних
прирост концентрации метана за год
(15 млрд-1
многолетних значений, так и от значений,
на ст. Тикси и 18 млрд-1 на ст. Териберка) явился
зафиксированных в 2021 г. (таблица 12.6).
229
Арктическая зона Российской Федерации
Таблица 12.6 - Ресурсы речного стока по речным
Эти реки не только входят в ресурсную базу
бассейнам в 2022 г.
региона, но и напрямую влияют на общую
экологическую обстановку, климат, состояние
Среднее
Отклонение
Речной
Площадь
многолетнее
Водные
от среднего
арктической флоры и фауны. В целом, наблюдения
бассейн
бассейна,
значение водных
ресурсы,
многолетнего
тыс. км2
ресурсов1, км3/год
км3/год
значения, %
показали сохранение стабильного состояния водных
Тулома
21,5
7,11
9,05
27,30
ресурсов АЗРФ.
Поной
15,5
5,31
6,07
14,30
Варзуга
9,8
3,06
3,95
29,10
Ковда
26,1
8,65
10,40
20,20
12.1.4. Геологическая среда
Кемь
27,7
8,17
8,83
8,10
Беломорско-
Территория АЗРФ включает в себя комплекс
27,1
8,42
8,87
5,30
Балтийский канал
массивных гидрогеологических структур в пределах
Северная Двина
357,0
101,00
94,50
-6,40
Арктического и Бореального климатических поясов.
Мезень
78,0
27,20
18,70
-31,30
Печора
322,0
129,00
127,00
-1,60
В состав Арктического пояса входят ПШЗ морей
Обь
2990,0
405,00
363,00
-10,40
Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых
Енисей
2580,0
635,00
683,00
7,60
и
проч.)
и
субокеанические
бассейны
Хатанга
364,0
109,00
124,00
13,80
(Гиперборейский, Баренцев и проч.),
а также
Анабар
100,0
16,30
17,80
9,20
донные хребты (Ломоносова, Менделеева и проч.).
Оленек
219,0
34,40
52,80
53,50
Лена
2490,0
537,00
706,00
31,50
Бореальный пояс находится южнее и включает в себя
Яна
238,0
30,80
41,00
33,10
артезианские
области
Восточно-Европейской,
Индигирка
360,0
54,70
64,10
17,20
Восточно- и Западно-Сибирских территорий.
Колыма
647,0
131,00
124,00
-5,30
Особенностью
АЗРФ
является
широкое
Анадырь
191,0
59,70
53,70
-10,10
распространение
многолетнемерзлых
пород,
Источник: данные Росгидромета
характеризующихся большой мощностью, низкой
Примечание:
температурой и небольшим слоем сезонного
1 - Средние многолетние значения водных ресурсов рассчитаны относительно
норм за период 1936-1980 гг.
оттаивания (рисунок 12.8).
Рисунок 12.8 - Карта инженерно-геокриологического районирования АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
Возникновение и развитие ЭГП в АЗРФ
по субъектам Российской Федерации, входящим
связаны с изменениями климата и техногенными
в состав АЗРФ.
факторами (воздействие горнодобывающей отрасли).
По состоянию на
01.01.2023 в пределах АЗРФ
Протяженность арктического побережья Российской
функционирует
50
пунктов государственной
Федерации составляет
22600
км, поэтому
опорной наблюдательной сети (далее
- ГОНС)
характеристика
развития
ЭГП
представлена мониторинга опасных ЭГП, в т.ч.
8 пунктов
230
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
на
территории
Республики
Коми,
3
-
десерпция,
термоэрозия,
морозобойное
Мурманской
обл.,
3
-
Ненецкого
АО,
растрескивание).
33 - ЯНАО, 3 - Чукотского АО.
В последние годы активное экономическое
На территории Республики Коми и ЯНАО
освоение региона оказывает значительное влияние
функционирует
2 геокриологических полигона:
на состояние геологической среды, вызывая
Воркутинский, включающий
8 пунктов ГОНС
стремительное
развитие
неблагоприятных
и Марре-Сале, включающий 29 пунктов ГОНС.
геологических процессов. Происходит разрушение
В Архангельской обл. широко распространены
и деградация многолетней мерзлоты, изменяются
овражная эрозия, оползневой процесс, осыпи,
теплофизические свойства пород, их несущей
карстовый процесс, криогенные процессы и эоловые
способности, активизируются оползневые процессы,
процессы (дефляция, аккумуляция).
проседание земной поверхности над разрабаты-
В ЯНАО комплекс современных ЭГП обширен
ваемыми залежами углеводородов и многое другое,
и
достаточно
специфичен:
гравитационно-
что, в свою очередь, создает опасность негативного
эрозионные процессы, криогенные процессы,
воздействия на объекты инфраструктуры.
процесс овражной эрозии, оползневой процесс,
суффозия,
карстовый
процесс,
подтопление
и эоловые процессы. Результаты наблюдений
12.1.5. Почвы и земельные ресурсы
на
геокриологическом полигоне Марре-Сале
неопровержимо свидетельствуют о серьезной вели-
Одним из факторов, определяющих состав
чине повышения температуры многолетнемерзлых
и состояние почвенного покрова АЗРФ, являются
пород, происходящей в последние десятилетия.
многолетнемерзлые породы и связанные с ними
На территории Красноярского края развит
криогенные процессы мерзлоты. Почвенному
комплекс криогенных процессов (криогенное
покрову арктических пустынных и тундровых
выветривание,
морозобойное
растрескивание,
криогенные склоновые процессы, термокарст,
территорий, с повсеместным распространением
пучение).
многолетней мерзлоты и связанных с ней
В Чукотском АО и в Республике Саха (Якутия)
криогенных процессов, свойственны широкое
развитие
многолетнемерзлых
горных
пород
распространение комплексов (микроструктуры).
обусловило широкое распространение криогенных
Они отличаются в арктической пустынной
склоновых процессов, которые с процессами
и тундровой зонах в отношении состава почв
не криогенного происхождения образуют единые
и геометрических форм почвенных ареалов,
сложные
комплексы
склоновых
процессов
и именно они определяют состав и характеристики
и соответствующих им проявлений (солифлюкция,
почвы в конкретном месте (рисунок 12.9).
Рисунок 12.9 - Карта мерзлотных процессов в почвах АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
В зависимости от продолжительности периодов климатического режима территории, АЗРФ имеет
промерзания и протаивания почвы, а также общего специфику типов почв (рисунок 12.10).
231
Арктическая зона Российской Федерации
Рисунок 12.10 - Структура почвенного покрова АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
Обширная доля территорий многолетней
обитания, невзирая на природные условия, близкие
мерзлоты, характеризующаяся низкой температурой
к экстремальным. АЗРФ населена большим
и небольшим слоем сезонного оттаивания, является
количеством разнообразных животных, растений
отличительной чертой АЗРФ. Глубина промерзания
и грибов, создающих уникальные природные
пород местами достигает 1500 м.
экосистемы на территории регионов АЗРФ
(рисунки
12.11-12.16). Также следует отметить,
12.1.6. Биологическое разнообразие
что на территории российской Арктики обитает
большое число видов животных и растений,
Множество представителей флоры и фауны
включенных в Красную книгу.
арктических территорий приспособлено к среде
Рисунок 12.11 - Исчезающие виды животных АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
232
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Рисунок 12.12 - Редкие виды птиц АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
Рисунок 12.13 - Биомы АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
233
Арктическая зона Российской Федерации
Рисунок 12.14 - Граница распространения ключевых видов морских млекопитающих АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
Рисунок 12.15 - Ареалы распространения птичьих базаров и колоний
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
234
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
Рисунок 12.16 - Распространение ключевых видов ихтиофауны АЗРФ
Источник: данные МГУ имени М.В.Ломоносова
Для борьбы с негативными последствиями
журавль), краснозобая казарка, малый лебедь,
деятельности человека в Арктике, а также с целью
кречет, орлан-белохвост. К 2022 г. в АЗРФ создано
предотвращения возможного ущерба в АЗРФ
224 ООПТ общей площадью
0,017
млн га
функционируют многочисленные природоохранные
(рисунок 12.17). В их число входят:
зоны. АЗРФ включает в себя обширные по площади
-
40 ООПТ федерального значения общей
ООПТ различной классификации. Разнообразие
площадью 38,6 млн га, из которых
16,2 млн га
видов флоры и фауны, обитающих в регионах,
занимает
морская
акватория,
в
т.ч.
входящих в АЗРФ, требует не только особого
14 государственных заповедников, 10 национальных
природоохранного режима, но и специализиро-
парков, 8 государственных природных заказников, 4
ванных учреждений, работающих над изучением
памятника природы,
4 дендрологических парка
природных особенностей отдельных территорий.
и ботанических сада;
Эти территории имеют важнейшее значение
-
164 ООПТ регионального значения общей
для сохранения популяций многих редких
площадью 54,3 млн га, в т.ч. 6 природных парков,
и находящихся под угрозой исчезновения объектов
56
заказников,
75
памятников
природы,
животного мира; в их числе
- белый медведь,
26 ресурсных резерватов,
1 уникальное озеро;
путоранский снежный баран, лаптевский морж, кит
20 ООПТ местного значения общей площадью
(гренландский, нарвал, горбач), стерх (белый
14,9 млн га.
235
Арктическая зона Российской Федерации
Рисунок 12.17 - ООПТ федерального значения, расположенные в АЗРФ
Источник: данные географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
12.1.7. Радиационная обстановка
средневзвешенного значения по территории
Российской Федерации. Среднегодовая объемная
на сухопутных территориях АЗРФ
активность
137Cs в разных пунктах наблюдения
и в прибрежных водах Белого
в 2005-2010 гг. и 2012-2022 гг. колебалась в интервале
и Баренцева морей
(0,2-1,7)·10-7 Бк/м3, за исключением Мурманска
и Нарьян-Мара, где за счет воздушного переноса
Освоение
Северного
морского
пути
промышленных выбросов не только с территории
и развитие арктических территорий с широким
Российской Федерации, но и европейских стран,
использованием атомного ледокольного флота
среднегодовая
активность
137Cs
в
воздухе
и атомных электростанций, в т.ч. плавучих, делает
повышалась
на
1-2
порядка.
Например,
актуальной систематическую оценку радиационной
в г. Мурманске в 2016, 2017 и 2020 гг. его значение
обстановки арктического региона.
увеличивалось от
5·10-7 Бк/м3 до
11·10-7 Бк/м3,
Государственный мониторинг радиационной
а в г. Нарьян-Маре в 2007 и 2015 гг. его значение
обстановки на территории Российской Федерации
превышало 4·10-7 Бк/м3, в 2022 г. - 5,2·10-7 Бк/м3.
является частью государственного экологического
В 2022 г. объемная активность 137Cs в г. Мурманске
мониторинга и осуществляется в рамках единой
находилась в диапазоне от
0,5·10-7
Бк/м3
государственной автоматизированной системы
до 1,9·10-7 Бк/м3 и составила в среднем 1,2·10-7 Бк/м3.
мониторинга
радиационной
обстановки
В 2011 г. объемная активность 137Cs по всей ЕЧР
на территории Российской Федерации и ее
увеличилась на 1-2 порядка за счет поступления
функциональных подсистем.
аварийных выбросов с АЭС «Фукусима-1», но в АЗРФ
На
стационарных
пунктах
проводятся
была существенно меньше, чем в среднем
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
по Российской Федерации, и в отдельных пунктах
137Cs и 90Sr. Регулярно выполняются экспедиционные
наблюдения достигалаот 15·10-7 Бк/м3 до 30·10-7 Бк/м3.
исследования арктических морей.
Объемная активность
90Sr в воздухе АЗРФ
Объемная активность 137Cs и 90Sr в приземном
(пгт. Диксон и г. Мурманск) ниже средневзвешенных
слое атмосферы полярных областей в настоящее
по территории Российской Федерации, и до 2016 г.
время на
7-8 порядков ниже нормативов,
колебалась в пределах от
0,02·10-7
Бк/м3
установленных НРБ-99/2009.
до
0,26·10-7 Бк/м3. Аварийные выбросы АЭС
Объемная активность 137Cs в воздухе сухопутных
«Фукусима-1» практически не содержали стронция
территорий Арктики в последние
18
лет
и не отразились на величине объемной активности
(за исключением
2011 г.) значительно ниже
90Sr в
2011 г. Однако в
2016-2017 гг. и
2019 г.
236
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
наблюдалось
увеличение
средних
значений
12.2. Антропогенное
объемной активности 90Sr в АЗРФ (в г. Мурманске) -
воздействие на окружающую
до
0,61·10-7 Бк/м3,
0,45·10-7 Бк/м3 и
0,54·10-7 Бк/м3
соответственно.
среду АЗРФ
В 2018-2019 гг. произошло снижение активности
90Sr
в среднем по Российской Федерации
Традиционно территории в составе АЗРФ были
до 0,91·10-7 Бк/м3, а в пгт. Диксон - до 0,11·10-7 Бк/м3.
малонаселенными
и
слабо
подверженными
В
2022 г. в пгт. Диксон была зафиксирована
изменениям
в
результате
хозяйственной
наименьшая активность 90Sr - 0,06·10-7 Бк/м3.
деятельности коренных народов. Однако научно-
За период с 2000 по 2016 гг. объемная активность
технический прогресс и геологические исследования
90Sr в прибрежных водах Белого и Баренцева морей
открыли значительный ресурсный потенциал АЗРФ,
колебалась в пределах
1,7-4,4 мБк/л. С
2017 г.
что привело к развитию инфраструктуры,
активность 90Sr в Белом море устойчиво снижалась
появлению промышленных предприятий, а также
и в 2019 г. составила 2,1 мБк/л, а в Баренцевом море
росту численности населения. В совокупности эти
наметилась стабилизация на уровне около 1,9 мБк/л.
факторы обозначили тенденцию к нарушению
Эти уровни занимают среднее положение
хрупкого экологического баланса этих территорий.
по активности
90Sr, между наиболее низкими
значениями в Тихом океане, у восточного побережья
12.2.1. Загрязнение атмосферного
п-ва Камчатка (1,0-1,8 мБк/л), и водами Каспийского
моря
(4,0-5,0 мБк/л). При этом почти всегда
воздуха
концентрация в Белом море выше, чем в Баренцевом.
Основными источниками загрязнения АЗРФ
В Белом и Баренцевом морях активность 90Sr в 2021 г.
являются предприятия топливно-энергетического
составила от 2,7 мБк/л до 2,2 мБк/л, а в 2022 г.
комплекса, крупнейшие предприятия металлургии,
в обоих случаях - 2,1 мБк/л.
предприятия по добыче и переработке полезных
В Баренцевом море существенное влияние
ископаемых,
химическая
промышленность,
на
содержание
радионуклидов
оказывает
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
трансграничный перенос морскими течениями
промышленность, а также транспортный комплекс.
радионуклидов, удалявшихся в Ирландское море
В 2022 г. мониторинг загрязнения атмосферного
и пролив Ла-Манш с заводов по переработке
воздуха на АЗРФ осуществлялся в
18 городах
облученного ядерного топлива Англии и Франции.
и поселках на
28 пунктах государственной
Потенциальными источниками поступления
наблюдательной
сети
и
на
7
пунктах
техногенных радионуклидов в воды Баренцева моря
территориальной системы наблюдений Мурманской
являются затонувшие вследствие аварий атомные
обл. В городах Певек и Анадырь Чукотского АО
подводные лодки: «Комсомолец» в Норвежском море,
на
2
пунктах
проводятся
наблюдения
воды которого обмениваются с водами Баренцева
по сокращенной программе. В пгт. Тикси проводятся
моря, и «К-159» - в районе о. Кильдин. В районах их
наблюдения
за
содержанием
в
воздухе
нахождения
проводятся
периодические
загрязняющих веществ на фоновом уровне. В целом
комплексные обследования морской среды: воды,
проводятся наблюдения за концентрациями
донных отложений и морских организмов.
в атмосферном воздухе 25 загрязняющих веществ,
В результате исследований установлено, что утечек
включая газовые и аэрозольные примеси, в т.ч.
радиоактивных материалов с затонувших подводных
тяжелые металлы.
лодок не происходит, а содержание радионуклидов
Сравнительный
анализ
среднегодовых
в компонентах природной среды соответствует
концентраций загрязняющих веществ в городах
уровням, характерным для данного региона.
Российской Федерации в целом и на территории
Таким образом, радиоактивное загрязнение
АЗРФ за 2022 г. представлен на рисунке 12.20 (а-е).
воздушной и водной сред АЗРФ в 2022 г. находилось
на низком уровне.
237
Арктическая зона Российской Федерации
Норильск
Норильск
Северодвинск
Певек
ПДК с.с.
Средняя по РФ
Кола
Кандалакша
Мурманск
Мончегорск
Анадырь
Заполярный
Воркута
Средняя по РФ
Кировск
ПДК с.с.
Никель
Оленегорск
Мурманск
Мончегорск
Воркута
Апатиты
Салехард
Оленегорск
Салехард
Новодвинск
Архангельск
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
Никель
Кировск
Заполярный
Апатиты
а)
0,000
0,075
q, мг/м3
б)
0,00
0,05
q, мг/м3
Новодвинск
Никель
Архангельск
Заполярный
Северодвинск
Средняя по РФ
Мурманск
Кировск
Апатиты
Мончегорск
Салехард
Архангельск
Мурманск
Воркута
Средняя по РФ
Оленегорск
Новодвинск
Никель
ПДК с.г.
Кола
Северодвинск
Кандалакша
Салехард
Мончегорск
Заполярный
Воркута
Норильск
0,000
0,003
5,000
в)
0,0
1,0
q, мг/м3
г)
q/ПДК с.г.
Норильск
Средняя по РФ
Средняя по РФ
Новодвинск
Певек
Кола
Мончегорск
Мурманск
Норильск
Северодвинск
Архангельск
Салехард
Диоксид азота
Архангельск
Северодвинск
Мончегорск
Кировск
Заполярный
Оксид азота
Воркута
Воркута
Апатиты
Оленегорск
Никель
Салехард
Кандалакша
Мурманск
Новодвинск
Никель
Кировск
Апатиты
Кандалакша
д)
0,0
1,0
q/ПДКс.г.
е)
0,0
1,0
q, нг/м3
Рисунок 12.20 - Средние за год концентрации взвешенных веществ (а), диоксида серы (б), оксида
углерода (в), формальдегида (г), диоксида и оксида азота (д), бенз(а)пирена (е), в городах АЗРФ
и в целом по Российской Федерации в 2022 г.
Источник: данные Росгидромета
В большинстве городов АЗРФ среднегодовые
они превысили среднее значение по Российской
концентрации взвешенных веществ ниже ПДК с.г.
Федерации. Максимальные разовые концентрации
Только в городах Норильске и Северодвинске
оксида углерода превысили ПДК м.р. в 3 городах,
средняя за год концентрация превысила ПДК с.г.
наибольшее
значение
было
зафиксировано
в
2,2 и
1,4 раза соответственно. Максимальные
в г. Воркуте - 9,0 ПДК м.р.
разовые концент-рации взвешенных веществ
В пгт. Никель и г. Заполярном среднегодовые
достигали: 2-3 ПДК м.р. в городах Северодвинске,
концентрации формальдегида составили 5,0 ПДК с.г.,
Апатитах и Норильске. В остальных городах АЗРФ
в г. Мурманске - 4,7 ПДК с.г., в городах Мончегорске
сверхнормативного
загрязнения
воздуха
и Архангельске - более 3,0 ПДК с.г. В остальных
взвешенными веществами не было отмечено.
городах средние за год концентрации не превысили
В
6
городах на АЗРФ среднегодовые
среднее значение по стране, но были выше ПДК с.г.
концентрации диоксида серы превысили среднее
в 1,3-3,0 раза. В городах Мурманске и Мончегорске
значение по стране, наибольшая концентрация -
также превысили норматив максимальные разовые
1,7 ПДК с.с. была отмечена в г. Норильске,
концентрации
формальдегида
и
составили
в остальных городах
- ниже ПДК с.с.
1,3 ПДК м.р. и
1,1 ПДК м.р. соответственно
(рисунок
12.20
(б)).
Максимальные разовые
(рисунок 12.20 (г)).
концентрации диоксида серы превысили ПДК м.р.
Во всех рассматриваемых городах среднегодовые
в
городах Норильске
-
15,4
ПДК м.р.
концентрации диоксида и оксида азота в 2022 г. были
и Мончегорске - 4,2 ПДК м.р. В г. Мончегорске
ниже ПДК с.г., в г. Норильске среднее значение
повышенные
концентрации
диоксида
серы
по Российской Федерации превысила средняя
в атмосферном воздухе связаны с выбросами
концентрация диоксида азота, в г. Коле - оксида
предприятий АО «Кольская ГМК», в г. Норильске -
азота (рисунок
12.20 (д)). Максимальная разовая
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель».
концентрация диоксида азота превысила ПДК м.р.
Во всех городах среднегодовые концентрации
только в г. Норильске (1,5 ПДК м.р.), оксида азота -
оксида углерода ниже норматива, но в городах
в городах Норильске (район Кайеркан) (3,0 ПДК м.р.)
Архангельске, Новодвинске и Северодвинске
и Кандалакше (1,1 ПДК м.р.). В остальных городах
238
Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2022 году»
АЗРФ сверхнормативного загрязнения воздуха
оценкой выноса в
Северный
Ледовитый
океан,
диоксидом
и
оксидом
азота
не
было
т.к.
не учитывают геохимические барьеры,
зарегистрировано.
расположенные ниже по течению, на которых
происходит существенная потеря нефтепродуктов
в результате биохимических и физических процессов
12.2.2. Загрязнение водных ресурсов
деструкции.
нефтепродуктами
12.2.3. Загрязнение поверхностных
Нефтепродукты
относятся
к
наиболее
вод
распространенным
в
глобальном
масштабе
и опасным загрязняющим веществам. Кроме
В силу малонаселенности территорий, входящих
регионов добычи и переработки нефти, источниками
в АЗРФ, загрязнение водных ресурсов здесь слабее,
нефтяного загрязнения поверхностных вод суши
чем в других регионах Российской Федерации.
являются нефтепроводы, нефтехранилища, базы,
Основные проблемные места, как и в случае
заправочные станции, водные и наземные
загрязнения воздуха, совпадают с центрами
транспортные средства. В водных объектах
добывающей и обрабатывающей промышленности,
нефтепродукты находятся в виде различных
крупными транспортными узлами.
миграционных форм: пленочной, растворенной,
В 2022 г. ВЗ поверхностных вод АЗРФ отмечались
сорбированной донными отложениями, частицами
на
43 водных объектах в
224 случаях, ЭВЗ
-
взвесей.
Расчет
переноса
нефтепродуктов
на
22 водных объектах в
76 случаях. Следует
осуществляется по результатам систематических
отметить, что в 2022 г. по сравнению с предыдущим
наблюдений на сети Росгидромета в створах,
годом суммарное количество ВЗ и ЭВЗ
обеспеченных гидрохимическими и гидрологичес-
поверхностных вод уменьшилось на 25%, а за период
кими наблюдениями (таблица 12.7).
2014-2022 гг. - увеличилось на 35% (рисунок 12.21).
373
374
323
300
Таблица 12.7 - Поступление нефтепродуктов
в замыкающие створы рек бассейна Северного
224
200
226
227
224
202
229
172
Ледовитого океана в 2022 г.
168
171
146
151
136
134
147
147
Расстояние
Водный сток,
Вынос с водосбора,
117
Река
Пункт
83
76
от устья, км
км3
тыс. т
56
64
68
54
Бассейн Белого и Баренцева морей
Патсо-Йоки
Борисоглебская ГЭС
4,4
7,46
0,15
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Кола1
г. Кола
8,0
1,59
0,03
Онега2
с. Порог
31,0
15,80
0,74
ЭВЗ
ВЗ
Всего
Линейная (ВЗ)
Северная Двина
с. Усть-Пинега
137,0
92,10
1,36
Мезень2
д. Малонисогорская
186,0
21,60
1,61
Рисунок 12.21 - Динамика количества случаев ВЗ
Печора
г. Нарьян-Мар
141,0
123,00
26,40
и ЭВЗ поверхностных вод АЗРФ в 2014-2022 гг., ед.
Бассейн Карского моря
Источник: данные Росгидромета
Обь
г. Салехард
287,0
367,00
13,20
Надым3
г. Надым
110,0
9,50
1,28
Пур
пгт. Самбург
86,0
53,00
32,00
Многолетние тенденции изменения химического
Таз
с. Красноселькуп
398,0
38,70
4,33
состава поверхностных вод АЗРФ находят свое
Енисей2
г. Игарка
696,0
599,00
39,50
отражение в динамике качества воды и степени ее
Бассейн моря Лаптевых
загрязненности. Степень загрязненности связана
Анабар
с. Саскылах
209,0
13,80
0,20
с
высокими концентрациями приоритетных
Оленек4
пос. ст. Тюмети
235,0
46,90
3,28
загрязняющих веществ, в число которых входят
Лена5
пос. ст. Хабарова
112,0
537,00
31,60
Яна2
пос. ст. Юбилейная
159,0
35,30
2,07
соединения никеля, алюминия, молибдена, меди,
Бассейн Восточно-Сибирского моря
марганца, железа, ртути и цинка (рисунок 12.22).
Индигирка2
пос. Чокурдах
183,0
54,80
0,38
Колыма2
с. Колымское
282,0
104,00
0,70
Цинк
2022
Источник: данные Росгидромета
Ртуть
2021
Примечания:
2020
1 - рассчитано по водному стоку гидропоста р. Кола - 1429-ый км Октябрьской
Никель
2019
ж/д; 2 - рассчитано по среднемноголетнему водному стоку; 3 - рассчитано
по водному стоку поста-аналога; 4 - рассчитано по водному стоку поста
Молибден
2018
р. Оленек - 7,5 км ниже устья р. Буур; 5 - рассчитано по среднемноголетнему
Медь
2017
водному стоку поста р. Лена - с. Кюсюр
2016
Марганец
2015
Необходимо отметить, что устьевые области
Железо общее
2014
северных рек являются «промежуточными» и очень
Алюминий
специфическими природными системами. Большая
часть изученных рек бассейна Северного Ледовитого
0
5
10
15
20
25
30
океана отличается устьевыми областями большой
Рисунок 12.22 - Распределение числа случаев ВЗ
протяженности, сложными дельтовыми участками
и ЭВЗ по соединениям тяжелых металлов,
и устьевыми взморьями, на которых ниже
в % от общего количества случаев ВЗ и ЭВЗ АЗРФ
контролируемых замыкающих створов в условиях
Источник: данные Росгидромета
активного взаимодействия речных и морских вод,
а также смешения соленых и пресных вод
Более
70%
всех случаев ВЗ и ЭВЗ
продолжает
происходить
трансформация
в континентальной АЗРФ приходится на водные
загрязняющих веществ, в т.ч. нефтепродуктов.
объекты Мурманской обл. В 2022 г. в Мурманской
В
этой связи данные о поступлении
обл. было зарегистрировано
164 случая ВЗ
загрязняющих веществ, включая нефтепродукты,
и 55 случаев ЭВЗ по 16 ингредиентам на 20 водных
на замыкающие створы бассейна Северного
объектах, что на
12% меньше прошлогодних
Ледовитого океана не могут являться прямой
значений (таблица 12.8).
239

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..