ФГБУ
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова"
+7 (499) 246-72-88
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Россия, 119034, Москва, Кропоткинский пер., д. 6, стр. 1
Об институте
  • Об институте
  • Наши цели
  • Администрация
  • Сотрудники
  • Аспирантура
  • Структура
  • Наша история
Деятельность
  • Конференция
  • Мониторинг загрязнения
    • Новости ЛМЗМС
    • Ежегодники гидрохимического состояния морей
    • Обзор загрязнение морских вод Российской Федерации по гидрохимическим показателям
    • Загрязнение морей
  • Океанография
  • Методы и методики
    • Руководящие документы
  • Морские устья рек
  • Моделирование
  • Центр ЕСИМО
  • Противодействие коррупции
Новости
Информационные ресурсы
  • Новости
  • Статьи
  • Фонд данных
  • Инфраструктура
  • Библиотека
  • Инновации
Ученый совет
  • Состав
  • Расписание работы
  • Решения
Контакты
Отделения
  • Санкт-Петербург
  • Севастополь
80 лет Победы
    ФГБУ
    Об институте
    • Об институте
    • Наши цели
    • Администрация
    • Сотрудники
    • Аспирантура
    • Структура
    • Наша история
    Деятельность
    • Конференция
    • Мониторинг загрязнения
      • Новости ЛМЗМС
      • Ежегодники гидрохимического состояния морей
      • Обзор загрязнение морских вод Российской Федерации по гидрохимическим показателям
      • Загрязнение морей
    • Океанография
    • Методы и методики
      • Руководящие документы
    • Морские устья рек
    • Моделирование
    • Центр ЕСИМО
    • Противодействие коррупции
    Новости
    Информационные ресурсы
    • Новости
    • Статьи
    • Фонд данных
    • Инфраструктура
    • Библиотека
    • Инновации
    Ученый совет
    • Состав
    • Расписание работы
    • Решения
    Контакты
    Отделения
    • Санкт-Петербург
    • Севастополь
    80 лет Победы
      ФГБУ
      • Мой кабинет
      • Об институте
        • Назад
        • Об институте
        • Об институте
        • Наши цели
        • Администрация
        • Сотрудники
        • Аспирантура
        • Структура
        • Наша история
      • Деятельность
        • Назад
        • Деятельность
        • Конференция
        • Мониторинг загрязнения
          • Назад
          • Мониторинг загрязнения
          • Новости ЛМЗМС
          • Ежегодники гидрохимического состояния морей
          • Обзор загрязнение морских вод Российской Федерации по гидрохимическим показателям
          • Загрязнение морей
        • Океанография
        • Методы и методики
          • Назад
          • Методы и методики
          • Руководящие документы
        • Морские устья рек
        • Моделирование
        • Центр ЕСИМО
        • Противодействие коррупции
      • Новости
      • Информационные ресурсы
        • Назад
        • Информационные ресурсы
        • Новости
        • Статьи
        • Фонд данных
        • Инфраструктура
        • Библиотека
        • Инновации
      • Ученый совет
        • Назад
        • Ученый совет
        • Состав
        • Расписание работы
        • Решения
      • Контакты
      • Отделения
        • Назад
        • Отделения
        • Санкт-Петербург
        • Севастополь
      • 80 лет Победы
      • +7 (499) 246-72-88
      Россия, 119034, Москва, Кропоткинский пер., д. 6, стр. 1
      adm@oceanography.ru
      • Главная
      • Деятельность
      • Мониторинг загрязнения
      • Загрязнение морей
      • Чёрное море

      Чёрное море

      Поделиться

      Черное море располагается между Восточной Европой и Малой Азией и вытянуто в широтном направлении: длина 1150 км, наибольшая ширина 580 км, наименьшая от мыса Сарыч до южного побережья – 263 км. Мелководным Керченским проливом оно соединяется с Азовским морем. Проливом Босфор длиной 75 км, наименьшей глубиной 53 м и шириной 700 м в наибольшей узости - с Мраморным морем, и далее через пролив Дарданеллы – с Эгейским и Средиземным морями. Близкий к современному уровень моря установился 5-6 тысяч лет назад, когда произошло последнее соединение со Средиземным морем. Площадь моря составляет 423 тыс. км2, средняя глубина около 1315 м, наибольшая - 2210 м.

      В качестве аналитических материалов по загрязнению используется информация, взятая из Ежегодников "Качество морских вод по гидрохимическим показателям" Обзоров подготавливаемых сотрудниками Лаборатории Мониторинга Загрязнения Морской среды Государственного океанографического института им. Н.Н.Зубова (ГОИН).

      Среди всех районов в прибрежных водах Крыма наименее загрязненной нефтяными углеводородами до 2022 г. была акватория порта Ялта, однако в последний год ее загрязнение увеличилось. Воды Керченского пролива традиционно за весь период наблюдений были в 2-3 раза более загрязненными НУ. Среднее значение для вод Крыма в 2023 г. оказалось больше ПДК.

      crym_tph_2025.png
      Динамика среднегодовой концентрации нефтяных углеводородов (мг/дм3) в прибрежных водах Крыма.

      В водах порта Ялта в 2023 г. продолжилась тенденция к снижению содержания фосфатов, но только для максимальных значений. Для среднегодовых величин такой тенденции не выявлено, наметилась некая стабилизация на уровне чуть выше 0,2 ПДК

      crym_PPO4_2025.png
      Динамика среднегодовой и максимальной концентрации фосфора фосфатов P-PO4 (мкг/дм3) в водах порта Ялта в 2001-2023 гг.

      Содержание кислорода в среднем в водах у Ялты и в Керченском проливе было более 8 мг/дм3 за весь период 2012-2023 гг., однако в этих двух районах отмечались значения и менее норматива (6 мг/дм3). Если в Керченском проливе наметилась положительная тенденция к 2023 г. (минимум кислорода более 7мг/дм3), то у Ялты наблюдается тренд к нарушению норматива.

      crym_O2_2025.png
      Межгодовое изменение среднего и минимального относительного содержания растворенного кислорода в водах акватории порта Ялта

      Анализ многолетних данных свидетельствует о тенденции к росту среднего содержания фосфатов в прибрежных водах. В определенной степени это было обусловлено значительным (в 3-4 раза) ростом значений в Анапе, Новороссийске и Геленджике в 2015 г. Снижение в последующие годы вплоть до 2021 г. сменилось ростом среднегодовой и максимальной концентрации фосфатов в последние два года. Этот факт в целом соответствовал многолетнему линейному тренду накопления минерального фосфора в прибрежных водах северной части Кавказского побережья. В 2023 г. максимальная концентрация увеличилась с 11,2 до 14,4 мкг/дм3 в акватории Новороссийска и с 64,7 до 124,2 мкг/дм3 в Туапсе. В бухте Геленджик она несколько снизилась с 19,4 до 15,7 мкг/дм3, а у Анапы практически не изменилась (12,3/12,5). При этом увеличение среднегодового значения по сравнению с предыдущим годом отмечено в районе Новороссийска (5,19/6,37), Геленджика (6,78/7,10) и Туапсе (19,25/22,87), тогда как в прибрежных водах у Анапы оно несколько понизилось 6,10/4,54 мкг/дм3.

      caucas_ave_PPO4_2025.png
      Многолетняя динамика средних значений концентрации фосфатов P-PO4 (мкг/дм3) в прибрежных водах Кавказа в 1996-2023 гг.

      caucas_max_PPO4_2025.png
      Многолетняя динамика максимальных значений концентрации фосфатов P-PO4 (мкг/дм3) в прибрежных водах Кавказа в 1996-2023 гг.

      Аммонийный азот. Сравнение содержания NH4 в 2023 году с предыдущими годами показывает существенное увеличение как средней, так и максимальной концентрации. Четкий видимый восходящий тренд был нарушен в 2017-2018 гг., когда во многих пробах аммонийный азот встречался в значениях ниже предела обнаружения (ПО=50 мкг/дм3). В то же время максимальные значения концентрации в разных частях побережья были аналогичны другим годам. За последние пять лет средние значения стабилизировались в довольно узком интервале около 90-120 мкг/дм3. Довольно схожая ситуация с экстремальной концентрацией около 150 мкг/дм3 отмечалась в водах Анапской, Цемесской и Геленджикской бухт и несколько более высокой концентрацией - в районе Туапсе. Среднее и максимальное содержание N-NH4 в районах Адлера и Сочи не показывает такой тенденции, но стабилизировалось на довольно низком уровне или даже снизилось в порту Сочи и устьевых водах этого района. Значительная многолетняя изменчивость уровня аммония в северной части кавказского побережья предполагает изменение динамики азота в этих конкретных регионах за наблюдаемый период по пока неизвестным причинам. Дальнейшие мониторинговые исследования могут помочь понять факторы существенной межгодовой и сезонной вариабельности содержания аммонийного азота в морских водах

      caucas_ave_NH4_2025.png
      Многолетняя динамика средних значений концентрации аммонийного азота N-NH4 (мкг/дм3) в прибрежных водах Кавказа в 1996-2023 гг.

      caucas_max_NH4_2025.png>
      Многолетняя динамика максимальных значений концентрации аммонийного азота N-NH4 (мкг/дм3) в прибрежных водах Кавказа в 1996-2023 гг.

      Нитриты. За последние два десятилетия вплоть до 2018 года среднее содержание нитритов постепенно снижалось с некоторыми колебаниями на всех контролируемых участках кавказского побережья. С 2019 года среднегодовое значение нитритного азота увеличивалось в водах Анапы, Новороссийска, Геленджика и особенно в районе Туапсе. Отчетливо прослеживаются межгодовые изменения содержания нитритов в прибрежных водах в целом и в Туапсинской гавани в частности. Вероятно существует длительный около 20 лет период изменчивости, но также отчетливо видны небольшие двух-трехлетние колебания. В водах Большого Сочи между устьями рек Мзымта и Сочи тенденция снижения среднегодовых значений продолжилась.

      caucas__NNO2_2025.png
      Многолетняя средних значений концентрации нитритов N-NO2 (мкг/дм3) в прибрежных водах Кавказа в 1996-2023 гг.

      В районе Большого Сочи максимальное содержание нитритов очень резко возросло за период 2014-2016 гг. до абсолютного максимума 40,6 мкг/дм3 (1,7 ПДК), который был зафиксирован 14 августа 2016 г. Такое количество было обнаружено в поверхностном слое в устьевой области реки Сочи. С 2017 г. отмечается снижение максимальной концентрации в районе Сочи до 0,27 мкг/дм3 на расположенной в 2 морских милях от устья реки Сочи станции 27 мая 2020 г. В последние три года максимальное значение нитритов в районе Большого Сочи находилось в диапазоне 2,02-4,34 мкг/дм3, что было ниже других районов побережья Северного Кавказа.

      Силикаты SiO3. Как видно, с конца прошлого века наблюдается общая тенденция к снижению содержания силикатов - среднегодовая концентрация кремния уменьшилась с 774 в 2000 г. до 51 мкг/дм3 в 2018 г. За последние пять лет среднее значение по всей исследуемой территории изменялось в диапазоне 89-279, а в 2023 г. составила 189 мкг/дм3. Наиболее высокие значения кремния практически регулярно наблюдались в районе Сочи, включая экстремальные значения в 2010 и 2017 гг., составившие 11264 и 9540 мкг/дм3 , соответственно.

      caucas_ave_SI_2025.png
      Средняя концентрация силикатов (мкг/дм3) в поверхностных водах российской части Черного моря 1996-2023 гг.

      caucas_max_SI_2025.png
      Максимальная концентрация силикатов (мкг/дм3) в поверхностных водах российской части Черного моря 1996-2023 гг.

      Нефтяные углеводороды. Загрязнение прибрежных вод Кавказа нефтяными углеводородами в 2023 г. в основном было незначительным для всех районов кроме Туапсе. Там был отмечен самый высокий уровень среднегодовой концентрации НУ за весь период наблюдений - 6,6 ПДК, а в июле и августе были зафиксированы превышения ПДК до 80 раз. В остальных районах средняя концентрация не превышала 0,4 ПДК. Тенденция к снижению наметилась в прибрежных водах Новороссийска по сравнению с 2019 г

      caucas_ave_TPH_2025.png

      caucas_max_TPH_2025.png
      Многолетняя динамика средних (сверху) и максимальных (снизу) значений концентрации нефтяных углеводородов (мг/дм3) в прибрежных водах Кавказа в 1996-2023 гг. Максимум для Туапсе в 2023 г. превысил 80 ПДК. Средняя годовая концентрация 6,6 ПДК не указана на рисунке. Обозначения: Average North — средние значения в северной части прибрежных вод Кавказа; MAC – предельно допустимая концентрация (ПДК)

      В целом за последние два десятилетия наблюдается снижение уровня НУ в рассматриваемом районе. Вместе с тем, межгодовая изменчивость очень высокая и указывает на волнообразный характер изменений практически во всех районах мониторинга, не говоря уже о случаях экстремально высокого загрязнения.

      К 2023 г. содержание железа и свинца в средних значениях в районе Адлер-Сочи снизилось, однако максимальные значения содержания свинца за период наблюдений зачастую превышали многократно ПДК, и в 2023 г. экстремум повысился

      caucas_FEPB_2025.png
      Средняя и максимальная концентрация железа Fe и свинца Pb (мкг/дм3) в прибрежных водах района Адлер-Сочи в 2003-2023 гг. Сокращения: Fe av – средняя концентрация железа; Fe max – максимальная концентрация железа; MAC Pb – ПДК свинца; Pb av – средняя концентрация свинца; Pb max – максимальная концентрация свинца; Trend Pb av – тренд средней концентрации свинца.
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      • Конференция
      • Мониторинг загрязнения
        • Новости ЛМЗМС
        • Ежегодники гидрохимического состояния морей
        • Обзор загрязнение морских вод Российской Федерации по гидрохимическим показателям
        • Загрязнение морей
      • Океанография
      • Методы и методики
      • Морские устья рек
      • Моделирование
      • Центр ЕСИМО
      • Противодействие коррупции
      Подписаться на новости:
      Об институте
      Об институте
      Наши цели
      Администрация
      Сотрудники
      Аспирантура
      Структура
      Наша история
      Деятельность
      Конференция
      Мониторинг загрязнения
      Океанография
      Методы и методики
      Морские устья рек
      Моделирование
      Центр ЕСИМО
      Противодействие коррупции
      Наши контакты

      +7 (499) 246-72-88
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Россия, 119034, Москва, Кропоткинский пер., д. 6, стр. 1
      adm@oceanography.ru
      © 2026 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова"