Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: естественные науки

2023 Выпуск №3

Назад к списку Скачать статью

Экологическое состояние Вислинского залива с учетом параметров качества и эвтрофирования вод

DOI
10.5922/gikbfu-2023-3-6
Страницы / Pages
78-91

Аннотация

Вислинский залив — трансграничная лагуна Балтийского моря, которая подвер­жена значительному загрязнению и эвтрофированию вод. Проведена оценка экологиче­ского состояния залива на основе расчета современных российских и зарубежных ин­дексов загрязненности вод за период 2007—2022 гг. Проанализирована многолетняя изменчивость данных параметров как для залива в целом, так и отдельно для четырех районов, характеризующихся специфическими условиями. Наибольший уровень за­грязнения вод характерен для восточного района и Приморской бухты. Нормируемый для оценки вод в России индекс УКИЗВ и широко используемый в мире индекс качества вод CCME WQI демонстрировали схожую сезонную и многолетнюю изменчивость. Запуск современных очистных сооружений в 2016 г. привел к значительному сниже­нию загрязнения Приморской бухты, однако в последние годы наблюдается рост за­грязнения в восточном районе, куда поступает основной речной сток (с р. Преголи) и где находится новый выпуск очистных сооружений Калининграда. На величину рас­считанных индексов загрязненности вод (УКИЗВ и CCME WQI) влияет уровень эв­трофирования и обилия фитопланктона (по концентрации хлорофилла). Наибольшие величины были в период «цветения» вод залива. Вселение моллюска-фильтратора и вызванные этим изменения в планктоне Вислинского залива отразились на снижении величин индексов загрязненности вод.

Список литературы

1. Александров С. В., Горбунова Ю. А. Продукция фитопланктона и содержа­ние хлорофилла в эстуариях различного типа // Вестник Балтийского феде­рального университета им. И. Канта. 2012. № 1. С. 90—98.

2. Буканова Т. В., Бубнова Е. С., Александров С. В. Дистанционный мониторинг мор­ской площадки карбонового полигона «Росянка» (Балтийское море): пер­вые результаты // Современные проблемы дистанционного зондирования Зем­ли из космоса. 2022. Т. 19, № 6. С. 234. doi: 10.21046/2070-7401-2022-19-6-234-247.

3. Горбунова Ю. А., Чубаренко Б. В., Домнин Д. А. Биогенная нагрузка на водо­сборный бассейн реки Преголи от антропогенных источников // Известия КГТУ. 2017. № 47. C. 34—45.

4. Дмитриева О. А., Семенова А. С. Сезонная динамика и трофические взаи­моотношения фито- и зоопланктона в Вислинском заливе Балтийского моря // Океанология. 2012. Т. 52, № 6. С. 851.

5. Науменко Е. Н., Рудинская Л. В., Гусев А. А. Влияние видов-вселенцев на струк­туру зоопланктона и зообентоса в Вислинском заливе Балтийского моря // Реги­ональная экология. 2014. № 1—2 (35). С. 21—28.

6. РД 52.24.643-2002. Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям.

7. Руководство по химическому анализу морских и пресных вод при эколо­ги­ческом мониторинге рыбохозяйственных водоемов и перспективных для про­мысла районов Мирового океана. М. : ВНИРО, 2003.

8. Сенин Ю. М., Смыслов В. А., Хлопников М. М. Общая характеристика Вис­лин­ского залива // Закономерности гидробиологического режима водоемов раз­ного типа. М. : Научный мир, 2004. С. 17—18.

9. Сташко А. В., Александров С. В. Пространственное распределение и сезон­ная динамика гидрохимических условий в Вислинском заливе Балтийского мо­ря в 2020—2022 гг. // Океанологические исследования. 2023. № 51 (1). С. 71—90. doi: 10.29006/1564-2291.JOR-2023.51(1).4.

10. CCME Water Quality Index user’s manual 2017. Update. URL: https://ccme. ca/en/res/wqimanualen.pdf (дата обращения: 20.09.2023).

11. Chubarenko B., Margoński P. The Vistula lagoon // Ecology of Baltic coastal wa­ters. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008. P. 167—195. doi: 10.1007/978-3-540- 73524-3_8.

12. Kownacka J., Całkiewicz J., Kornijów R. A turning point in the development of phytoplankton in the Vistula Lagoon (southern Baltic Sea) at the beginning of the 21st century // Oceanologia. 2020. Vol. 62, № 4. P. 538—555. doi: 10.1016/j.oceano.2020. 08.004.

13. Kruk M., Jaworska B., Jablonska-Barna I., Rychter A. How do differences in the nutritional and hydrological background influence phytoplankton in the Vistula La­goon during a hot summer day? // Oceanology. 2016. Vol. 58, № 4. P. 341—352. doi: 10.1016/j.oceano.2016.05.004.

14. Kudryavtseva E. A., Aleksandrov S. V. Hydrological and Hydrochemical Under­pinnings of Primary Production and Division of the Russian Sector in the Gdansk Basin of the Baltic Sea // Oceanology. 2019. Vol. 59, № 1. P. 49—65. doi: 10.1134/ S0001437019010077.

15. Lumb A., Halliwell D., Sharma T. Application of CCME Water Quality Index to monitor water quality: A case study of the Mackenzie River Basin, Canada // Envi­ronmental Monitoring and assessment. 2006. № 113. P. 411—429. doi: 10.1007/s10 661-005-9092-6.

16. Miyittah M. K., Tulashie S. K., Tsyawo F. W. et al. Assessment of surface water quality status of the Aby Lagoon System in the Western Region of Ghana // Heli­yon. 2020. Vol. 6, № 7. P. e04466. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04466.

17. Nawrocka L., Kobos J. The trophic state of the Vistula Lagoon: an assessment ba­sed on selected biotic and abiotic parameters according to the Water Framework Directive // Oceanologia. 2011. Vol. 53 (3). P. 881. https://doi.org/10.5697/oc.53- 3.881.

18. OECD: Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control. P., 1982.

19. Panagopoulos Y., Alexakis D. E., Skoulikidis N. T. et al. Implementing the CCME water quality index for the evaluation of the physicochemical quality of Greek rivers // Water. 2022. Vol. 14, № 17. P. 2738. doi: 10.3390/w14172738.

20. Teshome F. B. Seasonal water quality index and suitability of the water body to designated uses at the eastern catchment of Lake Hawassa // Environmental science and pollution research. 2020. Vol. 27, № 1. P. 279—290. doi: 10.1007/s11356-019- 06794-4.

21. Warzocha J., Drgas A. The alien gulf wedge clam (Rangia cuneata G. B. Sowerby I, 1831) (Mollusca: Bivalia: Mactridae) in the Polish part of the Vistula Lagoon (SE. Bal­tic) // Folia Malacologica. 2013. № 21 (4). P. 291. https://doi.org/10.12657/folmal. 021.030.