Государственный Океанографический Институт
Государственный Океанографический Институт

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

| Общая характеристика | ЗагрязнениеСсылки и публикации |
общая информация
С cайта wikipedia.org

Балтийское море - внутриматериковое море Атлантического океана. Площадь моря составляет 419 тыс.км2, объем воды - 21,5 тыс.км3, средняя глубина - 51 м, максимальная - 470 м. Балтийское море соединяется с Северным морем проливом Скагеррак и Датскими проливами. На севере берега скалистые, преимущественно шхерного и фьордового типа, на юге и юго-востоке - низменные, песчаные, лагунного типа. Береговая линия сильно изрезана. В море впадает 250 рек. Годовой сток составляет примерно 433 км3.

Для Балтики характерен морской климат умеренных широт. Температура воды зимой на поверхности в открытом море составляет 1-30С, у берегов - ниже 00С; летом температура воды повышается до 18-200С. Вертикальное распределение температуры характеризуется ее незначительным понижением до 20-30 м, скачкообразным понижением до 60-70 м и затем некоторым повышением ко дну. Холодный промежуточный слой сохраняется круглый год.

Специфической чертой гидрологической структуры Балтики является двойной скачок плотности. Временный верхний образуется за счет распреснения и часто совпадает с сезонным термоклинном. Постоянный нижний галоклин с очень высокими  градиентами солености формируется как вертикальная граница между верхними распресненными водами и глубинными морскими,  периодически поступающими в Балтику из пролива Скагеррак через Датские проливы. Вследствие этой особенности обычно выделяют три  водные массы: 1) поверхностную с соленостью 7-8‰, она покрывает всю южную и центральную части моря, на севере и в заливах соленость существенно ниже, температура изменяется в широком пределе от нуля до 200С; 2) придонную с соленостью 10-21‰ и температурой от 4,5 до 120С, она занимает впадины в открытых районах моря; 3) переходная (2-60С, соленость 8-10‰) залегает между поверхностной и придонной водными массами и образуется в результате их смешения. Вертикальное перемешивание водной толщи охватывает слой от поверхности до глубины 50-60 м за счет термической и соленостной конвекции и ограничивается снизу постоянным галоклином.

Горизонтальная циркуляция носит циклонический характер. Скорость постоянных течений 3-4 см/с, иногда достигает 10-15 см/с. Направление дрейфовых течений определяется преобладающими ветрами. Глубинная циркуляция также имеет циклонический  характер и в значительной степени зависит от поступления соленых вод Северного моря.

Приливы небольшие - от 0,04 до 0,1 м, имеют полусуточные и суточные ритмы. Под влиянием ветров и резкой разницы давления повышение уровня в вершинах заливов может достигать 1,5-3 м, вызывая наводнения, например в Невской губе. Максимальная высота ветровых волн достигает 4-6 м. Хорошо выражены сгонно-нагонные колебания уровня моря, которые могут достигать 2 м. Наблюдаются также сейшеобразные колебания уровня до 1-2 и даже 3-4 м.

В отдельных районах море покрывается льдом. Льдообразование начинается в начале ноября. В суровые зимы толщина неподвижного льда  может достигать 1 м, а толщина плавучих льдов - 40-60 см. В мае море обычно очищается ото льда.

В начало страницы

загрязнение
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).
 
Тренды 2024 г.
  • Районы Балтийского моря

Содержание фосфатов в различных районах Балтийского моря имеет значительную межгодовую изменчивость за период 1998-2024гг. Максимальное значение в Лужской губе в 2009 г. более 1,2 ПДК осталось таковым за весь период наблюдений. В этом же районе в 2012г. был зафиксирован минимум менее 0,1 ПДК. В глубоководной части Финского залива наметилась стабилизация на уровне 0,5 ПДК с небольшими вариациями, к 2024г. содержание фосфатов повысилось до 0,66 ПДК. В мелководной части Финского залива вариации больше, и после 0,7 ПДК в 2021г. концентрация фосфатов снизилась до 0,3 ПДК в 2024г. В остальных районах в 2024г. она менее 0,25 ПДК

Многолетняя динамика средней концентрации фосфатного фосфора (в ПДК) в различных районах восточной части Финского залива.

Среднегодовое содержание аммонийного азота в период 2003-2018гг было максимальным в водах порта Санкт-Петербург, однако далее до 2024г. стали встречаться более высокие, чем в порту, значения в восточной части Финского залива и в центральной части Невской губы. В водах порта наметилась тенденция к снижению содержания аммонийного азота. При этом оно для всех районов на довольно низком уровне – от аналитического нуля до 80 мкг/дм3, это 0,2 ПДК

Многолетняя динамика средней концентрации аммонийного азота N-NH4 (мкг/дм3) в водах различных районов Невской губы и восточной части Финского залива.

В 2024 г., как и в предыдущие годы, при оценке качества вод Невской губы использованы значения ПДК для пресных вод, а для районов Финского залива — западнее Комплекса Защитных Сооружений (КЗС) — значения ПДК для морских вод. Поэтому изменчивость содержания металлов, выраженная в ПДК, представлена на различных рисунках. Видим, что ситуация в восточной части ФЗ гораздо более «благополучная», хотя разделение это весьма условное. Наметившийся было тренд на уменьшение содержания меди в Невской губе, возможно, изменится на противоположный в следующие годы из-за резкого скачка в 2023-2024гг. (рис.1.30). Марганец, железо и свинец не превышают или на уровне 1 ПДК почти весь период наблюдений. Содержание цинка стало снижаться с 2019г. с 3 ПДК до 1-1,5 ПДК, а в 2024 г снова возросло до 3 ПДК.

Многолетняя динамика средней концентрации тяжелых металлов (в ПДК) в водах Невской губы в 1998-2024 гг

В восточной части Финского залива относительно стабильно лишь содержание цинка – 0,2-0,4 ПДК, по остальным металлам налицо значительная изменчивость. Содержание свинца резко снизилось после 2013г., содержание марганца – скачкообразно, но возрастает к 2019г, после чего наметилась тенденция к снижению с 1,5 до 0,4 ПДК. Железо содержалось в больших количествах в 2016г., с 2017г. стало снижаться – до 0,5 ПДК. Содержание меди в общем увеличивается, несмотря на временные спады, и к 2023г. достигло 1,9 ПДК

Многолетняя динамика средней концентрации тяжелых металлов (в ПДК) в водах Невской губы в 1998-2024 гг

Аммонийный азот и нитраты в 2024г. в водах Копорской и Лужской губ Финского залива были в пределах многолетних колебаний, превышений ПДК по этим биогенам нет

Многолетняя динамика средней и максимальной концентрации аммонийного азота N-NH4 и нитратов N-NO3 (мкг/дм3) в водах Копорской и Лужской губ Финского залива
Тренды 2023 г.
  • Районы Балтийского моря

Содержание фосфатов в различных районах Балтийского моря имеет значительную межгодовую изменчивость за период 1998-2023 гг. Максимальное значение в Лужской губе в 2009 г. более 1.2 ПДК осталось таковым за весь период наблюдений. В этом же районе в 2012 г. был зафиксирован минимум менее 0.1 ПДК. В глубоководной части Финского залива наметилась стабилизация на уровне 0,5 ПДК с небольшими вариациями. В мелководной части Финского залива вариации больше, и после высокого 0,7 ПДК в 2021 г. концентрация фосфора фосфатов снизилась до 0,3-0,35 ПДК в 2022-2023 гг. В остальных районах в эти два года она была менее 0,2 ПДК .

Многолетняя динамика средней концентрации фосфатного фосфора P-PO4 (в ПДК) в различных районах восточной части Финского залива..
 
Среднегодовое содержание аммонийного азота в период 2003-2018 гг. было максимальным в водах порта Санкт-Петербург. Однако далее до 2023 г. стали встречаться более высокие значения как в восточной части Финского залива, так и в центральной части Невской губы. Одновременно, в водах порта наметилась тенденция к снижению содержания аммонийного азота. При этом оно для всех районов было на довольно низком уровне – от аналитического нуля до 80 мкг/дм3, 0,2 ПДК .
 
Многолетняя динамика средней концентрации аммонийного азота N-NH4 (мкг/дм3) в водах различных районов Невской губы и восточной части Финского залива.

 

В 2023 г., как и в предыдущие годы, при оценке качества вод Невской губы использованы значения ПДК для пресных вод, а для районов Финского залива западнее Комплекса Защитных Сооружений (КЗС) — величины ПДК для морских вод. Поэтому изменчивость содержания металлов, выраженная в ПДК, представлена на двух различных рисунках. Неодинаковая пороговая концентрация для разных металлов позволяет оценить воды в восточной части ФЗ за пределами КЗС как гораздо более «благополучные», чем в губе. Наметившийся в предыдущие годы тренд на уменьшение содержания меди в Невской губе, возможно, изменится на противоположный в следующие годы из-за резкого скачка в 2023 г. Содержание марганеца, железа и свинца не превышало или было на уровне 1 ПДК почти весь период наблюдений. Содержание цинка стало снижаться с 2019 г. с 3 ПДК до 1-1,5 ПДК.

Многолетняя динамика средней концентрации тяжелых металлов (в ПДК) в водах Невской губы в 1998-2023 гг.
 
 
В восточной части Финского залива относительно стабильно лишь содержание цинка – 0,2-0,4 ПДК, по остальным металлам налицо значительная изменчивость. Содержание свинца резко снизилось после 2013 г., а марганца менялось скачкообразно, возрастает к 2019 г., после чего наметилась тенденция к снижению с 1,5 до 0,4 ПДК. Железо содержалось в больших количествах в 2016 г., а с 2017г. стало снижаться до 0,5 ПДК. Содержание меди в общем увеличивалось, несмотря на временные спады, и к 2023 г. достигло 1,9 ПДК.
 
Многолетняя динамика средней концентрации металлов (в ПДК) в водах восточной части Финского залива.
 


ссфлки и публикации
  • Официальный сайт HELCOM http://www.helcom.fi/
  • Региональная исполнительная организация–оператор по реализации программ,проектов и решений ХЕЛКОМ http://www.helcom.ru