Научная статья на тему 'Экологическое состояние реки Неман в пределах Калининградской области'

Экологическое состояние реки Неман в пределах Калининградской области Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
1402
100
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Р. НЕМАН / РАСТВОРЕННОЙ КИСЛОРОД / ПЕРМАНГАНАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ / ФОСФОР ФОСФАТОВ / АЗОТ АММОНИЙНЫЙ / ХЛОРОФИЛЛ "А" / СЕЗОНЫ

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Цупикова Н.А., Берникова Т.А., Кривопускова Е.В., Цветкова Н.Н.

Рассмотрено экологическое состояние р. Неман в пределах Калининградской области по материалам, собранным сотрудниками кафедры «Ихтиология и экология» ФГБОУ ВО «КГТУ» в период 2007-2017 гг. в рамках комплексного мониторинга р. Неман. Для оценки возможного воздействия Балтийской АЭС на экосистему нижнего течения р. Неман особое внимание уделено анализу гидрохимических показателей на трех стандартных станциях: фоновой, контрольной и замыкающей. Проанализирована межгодовая изменчивость основных гидрологических и гидрохимических параметров в марте, мае и августе. Рассмотрен временной ход основных гидрохимических параметров воды, включая хлорофилл «а» в 2014 г. Сезонная динамика проанализирована путем осреднения всех данных за 2007-2017 гг. по календарным сезонам. Показано, что величина рН всегда сдвинута в щелочную сторону. Кислородные условия благоприятны, однако зимой насыщенность воды кислородом заметно снижена. Перманганатная окисляемость воды обычно повышенная, особенно в весенне-летний период и особенно в замыкающем створе. Осенью количество органических веществ в воде снижается, перманганатная окисляемость переходит в класс «средняя». Сезонный ход фосфора фосфатов не нарушен: максимум наблюдается зимой, минимум в весенне-летний период. Особенно много фосфора накапливается в замыкающем створе. Сезонный ход азота аммонийного в какой-то мере нарушен, что может свидетельствовать о загрязнении воды. Концентрация железа в целом наиболее высока в зимнюю межень, что связано с увеличением доли грунтовых вод в питании реки, в период осенних дождевых паводков содержание железа закономерно снижено. Какая-либо закономерность в распределении рассмотренных показателей между станциями не обнаружена. Долгосрочные изменения большинства рассматриваемых показателей в целом согласуются друг с другом и соответствуют их естественному ходу.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Цупикова Н.А., Берникова Т.А., Кривопускова Е.В., Цветкова Н.Н.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Экологическое состояние реки Неман в пределах Калининградской области»

УДК 556.531.4

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ НЕМАН В ПРЕДЕЛАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. А. Цупикова, Т. А. Берникова, Е. В. Кривопускова, Н. Н. Цветкова

ECOLOGICAL CONDITION OF THE NEMAN RIVER WITHIN THE KALININGRAD REGION

N. A. Tsupikova, T. A. Bernikova, E. V. Krivopuskova, N. N. Tsvetkova

Рассмотрено экологическое состояние р. Неман в пределах Калининградской области по материалам, собранным сотрудниками кафедры «Ихтиология и экология» ФГБОУ ВО «КГТУ» в период 2007-2017 гг. в рамках комплексного мониторинга р. Неман. Для оценки возможного воздействия Балтийской АЭС на экосистему нижнего течения р. Неман особое внимание уделено анализу гидрохимических показателей на трех стандартных станциях: фоновой, контрольной и замыкающей. Проанализирована межгодовая изменчивость основных гидрологических и гидрохимических параметров в марте, мае и августе. Рассмотрен временной ход основных гидрохимических параметров воды, включая хлорофилл «а» в 2014 г. Сезонная динамика проанализирована путем осреднения всех данных за 2007-2017 гг. по календарным сезонам. Показано, что величина рН всегда сдвинута в щелочную сторону. Кислородные условия благоприятны, однако зимой насыщенность воды кислородом заметно снижена. Перманганатная окисляемость воды обычно повышенная, особенно в весенне-летний период и особенно в замыкающем створе. Осенью количество органических веществ в воде снижается, перманганатная окисляемость переходит в класс «средняя». Сезонный ход фосфора фосфатов не нарушен: максимум наблюдается зимой, минимум - в весенне-летний период. Особенно много фосфора накапливается в замыкающем створе. Сезонный ход азота аммонийного в какой-то мере нарушен, что может свидетельствовать о загрязнении воды. Концентрация железа в целом наиболее высока в зимнюю межень, что связано с увеличением доли грунтовых вод в питании реки, в период осенних дождевых паводков содержание железа закономерно снижено. Какая-либо закономерность в распределении рассмотренных показателей между станциями не обнаружена. Долгосрочные изменения большинства рассматриваемых показателей в целом согласуются друг с другом и соответствуют их естественному ходу.

р. Неман, растворенной кислород, перманганатная окисляемость, фосфор фосфатов, азот аммонийный, хлорофилл "а", сезоны

The paper considers ecological condition of the Neman River within the Kaliningrad Region on the basis of the materials collected by the members of the

Ichthyology and Ecology Department of Kaliningrad State Technical University in 2007-2017 within the framework of a comprehensive monitoring of the Neman River which included assessment of the watercourse background status in the area of possible impacts of the Baltic NPP under construction. To assess the possible impact of the Baltic NPP on the ecosystem of the lower Neman River, special attention was paid to the analysis of hydrochemical indicators at three standard stations: background, control and closing. A detailed geoecological description of the study area is given. Interannual variability of the main hydrological and hydrochemical parameters in March, May and August was analyzed. Variation of the main hydrochemical parameters including chlorophyll "a" with time in 2014 was examined. Seasonal dynamics was analyzed by averaging all data for 2007-2017 for calendar seasons. It is shown that pH value is always shifted toward the alkaline side. Oxygen conditions are favorable but in winter oxygen saturation of water is markedly reduced. Permanganate value is usually increased, especially during the spring-summer period and especially at the closing station. In autumn, the amount of organic matter in water decreases, permanganate value changes for the "medium" class. Seasonal dynamics of phosphorus is not disturbed: its maximum is observed in winter and minimum - within the spring-summer period. Especially large accumulations of phosphorus were found at the closing station. Seasonal variation of ammonium nitrogen is to some extent disturbed which may indicate water contamination. Concentration of iron is generally the highest during winter runoff low that is explained with an increase of groundwater share in the river water supply, during the autumn rainfall the iron content is regularly reduced. There is no regularity in the distribution of the considered indicators between the stations. Long-term changes in most of the examined indicators are generally consistent with each other and with their natural changes.

riv. Neman, dissolved oxygen, permanganate oxidability, phosphorus-phosphates, ammonium nitrogen, chlorophyll "a", seasons

ВВЕДЕНИЕ

Комплекс физико-географических и антропогенных факторов накладывает важный отпечаток на условия, в которых складывается экологическая ситуация. При этом ее формирование в речном бассейне обусловлено исторически, и уязвимость экосистемы водного объекта зависит от сбалансированности абиогенных условий природной среды, основных биотических компонентов и техногенной нагрузки, которые подвержены как пространственной, так и временной изменчивости.

В 2010 г. в непосредственной близости к р. Неман и приблизительно в 10 км от границы с Литовской Республикой началось строительство Балтийской АЭС. Ее сооружение привлекают повышенное общественное внимание не только в РФ, но и в Литве. В связи с этим цель предлагаемой статьи состоит в рассмотрении гидрохимических условий реки и их временной динамики в районе строящейся Балтийской АЭС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Оценка экологического состояния р. Неман (в пределах Калининградской обл.) производилась на основе анализа материалов, полученных сотрудниками кафедры «Ихтиология и экология» ФГБОУ ВО «КГТУ» в период 2007-2017 гг. в рамках комплексного мониторинга р. Неман, включая работы по оценке фонового состояния водотока в районе возможного воздействия строящейся Балтийской АЭС.

Все наблюдения проводились согласно общедоступным стандартным методикам. Определение температуры воды, содержания растворенного кислорода осуществлялось прибором WTW-375i, электропроводности и величины рН - прибором WTW Multiline P3 непосредственно при отборе проб. Вода для гидрохимического анализа отбиралась ведром в пластиковые бутылки в приурезных участках, обычно на расстоянии 1,5-3 м от левого берега на глубине 0,7-0,8 м. Гидрохимический анализ отобранных проб осуществлялся в лаборатории кафедры ихтиологии и экологии.

Для оценки возможного воздействия Балтийской АЭС на экосистему нижнего течения р. Неман и фонового мониторинга отслеживались гидрохимические показатели на трех стандартных станциях:

- станция 1 (в районе пос. Большое Село, выше г. Неман) - фоновый створ, необходимый для оценки качества воды в р. Неман, поступающей с территории Литовской Республики, находящийся выше предполагаемого водосброса Балтийской АЭС и выше основных крупных городов, расположенных на территории РФ - г. Немана и г. Советска. В районе этой станции учитывается также влияние на экологическое состояние водотока двух его крупных притоков: р. Шешупе (впадает в р. Неман с территории РФ, с левого берега) и р. Юра (впадает в р. Неман с территории Литвы, с правого берега);

- станция 2 (ниже г. Советска) - в определенной степени дает возможность изучить, рассмотреть влияние крупных городов (г. Неман и г. Советск) на состояние реки ниже по течению, а также дать оценку возможного влияния сбросных вод атомной станции на экосистему, испытывающую значительное антропогенное воздействие;

- станция 3 (пос. Ясное) - замыкающий створ, располагающийся в приустьевой части р. Неман до его разделения на рукава Скирвите и Атмату, но после отделения рукава Матросовка. Позволяет проанализировать экологическое состояние вод Немана перед впадением в Куршский залив, а также оценить степень самоочищения реки после прохождения районов с низким уровнем антропогенного воздействия.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ

Неман является одной из крупнейших рек, впадающих в Балтийское море, и относится к категории трансграничных водных объектов. В пределах территории Российской Федерации (Калининградская область) располагается нижнее течение реки, а также южная часть его обширной дельты. Из общей длины р. Неман, равной 937 км, и общей площади бассейна 98,2 тыс. км на долю

территории Калининградской области приходится только 107 км и 3,1 тыс. км2 соответственно [1, 2]. Тем не менее, Неман занимает особое место не только в гидрографической сети области, но и обладает особенным правовым статусом, по реке проходит государственная граница РФ с Литовской Республикой, поэтому любая хозяйственная и природоохранная деятельность осуществляется в соответствии с двухсторонними соглашениями и международным правом.

Река Неман - самый крупный водоток области, река высшей рыбохозяйственной категории. На ее берегах расположены достаточно крупные города Советск и Неман и населенные пункты, связанные густой сетью автомобильных и железных дорог (плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием - 513 км на 1000 км территории) [3]. На территории бассейна в области проживает около 120 тыс. человек, из которых более 58 % - городское население. Здесь развиты целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность, металлообработка. Высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья создают предпосылки для интенсивного развития сельского хозяйства, в частности, молочного и мясомолочного животноводства [2]. Внимание к реке особенно возросло в последние годы в связи со строящейся в ее нижнем течении (около пос. Маломожайское) Балтийской АЭС. Бассейн р. Неман имеет широко разветвленную гидрографическую сеть, при этом наиболее крупные притоки в пределах области - правые, стекают с территории Литвы; левые (кроме нескольких совсем мелких) - р. Шешупе (длина 308, в пределах области - 114 км), которая в значительной части также проходит по территории Литвы, и р. Тыльжа длиной 44 км.

Значительную роль в формировании экологической ситуации в речном бассейне играет комплекс физико-географических и антропогенных факторов. При этом формирование экологической ситуации в речном бассейне обусловлено исторически, и уязвимость экосистемы водного объекта зависит от сбалансированности абиогенных условий природной среды, основных биотических компонентов и техногенной нагрузки, которые подвержены как пространственной, так и временной изменчивости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали наши наблюдения, диапазон колебаний значений гидрохимических параметров в р. Неман за период исследований (2007-2017 гг.) весьма значителен.

Термический режим реки определяется погодными и климатическими особенностями и находится под влиянием теплообмена с атмосферой. В связи с этим ледовый режим отличается большой неустойчивостью. Из-за неустойчивости температурного режима часто наблюдаются осенние зажоры и зимние и весенние заторы. В середине второй половины марта обычно начинается вскрытие реки и весенний прогрев, температура воды в марте 2014 г. поднялась до 8 °С, однако в последующие годы была более низкой - около 6 °С. В мае происходит дальнейший прогрев, температура в разные годы изменялась в

пределах 17...23 °С, при этом на станции под г. Советском была более низкой. Последнее может свидетельствовать о влиянии притоков.

Температурные условия в августе можно разделить на два периода: более теплый 2007-2013 гг. и менее теплый 2014-2017 гг. Наиболее высокая температура воды в период наших работ наблюдалась в 2013 г., наиболее низкая -в 2014 г.; в последующие годы ее значения постепенно повышались.

Электропроводность - показатель, характеризующий содержание солей в воде, косвенно может давать представление о ее загрязнении. В марте и в августе она оставалась на уровне фоновых значений, в мае во все годы была несколько повышенной. Это может быть связано с половодьем, во время которого увеличивается поступление воды с площади водосбора. Повышенная электропроводность на ст. Большое Село, по-видимому, объясняется поступлением более минерализованных вод притоков. Ее межгодовая изменчивость незначительна (рис. 1).

Рис. 1. Межгодовые изменения электропроводности воды в р. Неман, мкСм/см [4] Fig. 1. Interannual changes of the electrical conductivity of water in the Neman River, ^S / ^ [4]

Водородный показатель сдвинут в щелочную сторону. Межгодовые изменения рН аналогичны ходу температуры воды (рис. 2).

Рис. 2. Межгодовые изменения величины рН в р. Неман [4] Fig. 2. Interannual changes of pH in the river Neman [4]

Кислородные условия в целом благоприятны и их изменения обратны ходу температуры (рис. 3). Это объясняется повышением расходования кислорода на окислительные процессы при более высокой температуре. В холодный период расходование кислорода замедляется. Обращает на себя внимание очень низкое, вплоть до дефицита, содержание кислорода в марте и мае 2016 г. Различия между станциями невелики.

Перманганатная окисляемость (рис. 4), свидетельствующая о содержании легкоокисляемых органических веществ, в разные годы изменяется (в соответствии с общеизвестной классификацией О. А. Алёкина) от «средней» (5-10

3 «-» 3 ц

мг О/дм ) до «повышенной» (10-20 мг О/дм ). При этом в августе, в более теплый период (2007-2013 гг.), окисляемость «повышенная», начиная с 2014 г. (более холодный период), переходит в класс «средняя».

Биогенных веществ содержится в водах реки обычно много, при этом изменения азота аммонийного, нитритов и фосфора фосфатов по годам в августе аналогичны (рис. 5).

Для анализа сезонных изменений основных параметров воды результаты, полученные в период 2007-2017 гг., осреднены по календарным сезонам (рис. 6). Температура воды наиболее высокой (кроме зимы) была в фоновом створе, наиболее низкой - в замыкающем. Электропроводность воды во все сезоны, кроме зимы, уменьшалась по мере продвижения от фонового створа к замыкающему.

а б

Рис. 3. Межгодовые изменения содержания растворенного кислорода в р. Неман: а - абсолютного, мг/дм , б - относительного, % [4] Fig. 3. Interannual changes of the content of dissolved oxygen in the river Neman:

о

a - absolute, mg/dm , b - relative, % [4]

Величина рН всегда сдвинута в щелочную сторону, особенно ниже г. Советска. Кислородные условия во все сезоны благоприятны, однако зимой насыщенность воды кислородом заметно снижена, что естественно, учитывая заметное возрастание растворимости кислорода при низкой температуре.

март ^ август

Год

Рис. 4. Межгодовые изменения величины перманганатной окисляемости воды,

мг О/дм3, в р. Неман [4] Fig. 4. Interannual changes of the permanganate water oxidation, mg O/dm3,

in the Neman River [4]

Рис. 5. Межгодовые изменения содержания в воде биогенных элементов, мг/дм3, в р. Неман

в августе [4] Fig. 5. Interannual changes of the content of biogenic elements in the water, mg/dm3, in the Neman River in August [4]

Перманганатная окисляемость воды обычно повышенная, особенно в весенне-летний период и особенно в замыкающем створе. Осенью количество органических веществ в воде снижается, перманганатная окисляемость переходит в класс «средняя». Сезонный ход фосфора фосфатов не нарушен: максимум наблюдается зимой, минимум - в весенне-летний период. Особенно много фосфора накапливается в замыкающем створе.

Рис. Fig.

6. Изменения основных гидрохимических параметров в р. Неман по сезонам 6. Changes in the basic hydrochemical parameters in the Neman River by seasons

Сезонный ход азота аммонийного в какой-то мере нарушен, что может свидетельствовать о загрязнении воды: годовой максимум в двух верхних створах зафиксирован зимой. Концентрация железа в целом наиболее высока в зимнюю межень, что связано с увеличением доли грунтовых вод в питании реки. В период осенних дождевых паводков содержание железа закономерно снижено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какая-либо закономерность в распределении рассмотренных показателей между станциями не обнаружена. Долгосрочные изменения большинства рассматриваемых показателей в целом согласуются друг с другом и соответствуют их естественному ходу.

Одной из важнейших причин возникновения экологических проблем является недостаточная очистка сточных вод при их отведении в поверхностные водные объекты, обусловленная малой эффективностью работы очистных сооружений или же их отсутствием во многих населенных пунктах. Около 99,9 % вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты бассейна р. Неман, относятся к загрязненным (из них около 20 % попадают в водные объекты без очистки, остальные 80 % - недостаточно очищенные) и всего 0,1 % - к нормативно-чистым. По данным отчетности 2ТП-водхоз за 2009 г. [2] безвозвратное водопотребление в бассейне р. Неман (24,9 %) выше среднего по области, а потери при транспортировке достигают 11,8 % от величины общего водозабора.

Согласно схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) р. Неман [2] качество воды в ее бассейне изменяется от 3 до 4 класса (от «загрязненной» до «грязной»), хотя необходимо учитывать, что в конкретные сроки в разных створах оценка может быть иной.

Обобщенная экологическая характеристика р. Неман следующая: по содержанию кислорода вода оценивается как «вполне чистая»; по концентрации азота нитритов - «достаточно чистая»; по фосфору фосфатов - «слабо загрязненная»; по уровню рН, величине перманганатной окисляемости, концентрации азота аммонийного и нитратного, а также хлорофилла «а» -«умеренно загрязненная».

Легко заметить, что преобладающей характеристикой вод реки по гидрохимическим показателям является «умеренно загрязненная». Однако в том и другом случае необходимо учитывать, что в конкретные сроки в разных створах оценка может быть иной. По содержанию хлорофилла «а» приустьевой участок Неман в 2014 г. в мае-июле характеризовался как эвтрофный, начиная с августа, -как мезотрофный (кроме станции ниже Советска: 20.09.14 г. - эвтрофный [6-8]).

Неман и крупные водотоки в дельтовой низменности определяют биогенную нагрузку на Куршский залив. Следует подчеркнуть, что реки Неман и Шешупе приходят на территорию области достаточно загрязненными - качество воды в приграничных створах нередко бывает хуже, чем ниже по течению. Естественно, что при движении от границы до места впадения водоток принимает определенное количество загрязнений от точечных и диффузных источников, существуют участки, где река получает основной объем загрязнений и где происходит самоочищение воды. Исследования, проведенные в 2010 г.,

подтвердили отмеченные ранее закономерности. Основную нагрузку на территорию области оказывают реки, текущие с территории Республики Литва (за счет р. Неман-Шешупе). При этом объем азота нитритов, фосфора минерального, железа общего и отчасти нитратов, выносимый в Куршский залив р. Неман, в 2010 г. мало отличался от объема, поступившего в Калининградскую область с сопредельных территорий. С учетом природных особенностей можно заключить, что на территории Калининградской области значительная часть биогенных веществ, переносимых р. Неман, удерживается главным образом за счет подпора со стороны принимающего водоема, высокой степени заболоченности бассейна, равнинного рельефа, снижающего скорость течения и объем переноса биогенных веществ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов реки Неман и рек бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской обл.) (код 01.01.00). Проект. Сводный том СКИОВО реки Неман и рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Калининградской области) Москва, 2012. - 105 с. [Электронный ресурс]. -Ц^: http://www.klgd.ru/municipal_services/ecology/svodnyi_tom_skiovo.pdf (дата обращения 18.06.2018).

2. Цупикова, Н. А. Физико-географические и антропогенные факторы формирования экологической ситуации в бассейне р. Неман в пределах Калининградской области / Н. А. Цупикова, Т. А. Берникова, Н. Н. Цветкова, Е. В. Кривопускова // Экологическая безопасность АЭС: II науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию атомной отрасли России (20-21 окт. 2015): тр. - Калининград: Аксиос, 2015. - С. 174-177.

3. Калининградская область в цифрах, 2017. Краткий статистический сборник / Калининградстат. - Калининград, 2017. - 141 с.

4. Берникова, Т. А. Динамика фоновых гидрохимических показателей р. Неман в районе строящейся Балтийской АЭС / Т. А. Берникова, Е. В. Кривопускова, Н. А. Цупикова, Н. Н. Цветкова // Экологическая и радиационная безопасность объектов атомной энергетики: IV науч.-практ. конф. с междунар. участием (18-19 окт. 2017): материалы. - Калининград: «Издательский Дом «РОСТ-ДОАФК», 2017. - С. 116-120.

5. Берникова, Т. А. Гидрохимические условия р. Неман в пределах Калининградской области / Т. А. Берникова, Е. В. Кривопускова, Н. Н. Цветкова, Т. С. Агаркова, Н. А. Цупикова // Экологическая безопасность АЭС: II науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию атомной отрасли России (20-21 окт. 2015): тр. - Калининград: Аксиос, 2015. - С. 31-33.

6. Берникова, Т. А. Хлорофилл «а» и взаимосвязанные с ним гидрологические характеристики реки Неман в районе строящейся Балтийской атомной электростанции / Т. А. Берникова, Е. В. Кривопускова, Н. Н. Нагорнова // Известия КГТУ. - 2015. - № 38. - С. 21-30.

7. Нагорнова, Н. Н. Предварительные результаты изучения содержания хлорофилла А в системе Неман-Шешупе (в пределах Калининградской области) / Н. Н. Нагорнова, Т. А. Берникова, Е. В. Кривопускова // Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов: II междунар. науч.-практ. конф. (15-17 окт. 2014). - Калининград: ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», 2014. - С. 177-179.

8. Рыбохозяйственный кадастр трансграничных водоемов России (Калининградская область) и Литвы / С. В. Шибаев [и др.] - Калининград: «ИП Мишуткина», 2008. - 200 с.

REFERENCES

1. Shema kompleksnogo ispol'zovanija i ohrany vodnyh ob 'ektov bassejnov reki Neman i rek bassejna Baltijskogo morja (rossijskaja chast' v Kaliningradskoj obl.) (kod 01.01.00). Proekt [Scheme of integrated use and protection of water bodies in the Neman River basins and the Baltic Sea basin (the Russian part in the Kaliningrad Region) (code 01.01.00). Project]. available at: http://www.klgd.ru/municipal_services/ecology/svodnyi_tom_skiovo.pdf (Accessed 18 June 2018).

2. Tsupikova N. A., Bernikova T. A., Cvetkova N. N., Krivopuskova E. V. Fiziko-geograficheskie i antropogennye faktory formirovanija jekologicheskoj situacii v bassejne r. Nemana v predelah Kaliningradskoj oblasti [Physico-geographical and anthropogenic factors of the ecological situation formation in the basin of the Neman River in the Kaliningrad region]. Trudy 2 nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvjashhennoj 70-letiju atomnoj otrasli v Rossii «Jekologicheskaja bezopasnost' AJeS» [Proceedings of the 2th scientific and practical conference with international participation, dedicated to the 70th anniversary of the nuclear industry of Russia "Environmental Safety of Nuclear Power Plants"]. Kaliningrad, «Aksios», 2015, pp. 174-177.

3. Kaliningradskaja oblast' v cifrah, 2017. Kratkij statisticheskij sbornik [Kaliningrad region in figures, 2017. A brief statistical compilation]. Kaliningrad, Kaliningradstat, 2017, 141 p.

4. Bernikova T. A., Krivopuskova E. V., Cupikova N. A., Cvetkova N. N. Dinamika fonovyh gidrohimicheskih pokazatelej r. Neman v rajone strojashhejsja Baltijskoj AJeS [Dynamics of background hydrochemical indicators of the Neman River in the area of the Baltic NPP under construction]. Materialy 4 nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Jekologicheskaja i radiacionnaja bezopasnost' ob'ektov atomnoj jenergetiki» [Proceedings of the 4th scientific-practical conference with international participation "Ecological and radiation safety of nuclear power facilities"]. Kaliningrad, Izdatel'skij Dom «ROST-DOAFK», 2017, pp. 116-120.

5. Bernikova T. A., Krivopuskova E. V., Tcvetkova N. N., Agarkova T. S., Tcupikova N. A. Girohimicheskie uslovija r. Neman v predelah Kaliningradskoj oblasti [Hydrochemical conditions of the Neman River in the Kaliningrad Region]. Trudy vtoroj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvjashhennoj 70-letiju atomnoj otrasli Rossii "Jekologicheskaja bezopasnost' AJeS"

[Proceedings of the 2th scientific and practical conference with international participation, dedicated to the 70th anniversary of the nuclear industry of Russia "Environmental Safety of Nuclear Power Plants"]. Kaliningrad, "Aksios", 2015, pp. 3133.

6. Bernikova T. A., Krivopuskova E. V., Nagornova N. N. Chlorophyll "a" and the associated hydrological characteristics of the Neman River in the area of the Baltic Nuclear Power Plant under construction [Hlorofill «a» i vzaimosvjazannye s nim gidrologicheskie kharakteristiki reki Neman v rajone strojashhejsja Baltijskoj atomnoj elektrostancii]. IzvestijaKSTU, 2015, no 38, pp. 21-30.

7. Nagornova N. N., Bernikova T. A., Krivopuskov E. V. Predvaritel'nye rezul'taty izuchenija soderzhanija hlorofilla A v sisteme Neman-Sheshupe (v predelah Kaliningradskoj oblasti) [Preliminary results of studying the content of chlorophyll A in the Neman-Sheshupe system (within the Kaliningrad region)]. Trudy vtoroj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Vodnye bioresursy, akvakul'tura i jekologija vodoemov» [Proceedings of the 2th International Scientific and Practical Conference "Aquatic Bioresources, Aquaculture and Ecology of Water Bodies"]. Kaliningrad, FGBOU VPO «Kaliningradskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet», 2014, pp. 177-179.

8. Shibaev S. V., Hlopnikov M. M., Sokolov A. V. Rybohozjajstvennyj kadastr transgranichnyh vodoemov Rossii (Kaliningradskaja oblast') i Litvy [Fishery cadastre of transboundary reservoirs of Russia (Kaliningrad region) and Lithuania]. Kaliningrad, «IP Mishutkina», 2008, 200 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Цупикова Надежда Александровна - Калининградский государственный технический университет; кандидат геолого-минералогических наук; доцент кафедры «Ихтиология и экология»; E-mail: tsoupikova@klgtu.ru

Tsupikova Nadezhda Aleksandrovna - Kaliningrad State Technical University; PhD in Geological and Mineralogical Sciences; Associate Professor of the Department of Ichthyology and Ecology; E-mail: tsoupikova@klgtu.ru

Берникова Татьяна Александровна - Калининградский государственный технический университет, кандидат географических наук, профессор кафедры «Ихтиология и экология»; E-mail: bernikovy@gmail.com

Bernikova Tatiana Alexandrovna - Kaliningrad State Technical University, PhD in Geographical Sciences, Professor of the Department of Ichthyology and Ecology; E-mail: bernikovy@gmail.com

Кривопускова Екатерина Владимировна - Калининградский государственный технический университет; ассистент кафедры «Ихтиология и экология»; E-mail: katekrivopuskova@gmail. com

Krivopuskova Ekaterina Vladimirovna - Kaliningrad State Technical University; Assistant at the Department of Ichthyology and Ecology; Е-mail: katekrivopuskova@gmail .com

Цветкова Надежда Николаевна - Калининградский государственный технический университет; кандидат географических наук, доцент кафедры «Ихтиология и экология»; E-mail: nagornova@klgtu.ru

Tsvetkova Nadezhda Nikolaevna - Kaliningrad State Technical University; PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Ichthyology and Ecology;

E-mail: nagornova@klgtu.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.