| Печать |

sdg6water21.08.2026 г.
Соль без моря: в Европе выявили засоление тысяч километров рек

В 28 из 35 исследованных стран обнаружены водотоки, где содержание растворённых солей более чем вдвое превышает рассчитанный природный фон

Засоление пресной воды оказалось распространено по Европе значительно шире, чем считалось ранее. Международная группа исследователей обнаружила реки с более чем двукратным превышением природного уровня солёности в 28 из 35 стран, охваченных данными. Результаты первой оценки такого масштаба опубликованы в журнале Nature Communications.

Под солёностью в данном случае понимается не появление в реке морской воды, а увеличение концентрации растворённых ионов — натрия, калия, кальция, магния, хлоридов и сульфатов. Их суммарное содержание оценивали по электропроводности воды: чем больше в ней растворённых солей, тем лучше она проводит электрический ток.

Единого нормального значения для всех рек не существует. На электропроводность естественным образом влияют геология, почвы, испарение, количество осадков и близость моря. Например, водотоки в известняковых районах могут содержать много кальция без промышленного загрязнения.

Поэтому исследователи сначала рассчитали природный фон для каждого участка. Для этого были построены отдельные модели для внутренних и прибрежных рек. В качестве эталонов использовались наименее затронутые хозяйственной деятельностью водосборы, а в расчёт включались климат, рельеф, геология, гидрологические условия и свойства почв. Модели объясняли 89% изменчивости электропроводности внутренних и 95% — прибрежных эталонных участков, говорится в полном тексте работы.

Затем рассчитанный фон сравнили с наблюдаемыми значениями. Превышение на 11–50% обнаружено на 26% изученной речной сети, на 51–100% — на 14%. Ещё 9% сети попали в категорию сильного засоления с превышением фона на 100–500%, а примерно 1%, или около 3600 километров, — в категорию экстремального засоления более чем на 500%.

На отдельных участках разница между фактической и фоновой электропроводностью достигала 11 377 микросименсов на сантиметр. Ранее недостаточно описанные очаги модель выявила, в частности, в бассейнах Бега-Веке в Румынии и канала Шио в Венгрии. Среди уже известных проблемных территорий оказались бассейны рек Эбро в Испании, Мёрт во Франции, Верра и Виппер в Германии, а также прибрежные водотоки Бельгии, Нидерландов и Дании.

Более чем на 23 тысячах километров речной сети превышение относительно рассчитанного фона оказалось выше 1 миллисименса на сантиметр. Авторы сопоставили эту величину с международными ориентирами защиты пресноводной жизни. При таких уровнях может меняться состав диатомовых водорослей и донных беспозвоночных, сокращаться видовое разнообразие и нарушаться переработка органического вещества. Высокая солёность также способна создавать условия для токсичных цветений водорослей и массовой гибели рыбы.

Около 1% исследованной сети превышало ориентиры качества питьевой воды. Ограничения для орошения и промышленного использования могли возникать примерно на 3% сети. Эти доли невелики в масштабах Европы, но речь идёт о протяжённых водотоках и потенциальном воздействии сразу на экосистемы, водоснабжение и сельское хозяйство.

Основными антропогенными источниками солей авторы называют орошение, городские сточные воды, применение противогололёдных реагентов, добычу сырья и изменение землепользования. Однако модель не позволяет определить долю каждого источника на конкретном участке. Она обнаруживает совокупную связь засоления с хозяйственной нагрузкой.

Важную роль играют и природные условия. Одинаковое количество солей сильнее повышает их концентрацию в маловодной реке, чем в полноводной. Испарение, падение уровня грунтовых вод и сокращение стока способны дополнительно усиливать проблему.

Исследование опирается на GlobSalt — базу, объединяющую около 15 миллионов записей с 270 тысяч речных станций мира. Европейские наблюдения распределены неравномерно: наиболее полные сведения имеются для Германии, Франции и Швейцарии. На некоторых участках модель могла принять естественно солоноватую воду за результат человеческого воздействия. Авторы приводят пример французской реки Аржан, питаемой двумя солоноватыми источниками, особенность которых не была отражена в континентальном наборе факторов.

Работа не содержит отдельной количественной оценки российских рек, поэтому переносить европейские доли на территорию России нельзя. Но применимым остаётся сам подход: рост электропроводности следует оценивать относительно природного состава конкретного бассейна и одновременно анализировать сточные воды, орошение, добывающую деятельность, противогололёдные соли и изменение речного стока.

https://nia.eco/2026/08/21/129758/

 

Стеклянные конструкции