- удаленное расположение месторождений от потребителей,
- дорогостоящее оборудование и обслуживание водозаборных сооружений,
- изменение водохозяйственной и экологической обстановки, в том числе застройка площадей подземных вод, которая неравномерно и в целом месторождений, их техногенное загрязнение.
Подземные воды
Состояние сырьевой базы подземных вод Российской Федерации
на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | |
ПИТЬЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ | |||
Запасы категорий А+В+С1+С2, млн куб. м/сут (изменение к предыдущему году) |
80,11* (+1%) ↑ |
80,41* (+0,4%) ↑ |
80,72 (+0,4%) ↑ |
Степень освоения запасов, % | 14 | 15 | 16 |
Количество месторождений и участков месторождений, в том числе: | 208671* | 214091* | 220852 |
• в распределенном фонде недр | 143541* | 145941* | 153572 |
Обеспеченность запасами питьевых подземных вод, л/сут на человека | 488 | 489* | 493 |
Прогнозные ресурсы, млн куб. м/сут | 918,43* | 918,13* | 917,83* |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ | |||
Запасы категорий А+В+С1+С2, тыс. куб. м/сут (изменение к предыдущему году) |
296,51 (–5%) ↓ |
296,51* (0%) |
295,4 (–0,4%) ↓ |
Степень освоения запасов, % | 7 | 6 | 7 |
Количество месторождений и участков месторождений, в том числе: | 9721* | 9761* | 9792 |
• в распределенном фонде недр | 5881* | 5791* | 5822 |
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ | |||
Запасы категорий А+В+С1+С2, тыс. куб. м/сут (изменение к предыдущему году) |
263,11* (0%) |
263,11 (0%) |
249,74 (–5%) ↓ |
Степень освоения запасов, % | 25 | 231 | 20 |
Количество месторождений и участков месторождений, в том числе: | 621* | 611 | 602 |
• в распределенном фонде недр | 411* | 411 | 392 |
Запасы пароводяной смеси, тыс. т/сут (изменение к предыдущему году) |
132,21* (0%) |
132,21 (0%) |
132,22 (0%) |
* пересчет по данным источника Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), 3 – ФГИС «Учет и баланс подземных вод и лечебных грязей»
Воспроизводство и использование сырьевой базы подземных вод Российской Федерации
2019 | 2020 | 2021 | |
ПИТЬЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ | |||
Прирост/убыль запасов кат. А+В+С1+С2, млн куб. м/сут3 | 0,673 | 0,113 | 0,433 |
Величина отбора (добыча и извлечение) подземных вод, млн куб. м/сут3, в том числе: | 22,073 | 22,263 | 22,343 |
• добыча на месторождениях, млн куб. м/сут | 11,631 | 12,251* | 12,942 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ | |||
Добыча, тыс. куб. м/сут | 19,591 | 18,451 | 20,752 |
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ | |||
Добыча, тыс. куб. м/сут | 8,311 | 61,401 | 50,852 |
Добыча пароводяной смеси, тыс. т/сут | 1,411 | 54,371 | 18,512 |
* пересчет по данным источника Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), 3 – государственный мониторинг состояния недр
Питьевые подземные воды используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, технические — для технологического обеспечения водой промышленных, сельскохозяйственных и прочих объектов.
Отбор питьевых и технических подземных вод складывается из величин добычи водозаборными сооружениями (для водоснабжения населения и технологического обеспечения) и извлечения подземных вод, осуществляемого попутно в процессе других видов недропользования (шахтный, карьерный водоотлив и др.), а также в иных случаях отбора подземных вод без их последующего использования (защита территорий от подтопления, дренаж сельскохозяйственных земель и др.).
В период
Рис. 1 Динамика изменения добычи и извлечения подземных вод в 2012–2021 гг., млн куб. м/сут
Источник: ГБЗ РФ, ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), государственный мониторинг состояния недр
По предварительным данным, в
Рис. 2 Распределение добычи питьевых и технических подземных вод на месторождениях между федеральными округами в 2021 г., млн куб. м/сут
Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
По данным государственного мониторинга состояния недр, в
Потребление подземных вод в России в
Рис. 3 Структура потребления подземных вод, млн куб. м/сут
Источник: Росводресурсы
Основной объем потребления подземных вод на питьевые и хозяйственно-бытовые цели приходится на
Запасы питьевых и технических подземных вод оценены в количестве
Рис. 4 Распределение запасов питьевых и технических подземных вод на месторождениях между федеральными округами, млн куб. м/сут
Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
Рис. 5 Распределение запасов питьевых и технических подземных вод между субъектами Российской Федерации (млн куб. м/сут) и их основные эксплуатируемые месторождения

Источники: ГБЗ РФ, государственный мониторинг состояния недр
На территории России насчитывается 239 месторождений питьевых и технических подземных вод, утвержденные запасы которых превышают
Таблица 1 Основные эксплуатируемые месторождения питьевых и технических подземных вод
Месторождение (субъект РФ) | Запасы на 01.01.2022 категорий, тыс. куб. м./сут |
Добыча в | |
А+В+С1 | С2 | ||
Краснодарское (Краснодарский край, Республика Адыгея) | 1103,1 | — | 348,7 |
Воронежское (Воронежская обл.) | 660,2 | 30,0 | 339,7 |
Липецкое (Липецкая обл.) | 491,8 | 86,5 | 182,3 |
Клязьминско-Учинское (Московская обл.) | 653,3 | 14,0 | 166,8 |
Среднемоскворецкое (Московская обл., Москва, Калужская обл.) | 579,2 | — | 123,6 |
Оренбургское (Оренбургская обл.) | 510,9 | 105,1 | 112,0 |
Южно-Горьковское (Нижегородская обл.) | 632,2 | — | 107,7 |
Тольяттинское (Самарская обл.) | 430,5 | 194,8 | 96,6 |
Малкинское (Ставропольский край) | 180,0 | 345,0 | 46,0 |
Засамарское (Самарская обл.) | 540,0 | — | 27,2 |
Тунгусское (Еврейская АО) | 120,0 | 380,0 | 12,3 |
Приокское (Московская обл.) | 1265,4 | 400,0 | 11,1 |
Орджоникидзевское (Республика Северная Осетия-Алания) | 531,1 | 24,8 | 1,6 |
Источник: ФГИС «Учет и баланс подземных вод и лечебных грязей» (ФГБУ «Росгеолфонд»)
Степень освоения разведанных запасов подземных вод (отношение добычи подземных вод к их запасам) в целом по России составляет 16%. Самый высокий показатель (около 20%) зафиксирован в Южном и
Рис. 6 Степень освоения оцененных запасов подземных вод субъектов Российской Федерации, %

Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
В естественных условиях гидрохимическое состояние подземных вод зависит от природных закономерностей их формирования и в региональном масштабе в течение года практически не меняется. На территории России встречаются регионы, где наблюдается несоответствие качества подземных вод нормируемым показателям. Повышенные содержания таких элементов, как железо, марганец, стронций, фтор, литий, кремний, бор и бром выводят подземные воды из разряда кондиционных. Для использования таких подземных вод в питьевых целях необходимо применение водоподготовительных мероприятий. В районах, где у поверхности залегают подземные воды с повышенной минерализацией, а пресные воды имеют незначительное распространение (Республика Калмыкия, некоторые районы Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей), в связи с отсутствием альтернативных источников водоснабжения по согласованию с Роспотребнадзором эксплуатируются воды с минерализацией
Под воздействием техногенных факторов происходит локальное изменение гидрохимических показателей подземных вод, выражающееся в их загрязнении. В наибольшей степени подвержены загрязнению грунтовые и напорные воды первых от поверхности водоносных горизонтов, имеющие тесную гидравлическую связь с поверхностными водами. Загрязнение подземных вод рассматривается относительно требований к качеству вод питьевого назначения, которое определяется перечнем нормативных документов.
По предварительным данным государственного мониторинга состояния недр на
Рис. 7 Распределение выявленных участков загрязнения по видам хозяйственной деятельности, ед.
Источник: государственный мониторинг состояния недр
Обеспеченность населения России запасами питьевых подземных вод в
Рис. 8 Обеспеченность населения запасами питьевых подземных вод, л/сут на человека

Источник: ФГИС «Учет и баланс подземных вод и лечебных грязей» (ФГБУ «Росгеолфонд»)
Недостаточная обеспеченность запасами питьевых подземных вод обусловлена различными причинами: естественной повышенной минерализацией в условиях аридного климата, развитием многолетнемерзлых пород, низкой водообильностью водоносных горизонтов и прочими неблагоприятными природными факторами, а также удаленностью разведанных месторождений от потребителя и исторически сложившейся системой водоснабжения за счет поверхностных вод.
По состоянию на
За счет средств федерального бюджета в
Таблица 2 Объекты питьевых и технических подземных вод, на которых в
Месторождение (участок) подземных вод | Запасы, тыс. куб. м./сут | ||
категория C1 | категория C2 | забалансовые | |
Верхневилюйское (Республика Саха (Якутия)) | — | 0,51 | — |
Верхнеустьянское (Архангельская обл.) | — | — | 3,0 |
Заречное (участок Заречный) (Сахалинская обл.) | — | 0,7 | — |
Источник: протоколы ФБУ «ГКЗ», ТКЗ
В
Рис. 9 Месторождения питьевых и технических подземных вод, впервые разведанные в

Источники: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), государственный мониторинг состояния недр
В период с 2012 по
Рис. 10 Динамика изменения количества впервые разведанных месторождений питьевых и технических подземных вод в 2012–2021 гг., ед.
Источник: ГБЗ РФ, ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
Количество месторождений (участков месторождений) питьевых и технических подземных вод, находящихся в распределенном фонде недр, устойчиво растет (рис. 11). В
Рис. 11 Динамика изменения количества разведанных месторождений в распределенном и нераспределенном фонде недр в 2012–2021 гг., ед.
Источник: ГБЗ РФ, ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
До
Рис. 12 Динамика запасов питьевых и технических подземных вод в 2012–2021 гг., млн куб. м/сут
Источник: ГБЗ РФ, ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
С
Рис. 13 Динамика прироста/списания запасов питьевых и технических подземных вод в 2012–2021 гг., млн куб. м/сут
Источник: государственный мониторинг состояния недр
В
Перспективы наращивания минерально-сырьевой базы питьевых и технических подземных вод России значительны — прогнозные ресурсы подземных вод на порядок превышают объем утвержденных запасов, а степень освоения запасов и добыча подземных вод сохраняются на достаточно низком уровне (рис. 14).
Рис. 14 Соотношение прогнозных ресурсов, запасов и добычи питьевых и технических подземных вод, млн куб. м/сут
Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), государственный мониторинг состояния недр
Прогнозные ресурсы питьевых и технических подземных вод по состоянию на
В целом обеспеченность территории России прогнозными ресурсами подземных вод составляет около
Рис. 15 Обеспеченность прогнозными ресурсами питьевых и технических подземных вод, куб. м/сут на чел.

Источник: государственный мониторинг состояния недр
Для отдельных густонаселенных областей Центрального, Приволжского и Северо-Западного регионов слабая обеспеченность ресурсами обусловлена высоким уровнем водопотребления.
Слабая естественная обеспеченность южных регионов России (районы с регионально развитыми зонами распространения соленосных пород) ресурсами питьевых подземных вод объясняется природно-климатическими особенностями и геохимическими условиями формирования подземных вод.
Отсутствие водоносных структур или низкая водообильность водоносных горизонтов из-за особенностей геологического строения (например, в районах многолетней мерзлоты) являются основными причинами низкой обеспеченности ресурсами подземных вод северных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Таким образом, Россия располагает значительной сырьевой базой питьевых и технических подземных вод, которая неравномерно и в целом слабо осваивается. Низкая степень освоения оцененных запасов определяется рядом причин, основными из которых являются:
Минеральные подземные воды
К минеральным водам относятся природные подземные воды, оказывающие лечебное действие на организм человека, обусловленное повышенным содержанием полезных биологически активных компонентов, особенностями газового состава или общим ионно-солевым составом воды. Минеральные воды используются как лечебно-столовые, лечебные и бальнеологические (воды для наружного применения).
В
Рис. 16 Распределение добычи минеральных подземных вод на месторождениях между федеральными округами, тыс. куб. м/сут
Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
Добыча подземных вод в количестве, превышающем
По состоянию на
Рис. 17 Распределение запасов минеральных подземных вод между федеральными округами, тыс. куб. м/сут
Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
Среди субъектов Российской Федерации по количеству запасов минеральных подземных вод лидирует Новгородская область, на долю которой приходится около 9% запасов страны. Здесь на Старорусском месторождении минеральных подземных вод утверждены запасы в количестве
Степень освоения запасов минеральных подземных вод в среднем составила 7%, изменяясь по федеральным округам от 2% (Северо-Западный) до 17% (Северо-Кавказский).
По состоянию на
В
Перспективы освоения сырьевой базы минеральных подземных вод России значительны — освоение утвержденных запасов достаточно низкое и в среднем составляет всего 7%.
Термальные (теплоэнергетические) подземные воды
Термальные (теплоэнергетические) подземные воды — это воды с температурой
В
За
Рис. 18 Распределение добычи и запасов термальных подземных вод между федеральными округами, тыс. куб. м/сут
Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)
Месторождения теплоэнергетических подземных вод имеют ограниченное распространение и разведаны в Кавказском и Дальневосточном регионах. На территории Камчатского края расположены Верхне-Паратунское, Паратунское и Эссовское месторождения, утвержденные запасы подземных вод каждого из которых превышают
Степень освоения запасов термальных подземных вод в
По состоянию на
Перспективы освоения сырьевой базы термальных подземных вод на территории России достаточно высокие, поскольку степень освоения запасов разведанных месторождений в течение 10 лет практически не изменяется и в среднем составляет 20–25%.