Natūralių vandenų savaiminis išsivalymas. Natūralių vandenų savaiminio išsivalymo procesai

Neigiami gamtos veiksniai apima stačius šlaitus ir užtvindytas teritorijas, kurios yra nestabilios papildomai antropogeninei apkrovai. Neigiamais technogeniniais veiksniais reikėtų laikyti didelę netvarką tam tikrose vietovėse, užterštos ir nepakankamai išvalytų nuotekų iš gyvenamųjų vietovių, pramoninių zonų ir įmonių įtaką, turinčią įtakos vandens telkinių kokybei. Vadinasi, telkinių būklė neatitinka kultūros ir bendruomenės objektams keliamų reikalavimų. Be to, perteklinė oro tarša prie greitkelių būdinga beveik visai teritorijai.

II. Vandens telkiniai, būdami natūralūs ir gamtiniai-technogeniniai kraštovaizdžio-geocheminių sistemų elementai, daugeliu atvejų yra paskutinė grandis daugumos judrių technogeninių medžiagų nuotėkio akumuliacijoje. Kraštovaizdžio-geocheminėse sistemose medžiagos iš aukštesnių lygių į žemesnius hipsometrinius lygius pernešamos su paviršiniu ir požeminiu nuotėkiu ir atvirkščiai (iš žemo į aukštesnį lygį) atmosferos srautais ir tik kai kuriais atvejais gyvosios medžiagos srautais (pvz. masinis pabėgimas iš vabzdžių rezervuarų, pasibaigus lervos vystymosi stadijai, vykstančiam vandenyje ir pan.).

Kraštovaizdžio elementai, reprezentuojantys pradines, labiausiai išsidėsčiusias grandis (užimančios, pavyzdžiui, vietinius baseino paviršius), yra geochemiškai autonomiški ir teršalų patekimas į juos ribotas, išskyrus jų patekimą iš atmosferos. Kraštovaizdžio elementai, sudarantys žemesnes geocheminės sistemos stadijas (esantys šlaituose ir reljefo įdubose) yra geochemiškai pavaldūs arba heteronominiai elementai, kurie kartu su teršalų patekimu iš atmosferos gauna dalį teršalų, patenkančių su paviršiniu ir požeminiu vandeniu. iš aukščiau esančių kraštovaizdžio dalių -geocheminė kaskada. Atsižvelgiant į tai, baseine susidarę teršalai dėl migracijos natūralioje aplinkoje anksčiau ar vėliau patenka į vandens telkinius daugiausia su paviršinio ir požeminio vandens nuotėkiu, palaipsniui juose kaupdamiesi.


5 Pagrindiniai vandens savaiminio išsivalymo vandens telkinyje procesai

Savaiminis vandens išsivalymas rezervuaruose – tai tarpusavyje susijusių hidrodinaminių, fizikinių-cheminių, mikrobiologinių ir hidrobiologinių procesų visuma, vedanti į pirminės vandens telkinio būklės atkūrimą.

Tarp fizinių veiksnių itin svarbus patenkančių teršalų praskiedimas, ištirpinimas ir maišymas. Gerą maišymąsi ir sumažėjusias skendinčių dalelių koncentracijas užtikrina greita upių tėkmė. Savaiminį rezervuarų išsivalymą palengvina netirpių nuosėdų nusėdimas į dugną, taip pat užteršto vandens nusėdimas. Vidutinio klimato zonose upė apsivalo nuvažiavus 200–300 km nuo taršos vietos, o Tolimojoje Šiaurėje – po 2 tūkst.

Vandens dezinfekcija vyksta veikiant ultravioletiniams saulės spinduliams. Dezinfekavimo efektas pasiekiamas dėl tiesioginio žalingo ultravioletinių spindulių poveikio baltymų koloidams ir mikrobų ląstelių protoplazmos fermentams, taip pat sporiniams organizmams ir virusams.

Tarp cheminių rezervuarų savaiminio išsivalymo veiksnių reikėtų pažymėti organinių ir neorganinių medžiagų oksidaciją. Savaiminis rezervuaro išsivalymas dažnai vertinamas atsižvelgiant į lengvai oksiduojamą organinę medžiagą arba pagal bendrą organinių medžiagų kiekį.

Rezervuaro sanitarinis režimas visų pirma apibūdinamas jame ištirpusio deguonies kiekiu. Pirmojo ir antrojo tipo rezervuaruose jis turėtų būti ne mažesnis kaip 4 mg 1 litrui vandens bet kuriuo metų laiku. Pirmajam tipui priskiriami rezervuarai, naudojami geriamojo vandens tiekimui įmonėms, antrajam – plaukimo, sporto renginių ir apgyvendintose vietose esančius rezervuarus.

Biologiniai rezervuaro savaiminio apsivalymo veiksniai yra dumbliai, pelėsiai ir mielės. Tačiau fitoplanktonas ne visada teigiamai veikia savaiminio apsivalymo procesus: kai kuriais atvejais masinis melsvadumblių vystymasis dirbtiniuose rezervuaruose gali būti laikomas savęs taršos procesu.

Prie vandens telkinių savaiminio apsivalymo nuo bakterijų ir virusų gali prisidėti ir gyvūnų pasaulio atstovai. Taigi austrė ir kai kurios kitos amebos adsorbuoja žarnyno ir kitus virusus. Kiekvienas moliuskas per dieną filtruoja daugiau nei 30 litrų vandens.

Vandens telkinių švara neįsivaizduojama neapsaugojus jų augmenijos. Tik giliai išmanant kiekvieno telkinio ekologiją ir efektyviai kontroliuojant įvairių jame gyvenančių gyvų organizmų vystymąsi, galima pasiekti teigiamų rezultatų, užtikrinti upių, ežerų ir telkinių skaidrumą bei aukštą biologinį produktyvumą.

Kiti veiksniai taip pat neigiamai veikia vandens telkinių savaiminio išsivalymo procesus. Cheminis vandens telkinių užteršimas pramoninėmis nuotekomis, maisto medžiagomis (azotu, fosforu ir kt.) stabdo natūralius oksidacinius procesus ir naikina mikroorganizmus. Tas pats pasakytina ir apie šiluminių nuotekų išleidimą iš šiluminių elektrinių.

Daugiapakopis procesas, kartais trunkantis ilgą laiką, yra savaiminis aliejaus išsivalymas. Natūraliomis sąlygomis savaiminio vandens iš naftos išsivalymo fizinių procesų kompleksas susideda iš kelių komponentų: garavimo; gabalėlių, ypač perkrautų nuosėdomis ir dulkėmis, nusodinimas; vandens storymėje pakibusių gabalėlių sulipimas; gabalėlių plūduriavimas, formuojantis plėvelę su vandens ir oro inkliuzais; sumažina suspenduotos ir ištirpusios alyvos koncentracijas dėl nusėdimo, plūduriavimo ir maišymosi su švariu vandeniu. Šių procesų intensyvumas priklauso nuo konkrečios alyvos rūšies savybių (tankio, klampos, šiluminio plėtimosi koeficiento), koloidų, skendinčių ir transportuojamų planktono dalelių ir kt. buvimo vandenyje, oro temperatūros ir saulės apšvietimo.


6 Priemonės vandens telkinio savaiminio apsivalymo procesams intensyvinti

Savaiminis vandens išsivalymas yra nepakeičiama vandens ciklo gamtoje grandis. Bet kokios rūšies tarša savaiminio vandens telkinių valymo metu galiausiai susikaupia atliekų ir jais mintančių mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų negyvų kūnų pavidalu, kurie kaupiasi dumblo masėje. Vandens telkiniai, kuriuose natūrali aplinka nebegali susidoroti su patenkančiais teršalais, yra degraduojami, o tai daugiausia vyksta dėl biotos sudėties pokyčių ir mitybos grandinių, pirmiausia vandens telkinio mikrobų populiacijos, sutrikimų. Savaiminio apsivalymo procesai tokiuose vandens telkiniuose būna minimalūs arba visiškai sustoja.

Tokius pokyčius galima sustabdyti tik tikslingai veikiant veiksnius, prisidedančius prie atliekų susidarymo ir taršos emisijos mažinimo.

Šis uždavinys gali būti išspręstas tik įgyvendinus organizacinių priemonių sistemą ir inžinerinius bei melioracijos darbus, kuriais siekiama atkurti vandens telkinių gamtinę aplinką.

Atkuriant vandens telkinius, organizacinių priemonių sistemos įgyvendinimą ir inžinerinius bei melioracijos darbus patartina pradėti nuo baseino sutvarkymo, o po to atlikti vandens telkinio valymą, o po to plėsti pakrantę ir salpą. srityse.

Pagrindinis aplinkos apsaugos priemonių ir inžinerinių bei melioracijos darbų baseine tikslas – sumažinti atliekų susidarymą ir užkirsti kelią neleistinam teršalų išleidimui į baseino topografiją, dėl kurios vykdoma ši veikla: atliekų susidarymo reguliavimo sistema; aplinkosaugos kontrolės organizavimas gamybos ir vartojimo atliekų tvarkymo sistemoje; Gamybos ir vartojimo atliekų įrenginių ir vietų inventorizacija; suardytų žemių melioracija ir jų gerinimas; mokesčių už neteisėtą teršalų išmetimą į reljefą sugriežtinimas; mažo atliekų kiekio ir neatliekų technologijų diegimas bei perdirbimo vandens tiekimo sistemos.

Aplinkos apsaugos priemonės ir darbai, atliekami pakrantės ir užliejamose zonose, apima paviršiaus išlyginimo, šlaitų lyginimo ar terasavimo darbus; hidrotechninių ir rekreacinių statinių statyba, krantų stiprinimas ir stabilios žolės dangos bei medžių ir krūmų augmenijos atkūrimas, kurie vėliau užkerta kelią erozijos procesams. Kraštotvarkos darbai atliekami siekiant atkurti natūralų vandens telkinio kompleksą ir didžiąją dalį paviršinio nuotėkio perkelti į požeminį horizontą jo valymo tikslais, naudojant pajūrio juostos uolienas ir salpos žemes kaip hidrocheminį barjerą.

Daugelio vandens telkinių krantai yra užteršti, vandenys užteršti chemikalais, sunkiaisiais metalais, naftos produktais, plūduriuojančiomis šiukšlėmis, dalis jų eutrofikuota, uždumblėjusi. Be specialios inžinerinės ir melioracijos intervencijos tokiuose vandens telkiniuose neįmanoma stabilizuoti ar suaktyvinti savaiminio išsivalymo procesų.

Inžinerinių ir melioracijos priemonių bei aplinkos apsaugos darbų vykdymo tikslas – sudaryti vandens telkiniuose sąlygas, užtikrinančias efektyvų įvairių vandens valymo statinių funkcionavimą, atlikti darbus, siekiant pašalinti ar sumažinti neigiamą teršalų pasiskirstymo šaltinių poveikį. tiek už kanalo, tiek iš upės vagos.

Siųsti savo gerą darbą žinių bazėje yra paprasta. Naudokite žemiau esančią formą

Studentai, magistrantai, jaunieji mokslininkai, kurie naudojasi žinių baze savo studijose ir darbe, bus jums labai dėkingi.

RUSIJOS FEDERACIJOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

FEDERALINĖ ŠVIETIMO IR MOKSLO AGENTŪRA

MARI VALSTYBINIO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Aplinkos vadybos katedra

Kursinis darbas

disciplina: Poveikio aplinkai vertinimo ekologiniai pagrindai

tema: Patys modeliaivandens valymas vandens telkiniuose

Užbaigta: str. gr. PO-41 Konakova M.E.

Patikrino: docentas A.I

Joškar-Ola

Įvadas

1 Poveikio aplinkai vertinimo samprata, etapai

1.1 PAV samprata

1.2 Poveikio aplinkai vertinimo procedūros etapai

1.3 Poveikio paviršiniams vandenims vertinimas

2 Informacijos šaltiniai rengiant PAV technines specifikacijas

3 Gydymo įstaigų efektyvumo vertinimo rodikliai

4 Vandens taršos šaltiniai, priklausantys nuo vietovės kraštovaizdžio struktūros

5 Pagrindiniai vandens savaiminio išsivalymo vandens telkinyje procesai

6 Priemonės vandens telkinio savaiminio apsivalymo procesams intensyvinti

Išvada

Bibliografija

Įvadas

Visais laikais vanduo buvo laikomas neįkainojama gyvenimo drėgme. Ir nors jau toli už nugaros tie metai, kai teko neštis iš upių, tvenkinių, ežerų ir kelis kilometrus neštis į namus ant rokerių, stengiantis, kad neišpiltų nė lašo, vis tiek žmonės su vandeniu elgiasi atsargiai, rūpindamiesi švara. gamtinių rezervuarų, apie gerą šulinių, siurblių, vandentiekio sistemų būklę. Atsižvelgiant į nuolat augančius pramonės ir žemės ūkio poreikius gėlam vandeniui, esamų vandens išteklių išsaugojimo problema iškyla labai rimtai. Juk, kaip rodo statistiniai duomenys, žmogaus poreikiams tinkamo vandens Žemės rutulyje nėra tiek daug. Yra žinoma, kad daugiau nei 70% Žemės paviršiaus yra padengta vandeniu. Apie 95% jo gaunama iš jūrų ir vandenynų, 4% iš Arkties ir Antarkties ledo ir tik 1% yra gėlas upių ir ežerų vanduo. Reikšmingi vandens šaltiniai randami po žeme, kartais dideliame gylyje.

XX a. būdingas intensyvus pasaulio gyventojų skaičiaus augimas ir urbanizacijos raida. Atsirado milžiniški miestai, kuriuose gyvena daugiau nei 10 milijonų žmonių. Pramonės, transporto, energetikos plėtra, žemės ūkio industrializacija lėmė tai, kad antropogeninis poveikis aplinkai tapo globalus. Aplinkos apsaugos priemonių efektyvumo didinimas pirmiausia siejamas su plačiai paplitusiu išteklius tausojančių, mažai atliekų ir neatliekų technologinių procesų diegimu, oro ir vandens taršos mažinimu.

Aplinkos apsauga yra labai įvairialypė problema, kurios sprendimu visų pirma imasi beveik visų specialybių inžinieriai ir technikos darbuotojai, susiję su ūkine veikla apgyvendintose vietovėse ir pramonės įmonėse, kurios daugiausia gali būti taršos šaltiniu. oro ir vandens aplinka.

Jungtinės Tautos Aplinkos ir plėtros konferencijos deklaracijoje (Rio de Žaneiras, 1992 m. birželio mėn.), kurią pasirašė ir mūsų šalis, apibrėžė bendruosius teisinio požiūrio į gamtos apsaugą principus; nurodė, kad visos valstybės turėtų turėti griežtus ir tuo pačiu pagrįstus aplinkosaugos teisės aktus. Šiuo metu Rusijoje yra sukurta teisinės gamtos apsaugos sistema, kuri yra valstybės nustatytų teisės normų ir dėl jų įgyvendinimo atsirandančių teisinių santykių visuma, skirta įgyvendinti priemones, skirtas išsaugoti gamtinę aplinką, racionalų naudojimą. gamtos išteklius, gerinant žmonių gyvenamosios aplinkos sveikatą dabarties ir ateities kartų interesais.

Vienas iš teisinės gamtos apsaugos įgyvendinimo mechanizmų yra poveikio aplinkai vertinimas, kuris yra efektyviausias racionalaus aplinkos tvarkymo ir aplinkos apsaugos valdymo svertas, kuris galiausiai turėtų išspręsti Rusijos aplinkosaugos problemas.

2002 m. sausio 10 d. Federalinio įstatymo „Dėl aplinkos apsaugos“ VI skyrius (32, 33 straipsniai) skirtas poveikio aplinkai vertinimui ir poveikio aplinkai vertinimui. Šios procedūros yra privaloma priemonė, susijusi su planuojama ūkine ar kita veikla, galinčia turėti tiesioginį ar netiesioginį poveikį aplinkai, nepriklausomai nuo šios veiklos subjektų nuosavybės formos ir žinybinės priklausomybės. Poveikio aplinkai vertinimas ir poveikio aplinkai vertinimas yra tarpusavyje susiję vienos teisės institucijos – poveikio vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo – elementai.

1 Poveikio aplinkai vertinimo samprata, etapai

1 . 1 PAV samprata

Kol kas vienintelis galiojantis Rusijos norminis dokumentas, reglamentuojantis poveikio aplinkai vertinimą (PAV), yra reglamentas „Dėl poveikio aplinkai vertinimo Rusijos Federacijoje“ (patvirtintas Rusijos gamtos išteklių ministerijos 1994 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 222). kuriame buvo nustatytas poveikio aplinkai vertinimas kaip „procedūra, pagal kurią atsižvelgiama į Rusijos Federacijos teisės aktų aplinkosaugos reikalavimus rengiant ir priimant sprendimus dėl visuomenės socialinės ir ekonominės raidos, siekiant nustatyti ir imtis būtinų ir pakankamų priemonių, kad būtų galima nustatyti ir imtis priemonių, kad būtų galima nustatyti, ar 2007 m. užkirsti kelią galimiems aplinkosauginiams ir su jais susijusiems socialiniams, ekonominiams ir kitokiems ūkinės ar kitos visuomenės veiklai nepriimtinos veiklos įgyvendinimo padariniams“.

Iš pirmo žvilgsnio viena į kitą panašios sąvokos turi ir tam tikrų semantinių skirtumų.

PAV – tai „atsižvelgimo į“ aplinkosaugos reikalavimus (arba pagrindimo – informacinė priemonė) procedūra rengiant optimalų sprendimą (projektavimo metu).

PAV esmė – tai planuojamos veiklos poveikio tyrimo ir jos pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai prognozavimo procesas.

PAV tikslas – nustatyti ir priimti (t. y. parengti) būtinas aplinkosaugos priemones.

PAV rezultatai yra dokumentacijos, pateiktos aplinkosauginiam vertinimui, dalis. Juos sudaro: informacija apie planuojamos veiklos poveikio aplinkai mastą ir pobūdį, jos įgyvendinimo alternatyvas, faktinių veiklos pasekmių įvertinimas ir kt. Jos taip pat yra veiklos stebėsenos ir aplinkos kontrolės pagrindas. įgyvendinamas.

PAV tikslai galiojančiuose Rusijos teisės aktuose vis dar praktiškai neatskleidžiami, tačiau apskritai juos galima suformuluoti taip: organizuoti ir atlikti (sprendimo rengimo stadijoje) išsamų, objektyvų, mokslinį tyrimą ir tyrimo objektų analizę nuo joje numatytų priemonių efektyvumo, išsamumo, pagrįstumo ir pakankamumo, užsakovo planuojamos ar vykdomos veiklos pavojaus aplinkai laipsnio ir pavojingumo, taip pat informacija pagrįstos aplinkos prognozės teikimo teisingumo. apie aplinkos padėties būklę ir galimus pokyčius dėl neigiamo poveikio aplinkai (ES) nedarančių gamybinių jėgų išdėstymo ir plėtros, t.y. nustatant žalingo poveikio aplinkai tikimybę ir galimus socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius padarinius. .

1 . 2 Poveikio aplinkai vertinimo procedūros etapai

Planuojamos ūkinės ir kitos veiklos poveikio aplinkai Rusijos Federacijoje vertinimo nuostatuose, patvirtintuose Rusijos valstybinio ekologijos komiteto 2000 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 372, numatyti šie vertinimo etapai:

1. Pranešimas, preliminarus vertinimas ir PAV atlikimo techninių specifikacijų rengimas.

2. Planuojamos ūkinės ir kitos veiklos PAV tyrimų atlikimas ir atitinkamos medžiagos preliminaraus varianto parengimas.

3. PAV medžiagos galutinio varianto parengimas. PAV principai, tvarka ir kita informacija yra išsamiai aprašyta teisės aktuose ir literatūroje.

3.1. Pranešimas, preliminarus vertinimas ir PAV atlikimo techninių specifikacijų rengimas

Pirmasis PAV etapas prasideda kartu su planuojamos veiklos koncepcijos rengimu.

PAV proceso metu šiame etape išsprendžiamos šios užduotys:

1. Papildomos antropogeninės apkrovos konkrečios teritorijos aplinkai galimybės nustatymas.

2. Priimtino dalyvavimo apdorojant gamtos išteklius ir energiją masto nustatymas tam tikroje teritorijoje.

3. Alternatyvių aplinkos būklės gerinimo būdų svarstymas, įskaitant kitų poveikio šaltinių antropogeninės apkrovos mažinimą.

4. Projektinių pasiūlymų planuojamoms veikloms įgyvendinti formavimas.

5. Techninių specifikacijų sudarymas nustatyto turinio vertinimui atlikti.

Numatomos veiklos koncepcijos rengimo pagrindas gali būti gamybinių jėgų išdėstymo ir plėtros schemos, pramonės šakų išdėstymo ir plėtros schemos bei kiti jas pakeičiantys dokumentai.

Planuojamos veiklos koncepcijos rengimo etape atsižvelgiama į šiuose dokumentuose apibrėžtų rodiklių pasiekimo galimybes konkretaus objekto atžvilgiu, išsamiau nagrinėjami klausimai apie poveikio aplinkai galimybę, atsižvelgiant į atsižvelgti į faktinės aplinkos padėties regione dinamiką.

Pagrindžiamas projekto plano įgyvendinimo su realių alternatyvų veiklos plėtrai šioje teritorijoje identifikavimu, analize ir įvertinimu būtinumas ir galimybė.

Koncepcijoje būtinai įvertinami alternatyvūs žaliavų ir energijos šaltiniai, antrinės žaliavos ir energijos ištekliai bei gamybos atliekos, ieškoma naujų būsimojo objekto atliekų panaudojimo sričių.

Kitas esminis koncepcijos klausimas – aplinkos saugos užtikrinimas, įskaitant avarijų ir nelaimių padarinių lokalizavimo ir likvidavimo problemų sprendimą.

Koncepcijoje turėtų būti numatytas projekto technologinio lygio įvertinimas ir neįtraukti technologiniai sprendimai, kurie gali pasenti iki objekto statybos pabaigos.

Rengiant planuojamos veiklos koncepciją, ypatingas dėmesys skiriamas sprendimų pažangumo vertinimui, atsižvelgiant į galimus techninių ir ekonominių rodiklių pokyčius, griežtėjančius pramonės aplinkosaugos standartus dėl poveikio aplinkai, išteklių kainų pokyčius ir mokėjimus už aplinkos tarša.

Taigi PAV pradedamas, kai planuojamos veiklos užsakovas suformuoja pasiūlymą dėl projekto ar programos (planuojamos veiklos koncepcijos) įgyvendinimo. Remdamasis šio etapo rezultatais, klientas parengia „Pranešimą apie ketinimą“, kuriame yra:

1) preliminarus užsakovo ketinimų, susijusių su planuojamos veiklos pobūdžiu, sąrašas, įskaitant siūlomų veiksmų planus, preliminarų poveikio aplinkai vertinimą ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, šių darbų metinių planų specifiką, infrastruktūros objektų sąrašas ir kt.;

2) realių ir įmanomų svarstomo projekto alternatyvų sąrašas (viena iš alternatyvų būtinai yra galimybė atsisakyti vykdyti veiklą).

Remdamasis preliminaraus PAV rezultatais, užsakovas parengia techninę PAV atlikimo specifikaciją.

Klientas, sudarydamas technines specifikacijas, atsižvelgia į specialiai įgaliotų OS apsaugos įstaigų reikalavimus, taip pat į kitų proceso dalyvių nuomones dėl jų prašymų; ji yra prieinama visuomenei viso vertinimo metu. Užduotis yra PAV medžiagos dalis.

Vietos valdžia ir vadovybė, gavusi iš užsakovo ir susipažinusi su „Pranešimu apie ketinimą“, išduoda (arba neišduoda) jam leidimą projektuoti ir atlikti apžiūrą.

3.2. PAV tyrimų atlikimas ir preliminarios atitinkamos medžiagos versijos rengimas

Antrojo PAV etapo tikslas – nustatyti visus galimus būsimojo ūkinio ar kitokio objekto poveikius aplinkai, atsižvelgiant į konkrečios teritorijos gamtines sąlygas. Tyrimą užsakovas (atlikėjas) atlieka pagal technines specifikacijas, atsižvelgdamas į įgyvendinimo alternatyvas, veiklos tikslus, jų siekimo būdus.

Antrasis PAV etapas – tai sistemingas, pagrįstas projektinio pasiūlymo aplinkosaugos aspektų vertinimas, pagrįstas išsamia ir patikima pradine informacija, matavimo priemonėmis ir metodais, skaičiavimais, vertinimais pagal Rusijos Federacijos teisės aktus,

Tyrimas apima planuojamos ūkinės ir kitos veiklos ypatybių bei galimų alternatyvų (įskaitant veiklos nutraukimą) nustatymą; teritorijos būklės, kuriai gali turėti įtakos planuojama veikla, analizė (gamtinės aplinkos būklė, antropogeninės apkrovos buvimas ir pobūdis ir kt.); galimo planuojamos veiklos poveikio aplinkai nustatymas, atsižvelgiant į alternatyvas; veiklos poveikio aplinkai vertinimas (rizikos atsiradimo tikimybė, laipsnis, pobūdis, mastas, paplitimo sritis, taip pat aplinkosauginių ir susijusių socialinių bei ekonominių pasekmių prognozavimas); neigiamą poveikį mažinančių, sušvelninančių ar užkertančių kelią priemonių nustatymas, jų efektyvumo ir įgyvendinimo galimybių įvertinimas; liekamojo poveikio aplinkai ir jų pasekmių reikšmingumo įvertinimas; planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo medžiagos preliminaraus varianto parengimas (įskaitant santrauką ne specialistams) ir nemažai kitų klausimų.

3.3. Galutinės PAV medžiagos versijos rengimas

Trečiojo PAV etapo tikslas – koreguoti PAV etapą perėjusius projektus. Šiame etape siūlomas metodas yra žingsnis po žingsnio priimti sprendimus:

1) projektams, kuriems nereikia papildomų mokslinių tyrimų;

2) projektams, kuriems reikalingi tik smulkūs tyrimai;

3) sudėtingiems ir kompleksiniams projektiniams pasiūlymams, kuriems atlikti reikalingi išsamūs moksliniai tyrimai.

Daugelis projektinių pasiūlymų gali būti svarstomi pagal analogiją su jau vykdomais pasirinktoje vietovėje arba vietovėje, kurioje yra panašios gamtinės sąlygos. Tokiais atvejais naudojami ekspertinio vertinimo metodai ir analogijos. Išanalizuojama preliminari medžiagos versija ir atsižvelgiama į vertinimo proceso dalyvių pastabas, pasiūlymus ir informaciją diskusijos etape. Į galutinę vertinimo medžiagos versiją taip pat turėtų būti įtraukti viešųjų svarstymų protokolai (jei tokie buvo surengti).

Pasekmių aplinkai ataskaita (APS) yra laikoma projekto dokumentacijos rengėjo ataskaita apie atliktus planuojamos veiklos PAV ir užsakovas pateikia ją kaip projekto dokumentacijos dalį. EPZ sudaromas atskiru dokumentu ir apima:

1) titulinis lapas;

2) PAV dalyvavusių organizacijų ir konkrečių kūrėjų sąrašas:

darbo vadovas, koordinatorius,

už skyrius atsakingi specialistai,

specialistai, atsakingi už aplinkosaugos ir socialinius bei ekonominius skyrius;

3) pagrindinės tyrimų, atliekamų visuose PAV etapuose, dalys:

planuojamos veiklos tikslą ir poreikį,

projektinių pasiūlymų technologinė analizė, teritorijų gamtinių sąlygų ir esamos technogeninės apkrovos analizė,

poveikio šaltinių ir tipų analizė ir įvertinimas, ypač reikšmingų visuomenės pozicijų nustatymas, aplinkos pokyčių prognozė aplinkai reikšmingoms pozicijoms;

4) išvados, padarytos remiantis EIS moksliniais tyrimais, apklausomis ir viešais svarstymais;

5) poveikio aplinkai padariniai, visuomenės sveikatai ir jų pragyvenimo šaltiniams;

6) užsakovo įsipareigojimai įgyvendinti projektinėje dokumentacijoje nustatytas priemones ir veiklą laikantis aplinkos saugos ir garantuojančių šių įsipareigojimų vykdymą per visą objekto gyvavimo ciklą.

EPZ klientas perduoda visoms suinteresuotoms šalims, dalyvaujančioms PAV aptarime, būtent:

valstybės institucijos, valdymas ir kontrolė;

visuomenė ir suinteresuotos šalys, priimdamos sprendimą vykdyti numatytą veiklą, stebi, kaip vykdomi užsakovo prisiimti įsipareigojimai.

Galutinis medžiagos variantas yra patvirtintas užsakovo, naudojamas rengiant atitinkamą dokumentaciją ir tokiu būdu pateikiamas valstybei ir valdžios institucijoms.

1. 3 Poveikio paviršiniams vandenims vertinimas

Paviršinių vandenų būklės vertinimas turi du aspektus: kiekybinį ir kokybinį. Abu aspektai yra viena iš svarbiausių gyvų būtybių, įskaitant žmones, egzistavimo sąlygų.

Paviršinio vandens kokybės vertinimas yra gana gerai išvystytas ir pagrįstas teisės aktais, norminiais ir politikos dokumentais.

Pagrindinis įstatymas šioje srityje yra Rusijos Federacijos vandens kodeksas; vandens telkinių sanitarinius ir epidemiologinius reikalavimus nustato 2006 m. 18 Federalinis įstatymas „Dėl gyventojų sanitarinės ir epidemiologinės gerovės“. Normatyviniai ir direktyviniai dokumentai apima: 1996 m. gruodžio 19 d. Rusijos Federacijos Vyriausybės dekretą Nr. 1504 „Dėl didžiausio leistino DLP žalingo poveikio vandens telkiniams normų patvirtinimo tvarkos ir patvirtinimo“; 1998 m. gruodžio 17 d. Rusijos gamtos išteklių ministerijos įsakymu patvirtintos didžiausios leistinos kenksmingų medžiagų koncentracijos paviršinio vandens telkiniuose normatyvų rengimo gairės; Paviršinio vandens telkinių DLK standartų rengimo gairės, patvirtintos Rusijos gamtos išteklių ministerijos, Rusijos valstybinio ekologijos komiteto 1999 m. vasario 26 d., Požeminio vandens telkinių ir kenksmingų medžiagų DLK standartų rengimo gairės. požeminio vandens telkiniai, patvirtinti Rusijos gamtos išteklių ministerijos 1998 m. gruodžio 29 d.; Paviršinių vandenų apsaugos nuo taršos sanitarinės taisyklės ir reglamentai (1988), taip pat galiojantys standartai.

Kiekybinių vandens išteklių (taip pat ir jų taršos) aspektų vertinimas turi dvejopą paskirtį. Pirma, reikia įvertinti planuojamos veiklos poreikių tenkinimo galimybes vandens ištekliuose, antra, galimo likusių išteklių išėmimo pasekmes kitiems objektams ir gyventojų gyvenimui.

Tokiems vertinimams atlikti būtina turėti duomenis apie vandens telkinių, kurie yra vandens tiekimo šaltiniai, hidrologines ypatybes ir režimo modelius, taip pat esamus vandens išteklių suvartojimo lygius ir kiekius, reikalingus projektui įgyvendinti.

Pastaroji taip pat apima vandens vartojimo technologinę schemą (negrįžtamo, cirkuliacinio, sezoninio ir kt.) ir yra tiesioginio planuojamos veiklos poveikio vandens išteklių kiekiui įvertinimas.

Tačiau didelę reikšmę turi ir netiesioginis poveikis, kuris galiausiai turi įtakos vandens telkinių hidrologinėms savybėms. Netiesioginis poveikis apima upių vagų ardymą (dugnerėmis, žemsiurbėmis ir kt.), baseino paviršiaus pokyčius (arimas, miško kirtimas), užtvankų (užtvenkimų) statybų metu ar žeminant požeminį vandenį ir daug daugiau. Norint įvertinti vandens išteklių būklę, būtina nustatyti ir išanalizuoti visus galimus poveikio tipus ir jų sukeliamas pasekmes.

Paviršinio vandens išteklių vertinimo kriterijais rekomenduojami du išsamiausi rodikliai: paviršinio (upės) nuotėkio kiekis arba jo režimo pokyčiai konkretaus baseino atžvilgiu ir vienu metu ištraukiamo vandens kiekis.

Dažniausias ir reikšmingiausias vandens išteklių trūkumą lemiantis veiksnys yra vandens šaltinių tarša, apie kurią dažniausiai sprendžiama pagal Roshydromet ir kitų vandens aplinkos būklę stebinčių padalinių monitoringo tarnybų stebėjimo duomenis.

Kiekvienam vandens telkiniui būdinga natūrali hidrocheminė savybė, kuri yra pradinė jo savybė, kuri susidaro veikiant hidrologiniams ir hidrocheminiams procesams, vykstantiems rezervuare, taip pat priklausomai nuo jo išorinės taršos intensyvumo. Bendras šių procesų poveikis gali tiek neutralizuoti žalingą antropogeninės taršos, patenkančios į vandens telkinius, poveikį (vandens telkinių savaiminis išsivalymas), tiek lemti nuolatinį vandens išteklių kokybės pablogėjimą (taršą, užsikimšimą, išeikvojimą).

Kiekvieno vandens telkinio savaiminio išsivalymo gebėjimas, t. y. teršalų kiekis, kurį gali apdoroti ir neutralizuoti rezervuaras, priklauso nuo įvairių veiksnių ir priklauso nuo tam tikrų dėsningumų (įtekančio vandens kiekio, skiedžiančio užterštas nuotekas, jo temperatūros, šie rodikliai per sezonus, kokybinė teršalų sudedamųjų dalių sudėtis ir kt.).

Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių galimą vandens telkinių užterštumo lygį, be jų natūralių savybių, yra pradinė hidrocheminė būklė, susidaranti veikiant antropogeninei veiklai.

Prognozuojamus vandens telkinių užterštumo įverčius galima gauti susumavus esamus taršos lygius ir papildomus teršalų kiekius, planuojamus atvykti į projektuojamą objektą. Šiuo atveju būtina atsižvelgti tiek į tiesioginius (tiesioginis išleidimas į vandens telkinius), tiek į netiesioginius (paviršinis nuotėkis, požeminis nuotėkis, aerogeninė tarša ir kt.) šaltinius.

Pagrindinis vandens taršos kriterijus taip pat yra didžiausios leistinos koncentracijos, tarp kurių yra sanitarinės ir higienos normos (standartuotos pagal jų poveikį žmogaus organizmui) ir žuvininkystės standartai, sukurti hidrobiontams (vandens telkinių gyviams) apsaugoti. Pastarieji, kaip taisyklė, yra griežtesni, nes vandens telkinių gyventojai paprastai yra jautresni taršai nei žmonės.

Atitinkamai, rezervuarai skirstomi į dvi kategorijas: 1) gėrimo ir kultūros reikmėms; 2) žvejybos reikmėms. Pirmojo tipo vandens telkiniuose vandens sudėtis ir savybės turi atitikti standartus aikštelėse, esančiose 1 km atstumu nuo artimiausios vandens naudojimo vietos. Žuvininkystės telkiniuose vandens kokybės rodikliai neturi viršyti nustatytų normų nuotekų išleidimo vietoje, esant srovei, o jos nesant – ne toliau kaip 500 m nuo išleidimo vietos.

Pagrindinis informacijos apie vandens telkinių hidrologines ir hidrochemines savybes šaltinis yra stebėjimo medžiagos, atliekamos Vieningos valstybinės Rusijos aplinkos stebėjimo sistemos tinkle.

Svarbią vietą tarp vandens telkinių būklės aplinkai vertinimo kriterijų užima rodiklių vertinimo kriterijai. Pastaruoju metu bioindikacija (greta tradicinių cheminių ir fizikinių ir cheminių metodų) gana plačiai paplitusi vertinant paviršinių vandenų kokybę. Remiantis bandomųjų objektų (vėžiagyviai - dafnijos, dumbliai - chlorella, žuvys - gupijos) funkcine būkle (elgsena), galima suskirstyti vandenis pagal sąlygų klases ir iš esmės pateikti integralų jų kokybės įvertinimą, taip pat nustatyti. vandens panaudojimo gėrimui galimybė ir kita susijusi biota, tikslai. Biotestavimo metodą ribojantis veiksnys yra analizės trukmė (mažiausiai 4 dienos) ir informacijos apie cheminę vandens sudėtį trūkumas.

Pažymėtina, kad dėl natūralių vandenų cheminės sudėties sudėtingumo ir įvairovės, taip pat didėjančio teršalų kiekio (geriamiesiems ir kultūriniams vandens telkiniams yra daugiau nei 1625 kenksmingų medžiagų, žuvininkystės vandens telkiniams - daugiau nei 1050 ), sukurti paviršinių užterštų vandenų visapusiško vertinimo metodai, kurie iš esmės skirstomi į dvi grupes.

Pirmasis apima metodus, leidžiančius įvertinti vandens kokybę, remiantis hidrocheminių, hidrofizinių, hidrobiologinių ir mikrobiologinių rodiklių deriniu.

Vandens kokybė skirstoma į įvairaus užterštumo klases. Tačiau ta pati vandens būklė pagal skirtingus rodiklius gali būti priskirta skirtingoms kokybės klasėms, o tai yra šių metodų trūkumas.

Antrąją grupę sudaro metodai, pagrįsti apibendrintų skaitinių vandens kokybės charakteristikų, nulemtų keletu pagrindinių rodiklių ir vandens naudojimo tipų, naudojimu. Tokios charakteristikos yra vandens kokybės indeksai ir taršos koeficientai.

Hidrochemijos praktikoje naudojamas Hidrochemijos institute sukurtas vandens kokybės vertinimo metodas. Metodas leidžia vienareikšmiškai įvertinti vandens kokybę, remiantis vandens užterštumo lygio deriniu, atsižvelgiant į jame esančių teršalų visumą ir jų aptikimo dažnumą.

Remiantis pateikta medžiaga ir atsižvelgiant į atitinkamoje literatūroje pateiktas rekomendacijas, atliekant poveikio paviršiniams vandenims vertinimą, būtina ištirti, išanalizuoti ir dokumentuoti:

1) teritorijos hidrografinės charakteristikos;

2) vandens tiekimo šaltinių charakteristikos, jų ekonominis naudojimas;

3) galimybės paimti vandenį iš paviršinio šaltinio gamybos reikmėms gamtinėmis sąlygomis (nereguliuojant upės tėkmės; atsižvelgiant į esamą upės tėkmės reguliavimą) įvertinimas;

4) vandens paėmimo vieta, jos charakteristikos;

5) vandens telkinio charakteristikos projektinėje vandens paėmimo vietoje (hidrologiniai, hidrocheminiai, lediniai, terminiai, vandens tėkmės greičio režimai, nuosėdų režimas, kanalizacijos procesai, pavojingi reiškiniai: spūstys, dumblo buvimas);

6) vandens paėmimo sanitarinės apsaugos zonos organizavimas;

7) vandens suvartojimas statant objektą, įmonės vandens balansas, vandens naudojimo racionalumo įvertinimas;

8) nuotekų charakteristikos - debitas, temperatūra, teršalų sudėtis ir koncentracija;

9) techniniai sprendimai dėl nuotekų valymo objekto statybos ir jo eksploatavimo metu - trumpas valymo įrenginių ir įrenginių aprašymas (proceso eigos schema, tipas, eksploatacinės savybės, pagrindiniai projektiniai parametrai), numatomas valymo efektyvumas;

10) vandens pakartotinis panaudojimas, perdirbimo vandens tiekimas;

11) nuotekų valymo įrenginių dumblo šalinimo būdai;

12) nuotekų išleidimas - išleidimo vieta, išvado projektiniai ypatumai, nuotekų šalinimo būdas (išleidimo dažnis);

13) išvalytų nuotekų didžiausios leistinos vertės apskaičiavimas;

14) likutinės taršos charakteristikos įgyvendinant nuotekų valymo priemones (pagal PDS);

15) paviršinio nuotėkio (skysto ir kieto) pokyčių dėl teritorijos pertvarkymo ir augalinio sluoksnio pašalinimo įvertinimas, neigiamų šių pokyčių padarinių teritorijos vandens režimui nustatymas;

16) poveikio paviršiniams vandenims statybos ir eksploatacijos metu, įskaitant vandens išėmimo poveikio rezervuaro ekosistemai, įvertinimas; šiluminė, cheminė, biologinė tarša, įskaitant avarijas;

17) upės vagos procesų pokyčių, susijusių su linijinių konstrukcijų klojimu, tiltų, vandens ėmimo vietų statyba, įvertinimas ir neigiamų šio poveikio pasekmių, įskaitant vandens organizmams, nustatymas;

18) planuojamo objekto poveikio (vandens paėmimas, liekamoji tarša iš išvalytų nuotekų išleidimo, temperatūros sąlygų pokyčiai ir kt.) prognozė vandens florai ir faunai, vandens telkinių ūkiniam ir rekreaciniam naudojimui, vandens telkinių gyvenimo sąlygoms. gyventojų;

19) vandens telkinių būklės kontrolės organizavimas;

20) vandens apsaugos priemonių apimtis ir bendra kaina, jų efektyvumas ir įgyvendinimo prioritetas, įskaitant avarijų padarinių prevencijos ir likvidavimo priemones.

2 Informacijos šaltiniai rengiant PAV technines specifikacijas

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas vykdomas visuose PAV etapuose. Visuomenės dalyvavimą rengiant ir aptariant poveikio aplinkai vertinimo medžiagą užtikrina užsakovas, organizuoja vietos valdžios ar atitinkamos valdžios institucijos, padedamos užsakovo.

Visuomenės ir kitų PAV dalyvių informavimą pirmajame etape atlieka užsakovas. Užsakovas užtikrina, kad oficialiuose leidiniuose būtų paskelbti federalinės vykdomosios valdžios institucijos (federalinio lygmens tyrimo objektams), Rusijos Federaciją sudarančių subjektų vykdomosios valdžios institucijos ir vietos valdžios institucijos, kurių teritorijoje planuojama įgyvendinti PAV objektą. ši informacija: planuojamos veiklos pavadinimas, tikslai ir vieta; kliento ar jo atstovo pavadinimas ir adresas; apytikslis PAV laikas; institucija, atsakinga už viešosios diskusijos organizavimą; numatoma viešo aptarimo forma, taip pat pastabų ir pasiūlymų pateikimo forma; poveikio aplinkai vertinimo techninių specifikacijų terminai ir vieta. Papildomas PAV dalyvių informavimas gali būti vykdomas skleidžiant informaciją per radiją, televiziją, periodinėje spaudoje, internetu ir kitomis priemonėmis.

Per 30 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos užsakovas (rangovas) priima ir dokumentuoja visuomenės pastabas ir pasiūlymus Į šias pastabas ir pasiūlymus atsižvelgiama rengiant technines specifikacijas ir turi atsispindėti PAV medžiagoje. Užsakovas privalo užtikrinti galimybę susipažinti su techninėmis specifikacijomis suinteresuotai visuomenei ir kitiems PAV dalyviams nuo jos patvirtinimo momento iki PAV proceso pabaigos.

Parengęs preliminarią poveikio aplinkai vertinimo medžiagos versiją, užsakovas turi pateikti visuomenei informaciją apie preliminarios versijos pateikimo laiką ir vietą, taip pat viešų svarstymų datą ir vietą. Ši informacija skelbiama žiniasklaidoje ne vėliau kaip likus 30 dienų iki viešų diskusijų pabaigos. Preliminarus poveikio aplinkai vertinimo medžiagos variantas pateikiamas visuomenei peržiūrėti ir pareikšti pastabas per 30 dienų, bet ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki viešo svarstymo (viešo svarstymo) pabaigos.

Viešos diskusijos gali būti rengiamos įvairiomis formomis: apklausa, vieši svarstymai, referendumas ir kt. Sprendžiant dėl ​​viešųjų diskusijų formos, būtina vadovautis planuojamos ūkinės ir kitos veiklos pavojingumo aplinkai laipsniu, atsižvelgti į neapibrėžtumo veiksnį, visuomenės suinteresuotumo laipsnį.

Viešo svarstymo tvarką nustato vietos valdžios institucijos, dalyvaujant užsakovui (atlikėjui) ir padedant suinteresuotai visuomenei. Visi sprendimai dėl visuomenės dalyvavimo įforminami surašant protokolą. Jame turi būti aiškiai nurodyti pagrindiniai diskusijų klausimai, taip pat visuomenės ir užsakovo nesutarimų objektas (jei toks buvo nustatytas). Protokolą pasirašo vykdomosios valdžios ir vietos savivaldos atstovai, piliečiai, visuomeninės organizacijos (asociacijos), užsakovas. Viešųjų svarstymų protokolai kaip vienas iš priedų yra įtrauktas į galutinę planuojamos ūkinės ir kitos veiklos poveikio aplinkai vertinimo medžiagos versiją.

Nuo PAV medžiagos galutinės redakcijos patvirtinimo momento iki sprendimo dėl planuojamos veiklos įgyvendinimo priėmimo užsakovas užtikrina viešą prieigą prie šios medžiagos. Piliečiai ir visuomeninės organizacijos savo pasiūlymus ir pastabas dėl jų gali siųsti užsakovui, kuris užtikrina jų dokumentavimą per 30 dienų nuo viešo svarstymo pabaigos. Vėliau pasiūlymai ir pastabos gali būti siunčiamos specialiai įgaliotai valstybės institucijai valstybinio pasekmių aplinkai vertinimo srityje.

Reikalavimai poveikio aplinkai vertinimo medžiagoms Medžiaga poveikio aplinkai vertinimui yra dokumentų rinkinys, parengtas atliekant planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimą ir yra dokumentacijos, teikiamos poveikio aplinkai vertinimui, dalis.

3 Gydymo įstaigų efektyvumo vertinimo rodikliai

Nuotekos - tai buitinėms, pramoninėms ar kitoms reikmėms naudojami ir įvairiomis priemaišomis užterštos vandenys, pakeitusios savo pirminę cheminę sudėtį ir fizines savybes, taip pat vanduo, ištekantis iš gyvenamųjų vietovių ir pramonės įmonių teritorijos dėl kritulių ar gatvių laistymo. . Priklausomai nuo rūšies ir sudėties, nuotekos skirstomos į tris pagrindines kategorijas:

Namų ūkis(iš tualetų, dušų, virtuvių, vonių, skalbyklų, valgyklų, ligoninių; jie atkeliauja iš gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų, taip pat iš buitinių patalpų ir pramonės įmonių);

Gamyba(technologiniuose procesuose naudojamas vanduo, nebeatitinkantis savo kokybės reikalavimų; šiai vandens kategorijai priskiriamas kasybos metu į žemės paviršių pumpuojamas vanduo);

Atmosferos(lietus ir tirpsta; kartu su atmosferiniu vandeniu pašalinamas vanduo iš gatvių drėkinimo, fontanų ir drenažo).

Sąvoka taip pat naudojama praktikoje komunalinių nuotekų, kurios yra buitinių ir pramoninių nuotekų mišinys. Buitinės, pramoninės ir atmosferinės nuotekos išleidžiamos tiek bendrai, tiek atskirai.

Nuotekos yra sudėtingas nevienalytis mišinys, kuriame yra organinės ir mineralinės kilmės priemaišų, kurios yra neištirpusios, koloidinės ir ištirpusios būsenos.

Kai kurie parametrai, kurių nustatymą numato privaloma vandens kokybės stebėsenos programa:

Chroma yra vandens kokybės rodiklis, apibūdinantis vandens spalvos intensyvumą ir nustatomas pagal spalvotų junginių kiekį, kuris platinos-kobalto skalėje išreiškiamas laipsniais. Nustatoma lyginant išbandyto vandens spalvą su standartais.

Skaidrumas (šviesos pralaidumas) dėl jų spalvos ir drumstumo, t.y. juose yra įvairių spalvotų ir suspenduotų organinių bei mineralinių medžiagų.

Atsižvelgiant į skaidrumo laipsnį, vanduo paprastai skirstomas į skaidrų, šiek tiek opalinį, opalinį, šiek tiek drumstą, drumstą ir labai drumstą.

Drumstumas- atsiranda dėl smulkių priemaišų, kurias sukelia įvairios kilmės netirpios arba koloidinės neorganinės ir organinės medžiagos. Kokybinis nustatymas atliekamas aprašomuoju būdu: silpna opalescencija, opalescencija, silpna, pastebima ir stipri migla.

Kvapas- tai vandens savybė sukelti specifinį žmonių ir gyvūnų nosies takų gleivinės dirginimą. Vandens kvapas pasižymi intensyvumu, kuris matuojamas taškais. Vandens kvapą sukelia lakiosios kvapiosios medžiagos, patekusios į vandenį dėl vandens organizmų gyvybinių procesų, biocheminio organinių medžiagų skaidymosi, vandenyje esančių komponentų cheminės sąveikos metu, taip pat su pramonės, žemės ūkio, buitinės nuotekos.

Suspenduotos kietosios medžiagos turi įtakos vandens skaidrumui ir šviesos prasiskverbimui į jį, temperatūrai, paviršinio vandens ištirpusių komponentų sudėčiai, toksinių medžiagų adsorbcijai, taip pat nuosėdų sudėčiai ir pasiskirstymui bei sedimentacijos greičiui.

Skendinčių dalelių kiekio nustatymas svarbus stebint biologinio ir fizikinio bei cheminio nuotekų valymo procesus bei vertinant natūralių telkinių būklę.

pH vertė– vienas svarbiausių vandens kokybės rodiklių. Vandenilio jonų koncentracija turi didelę reikšmę cheminiams ir biologiniams procesams. Nuo pH vertės priklauso vandens augalų vystymasis ir gyvybinė veikla, įvairių elementų migracijos formų stabilumas, agresyvus vandens poveikis metalams ir betonui. Vandens pH reikšmė taip pat turi įtakos įvairių formų maistinių medžiagų virsmo procesams, keičia teršalų toksiškumą.

Redokso potencialas- elementų ar jų junginių cheminio aktyvumo matas grįžtamuose cheminiuose procesuose, susijusiuose su jonų krūvio pasikeitimu tirpaluose.

Chloridai- vyraujantis anijonas labai mineralizuotame vandenyje. Chloridų koncentracija paviršiniuose vandenyse svyruoja su sezoniniais svyravimais, susijusiais su bendro vandens druskingumo pokyčiais.

Amonio druskos azotas- amonio jonų kiekis natūraliuose vandenyse svyruoja nuo 10 iki 200 μg/dm 3 azoto atžvilgiu. Amonio jonų buvimas neužterštuose paviršiniuose vandenyse daugiausia susijęs su baltyminių medžiagų biocheminio skilimo, aminorūgščių deaminacijos ir karbamido skilimo procesais, veikiant ureazei. Pagrindiniai amonio jonų šaltiniai, patenkantys į vandens telkinius, yra gyvulininkystės ūkiai, buitinės nuotekos, paviršinis nuotėkis iš dirbamos žemės, kai naudojamos amonio trąšos, taip pat maisto, miškininkystės ir chemijos pramonės nuotekos.

Padidėjusi amonio jonų koncentracija gali būti naudojama kaip rodiklis, atspindintis vandens telkinio sanitarinės būklės pablogėjimą, paviršinio ir požeminio vandens taršos, pirmiausia buitinėmis ir žemės ūkio nuotekomis, procesą.

Didžiausia leistina druskos amonio koncentracija – 0,4 mg/l azoto (ribinis pavojaus rodiklis yra toksikologinis).

Nitratai- pagrindiniai procesai, kuriais siekiama sumažinti nitratų koncentraciją, yra jų suvartojimas fitoplanktono ir denitrofuojančių bakterijų, kurios, nesant deguonies, naudoja nitratinį deguonį organinėms medžiagoms oksiduoti.

Paviršiniuose vandenyse nitratai yra ištirpusio pavidalo. Paviršiniuose vandenyse nitratų koncentracijai būdingi ryškūs sezoniniai svyravimai: vegetacijos metu ji minimali, rudenį padidėja, o maksimumą pasiekia žiemą, kai, naudojant minimalų azotą, organinės formos suyra į mineralines. Sezoninių svyravimų amplitudė gali būti vienas iš vandens telkinio eutrofikacijos rodiklių.

MPC vr - 40 mg/l (NO3-) arba 9,1 mg/l (azotui).

Nitritai- yra tarpinis bakterinių amonio oksidacijos iki nitratų ir, atvirkščiai, nitratų redukavimo į azotą ir amoniaką, grandinės etapas. Panašios redokso reakcijos būdingos aeravimo stotims, vandens tiekimo sistemoms ir patiems natūraliems vandenims.

MPC vr - 0,08 mg/l NO2- jonų pavidalu arba 0,02 mg/l azoto atžvilgiu.

Aliuminis- natūraliuose vandenyse aliuminio yra joninės, koloidinės ir suspenduotos formos. Migracijos pajėgumas mažas. Jis sudaro gana stabilius kompleksus, įskaitant organinius mineralinius kompleksus, kurie randami vandenyje ištirpusio arba koloidinio pavidalo.

Aliuminio jonai yra toksiški daugeliui vandens gyvų organizmų rūšių ir žmonėms; Toksiškumas pirmiausia pasireiškia rūgščioje aplinkoje.

Aliuminio MPC yra 0,5 mg/l (ribinis pavojaus rodiklis yra sanitarinis-toksikologinis), MPC vr yra 0,04 mg/l (ribinis rodiklis yra toksikologinis).

BOD baigtas - Bendras biocheminis deguonies poreikis (bendras BDS) – tai deguonies kiekis, reikalingas organinėms priemaišoms oksiduoti iki nitrifikacijos procesų pradžios. Nustatant BDS neatsižvelgiama į deguonies kiekį, sunaudojamą amoniakiniam azotui oksiduoti į nitritus ir nitratus.

Bendras biocheminis deguonies poreikis BDS vidaus žuvininkystės rezervuarams (I ir II kategorijos), esant 20°C temperatūrai, neturi viršyti 3 mg O 2 /l.

Viso geležies- pagrindiniai geležies junginių šaltiniai paviršiniuose vandenyse yra cheminio uolienų dūlėjimo procesai, lydimi jų mechaninio naikinimo ir tirpimo. Sąveikos su natūraliuose vandenyse esančiomis mineralinėmis ir organinėmis medžiagomis procese susidaro sudėtingas geležies junginių kompleksas, kurie vandenyje randami ištirpusios, koloidinės ir suspenduotos būsenos.

Didžiausia leistina geležies koncentracija – 0,3 mg/l (ribinis žalos rodiklis – organoleptinis). MPC vr - 0,1 mg/l (ribinis pavojaus rodiklis - toksikologinis).

Varis– vienas svarbiausių mikroelementų. Fiziologinis vario aktyvumas daugiausia susijęs su jo įtraukimu į aktyvius redokso fermentų centrus.

Varis gali atsirasti dėl varinių vamzdynų ir kitų vandens tiekimo sistemose naudojamų konstrukcijų korozijos.

Variui didžiausia leistina koncentracija (vario jonui) nustatyta 1 mg/l (ribinis pavojaus rodiklis yra organoleptinis), didžiausia leistina koncentracijos riba – 0,001 mg/l (ribinis pavojaus rodiklis – toksikologinis).

Nikelis- paviršiniuose vandenyse nikelio junginiai yra ištirpusio, suspenduoto ir koloidinio būvio, kurių kiekybinis santykis priklauso nuo vandens sudėties, temperatūros ir pH. Nikelio junginių sorbentai gali būti geležies hidroksidas, organinės medžiagos, labai dispersinis kalcio karbonatas ir molis.

Nikelio MPC yra 0,1 mg/l (ribinis pavojaus rodiklis yra sanitarinis-toksikologinis), MPC vr yra 0,01 mg/l (ribinis pavojaus rodiklis yra toksikologinis).

Cinkas - in Vandenyje cinkas yra joninės formos arba mineralinių ir organinių kompleksų pavidalu, kartais netirpių formų.

Daugelis cinko junginių yra toksiški, ypač sulfatas ir chloridas. Vandens aplinkoje cinko toksiškumą sustiprina vario ir nikelio jonai.

Didžiausia leistina emisijos riba Zn2+ – 5,0 mg/l (ribinis rodiklis – organoleptinis), Zn2+ – 0,01 mg/l (ribinis žalos rodiklis – toksikologinis).

Joškar-Olos nuotekų valymo gamyklos teršalų valymo efektyvumas 2007 m..

Teršalo pavadinimas

Įeinantis SV

Išgrynintas SV

% valymas

Amonio jonas

Aliuminis

BOD baigtas

Suspenduotos kietosios medžiagos

Viso geležies

Naftos produktai

Paviršinio aktyvumo medžiaga (anijonų veikimas)

Sulfatai

Sulfidai

Fosfatai (pagal P)

Trivalentis chromas

6-valentinis chromas

4 Vandens taršos šaltiniai, priklausantys nuo vietovės kraštovaizdžio struktūros

I. Didžiuosiuose miestuose upių slėnių natūralios būklės išsaugojimas neįmanomas be nuolatinių aplinkos apsaugos priemonių, nes čia ypač stiprus neigiamas antropogeninis poveikis.

Kraštovaizdžio kompleksų sklypo kokybės vertinimas atliekamas pagal daugybę gamtinių parametrų, tarp kurių yra sklypo plotas, biologinės įvairovės indeksas, antropogeninė transformacija, pažeidžiamumas antropogeninėms apkrovoms, istorinė vertė, padėtis ekologinėje erdvėje ir galimas rekreacinis. vertė. Šiuolaikinių miestų sąlygomis svarbiausiu veiksniu tampa ir teritorijos ekologinė būklė, kuriai būdingos geoekologinės ir biogeocheminės sąlygos.

Aplinkos sąlygos suprantamos kaip visuma geoekologinių veiksnių, lemiančių aplinkos būklę nagrinėjamoje teritorijoje. Tai dažniausiai apima meteorologinius-klimato ypatumus, atmosferos taršą, teritorijos akustinį režimą, jos inžinerines-geologines ir hidrogeologines sąlygas.

Biogeocheminiai veiksniai yra šie: dirvožemio dangos sutrikdymo ir užterštumo laipsnis, teritorijos hidrologinės charakteristikos, įskaitant vandens telkinio hidrologinio režimo įvertinimą, vagos transformacijos laipsnis, vandens užterštumo lygis. upės ir kiti hidrocheminiai paviršinio nuotėkio rodikliai baseine.

Bendras visų šių parametrų svarstymas leidžia išsamiai apibūdinti teritorijos kraštovaizdžio struktūrą.

1) Geoekologinių veiksnių įvertinimas

A) Meteoklimatinės sąlygos. Meteoklimatinius fono charakteristikų pokyčius ir meteorologinių elementų persiskirstymą lemia upės slėnio ir jo intakų topografija, želdyno pobūdis ir priklauso nuo oro sąlygų. Reljefo įdubose - upių salpose, naktį, esant anticikloninėms oro sąlygoms ir radiaciniam vėsimui, pastebimas oro srautas iš aukštesnių gretimų teritorijų ir jo sąstingis, susidaro rūkai ir paviršiaus inversijos, prisidedančios prie kenksmingų priemaišų kaupimosi. paviršinis atmosferos sluoksnis, kai jie patenka.

B) Atmosferos oro būklė. Oro tarša atsiranda dėl teršalų išmetimo iš pramonės ir transporto objektų, esančių už aikštelės ribų, taip pat didžiąja dalimi dėl užteršto oro masių patekimo iš gretimų teritorijų, sukuriančių foninę taršą. Šių veiksnių poveikio visuma lemia aukštą oro taršos lygį apskritai.

B) Geologinė aplinka. Geologinei struktūrai būdingas šių genetinių tipų nuosėdų pasiskirstymas: technogeniniai užpildymo dirvožemiai, šiuolaikiniai ir senoviniai aliuviniai, dangtiniai, moreniniai-fluvioglacialiniai, Maskvos ar Dniepro ledyno stadijos moreniniai telkiniai ir Okos-Dniepro tarpledynmečio fliuvioglacialiniai telkiniai. .

2) Biogeocheminių veiksnių įvertinimas

A) Dirvožemio danga. Dirvožemio dangos technogeninės taršos židiniai yra per didelė ne vieno, o viso cheminių elementų komplekso koncentracija, kurios kumuliacinis poveikis buvo įvertintas bendrosios koncentracijos indekso (TCI) dydžiu – sukauptų elementų pertekliaus suma. virš fono lygio. Atsižvelgiant į šio rodiklio reikšmes, išskiriamos teritorijos taršos kategorijos: priimtina, vidutiniškai pavojinga, pavojinga ir ypač pavojinga.

B) Paviršinis vanduo.

B) Žaliosios erdvės.

Išsamus aplinkos vertinimas

A) Teritorijos kraštovaizdžio struktūra.Šiuo metu natūralūs kompleksai patyrė didelių antropogeninių pokyčių. Galima išskirti grupę kompleksų, kurių urbanistiniai pokyčiai teritorijoje praktiškai nepakeitė funkcionavimo, o kartais antropogeninė intervencija buvo netgi naudinga gamtiniam kraštovaizdžiui. Kitais atvejais natūralios ekosistemos buvo suardytos. Mažiausiai transformavosi salpos ir iš dalies terasos, besiribojančios su upės vaga, kur vietinę augmeniją keitė klevai su guobų ir gluosnių priemaiša. Laikui bėgant želdiniai prarado savo estetinį patrauklumą, be to, jau sulaukė fiziologinės senatvės, kuri reikalauja rekonstrukcijos priemonių. Be to, didelis medžių tankumas prisideda prie nusikalstamumo padėties blogėjimo.

Didžiausius pokyčius patyrė gamtiniai-teritoriniai kompleksai, kuriuos užėmė gyvenamoji ir pramoninė plėtra. Tokių kompleksų pertvarka turi dviprasmišką urbanistinį poveikį. Augalijai būdinga tai, kad jos vietiniai tipai gyvenamosiose vietovėse pakeičiami kultūriniais želdiniais, kurių amžius atitinka vystymosi amžių. Apskritai tokių dirbtinių kompleksų būklė yra patenkinama, išskyrus teritorijas, kurias užima pramoniniai objektai, lėmę žaliųjų erdvių degradaciją.

B) Upės atkūrimo potencialo analizė. Išsamus teritorijos ekologinės būklės vertinimas grindžiamas kraštovaizdžio-biocheminiais gamtinių kompleksų atsparumo antropogeninėms apkrovoms tyrimais, aplinkos komponentų būklės vertinimu, taip pat teritorijos urbanistinio potencialo analize. klausimą ir bendrą miesto planavimo situaciją gretimose miesto teritorijose.

Neigiami gamtos veiksniai apima stačius šlaitus ir užtvindytas teritorijas, kurios yra nestabilios papildomai antropogeninei apkrovai. Neigiamais technogeniniais veiksniais reikėtų laikyti didelę netvarką tam tikrose vietovėse, užterštos ir nepakankamai išvalytų nuotekų iš gyvenamųjų vietovių, pramoninių zonų ir įmonių įtaką, turinčią įtakos vandens telkinių kokybei. Vadinasi, telkinių būklė neatitinka kultūros ir bendruomenės objektams keliamų reikalavimų. Be to, perteklinė oro tarša prie greitkelių būdinga beveik visai teritorijai.

II. Vandens telkiniai, būdami natūralūs ir gamtiniai-technogeniniai kraštovaizdžio-geocheminių sistemų elementai, daugeliu atvejų yra paskutinė grandis daugumos judrių technogeninių medžiagų nuotėkio akumuliacijoje. Kraštovaizdžio-geocheminėse sistemose medžiagos iš aukštesnių lygių į žemesnius hipsometrinius lygius pernešamos su paviršiniu ir požeminiu nuotėkiu ir atgal (nuo žemo iki aukštesnio lygio) atmosferos srautais ir tik kai kuriais atvejais gyvosios medžiagos srautais (pvz. masinis pabėgimas iš vabzdžių rezervuarų pasibaigus lervos vystymosi stadijai, vykstančiam vandenyje ir pan.).

Kraštovaizdžio elementai, reprezentuojantys pradines, labiausiai išsidėsčiusias grandis (užimančios, pavyzdžiui, vietinius baseino paviršius), yra geochemiškai autonomiški ir teršalų patekimas į juos ribotas, išskyrus jų patekimą iš atmosferos. Kraštovaizdžio elementai, sudarantys žemesnes geocheminės sistemos stadijas (esantys šlaituose ir reljefo įdubose) yra geochemiškai pavaldūs arba heteronominiai elementai, kurie kartu su teršalų patekimu iš atmosferos gauna dalį teršalų, patenkančių su paviršiniu ir požeminiu vandeniu. iš aukščiau esančių kraštovaizdžio dalių -geocheminė kaskada. Atsižvelgiant į tai, baseine susidarę teršalai dėl migracijos natūralioje aplinkoje anksčiau ar vėliau patenka į vandens telkinius daugiausia su paviršinio ir požeminio vandens nuotėkiu, palaipsniui juose kaupdamiesi.

5 Pagrindiniai vandens savaiminio apsivalymo procesai vandens telkinyje

Savaiminis vandens išsivalymas rezervuaruose – tai tarpusavyje susijusių hidrodinaminių, fizikinių ir cheminių, mikrobiologinių ir hidrobiologinių procesų visuma, dėl kurios atkuriama pirminė vandens telkinio būklė.

Tarp fizinių veiksnių itin svarbus patenkančių teršalų praskiedimas, ištirpinimas ir maišymas. Gerą maišymąsi ir sumažėjusias skendinčių dalelių koncentracijas užtikrina greita upių tėkmė. Savaiminį rezervuarų išsivalymą palengvina netirpių nuosėdų nusėdimas į dugną, taip pat užteršto vandens nusėdimas. Vidutinio klimato zonose upė išsivalo 200–300 km atstumu nuo taršos vietos, o Tolimojoje Šiaurėje – po 2 tūkst.

Panašūs dokumentai

    Paviršinių vandenų apsauga nuo taršos. Dabartinė vandens kokybės būklė vandens telkiniuose. Paviršinio ir požeminio vandens taršos šaltiniai ir galimi būdai. Vandens kokybės reikalavimai. Natūralių vandenų savaiminis išsivalymas. Vandens apsauga nuo taršos.

    santrauka, pridėta 2009-12-18

    Vandens kokybės būklė vandens telkiniuose. Paviršinio ir požeminio vandens taršos šaltiniai ir būdai. Vandens kokybės reikalavimai. Natūralių vandenų savaiminis išsivalymas. Bendra informacija apie vandens telkinių apsaugą. Vandens teisės aktai, vandens apsaugos programos.

    kursinis darbas, pridėtas 2014-11-01

    OJSC "Kurganmashzavod" vandens naudojimo charakteristikos. Technogeninis galvaninės gamybos poveikis aplinkai. Vandens išteklių naudojimo pramonės objekte rodikliai. Vandens kokybės rodikliai vandens telkinio kontrolės vietose.

    kursinis darbas, pridėtas 2013-12-04

    Užteršto vandens savaiminio išsivalymo užtikrinimo ypatumai. Nuotekų valymo įrenginių blokinė schema. Vandens valymas nuo teršalų chloruojant, elektrolitais, mechaniniais ir fizikiniais-cheminiais metodais. Aeracijos bakų valymo pradžia. Valymo schemos pasirinkimas.

    santrauka, pridėta 2011-11-17

    Įmonės vandens suvartojimas ir nuotekų šalinimas. Nuotekų valymo būdai: fizikinis-cheminis, biologinis, mechaninis. Valymo įrenginių veikimo ir poveikio aplinkai analizė. Hidrologinės ir hidrocheminės objekto charakteristikos.

    kursinis darbas, pridėtas 2015-06-01

    Grįžtamieji vandenys kaip pagrindinis regiono vandens aplinkos taršos šaltinis. Pagrindinės aplinkos problemos. Pramoninių vandens taršos šaltinių analizė. Pavojaus žmonių sveikatai vertinimas. Vandens išteklių apsaugos valdymo srities teisės aktai.

    santrauka, pridėta 2014-10-10

    Trumpas „Uralkhimtrans LLC“ veiklos aprašymas. Pagrindiniai taršos šaltiniai ir įmonės aplinkos poveikio aplinkai vertinimas: nuotekos, pramoninės atliekos. Aplinkosaugos priemonės taršos lygiui mažinti.

    testas, pridėtas 2011-11-14

    Vandens išteklių cheminė, biologinė ir fizinė tarša. Teršalų įsiskverbimas į vandens ciklą. Pagrindiniai vandens valymo metodai ir principai, kokybės kontrolė. Poreikis apsaugoti vandens išteklius nuo išeikvojimo ir taršos.

    kursinis darbas, pridėtas 2014-10-18

    santrauka, pridėta 2011-11-28

    Pagrindiniai Žemės hidrosferos taršos būdai. Paviršinio, požeminio vandens, upių, ežerų ir vandenynų taršos šaltiniai. Jų valymo ir apsaugos nuo išsekimo metodai. Kenksmingų medžiagų įsiskverbimas į vandens ciklą. Savaiminio rezervuarų išsivalymo metodų studijavimas.

5 Pagrindiniai vandens savaiminio išsivalymo vandens telkinyje procesai

Savaiminis vandens išsivalymas rezervuaruose – tai tarpusavyje susijusių hidrodinaminių, fizikinių-cheminių, mikrobiologinių ir hidrobiologinių procesų visuma, vedanti į pirminės vandens telkinio būklės atkūrimą.

Tarp fizinių veiksnių itin svarbus patenkančių teršalų praskiedimas, ištirpinimas ir maišymas. Gerą maišymąsi ir sumažėjusias skendinčių dalelių koncentracijas užtikrina greita upių tėkmė. Savaiminį rezervuarų išsivalymą palengvina netirpių nuosėdų nusėdimas į dugną, taip pat užteršto vandens nusėdimas. Vidutinio klimato zonose upė apsivalo nuvažiavus 200–300 km nuo taršos vietos, o Tolimojoje Šiaurėje – po 2 tūkst.

Vandens dezinfekcija vyksta veikiant ultravioletiniams saulės spinduliams. Dezinfekavimo efektas pasiekiamas dėl tiesioginio žalingo ultravioletinių spindulių poveikio baltymų koloidams ir mikrobų ląstelių protoplazmos fermentams, taip pat sporiniams organizmams ir virusams.

Tarp cheminių rezervuarų savaiminio išsivalymo veiksnių reikėtų pažymėti organinių ir neorganinių medžiagų oksidaciją. Savaiminis rezervuaro išsivalymas dažnai vertinamas atsižvelgiant į lengvai oksiduojamą organinę medžiagą arba pagal bendrą organinių medžiagų kiekį.

Rezervuaro sanitarinis režimas visų pirma apibūdinamas jame ištirpusio deguonies kiekiu. Pirmojo ir antrojo tipo rezervuaruose jis turėtų būti ne mažesnis kaip 4 mg 1 litrui vandens bet kuriuo metų laiku. Pirmajam tipui priskiriami rezervuarai, naudojami geriamojo vandens tiekimui įmonėms, antrajam – plaukimo, sporto renginių ir apgyvendintose vietose esančius rezervuarus.

Biologiniai rezervuaro savaiminio apsivalymo veiksniai yra dumbliai, pelėsiai ir mielės. Tačiau fitoplanktonas ne visada teigiamai veikia savaiminio apsivalymo procesus: kai kuriais atvejais masinis melsvadumblių vystymasis dirbtiniuose rezervuaruose gali būti laikomas savęs taršos procesu.

Prie vandens telkinių savaiminio apsivalymo nuo bakterijų ir virusų gali prisidėti ir gyvūnų pasaulio atstovai. Taigi austrė ir kai kurios kitos amebos adsorbuoja žarnyno ir kitus virusus. Kiekvienas moliuskas per dieną filtruoja daugiau nei 30 litrų vandens.

Vandens telkinių švara neįsivaizduojama neapsaugojus jų augmenijos. Tik giliai išmanant kiekvieno telkinio ekologiją ir efektyviai kontroliuojant įvairių jame gyvenančių gyvų organizmų vystymąsi, galima pasiekti teigiamų rezultatų, užtikrinti upių, ežerų ir telkinių skaidrumą bei aukštą biologinį produktyvumą.

Kiti veiksniai taip pat neigiamai veikia vandens telkinių savaiminio išsivalymo procesus. Cheminis vandens telkinių užteršimas pramoninėmis nuotekomis, maisto medžiagomis (azotu, fosforu ir kt.) stabdo natūralius oksidacinius procesus ir naikina mikroorganizmus. Tas pats pasakytina ir apie šiluminių nuotekų išleidimą iš šiluminių elektrinių.

Daugiapakopis procesas, kartais trunkantis ilgą laiką, yra savaiminis aliejaus išsivalymas. Natūraliomis sąlygomis savaiminio vandens iš naftos išsivalymo fizinių procesų kompleksas susideda iš kelių komponentų: garavimo; gabalėlių, ypač perkrautų nuosėdomis ir dulkėmis, nusodinimas; vandens storymėje pakibusių gabalėlių sulipimas; gabalėlių plūduriavimas, formuojantis plėvelę su vandens ir oro inkliuzais; sumažina suspenduotos ir ištirpusios alyvos koncentracijas dėl nusėdimo, plūduriavimo ir maišymosi su švariu vandeniu. Šių procesų intensyvumas priklauso nuo konkrečios alyvos rūšies savybių (tankio, klampos, šiluminio plėtimosi koeficiento), koloidų, skendinčių ir transportuojamų planktono dalelių ir kt. buvimo vandenyje, oro temperatūros ir saulės apšvietimo.


6 Priemonės vandens telkinio savaiminio apsivalymo procesams intensyvinti

Savaiminis vandens išsivalymas yra nepakeičiama vandens ciklo gamtoje grandis. Bet kokios rūšies tarša savaiminio vandens telkinių valymo metu galiausiai susikaupia atliekų ir jais mintančių mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų negyvų kūnų pavidalu, kurie kaupiasi dumblo masėje. Vandens telkiniai, kuriuose natūrali aplinka nebegali susidoroti su patenkančiais teršalais, yra degraduojami, o tai daugiausia vyksta dėl biotos sudėties pokyčių ir mitybos grandinių, pirmiausia vandens telkinio mikrobų populiacijos, sutrikimų. Savaiminio apsivalymo procesai tokiuose vandens telkiniuose būna minimalūs arba visiškai sustoja.

Tokius pokyčius galima sustabdyti tik tikslingai veikiant veiksnius, prisidedančius prie atliekų susidarymo ir taršos emisijos mažinimo.

Šis uždavinys gali būti išspręstas tik įgyvendinus organizacinių priemonių sistemą ir inžinerinius bei melioracijos darbus, kuriais siekiama atkurti vandens telkinių gamtinę aplinką.

Atkuriant vandens telkinius, organizacinių priemonių sistemos įgyvendinimą ir inžinerinius bei melioracijos darbus patartina pradėti nuo baseino sutvarkymo, o po to atlikti vandens telkinio valymą, o po to plėsti pakrantę ir salpą. srityse.

Pagrindinis aplinkos apsaugos priemonių ir inžinerinių bei melioracijos darbų baseine tikslas – sumažinti atliekų susidarymą ir užkirsti kelią neleistinam teršalų išleidimui į baseino topografiją, dėl kurios vykdoma ši veikla: atliekų susidarymo reguliavimo sistema; aplinkosaugos kontrolės organizavimas gamybos ir vartojimo atliekų tvarkymo sistemoje; Gamybos ir vartojimo atliekų įrenginių ir vietų inventorizacija; suardytų žemių melioracija ir jų gerinimas; mokesčių už neteisėtą teršalų išmetimą į reljefą sugriežtinimas; mažo atliekų kiekio ir neatliekų technologijų diegimas bei perdirbimo vandens tiekimo sistemos.

Aplinkos apsaugos priemonės ir darbai, atliekami pakrantės ir užliejamose zonose, apima paviršiaus išlyginimo, šlaitų lyginimo ar terasavimo darbus; hidrotechninių ir rekreacinių statinių statyba, krantų stiprinimas ir stabilios žolės dangos bei medžių ir krūmų augmenijos atkūrimas, kurie vėliau užkerta kelią erozijos procesams. Kraštotvarkos darbai atliekami siekiant atkurti natūralų vandens telkinio kompleksą ir didžiąją dalį paviršinio nuotėkio perkelti į požeminį horizontą jo valymo tikslais, naudojant pajūrio juostos uolienas ir salpos žemes kaip hidrocheminį barjerą.

Daugelio vandens telkinių krantai yra užteršti, vandenys užteršti chemikalais, sunkiaisiais metalais, naftos produktais, plūduriuojančiomis šiukšlėmis, dalis jų eutrofikuota, uždumblėjusi. Be specialios inžinerinės ir melioracijos intervencijos tokiuose vandens telkiniuose neįmanoma stabilizuoti ar suaktyvinti savaiminio išsivalymo procesų.

Inžinerinių ir melioracijos priemonių bei aplinkos apsaugos darbų vykdymo tikslas – sudaryti vandens telkiniuose sąlygas, užtikrinančias efektyvų įvairių vandens valymo statinių funkcionavimą, atlikti darbus, siekiant pašalinti ar sumažinti neigiamą teršalų pasiskirstymo šaltinių poveikį. tiek už kanalo, tiek iš upės vagos.

Vandens telkinio gamtinei aplinkai atkurti skirtų organizacinių, inžinerinių, melioracijos ir aplinkosauginių priemonių struktūrinė ir loginė schema parodyta 1 pav.

Tik sistemingas požiūris į vandens telkinių atkūrimo problemą leidžia pagerinti vandens kokybę juose.

Technologinis

Suardytų žemių melioracija

Uždumblėjusių ir užteršto vandens telkinių rekultivacija

Savaiminio išsivalymo procesų aktyvinimas

Priemonių sistema, skirta natūraliai vandens telkinių aplinkai atkurti

Pajūrio zonų plėtra, krantų stiprinimas

Sutraukimo zonoje vykdoma veikla ir darbai

Darbai atliekami vandens telkinio akvatorijoje

Vandens išgryninimas

Upių vagos taršos šaltinių naikinimas

Aplinkos teisės aktų ir reguliavimo sistemos tobulinimas

Padidėjusi atsakomybė

Atliekų reguliavimas, aplinkosaugos kontrolė, atliekų šalinimo ir šalinimo aikštelių inventorizacija

Vandens apsaugos zonų sukūrimas

Užterštos žemės ir teritorijų atkūrimas

Organizacinis

Sapropelis

Mineraliniai dumblai

Technogeniniai dumblai

plaukiojančios šiukšlės

Natūralios aplinkos, natūralių vandens ekosistemų atkūrimas ir žmonių buveinių bei sveikatos gerinimas

Nuo cheminio ir bakteriologinio užteršimo

Iš žalios naftos ir naftos produktų

Stebėjimo sistema


Išvada

Žmonių ir gamtinės aplinkos aplinkos saugos lygis šiuo metu matuojamas rodikliais, lemiančiais visuomenės sveikatos būklę ir aplinkos kokybę. Žalos visuomenės sveikatai ir aplinkos kokybei nustatymo problemos sprendimas yra labai sudėtingas ir turi būti atliekamas naudojant šiuolaikines informacines technologijas, iš kurių perspektyviausia yra geografinių informacinių sistemų technologija, kurią galima panaudoti kūrimo ir diegimo procesui palaikyti. verslo sprendimus vertinant poveikį aplinkai ir aplinkosauginį vertinimą. Vienas iš struktūrinių GIS elementų yra duomenų bazės, kuriose saugoma visa sistemoje turima informacija: grafiniai (erdviniai) duomenys; teminiai ir reguliavimo informaciniai duomenys (informacija apie teminės informacijos teritorinę ir laiko nuorodą, orientaciniai duomenys apie didžiausias leistinas koncentracijas, fonines vertes ir kt.).

Duomenų bazės formuojamos atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir turimą patikimą informaciją apie atmosferos oro, paviršinio ir požeminio vandens būklę, dirvožemį, sniego dangą, visuomenės sveikatą ir kitą informaciją.

Aplinkos situacijos prognozavimas ūkinio ar kitokio objekto galimos veiklos zonoje ir sprendimų priėmimas pavojingos taršos ir avarinių emisijų atveju paprastai grindžiamas intuityviomis procedūromis, pagrįstomis informacija, kuri didžioji dalis yra neišsami, ne visai tiksli ir kartais nepatikima.

Tokiais atvejais, atsižvelgiant į būtinybę greitai priimti sprendimus, patartina naudoti galingą šiuolaikinį dirbtinį intelektą ir sprendimų priėmimo sistemas. Išmanioji aplinkos saugos sistema leidžia vartotojams, naudojant neaiškius informacijos apie informaciją pateikimo kriterijus, gauti pasiūlymų dėl galimų sprendimų, pagrįstų loginio duomenų išvedimo taisyklėmis ir ekspertinės sistemos žiniomis bei netikslaus samprotavimo metodu.

Išmaniųjų pramonės įmonių ir teritorijų aplinkos saugos sistemų kūrimui skirtų darbų analizė rodo, kad tokių sistemų kūrimas Rusijoje yra pradiniame lygyje. Norint organizuoti efektyviai veikiančią aplinkos saugos sistemą pramoniniame regione kaip vientisą pavojingų gamtinės aplinkos pokyčių stebėjimo, vertinimo ir prognozavimo sistemą, būtina sukurti visų gamtinės aplinkos komponentų antžeminių, požeminių ir kosminių stebėjimų tinklą. . Tuo pačiu, siekiant gauti objektyvų aplinkos būklės vaizdą ir spręsti klausimus regioniniu lygmeniu (ekspertizės, sprendimų priėmimo, prognozės), būtina organizuoti visų pagrindinių taršos šaltinių aplinkos monitoringą, nuolatinis aplinkos parametrų, besikeičiančių dėl taršos iš įvairių šaltinių atliekomis poveikio, būklės stebėjimas.

Dauguma žinomų aplinkos monitoringo sistemų yra regioninės, jų užduotis – stebėti viso regiono ekologinę būklę. Aplinkos saugumui užtikrinti neužtenka regioninės monitoringo sistemos, tikslesnės informacijos apie vietinius taršos šaltinius įmonės mastu.

Taigi neatidėliotina ir svarbia užduotimi išlieka automatizuotų aplinkos monitoringo sistemų, rengimo ir sprendimų priėmimo sistemų kūrimas, kurios užtikrins kokybišką projektuojamos ūkinės ir kitos veiklos poveikio aplinkai vertinimą.


Bibliografija

Paviršinio aktyvumo medžiagos, naftos produktai, nitritai; didžiausios yra suspenduotos medžiagos, BODtot, sulfatai, todėl didžiausias leistinas šių medžiagų išmetimas yra didesnis. Išvada Baigiamojo darbo metu buvo įvertintas maisto pramonės nuotekų keliamas pavojus aplinkai. Nagrinėjami pagrindiniai maisto pramonės nuotekų komponentai. Maisto pramonės nuotekų įtaka natūralios...

Jis atliekamas specialiose konstrukcijose - elektrolizatoriuose. Nuotekų valymas elektrolizės būdu yra veiksmingas švino ir vario gamyklose, dažuose ir lakuose bei kai kuriose kitose pramonės srityse. Užterštos nuotekos taip pat valomos naudojant ultragarsą, ozoną, jonų mainų dervas ir pasiteisino valymas chloruojant. Tarp nuotekų valymo būdų...



Ir valymo nuo neištirpusių priemaišų efektas. Viena pagrindinių normalios nusodintuvų eksploatavimo sąlygų yra vienodas įeinančių nuotekų paskirstymas tarp jų. Vertikalios nusodinimo talpos Pramoninėms nuotekoms valyti naudojamos vertikalios nusodinimo talpyklos su srautu į viršų. Sedimentacijos rezervuarai yra cilindro arba stačiakampio formos. Nuotekos į centrą įvedamos per...

teritorijų, o kita vertus, dėl požeminio vandens kokybės ir jo poveikio žmonių sveikatai. III skyrius. EKONOMINĖS VANDENS NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKOS KURSK REGIONE 3.1 Bendrosios charakteristikos 3.1.1 Pagrindiniai vandens naudojimo rodikliai Kursko sritis yra Rusijos Federacijos Europos teritorijos pietvakariuose, Vidurio Juodosios žemės ekonominiame regione. Kvadratinė...

Į vandens telkinį patekusi tarša sutrinka jo natūrali pusiausvyra. Rezervuaro gebėjimas atsispirti šiam trikdžiui, išsivaduoti nuo patekusių teršalų yra savaiminio apsivalymo proceso esmė.

Savaiminis vandens sistemų apsivalymas vyksta dėl daugelio natūralių, o kartais ir žmogaus sukeltų veiksnių. Šie veiksniai apima įvairius hidrologinius, hidrocheminius ir hidrobiologinius procesus. Tradiciškai galima išskirti tris savaiminio apsivalymo tipus: fizinį, cheminį, biologinį.

Tarp fizikinių procesų praskiedimas (maišymas) yra itin svarbus. Gerą maišymąsi ir skendinčių dalelių koncentracijos sumažėjimą užtikrina intensyvi upių tėkmė. Savaiminį rezervuarų išsivalymą skatina užteršto vandens nusėdimas ir netirpių nuosėdų nusėdimas į dugną, teršalų sorbcija skendinčiomis dalelėmis ir dugno nuosėdomis. Lakioms medžiagoms išgaravimas yra svarbus procesas.

Tarp cheminių veiksnių savaiminiam rezervuarų apsivalymui pagrindinis vaidmuo tenka organinių ir neorganinių medžiagų oksidacijai. Oksidacija vyksta vandenyje, dalyvaujant jame ištirpusiam deguoniui, todėl kuo didesnis jo kiekis, tuo greičiau ir geriau vyksta organinių likučių mineralizacijos ir rezervuaro savaiminio apsivalymo procesas. Kai rezervuaras yra labai užterštas, ištirpusio deguonies atsargos greitai sunaudojamos, o jo kaupimasis dėl fizinių dujų mainų su atmosfera procesų vyksta lėtai, todėl savaiminis apsivalymas sulėtėja. Savaiminis vandens apsivalymas gali vykti ir dėl kai kurių kitų reakcijų, kurių metu susidaro blogai tirpios, lakios ar netoksiškos medžiagos, pavyzdžiui, pesticidų hidrolizė, neutralizavimo reakcijos ir kt. Kalcio ir magnio karbonatai bei bikarbonatai, esantys natūraliuose vanduo neutralizuoja rūgštis, o vandenyje ištirpusi anglies rūgštis – šarmus.

Veikiant saulės ultravioletinei spinduliuotei, rezervuaro paviršiniuose sluoksniuose vyksta tam tikrų cheminių medžiagų, tokių kaip DDT, fotoskilimas, vanduo dezinfekuojamas – žūva patogeninės bakterijos. Baktericidinis ultravioletinių spindulių poveikis paaiškinamas jų įtaka mikrobų ląstelių protoplazmai ir fermentams, dėl ko jie miršta. Ultravioletiniai spinduliai neigiamai veikia vegetatyvines bakterijų formas, grybelių sporas, pirmuonių cistas ir virusus.

Kiekvienas vandens telkinys yra sudėtinga gyvoji sistema, kurioje gyvena bakterijos, dumbliai, aukštesni vandens augalai ir įvairūs bestuburiai. Metabolizmo, biokoncentracijos ir biodegradacijos procesai lemia teršalų koncentracijos pokyčius. Biologiniai rezervuaro savaiminio apsivalymo veiksniai taip pat apima dumblius, pelėsius ir mieles, tačiau kai kuriais atvejais masinis melsvadumblių vystymasis dirbtiniuose rezervuaruose gali būti laikomas savęs taršos procesu. Prie vandens telkinių savaiminio apsivalymo nuo bakterijų ir virusų gali prisidėti ir gyvūnų pasaulio atstovai. Taigi, austrės ir kai kurios amebos adsorbuoja žarnyno ir kitus virusus. Kiekvienas moliuskas per dieną filtruoja daugiau nei 30 litrų vandens. Paprastoji nendrė, angustifolia katžolė, ežerinė nendrė ir kiti makrofitai geba iš vandens pasisavinti ne tik santykinai inertiškus junginius, bet ir fiziologiškai aktyvias medžiagas, tokias kaip fenoliai, toksiškos sunkiųjų metalų druskos.


Biologinio vandens valymo procesas yra susijęs su deguonies kiekiu jame. Esant pakankamam deguonies kiekiui, pasireiškia aerobinių mikroorganizmų, mintančių organinėmis medžiagomis, veikla. Skystant organinėms medžiagoms, susidaro anglies dioksidas ir vanduo, taip pat nitratai, sulfatai ir fosfatai. Biologinis apsivalymas yra pagrindinė proceso grandis ir laikoma viena iš biotinio ciklo rezervuare apraiškų.

Atskirų procesų indėlis į natūralios vandens aplinkos gebėjimą apsivalyti priklauso nuo teršalo pobūdžio. Vadinamųjų konservatyvių medžiagų, kurios neskyla arba skyla labai lėtai (metalų jonai, mineralinės druskos, patvarūs organiniai chloro pesticidai, radionuklidai ir kt.), savaiminis apsivalymas yra akivaizdaus pobūdžio, nes tik teršalo persiskirstymas ir sklaida atsiranda aplinka, teršiami šalia esantys objektai. Jų koncentracija vandenyje sumažėja dėl praskiedimo, pašalinimo, sorbcijos ir bioakumuliacijos. Kalbant apie maistines medžiagas, svarbiausi yra biocheminiai procesai. Vandenyje tirpioms medžiagoms, kurios nedalyvauja biologiniame cikle, svarbios jų cheminės ir mikrobiologinės transformacijos reakcijos.

Daugumos organinių junginių ir kai kurių neorganinių medžiagų atveju mikrobiologinė transformacija laikoma vienu iš pagrindinių natūralios vandens aplinkos savaiminio apsivalymo būdų. Mikrobiologiniai biocheminiai procesai apima kelių tipų reakcijas. Tai reakcijos, kuriose dalyvauja redokso ir hidrolizės fermentai (oksidazės, oksigenazės, dehidrogenazės, hidrolazės ir kt.). Biocheminis vandens telkinių savaiminis išsivalymas priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kurių svarbiausi yra temperatūra, aktyvi aplinkos reakcija (pH) bei azoto ir fosforo kiekis. Optimali temperatūra biologinio skilimo procesams vykti yra 25-30ºС. Didelę reikšmę mikroorganizmų gyvybei turi aplinkos reakcija, kuri įtakoja fermentinių procesų eigą ląstelėje, taip pat maistinių medžiagų įsiskverbimo į ląstelę laipsnio pokyčius. Daugumai bakterijų palanki neutrali arba silpnai šarminė reakcijos aplinka. Esant pH<6 развитие и жизнедеятельность микробов чаще всего снижается, при рН <4 в некоторых случаях их жизнедеятельность прекращается. То же самое наблюдается при повышении щелочности среды до рН>9,5.

Savaiminis vandens išsivalymas rezervuaruose – tai tarpusavyje susijusių hidrodinaminių, fizikinių ir cheminių, mikrobiologinių ir hidrobiologinių procesų visuma, dėl kurios atkuriama pirminė vandens telkinio būklė.

Tarp fizinių veiksnių itin svarbus patenkančių teršalų praskiedimas, ištirpinimas ir maišymas. Gerą maišymąsi ir sumažėjusias skendinčių dalelių koncentracijas užtikrina greita upių tėkmė. Savaiminį rezervuarų išsivalymą palengvina netirpių nuosėdų nusėdimas į dugną, taip pat užteršto vandens nusėdimas. Vidutinio klimato zonose upė išsivalo 200–300 km atstumu nuo taršos vietos, o Tolimojoje Šiaurėje – po 2 tūkst.

Vandens dezinfekcija vyksta veikiant ultravioletiniams saulės spinduliams. Dezinfekavimo efektas pasiekiamas dėl tiesioginio žalingo ultravioletinių spindulių poveikio baltymų koloidams ir mikrobų ląstelių protoplazmos fermentams, taip pat sporiniams organizmams ir virusams.

Tarp cheminių rezervuarų savaiminio išsivalymo veiksnių reikėtų pažymėti organinių ir neorganinių medžiagų oksidaciją. Savaiminis rezervuaro išsivalymas dažnai vertinamas atsižvelgiant į lengvai oksiduojamą organinę medžiagą arba pagal bendrą organinių medžiagų kiekį.

Rezervuaro sanitarinis režimas visų pirma apibūdinamas jame ištirpusio deguonies kiekiu. Pirmojo ir antrojo tipo rezervuaruose jis turėtų būti ne mažesnis kaip 4 mg 1 litrui vandens bet kuriuo metų laiku. Pirmajam tipui priskiriami rezervuarai, naudojami geriamojo vandens tiekimui įmonėms, antrajam – plaukimo, sporto renginių ir apgyvendintose vietose esančius rezervuarus.

Biologiniai rezervuaro savaiminio apsivalymo veiksniai yra dumbliai, pelėsiai ir mielės. Tačiau fitoplanktonas ne visada teigiamai veikia savaiminio apsivalymo procesus: kai kuriais atvejais masinis melsvadumblių vystymasis dirbtiniuose rezervuaruose gali būti laikomas savęs taršos procesu.

Prie vandens telkinių savaiminio apsivalymo nuo bakterijų ir virusų gali prisidėti ir gyvūnų pasaulio atstovai. Taigi austrė ir kai kurios kitos amebos adsorbuoja žarnyno ir kitus virusus. Kiekvienas moliuskas per dieną filtruoja daugiau nei 30 litrų vandens.

Vandens telkinių švara neįsivaizduojama neapsaugojus jų augmenijos. Tik giliai išmanant kiekvieno telkinio ekologiją ir efektyviai kontroliuojant įvairių jame gyvenančių gyvų organizmų vystymąsi, galima pasiekti teigiamų rezultatų, užtikrinti upių, ežerų ir telkinių skaidrumą bei aukštą biologinį produktyvumą.

Kiti veiksniai taip pat neigiamai veikia vandens telkinių savaiminio išsivalymo procesus. Cheminis vandens telkinių užteršimas pramoninėmis nuotekomis, maisto medžiagomis (azotu, fosforu ir kt.) stabdo natūralius oksidacinius procesus ir naikina mikroorganizmus. Tas pats pasakytina ir apie šiluminių nuotekų išleidimą iš šiluminių elektrinių.

Daugiapakopis procesas, kartais trunkantis ilgą laiką, yra savaiminis aliejaus išsivalymas. Natūraliomis sąlygomis savaiminio vandens iš naftos išsivalymo fizinių procesų kompleksas susideda iš kelių komponentų: garavimo; gabalėlių, ypač perkrautų nuosėdomis ir dulkėmis, nusodinimas; vandens storymėje pakibusių gabalėlių sulipimas; gabalėlių plūduriavimas, formuojantis plėvelę su vandens ir oro inkliuzais; sumažina suspenduotos ir ištirpusios alyvos koncentracijas dėl nusėdimo, plūduriavimo ir maišymosi su švariu vandeniu. Šių procesų intensyvumas priklauso nuo konkrečios alyvos rūšies savybių (tankio, klampos, šiluminio plėtimosi koeficiento), koloidų, skendinčių ir transportuojamų planktono dalelių ir kt. buvimo vandenyje, oro temperatūros ir saulės apšvietimo.



Ar jums patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais!