Материал: Комплексные проблемы техносферной безопасности. материалы Международной научно-практической конференции. Колодяжный С.А., Небольсин В.А

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 1. Санитарно-защитные зоны предприятий «Восточной» промышленной зоны на карте г. Тирасполь (оригинальный)

Поэтому был выполнен сравнительный сводный расчет загрязнения атмосферы с учетом данных о режиме фактической работы предприятий покварталам 2016 года, который более достоверно описывает ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха. Сопоставление значений концентраций вредных веществ в точках жилой застройки, а также вкладов предприятий в загрязнение атмосферы конкретными ингредиентами показало существенные различия в анализе результатов расчета при полной работе оборудования, а также с учетом фактической работы оборудования по кварталам 2016 [1].

Результаты сводного расчета загрязнения атмосферного воздуха под суммарным воздействием источников предприятий «Восточной» промышленной территории имеют большую практическую важность и полезность. Исходя из анализа карт рассеивания загрязняющих веществ, предложена система инструментального мониторинга и расширен перечень контролируемых загрязняющих веществ на территории промышленных зон и прилегающих к ним жилым районам.

Выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с использованием сводных расчетов обеспечивает более высокий уровень экологического нормирования вредных воздействий на атмосферный воздух, позволяющий установить нормативы ПДВ с учетом взаимного влияния всех источников загрязнения. Анализ сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха также позволил определить перечень предприятийприродопользователей с наибольшим вкладом в загрязнение воздушного бассейна.

91

Рис. 2. Единая санитарно-защитная зона «Восточной» промышленной зоны на карте г. Тирасполь

(оригинальный)

Литература 1. Сковитин А.И., Сокольская Е.В., Купчинская М.А., Зброжек Л.М., Финохина О.Н.

Отчет о НИР по теме 2.3.2 «Разработка Сводного тома ПДВ по г. Тирасполь». Бендеры, ГУ «РНИИ экологии и природных ресурсов», 2016 г. 360 с.

ГУ «РНИИ экологии и природных ресурсов», Приднестровье, г. Бендеры

E.V. Sokolskaya, M.A. Kupchinskaya, L.M. Zbrozhek, O.N. Finokhina

SUMMARY ATMOSPHERIC POLLUTION EMISSIONS OF SOURCES OF ENTERPRISES OF «EASTERN» INDUSTRIAL ZONE OF TIRASPOL IN THE BORDERS OF THE UNITED SANITARY PROTECTION ZONE

This article considers the total impact of emission sources of pollutants located in the «Eastern» industrial zone of Tiraspol on the qualitative state of air. For this purpose, a single sanitary protection zone of the industrial complex was designated using the GIS technology on the Tiraspol map and a database of sources of pollution in the program «Ecolog» was compiled. According to the results of summary calculations under the worst weather conditions, a comparative analysis is made taking into account two options for the operation of the equipment: at full load and in actual operation in 2016. Air pollution in Tiraspol is submitted by the maps with insulations of harmful substance concentrates

Key words: source of atmospheric pollution, industrial zone, summary calculation of atmospheric pollution, united sanitary protection zone

Republican Scientific Research Institute of Ecology and Natural Resources, Transnistria, Bendery

92

УДК 550.47, 574.633

И.И. Подлипский, А.К. Ляховская, А.С. Шибаева, Д.А. Горбунцов

КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТИ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ ИМПИЛАХТИНСКОГО ЗАЛИВА ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА (ПИТКЯРАНТСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

В данной работе представлены результаты эколого-геологических исследований в водосборной площади залива Импилахти (Ладожское озеро) с целью определения экологического состояния водных объектов и донных отложений

Ключевые слова: макрозообентос, экологический мониторинг, суммарный показатель загрязнения

Комплексные работы на объекте, ориентированные на исследования различных компонентов окружающей среды, наиболее полно отражают сложившуюся на территории экологическую обстановку. Данные таких работ необходимы для самых различных аспектов деятельности человека – как для природоохранных мероприятий, так и для подготовки к экономически целесообразному природопользованию. В работе представлена оценка экологического состояния крупного гидрологического объекта – залива Импилахти в соответствии с принципом речного бассейна (рис. 1). Многие населѐнные пункты, расположенные на берегах Ладожского озера не оборудованы системами очистки сточных вод, отсутствуют лицензированные полигоны ТБО. Поэтому для выделения приоритетных зон загрязнения и последующего выбора, технологических мер решения проблемы комплексные исследования региона необходимы.

Внастоящее время разработаны методы эколого-геологической оценки состояния внутренних водоемов с помощью комплекса методов литогеохимической съемки прилегающих территории и биоиндикации по численности и разнообразию видов макрозообентосных организмов (учет видов и более высоких таксономических групп беспозвоночных животных [1, 2]). При этом соответствующими методами подсчета определяются биотические индексы водоема, которые и являются интегральной оценкой его экологического состояния. Разные биотические индексы дают достаточно большой разброс в результатах оценки, поэтому возникает необходимость проверки достоверности методов подсчета и их модификаций при помощи совместного анализа с литогеохимическими данными.

Сбор макрозообентоса осуществлялся в июне 2017 г. по стандартной методике [3, 4]. Отбор проб производился с помощью гидробиологического сачка треугольной формы со стороной 30 см, нижняя поверхность которого снабжена скребком. Кроме того, осуществлялся сбор животных с камней и остатков древесной растительности, поднятых со дна. Площадь дна, с которой производился сбор материала, составляла 0,5-1 м². На каждом участке делали по 2 единовременных забора в точках, отстоящих друг от друга на расстояние 20100 м. Всего произведено 20 заборов бентосных проб. Схема расположения объектов представлена на рис. 1. Все места отбора проб макрозообентоса на заливе располагались в литоральной зоне водоѐма. Был произведѐн расчѐт различных биотических индексов, основанных на структурных характеристиках сообщества макрозообентоса (таблица).

При определении содержания тяжѐлых металлов в компонентах среды использованы стандартные рекомендации по геохимическим методам поиска месторождений полезных ископаемых [Ворошилов, 2011]. Однако применение этих методик возможно лишь с поправкой на экологическую специфику поставленной задачи. Так, для последующего выявления возможных превышений допустимых концентраций химических элементов, необходимо располагать данными об их естественном фоновом содержании в элементах среды данной территории. Фоновым участком для исследованного региона выбран мыс Ристиниеми в окрестностях города Питкяранта (рис. 1).

Всоответствии с бассейновым принципом, важным моментом являлось получение

93

представления о загрязняющих веществах, поступающих с основными водотоками в залив. Загрязнение природной среды тяжѐлыми металлами может быть отражено в составе аллювиальных пойменных почв. Таким образом, на протяжении выбранных водотоков было разбито несколько створов (в истоке, устье, а также местах возможного антропогенного воздействия), где отбирались пробы донных отложений. Отбор бентосных проб производился выше по течению во избежание взаимного влияния на результаты работ. Помимо этого, вдоль створа осуществлялась профильная съѐмка прилегающих к руслу территорий. В каждый профиль (перпендикулярный течению) входило от 8 до 10 точек (по 4-5 на каждом берегу), в числе их точки отбора береговых (аллохтонных) отложений. На каждой точке методом конверта (сторона 0,5 м) отобраны пробы почвы или породы, а также собраны листья берѐзы и хвоя ели. Также на участке 1.6 получены данные о более глубоких почвенных горизонтах с использованием мотобура Shtil 121 BT (рис. 2). Для отбора проб донных отложений в зал. Импилахти была создана регулярная сетка точек (шаг 100×100 м). Забор донных отложений осуществлялся дночерпателем Ван-Вина с борта лодки.

Результаты оценки экологического состояния водоемов и прилегающих к ним территорий

 

 

 

 

Биотические индексы,усл.ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ объекта

 

 

Индекс

Вуди-

 

 

Индекс Гуднайта и

 

 

Индекс

 

 

BBI-индекс

 

 

ZC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висса

 

 

 

Уитлея, %

 

 

Бекка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

7

 

60

 

5

 

3

 

12

 

1.2

 

2

 

84

 

3

 

2

 

30

 

1.3

 

7

 

19

 

8

 

4

 

21

 

1.4

 

6

 

2

 

3

 

3

 

-

 

1.5

 

7

 

1

 

8

 

4

 

-

 

1.6

 

5

 

47

 

7

 

4

 

15

 

3.1

 

4

 

-

 

3

 

3

 

-

 

3.2

 

4

 

11

 

4

 

3

 

-

 

4.1

 

6

 

-

 

3

 

3

 

8

 

4.2

 

6

 

-

 

4

 

4

 

12

 

6.1

 

8

 

13

 

7

 

5

 

11

 

6.2

 

5

 

-

 

3

 

3

 

9

 

6.3

 

6

 

3

 

6

 

4

 

18

 

7.1

 

4

 

 

35

 

4

 

3

 

21

 

7.2

 

2

 

 

11

 

2

 

2

 

17

 

7.3

 

7

 

 

22

 

4

 

4

 

-

 

7.4

 

6

 

 

23

 

7

 

5

 

-

 

7.5

 

6

 

 

14

 

6

 

5

 

13

 

№ объекта – расположение рис. 1; «-» – расчет Zc не проводился в связи с отсутствием превышений фоновых содержаний тяжелых металлов в почвах.

Доставленные пробы просушиваются в сушильном шкафу, затем измельчаются в ступках для последующей рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Ограничения, внесѐнные особенностями используемого оборудования, предполагали необходимость выбора трѐх химических элементов для анализа. Тогда разумно выбрать элементы, которые наиболее вероятно могут превышать фоновые значения в данном регионе – Pb, Zn, Cu и As. Дальнейший этап обработки – расчѐт суммарного показателя загрязнения (Zc) для проб почвы и пород, а для растений – коэффициентов концентрации и коэффициента биологического накопления [6]. Из ручьев, впадающих в зал. Импилахти, наиболее подробно обследован

94

руч. Виталамменоя (объект №1 табл. 1). Примечательно, что в него сбрасываются неочищенные канализационные сточные воды пос. Импилахти. Так, в точке 3.2 рядом с местом сброса по биотическим индексам выявлено тяжелое загрязнение, ZC по тяжелым металлам указывает на «умеренно опасное» загрязнение.

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования: 1.1-1.6 – руч. Виталамменоя; 3.1-3.2- оз. Вийталампи – исток руч. Виталамменоя; 4.1-4.2 – руч.Безымянный 1

и руч. Безымянный 2; 6.1-6.3 –оз. Неувосенлампи, приток и протока в Импилахтинский залив; 7.1-7.5 ─ залив Импилахти

(оригинальный)

Здесь водоток испытывает нагрузку, связанную с присутствием избыточного количества органического вещества и тяжелых металлов. Ниже по течению экосистема самовосстанавливается, и только после пересечения ручья автодорогой (точка 1.6 табл. 1 и рис. 1) состояние бентического сообщества снова несколько ухудшается. В месте впадения ручья в залив вода по качеству оценивается как «чистая». Исследование макрозообентоса в протоке из оз. Неувосенлампи, и в руч. Безымянном 1 и 2 не выявило загрязнения воды, что также отражается на состоянии почв и донных отложений («допустимая» категория загрязнения).

По результатам биоиндикации, воды залива Импилахтиво всех точках не загрязнены или относятся к «умеренно загрязнѐнным» (в соответствии с градациями использованных биотических индексов). Точка 7.1 (рис. 1) находится ближе всего к пос. Импилахти, что, вероятно, и сказывается на состоянии донного сообщества в данном месте: расположена поселковая лодочная станция (лодки протаскиваются по дну, из-за чего погибают бентосные организмы, кроме того, возможно загрязнение топливом лодочных моторов).

95

Источник: https://studfile.net/preview/16563893/