A vízszennyezés, mint a vízkészletek fő veszélye. Oroszország vízkészletei. Az oxigénéhezés, mint a vízszennyezés egyik tényezője

A víztestek szennyezése- víztestek (felszíni és felszín alatti) kibocsátása vagy egyéb módon történő bejutása, valamint azokban a vízminőséget rontó, felhasználásukat korlátozó vagy a víztestek fenekének és partjainak állapotát negatívan befolyásoló káros anyagok képződése; különböző szennyező anyagok antropogén bejuttatása a vízi ökoszisztémába, amelyeknek az élő szervezetekre gyakorolt ​​hatása meghaladja a természetes szintet, elnyomásukat, degradációjukat és halálukat okozva.

A vízszennyezésnek többféle típusa van:

A legveszélyesebbnek jelenleg a vegyszeres vízszennyezés tűnik ennek a folyamatnak a globális léptékű, növekvő számú szennyezőanyaga miatt, amelyek között sok a xenobiotikum, azaz a vízi és vízközeli ökoszisztémáktól idegen anyag.

A szennyező anyagok folyékony, szilárd, gáznemű és aeroszol formában kerülnek a környezetbe. A vízi környezetbe jutásuk módjai változatosak: közvetlenül a víztestekbe, a légkörön keresztül csapadékkal és száraz csapadékkal, a vízgyűjtőn keresztül felszíni, altalaj és felszín alatti vízelfolyással.

A szennyezőanyag-források koncentrált, elosztott vagy diffúz és lineáris forrásokra oszthatók.

A koncentrált lefolyás vállalkozásoktól, közművektől származik, és rendszerint mennyiségét és összetételét tekintve az érintett szolgálatok szabályozzák, és elsősorban tisztítóberendezések építésével lehet kezelni. A diffúz lefolyás rendszertelenül érkezik beépített területekről, fel nem szerelt hulladéklerakókról és hulladéklerakókról, mezőgazdasági területekről és állattartó telepekről, valamint a légköri csapadékból. Ezt a lefolyást általában nem szabályozzák vagy szabályozzák.

A diffúz lefolyás forrásai a rendellenes technogén talajszennyezés zónái is, amelyek szisztematikusan „etetnek” veszélyes anyagokkal a víztesteket. Ilyen zónák alakultak ki például a csernobili baleset után. Ezek folyékony hulladékok lencséi is, például olajtermékek, szilárd hulladéklerakó helyek, amelyek vízszigetelése megszakadt.

Szinte lehetetlen szabályozni az ilyen forrásokból származó szennyező anyagok áramlását, az egyetlen mód a keletkezésük megakadályozása.

A globális környezetszennyezés a mai kor jele. A vegyi anyagok természetes és mesterséges áramlásának mértéke összehasonlítható; egyes anyagok (elsősorban fémek) esetében az antropogén forgalom intenzitása sokszorosa a természetes körforgás intenzitásának.

A légkörbe kerülő nitrogén- és kén-oxidok hatására kialakuló savas csapadék jelentősen megváltoztatja a mikroelemek viselkedését a víztestekben és azok vízgyűjtőin. Aktiválódik a mikroelemek talajból való eltávolításának folyamata, a tározókban a víz savasodása következik be, ami negatívan érinti az összes vízi ökoszisztémát.

A vízszennyezés fontos következménye a szennyező anyagok felhalmozódása a víztestek fenéküledékében. Nál nél bizonyos feltételek a víztömegbe kerülnek, ami a szennyezés növekedését okozza, a szennyvíz szennyeződésének látható hiányával.

A veszélyes vízszennyező anyagok közé tartozik az olaj és az olajtermékek. Forrásaik az olaj kitermelésének, szállításának és finomításának valamennyi szakasza, valamint a kőolajtermékek fogyasztása. Évente több tízezer közepes és nagy méretű olaj- és olajtermék-kiömlés történik Oroszországban. Sok olaj kerül a vízbe az olaj- és termékvezetékek szivárgása miatt, vasutak, olajtároló létesítmények területén. A természetes olaj több tucat egyedi szénhidrogén keveréke, amelyek közül néhány mérgező. Ez is tartalmaz nehéz fémek(pl. molibdén és vanádium), radionuklidok (urán és tórium).

A természetes környezetben a szénhidrogén átalakulás fő folyamata a biológiai lebomlás. Sebessége azonban alacsony, és a hidrometeorológiai helyzettől függ. Az északi régiókban, ahol az orosz olaj fő készletei koncentrálódnak, az olaj biológiai lebomlása nagyon alacsony. Az olaj és a nem kellően oxidált szénhidrogének egy része a víztestek fenekére kerül, ahol oxidációs rátájuk gyakorlatilag nulla. Az olyan anyagok, mint az olaj poliaromás szénhidrogénjei, beleértve a 3,4-benz(a) pirént, fokozott stabilitást mutatnak vízben. Koncentrációjának növekedése valós veszélyt jelent a vízi ökoszisztéma élőlényeire nézve.

A vízszennyezés másik veszélyes összetevője a növényvédő szerek. Szuszpenzió formájában vándorolva a víztestek fenekére telepednek. A fenéküledékek a fő tározók a peszticidek és más perzisztens szerves szennyezők felhalmozódására, ami biztosítja ezek hosszú távú keringését a vízi ökoszisztémákban. A táplálékláncokban koncentrációjuk többszörösére nő. Így a fenékiszap tartalmához képest a DDT koncentrációja algákban 10-szeresére, zooplanktonban (rákfélékben) 100-szorosára, halakban 1000-szeresére, ragadozóhalakban 10000-szeresére nő.

Számos peszticid szerkezete a természet számára ismeretlen, ezért ellenáll a biotranszformációnak. Ezek a peszticidek közé tartoznak a szerves klórtartalmú peszticidek, amelyek rendkívül mérgezőek és a vízi környezetben és a talajban tartósan megmaradnak. Képviselőik, például a DDT, tilos, de ennek az anyagnak a nyomai továbbra is megtalálhatók a természetben.

A perzisztens anyagok közé tartoznak a dioxinok és a poliklórozott bifenilek. Némelyikük kivételes toxicitású, ami meghaladja a legtöbbet erős mérgek. Például a dioxinok megengedett legnagyobb koncentrációja a felszíni és talajvíz ax az USA-ban 0,013 ng/l, Németországban - 0,01 ng/l. Aktívan felhalmozódnak a táplálékláncokban, különösen e láncok végső láncszemeiben - állatokban. A legmagasabb koncentrációt a halakban figyelték meg.

A poliaromás szénhidrogének (PAH) energiával és szállítási hulladékkal kerülnek a környezetbe. Közülük a kibocsátások tömegének 70-80%-át a benzo(a)pirén foglalja el. A PAH-ok erős rákkeltő anyagoknak minősülnek.

A felületaktív anyagok (felületaktív anyagok) általában nem mérgezőek, hanem filmréteget képeznek a víz felszínén, amely megzavarja a víz és a légkör közötti gázcserét. A felületaktív anyagok részét képező foszfátok a víztestek eutrofizációját okozzák.

Az ásványi és szerves trágyák használata a talaj, a felszíni és talajvizek nitrogénnel, foszforral, mikroelemekkel való szennyeződéséhez vezet. Szennyezés foszforvegyületekkel - fő ok a víztestek eutrofizációja, a víztestek élővilágára a legnagyobb veszélyt a kék-zöld algák, vagyis a cianobaktériumok jelentik, amelyek a meleg évszakban nagy mennyiségben szaporodnak az eutrofizációra hajlamos víztestekben. Amikor ezek a szervezetek elpusztulnak és lebomlanak, akut mérgező anyagok, cianotoxinok szabadulnak fel. A víztestek összes foszforszennyezésének mintegy 20%-a a mezőgazdasági tájakról kerül a vízbe, 45%-át az állattenyésztés és a települési szennyvíz adja, több mint egyharmadát - a műtrágyák szállítása és tárolása során keletkező veszteségek következtében.

Az ásványi műtrágyák nagy "csokor" nyomelemeket tartalmaznak. Köztük nehézfémek: króm, ólom, cink, réz, arzén, kadmium, nikkel. Káros hatással lehetnek az állatok és az emberek szervezetére.

A meglévő antropogén szennyezőforrások hatalmas száma és a szennyező anyagok víztestekbe jutásának számos módja gyakorlatilag lehetetlenné teszi a víztestek szennyezésének teljes megszüntetését. Ezért szükség volt olyan vízminőségi mutatók meghatározására, amelyek biztosítják a lakosság vízhasználatának biztonságát és a vízi ökoszisztémák stabilitását. Az ilyen mutatók megállapítását a vízminőség szabványosításának nevezik. Az egészségügyi és higiéniai szabályozásban a vízben lévő veszélyes vegyianyag-koncentrációk emberi egészségre gyakorolt ​​hatása áll az élen, míg a környezetvédelmi szabályozásban a vízi környezet élő szervezeteinek védelme kerül előtérbe.

A megengedett legnagyobb koncentráció (MAC) mutatója a szennyezőanyag hatásküszöbének koncepcióján alapul. Ez alatt a küszöbérték alatt egy anyag koncentrációja biztonságosnak tekinthető a szervezetek számára.

A víztestek szennyezettségi jellege és mértéke szerinti elosztása lehetővé teszi a víztest négy szennyezettségi fokát megállapító besorolást: megengedett (1-szeres MPC-többlet), mérsékelt (3-szoros MPC-többlet), magas (10- MPC-szeres többlet) és rendkívül magas (100-szoros MPC-többlet).

A környezetvédelmi szabályozás célja a vízi ökoszisztémák fenntarthatóságának és integritásának biztosítása. Az ökoszisztéma „gyenge láncszeme” elvét felhasználva megbecsülhetjük a szennyező anyagok azon koncentrációját, amely a rendszer legsérülékenyebb összetevője számára elfogadható. Ezt a koncentrációt az egész ökoszisztéma egészére nézve elfogadhatónak fogadják el.

A szárazföldi vizek szennyezettségének mértékét a víztestek állami monitoring rendszere szabályozza. 2007-ben 1716 ponton (2390 szelvényen) történt fizikai és kémiai paraméterek mintavétele a hidrológiai paraméterek egyidejű meghatározásával.

Az Orosz Föderációban továbbra is megoldatlan a lakosság jó minőségű ivóvízzel való ellátásának problémája. Ennek fő oka a vízellátó források nem kielégítő állapota. Folyók, mint pl

A vízi ökoszisztémák szennyezése a biológiai sokféleség csökkenéséhez és a génállomány elszegényedéséhez vezet. Ez nem az egyetlen, de fontos oka a biodiverzitás és a vízi fajok egyedszámának csökkenésének.

A természeti erőforrások védelme és a természetes vizek minőségének biztosítása országos jelentőségű feladat.

Az Orosz Föderáció kormányának 2009. augusztus 27-i 1235-r számú rendelete jóváhagyta az Orosz Föderáció vízügyi stratégiáját a 2020-ig tartó időszakra. Kimondja, hogy a víztestek vízminőségének javítása, a vízi ökoszisztémák és a víztestek rekreációs potenciáljának helyreállítása érdekében az alábbi feladatokat kell megoldani:

A probléma megoldásához jogszabályi, szervezési, gazdasági, technológiai intézkedésekre, és legfőképpen a megfogalmazott feladatok megoldását célzó politikai akaratra van szükség.

A folyók, tavak, tengerek, sőt az óceánok szennyeződése egyre növekszik
sebesség, mivel hatalmas mennyiségű lebegő és oldott anyag (szervetlen és szerves) kerül a tározókba.

A természetes vizek fő szennyező forrásai:

1. A levegőből kimosott ipari eredetű szennyező anyagokat (szennyező anyagokat) hordozó légköri vizek. A lejtőkön lefolyva a légköri és olvadékvizek emellett szerves és ásványi anyag. Különösen veszélyesek a városi utcákról, ipari területekről, olajtermékeket, szemetet, fenolokat, savakat stb.

2. Települési szennyvíz, beleértve a túlnyomórészt háztartási szennyvizet
ürüléket tartalmazó szennyvizek, tisztítószerek (felületaktív mosószerek), mikroorganizmusok, beleértve a kórokozókat is.

3. A legkülönbözőbb iparágakban keletkező ipari szennyvizek, amelyek közül a vaskohászat, a vegyipar, a fa vegyipar és az olajfinomító ipar fogyasztja a vizet a legaktívabban.

Az ipar fejlődésével és a vízfogyasztás növekedésével a folyékony hulladék - szennyvíz - mennyisége is nő. Az 1960-as években évente mintegy 700 milliárd m3 szennyvíz keletkezett a világon. Körülbelül 1/3-a különféle anyagokkal szennyezett ipari szennyvíz. Az ipari folyékony hulladéknak csak a felét kezelték így vagy úgy. A másik felét kezelés nélkül víztestekbe dobták.

A technológiai folyamatok során a következő főbb szennyvíztípusok jelennek meg.

1 Kiindulási anyagokkal és reakciótermékekkel szennyezett reakcióvizek.

3. Mosóvíz - alapanyagok, termékek, berendezések, anyavizes oldatok mosása után.

4. Vízkivonó szerek és abszorbensek.

5. Hűtővizek, amelyek nem érintkeznek technológiai termékekkel, és amelyeket keringtető vízellátó rendszerekben használnak.

6. Használati víz vendéglátó egységekből, mosodákból, zuhanyzókból, WC-kből, mosóhelyiségekből stb.

7. Az ipari vállalkozások területéről lefolyó, különböző vegyszerekkel szennyezett légköri csapadék.

A hidrolízis ipar szennyvizében alkohol és furfural komponensek, élesztő utáni cefre, fusel, éteres
aldehid és terpentin frakciók, különféle savak.

A mezőgazdaság a vízi ökoszisztémák szennyezésének forrása is. Először is, a termőképesség növekedése, a föld termőképessége elkerülhetetlenül összefügg a műtrágyák és növényvédő szerek (peszticidek) használatával. A talaj felszínére kerülve lemosódnak róla, és víztestekbe kerülnek. Másodszor, az állattenyésztés nagy tömegű elhalt szerves anyag (trágya, almozás), karbamid képződésével függ össze, amely ismét víztestekbe kerülhet. Ezek a hulladékok nem mérgezőek, de tömegük hatalmas (ne feledjük, 1 kg hús beszerzése 70-90 kg takarmányba "költ"), és annak ellenére, hogy nem mérgezőek, súlyos következményekkel járnak a vízi életre. ökológiai rendszerek.

A radioaktív anyagokkal való vízszennyezés nagy veszélyt jelent. A lebegő szilárd részecskék hozzájárulnak a stabil vizes szuszpenziók képződéséhez, miközben a víz átlátszósága és megjelenése romlik, a vízinövények fotoszintézis aktivitása csökken.

A hőerőművek meleg szennyvize szennyezi a vizet: ez ugyanis megváltoztatja a víztest hőmérsékleti viszonyait, és akkor eltérés léphet fel az egészségügyi követelményektől.

A folyók, tavak, tengerek, sőt óceánok szennyezése olyan méreteket ölt, hogy sok területen meghaladja az öntisztulási képességüket. Egyes országokban már most érezhető az édesvízhiány.

A vízrendszerek szennyezése nagyobb veszélyt jelent, mint a levegőszennyezés a következő okok miatt: a regenerációs, vagy öntisztulási folyamatok a vízi környezetben sokkal lassabban mennek végbe, mint a levegőben; A vízszennyezés forrásai változatosabbak. természetes folyamatok amelyek a vízi környezetben előfordulnak és szennyezésnek vannak kitéve, önmagukban érzékenyebbek és nagyobb jelentőséggel bírnak a földi élet szempontjából, mint a légkörben előfordulók.

Bevezetés: a vízkészletek lényege és jelentősége ………………………….… 1

1. Vízkészletek és felhasználásuk ……………………………………….. 2

2. Oroszország vízkészletei…………………………………………………………….

3. Szennyező források ……………………………………………………… 10

3.1. A szennyező források általános jellemzői ………………………… 10

3.2. Az oxigénéhezés, mint a vízszennyezés egyik tényezője ……….… 12

3.3. A vízi ökoszisztémák fejlődését akadályozó tényezők …………… 14

3.4. Szennyvíz ……………………………………………………………… 14

3.5. A szennyvíz víztestekbe jutásának következményei …………………………………………………………………………………………

4. Intézkedések a vízszennyezés leküzdésére ………………………… 21

4.1. A tározók természetes tisztítása ……………………………………..…… 21

4.2. Szennyvíztisztítási módszerek ……………………………………………… 22

4.2.1. Mechanikai módszer …………………………………………………………………………………………………………

4.2.2. Kémiai módszer ……………………………………………………..23

4.2.3. Fiziko-kémiai módszer ……………………………………………… 23

4.2.4. Biológiai módszer …………………………………………………….. 24

4.3. Végtelen gyártás …………………………………………………… 25

4.4. Víztestek monitoringja ……………………………………………… 26

Következtetés ……………………………………………………………………….. 26

Bevezetés: a vízkészletek lényege és jelentősége

A víz a legértékesebb természeti erőforrás. Kivételes szerepet játszik az élet alapját képező anyagcsere-folyamatokban. Kitűnő érték víz az ipari és mezőgazdasági termelésben; az ember, minden növény és állat mindennapi szükségleteihez szükséges szükségessége jól ismert. Sok élőlény számára szolgál élőhelyként.

A városok növekedése, az ipar rohamos fejlődése, a mezőgazdaság intenzívebbé válása, az öntözött területek jelentős bővülése, a kulturális és életkörülmények javulása és számos egyéb tényező egyre inkább bonyolítja a vízellátás problémáját.

A víz iránti kereslet óriási, és évről évre növekszik. A földkerekség éves vízfogyasztása minden típusú vízellátáshoz 3300-3500 km3. Ugyanakkor az összes vízfogyasztás 70%-át felhasználják mezőgazdaság.

Sok vizet fogyaszt a vegyipar, valamint a cellulóz- és papíripar, a vas- és színesfémkohászat. Az energiafejlesztés a víz iránti kereslet meredek növekedéséhez is vezet. Jelentős mennyiségű vizet fordítanak az állattenyésztési ipar, valamint a lakosság háztartási szükségleteire. A háztartási felhasználás után a víz nagy része szennyvíz formájában visszakerül a folyókba.

A tiszta édesvíz hiánya már most globális problémává válik. Az ipar és a mezőgazdaság folyamatosan növekvő vízigénye a világ összes országát, tudósait arra kényszeríti, hogy különféle eszközöket keressenek a probléma megoldására.

Jelenleg a vízkészletek ésszerű felhasználásának irányai vannak meghatározva: az édesvízkészletek teljesebb felhasználása és kiterjesztett újratermelése; új technológiai eljárások kidolgozása a víztestek szennyezésének megelőzésére és az édesvíz fogyasztásának minimalizálására.

1. Vízkészletek és felhasználásuk

A Föld teljes vízhéját hidroszférának nevezik, és óceánok, tengerek, tavak, folyók, jégképződmények, talajvíz és légköri vizek gyűjteménye. A Föld óceánjainak teljes területe a szárazföldi terület 2,5-szerese.

A Föld teljes vízkészlete 138,6 millió km3. A víz körülbelül 97,5%-a sós vagy erősen mineralizált, azaz számos felhasználáshoz tisztítást igényel.A bolygó víztömegének 96,5%-át a világóceán teszi ki.

A hidroszféra léptékének világosabb megértése érdekében tömegét össze kell hasonlítani a Föld többi héjának tömegével (tonnában):

Hidroszféra - 1,50x10 18

Földkéreg - 2,80x10"

Élőanyag (bioszféra) - 2,4 x 10 12

Légkör - 5,15x10 13

A világ vízkészleteiről az 1. táblázatban található információk adnak képet.

Asztal 1.

Az objektumok neve

Elterjedési terület millió köbkilométerben

Térfogat, ezer köbméter km

Részesedés a világtartalékban,

Világ-óceán

A talajvíz

beleértve a földalattit is

friss víz

talajnedvesség

Gleccserek és állandó hó

földalatti jég

Tó vize.

friss


sós

mocsárvíz

folyóvíz

Víz a légkörben

Víz az élőlényekben

Teljes vízellátás

Teljes édesvíz

Jelenleg az egy főre jutó napi víz elérhetősége a világ különböző országaiban eltérő. Számos fejlett gazdaságban fennáll a vízhiány veszélye. A földi édesvízhiány exponenciálisan növekszik. Vannak azonban ígéretes édesvízforrások - az Antarktisz és Grönland gleccsereiből származó jéghegyek.

Mint tudják, az ember nem tud víz nélkül élni. A víz az egyik kritikus tényezők, amelyek meghatározzák a termelőerők eloszlását, és nagyon gyakran a termelési eszközöket is. Az ipar vízfogyasztásának növekedése nemcsak annak gyors fejlődésével, hanem az egységnyi termelésre jutó vízfogyasztás növekedésével is összefügg. Például 1 tonna pamutszövet előállítására a gyárak 250 m 3 vizet költenek el. Sok víz szükséges vegyipar. Tehát körülbelül 1000 m 3 vizet fordítanak 1 tonna ammónia előállítására.

A modern nagy hőerőművek hatalmas mennyiségű vizet fogyasztanak. Csupán egy 300 ezer kW teljesítményű állomás fogyaszt 120 m 3 /s-ig, vagyis több mint 300 millió m 3 -t évente. Ezen állomások bruttó vízfogyasztása a jövőben körülbelül 9-10-szeresére fog növekedni.

A mezőgazdaság az egyik legjelentősebb vízfelhasználó. A vízgazdálkodási rendszer legnagyobb vízfogyasztója. 1 tonna búza termesztéséhez 1500 m 3 víz szükséges a vegetációs időszakban, 1 tonna rizs - több mint 7000 m 3. Az öntözött földterületek magas termőképessége világszerte meredeken növelte a területet – ez jelenleg 200 millió hektár. Az öntözött földterületek a teljes termőterület mintegy 1/6-át teszik ki a mezőgazdasági termelés mintegy felét.

A vízkészletek felhasználásában különleges helyet foglal el a lakossági szükségletek kielégítésére történő vízfogyasztás. Hazánkban a háztartási és ivási célok a vízfogyasztás mintegy 10%-át teszik ki. Ugyanakkor kötelező a folyamatos vízellátás, valamint a tudományosan megalapozott egészségügyi és higiéniai előírások szigorú betartása.

A víz gazdasági célú felhasználása a természetben a víz körforgásának egyik láncszeme. A körforgás antropogén kapcsolata azonban abban különbözik a természetestől, hogy a párolgás során az ember által használt víz egy része visszakerül a sótalan légkörbe. A másik rész (összetevő pl. a városok és a legtöbb ipari vállalkozás vízellátásában 90%) ipari hulladékkal szennyezett szennyvíz formájában kerül a víztestekbe.

Az Oroszországi Állami Vízkataszter szerint 1995-ben a természetes víztestek teljes vízfelvétele 96,9 km 3 volt. A nemzetgazdasági szükségletekkel együtt több mint 70 km 3 területet használtak fel, többek között:

Ipari vízellátás - 46 km 3;

Öntözés - 13,1 km 3;

Mezőgazdasági vízellátás - 3,9 km 3;

Egyéb igények - 7,5 km 3.

Az ipar igényeit 23%-ban a természetes víztestekből történő vízfelvétel, 77%-ban pedig a keringtető és a szekvenciális vízellátás biztosította.

2. Oroszország vízkészletei

Ha Oroszországról beszélünk, akkor a vízkészlet alapja a folyók lefolyása, amely az év víztartalmát tekintve átlagosan 4262 km 3, amelynek körülbelül 90%-a a Jeges- és a Csendes-óceán medencéire esik. a Kaszpi-tenger medencéihez és Azovi tengerei, ahol Oroszország lakosságának több mint 80%-a él, és ahol fő ipari és mezőgazdasági potenciálja koncentrálódik, a teljes folyóhozam kevesebb mint 8%-a esik. Oroszország átlagos hosszú távú teljes vízhozama 4270 köbméter. km/év, beleértve a szomszédos területektől 230 köbmétert. km.

Az Orosz Föderáció egésze édesvízkészletekben gazdag: lakosonként 28,5 ezer köbméter. m évente, de területi eloszlása ​​rendkívül egyenetlen.

A mai napig a nagy orosz folyók éves lefolyásának csökkenése hatása alatt gazdasági aktivitásátlagosan 10% (Volga) és 40% (Don, Kuban, Terek) között mozog.

Folytatódik az oroszországi kis folyók intenzív degradációja: a csatornák degradációja és feliszapolódás.

A természetes víztestekből vett víz összmennyisége 117 köbméter volt. km, ezen belül 101,7 köbméter. km édesvíz; a veszteség 9,1 köbméter. km, a gazdaságban használt 95,4 köbméter. km, beleértve:

Ipari igényekhez - 52,7 köbméter. km;

Öntözéshez -16,8 köbméter. km;

Háztartási ivásra -14,7 köb km;

Us / x vízellátás - 4,1 köb km;

Egyéb igényekre - 7,1 köb km.

Általánosságban elmondható, hogy Oroszországban a vízforrásokból nyert édesvíz teljes mennyisége körülbelül 3%, azonban számos vízgyűjtő esetében, pl. Kuban, Don, a kiszívott víz mennyisége eléri az 50%-ot vagy még többet, ami meghaladja a környezetileg elfogadható vízkivételt.

A közművekben a vízfogyasztás átlagosan napi 32 liter/fő, és 15-20%-kal haladja meg a normát. A fajlagos vízfogyasztás magas értéke a nagy vízveszteségek meglétének köszönhető, amelyek egyes városokban akár 40%-ot is elérhetnek (vízellátó hálózatok korróziója, állapotromlása, szivárgás). Akut az ivóvíz minőségének kérdése: a vízvezetékek negyede közművek az osztályok harmada pedig megfelelő kezelés nélkül szolgáltat vizet.

Az elmúlt öt évet a magas vízállás jellemezte, ami az öntözésre szánt vízmennyiség 22%-os csökkenéséhez vezetett.

A felszíni víztestekbe történő szennyvízkibocsátás 1998-ban 73,2 köbkilométer volt, ebből 28 köbkilométer szennyezett szennyvíz, 42,3 köbkilométer normál tiszta víz (kezelés nélkül).

Az öntözött területekről nagy mennyiségű (7,7 köbkilométer) szennyvizet (gyűjtő-lecsapoló) engednek a mezőgazdaságban a víztestekbe. Eddig ezek a vizek feltételesen besorolták a szabványos tisztaságot. Valójában a legtöbbjük növényvédő szerekkel, növényvédő szerekkel, ásványi műtrágya-maradványokkal szennyezett.

A tározók és patakok vizének minőségét fizikai, kémiai és hidrobiológiai mutatók alapján értékelik. Ez utóbbiak határozzák meg a vízminőségi osztályt és szennyezettségük mértékét: nagyon tiszta - 1. osztály, tiszta - 2. osztály, közepesen szennyezett - 3. osztály, szennyezett - 4. osztály, szennyezett - 5. osztály, nagyon szennyezett - 6. osztály. A hidrobiológiai mutatók szerint az első két tisztasági osztályba tartozó vizek gyakorlatilag nincsenek. Oroszország belső és peremtengereinek tengervizei intenzív antropogén nyomásnak vannak kitéve, mind magukon a vízterületeken, mind a vízgyűjtő medencékben folyó gazdasági tevékenységek következtében. A tengervíz szennyezésének fő forrásai a folyók lefolyása, a vállalkozások és városok szennyvize, valamint a vízi közlekedés.

A legnagyobb mennyiségű szennyvíz Oroszország területéről a Kaszpi-tenger vizébe kerül - körülbelül 28 köbméter. km készlet, beleértve 11 köbkilométer szennyezett, Azov - kb. 14 köbkilométer lefolyás, beleértve 4 km3 szennyezett.

A tenger partjait a kopási folyamatok kifejlődése jellemzi, a partvonal több mint 60%-a pusztulást, eróziót és áradást szenved, ami a tengeri környezet további szennyező forrása. A tengervizek állapotát 7 minőségi osztály jellemzi (rendkívül szennyezett - 7. osztály).

A természetes vizek készletei és minősége rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg Oroszország területén. Az 1. séma a terület felszíni folyóvízzel való ellátásának szintjét tükrözi .

Az Ob alsó folyása, az Ob-Jenisej köze, a Jenyiszej alsó folyása, Léna és Amur a vízkészletekkel a legjobban ellátva. Továbbfejlesztett szint a víz rendelkezésre állása jellemző az észak-európai régióra, Közép-Szibéria, Távol-Kelet és Nyugat-Urál. A Föderáció alanyai közül a Krasznojarszk Terület és a Kamcsatkai Régió (autonóm körzetek nélkül), a Szahalin Régió és a Zsidó Autonóm Terület rendelkezik a legmagasabb mutatókkal. Az ország európai részének középső és déli részén, ahol Oroszország fő lakossága koncentrálódik, a kielégítő vízellátás zónáját a Volga-völgy és a Kaukázus hegyvidéki régiói korlátozzák. Az adminisztratív egységek közül a legnagyobb vízkészlethiány Kalmykiában és a Rosztovi régióban tapasztalható. Valamivel jobb a helyzet a Sztavropol Területen, a Közép déli régióiban, a Csernozjom régióban és a Déli Transz-Urálban.

A 2. séma a természetes víztestekből háztartási, ivóvíz, ipari és egyéb (öntözés, kutakba szivattyúzás, stb.) célú vízmennyiségeket jellemzi. .

Az egy gazdaságilag aktív lakosra jutó vízfelvétel nagy jelentőséggel bír a közép-szibériai régiók csoportjában (Irkutszki régió, Krasznojarszki régió Tajmir régióval, Hakassia, Tuva, Kemerovói régió). A gazdaság vízintenzitása itt az erőteljes Angara-Jenisej vízrendszeren alapul. Még vízigényesebb Dél-Oroszország gazdasága az Orenburg régiótól a Krasznodari régióig. Az egy főre jutó maximális vízfogyasztás Karacsáj-Cserkesziában, Dagesztánban és az Asztrahán régióban található. Az ország többi európai területén a megnövekedett vízkapacitású helyi zónák jellemzőek a Leningrádi, Arhangelszki, Permi, Murmanszki régiók gazdasági komplexumaira, és különösen a Kostroma és Tver régiókra (utóbbi esetben a következmények távoli vízvétel Moszkva szükségleteihez valószínûleg megnyilvánul). A gazdasági komplexum szükségleteihez szükséges minimális vízfogyasztás az elmaradott autonómiákban - Evenkia, Nenyec és Komi-Permyak körzetekben - figyelhető meg.

A vízfelhasználás egyensúlytalanságainak az erőforrás-koncentráció/használati intenzitás kritérium alapján végzett elemzése azt mutatja, hogy az ország legtöbb régiójában, beleértve az iparilag fejlett Közép-Urált, az európai rész középső és északnyugati részét, a vízfogyasztás harmonizált az ország lehetőségeivel. külső környezet.

A vízkészletek viszonylagos hiánya komoly korlátozó hatással bír a Kurszk-Ufa vonaltól délre fekvő régiókban. Itt a vízkivétel arányának növekedése a vízkészlet mennyiségéhez képest egyenesen arányosan tükrözi az extenzív vízhasználat szükséges korlátozásainak növekedését. Az európai Oroszország vízhiányos déli részén az élet számos területe rendkívül függ az éghajlati ingadozásoktól. Szinte minden iskola klimatológusai egyetértenek abban, hogy Eurázsiában a közeljövőben az éghajlat párás fázisa szárazra, és világi léptékűre változik, ami még szárazabb lesz, mint a harmincas évek korábbi világi aszálya. Különböző becslések szerint ennek a szakasznak a kezdete 1999–2006 között lesz, és az ilyen előrejelzések 7 éves eltérése nagyon jelentéktelen. Az aszály erősebb lesz azokon a területeken, ahol a nedvesség hiánya, a víztestek magas szennyezettsége és a vízigényes termelés. A régiók vízkészletére, a szennyezett szennyvíz mennyiségére és a gazdasági vízfelvételre vonatkozó adatok felhasználásával megjósolható a jövőbeli éghajlatváltozás hatásának mértéke a természeti komplexumokra, az emberi egészségre és Oroszország gazdaságára.

Oroszország legszárazabb régiói, Kalmükia és Orenburg régió szenved a leginkább. Valamivel kevesebb kárt szenvednek a Sztavropoli terület, Dagesztán, Asztrahán, Rosztov és Belgorod régiók. A harmadik csoportba a száraz Krasznodar Terület, a Volgográd, Voronyezs, Lipecki, Penza, Novoszibirszk régiók mellett a cseljabinszki és moszkvai régió is tartozik, ahol már elég feszült a vízellátás. Más régiókban az aszály elsősorban a mezőgazdasági termelékenység csökkenését okozza, és súlyosbítja a problémákat a feszült vízellátású városokban. Ökológiai szempontból a szennyező anyagok koncentrációja szinte minden víztestben növekedni fog. A gazdasági recesszió legnagyobb valószínűsége az aszály idején Oroszországban a Ciscaucasia régiókban (Krasznodar és Sztavropol területek, Dagesztán, Rostov és Astrahhan régiók). A mezőgazdasági termelékenység és a gazdasági jövedelmezőség csökkenése a vízellátás romlásával párosulva tovább súlyosbítja a foglalkoztatási problémákat ebben az amúgy is robbanásveszélyes térségben. A nedves éghajlati szakasz szárazra váltása a Kaszpi-tenger szintje mozgásának előjelében változást okoz - csökkenni kezd. Ennek eredményeként a vele szomszédos régiókban (Dagesztán, Kalmükia, Asztrahán régió) élesebb lesz a helyzet, mivel a Kaszpi-tenger szintjének emelkedéséből adódó következmények leküzdése érdekében át kell szervezni a modern intézkedéseket. az elesésének következményeinek leküzdésére szolgáló intézkedések rendszerére, beleértve az 198 G óta elárasztott objektumok helyreállítását.

A jelenlegi körülmények között a legrelevánsabb egy regionális vízhasználati stratégia kidolgozása Dél- és Közép-Oroszország számára. A fő cél a víz újrahasznosításának ösztönzése, miközben csökkenti a közvetlen vízkivételt, ami egy sor intézkedést foglal magában annak érdekében, hogy a víz gazdaságilag jelentős erőforrássá váljon minden vállalkozás számára, beleértve a mezőgazdaságot és a lakosságot is. A vízhasználat mindenütt elterjedtsége és szórása kilátástalanná teszi az elosztás és a fogyasztás központosított kezelésének stratégiáját, ezért valódi elmozdulást csak a mindennapi megtakarítási ösztönzők biztosíthatnak. Valójában a vízhasználat kifizetéséről és a dél-oroszországi kommunális és mezőgazdasági ágazatok elsőbbségi átállásáról beszélünk a vízfogyasztás minden típusának elszámolására.

3. Szennyezési források

3.1. A szennyezőforrások általános jellemzői

Szennyezési források azok a tárgyak, amelyekből a felszíni vizek minőségét rontó, felhasználásukat korlátozó, a fenék és a part menti víztestek állapotát is negatívan befolyásoló káros anyagok kibocsátása vagy egyéb módon kerül a víztestekbe.

A víztestek szennyezéstől való védelme a helyhez kötött és egyéb szennyezőforrások tevékenységének szabályozásával történik.

Oroszország területén szinte minden víztestre vonatkozik antropogén hatás. Legtöbbjük vízminősége nem felel meg a szabályozási követelményeknek. A felszíni vizek minőségének dinamikájának hosszú távú megfigyelései feltárták a szennyezettség növekedésének tendenciáját. Évente növekszik a magas vízszennyezettségű (több mint 10 MPC) telephelyek és a rendkívül magas vízszennyezettségű (100 MPC feletti) esetek száma.

A vízszennyezés fő forrásai a vas- és színesfémkohászat, a vegyipar és a petrolkémiai ipar, a cellulóz- és papíripar, valamint a könnyűipar.

A víz mikrobiális szennyeződése a kórokozó mikroorganizmusok víztestekbe való bejutása következtében következik be. A felmelegített szennyvíz beáramlása következtében a víz termikus szennyeződése is előfordul.

A szennyező anyagok feltételesen több csoportra oszthatók. Által fizikai állapot felosztani az oldhatatlan, kolloid és oldható szennyeződéseket. Ezenkívül a szennyezést ásványi, szerves, bakteriális és biológiai szennyezésre osztják.

A mezőgazdasági területek feldolgozása során a növényvédő szerek elsodródásának kockázata az alkalmazás módjától és a gyógyszer formájától függ. Talajfeldolgozással kisebb a víztestek szennyezésének kockázata. A légi kezelés során a gyógyszert légáramlatok több száz méteren keresztül szállíthatják, és kezeletlen területen, víztestek felszínén rakódnak le.

Szinte az összes felszíni vízforrás utóbbi évek káros antropogén szennyezésnek van kitéve, különösen az olyan folyók, mint a Volga, Don, Észak-Dvina, Ufa, Tobol, Tom és Szibéria és a Távol-Kelet más folyói. A felszíni vizek 70%-a és a felszín alatti vizek 30%-a elvesztette ivóértékét, és a "feltételesen tiszta" és a "piszkos" szennyezés kategóriájába került. Az Orosz Föderáció lakosságának csaknem 70% -a olyan vizet fogyaszt, amely nem felel meg a GOST "Ivóvíz" előírásainak.

Az elmúlt 10 évben az oroszországi vízgazdálkodási tevékenységek finanszírozásának volumene 11-szeresére csökkent. Ennek következtében romlottak a lakosság vízellátásának feltételei.

A felszíni víztestek degradációs folyamatai fokozódnak a szennyezett szennyvizek bejuttatása miatt a lakó- és kommunális szolgáltató vállalkozások, létesítmények, a petrolkémiai, olaj-, gáz-, szén-, hús-, fa-, fa- és cellulóz- és papíripar, valamint vas- és színesfémkohászatként, gyűjtő-elvezető vizek gyűjtése növényvédő szerekkel és növényvédő szerekkel szennyezett öntözött területekről.

A folyók vízkészleteinek kimerülése a gazdasági tevékenység hatására folytatódik. A Kuban, Don, Terek, Ural, Iset, Miass és számos más folyó medencéjében gyakorlatilag kimerültek a visszahozhatatlan vízkivétel lehetőségei. A kis folyók állapota különösen a nagy ipari központok területén kedvezőtlen. A kis folyókban jelentős károk keletkeznek vidéki területeken a vízvédelmi övezetekben és a parti védősávokban a gazdasági tevékenység különleges rendjének megsértése miatt, amely folyók szennyezéséhez, valamint a vízerózió következtében a talaj kimosásához vezet.

Növekszik a vízellátásra használt talajvíz szennyezettsége. Az Orosz Föderációban mintegy 1200 talajvízszennyezési központot azonosítottak, amelyek 86%-a az európai részen található. A vízminőség romlását 76 városban, 175 vízvételi helyen észlelték. Számos földalatti forrás, különösen a Közép-, Közép-Csenozemny, Észak-Kaukázusi és más régiók nagyvárosait ellátó források súlyosan kimerültek, ezt bizonyítja az egészségügyi vízszint csökkenése, amely helyenként eléri a több tíz métert.

A szennyezett víz teljes fogyasztása a vízvételeknél 5-6%-a teljes háztartási és ivóvízellátásra használt talajvíz.

Oroszország területén körülbelül 500 olyan helyet találtak, ahol a talajvíz szulfátokkal, kloridokkal, nitrogénnel, rézzel, cinkkel, ólommal, kadmiummal és higanyvegyületekkel szennyezett, amelyek szintje tízszer magasabb, mint az MPC.

A vízforrások fokozott szennyezettsége miatt a hagyományosan alkalmazott vízkezelési technológiák a legtöbb esetben nem elég hatékonyak. A vízkezelés hatékonyságát negatívan befolyásolja a reagenshiány, valamint a vízművek, automatizálási és vezérlőberendezések alacsony felszereltsége. A helyzetet nehezíti, hogy a csővezetékek belső felületeinek 40%-a korróziós, rozsdásodott, ezért a szállítás során a víz minősége tovább romlik.

3.2. Az oxigénéhezés, mint a vízszennyezés egyik tényezője

Tudniillik a víz körforgása több szakaszból áll: párolgásból, felhőképződésből, csapadékból, patakokba, folyókba való lefolyásból és ismét párolgásból. A víz az útja során maga is képes megtisztulni a belekerülő szennyeződésektől - a bomlástermékektől. szerves anyag, oldott gázok és ásványok, lebegő szilárd anyagok.

Helyeken nagy fürt a természetes tiszta víz az emberek és az állatok számára általában kevés, különösen, ha szennyvíz összegyűjtésére és a településekről való elszállítására használják. Ha nem sok szennyvíz kerül a talajba, a talaj élőlényei feldolgozzák, újrahasznosítva a tápanyagokat, és máris beszivárognak a szomszédos vízfolyásokba. tiszta víz. De ha a szennyvíz azonnal a vízbe kerül, megrohadnak, és oxigént fogyasztanak az oxidációjukhoz. Létrejön az úgynevezett biokémiai oxigénigény (BOD). Minél nagyobb ez a szükséglet, annál kevesebb oxigén marad a vízben az élő mikroorganizmusok, különösen a halak és az algák számára. Néha az oxigénhiány miatt minden élőlény elpusztul. A víz biológiailag elpusztul - csak anaerob baktériumok maradnak benne; oxigén nélkül boldogulnak, és életük során hidrogén-szulfidot bocsátanak ki. Az amúgy is élettelen víz rothadó szagot kap, és teljesen alkalmatlanná válik az emberek és az állatok számára. Ez akkor is megtörténhet, ha a vízben túl sok anyag van, például nitrátok és foszfátok; mezőgazdasági műtrágyákból, vagy szennyezett szennyvízből kerülnek a vízbe tisztítószerek. Ezek a tápanyagok serkentik az algák növekedését, amelyek sok oxigént kezdenek el fogyasztani, és amikor az elégtelenné válik, elpusztulnak. NÁL NÉL természeti viszonyok tó feliszapolódása és eltűnése előtt körülbelül 20 ezer van. évek. A tápanyagtöbblet felgyorsítja az öregedési folyamatot, vagyis az introfizálódást, és csökkenti a tó élettartamát, így nem is vonzó. Az oxigén kevésbé oldódik meleg vízben, mint hideg vízben. Egyes vállalkozások, különösen az erőművek, hatalmas mennyiségű vizet fogyasztanak hűtési célokra. A felmelegedett vizet visszavezetik a folyókba, és tovább rontják a vízrendszer biológiai egyensúlyát. A csökkentett oxigéntartalom megakadályozza egyes élő fajok fejlődését, másoknak pedig előnyt biztosít. De ezek az új, melegkedvelő fajok is nagyon szenvednek, amint leáll a vízmelegítés.

3.3. A vízi ökoszisztémák fejlődését akadályozó tényezők

A szerves hulladékok, tápanyagok és hő csak akkor akadályozzák meg az édesvízi ökoszisztémák normális fejlődését, ha túlterhelik azokat. Az utóbbi években azonban megtámadták az ökológiai rendszereket hatalmas mennyiségben teljesen idegen anyagok, amelyek ellen nem ismernek védelmet. A mezőgazdaságban használt peszticidek, fémek és vegyszerek az ipari szennyvízből sikerült behatolniuk tápláléklánc vízi környezet, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. A tápláléklánc csúcsán lévő fajok veszélyes szinten felhalmozhatják ezeket az anyagokat, és még érzékenyebbé válhatnak más káros hatásokkal szemben.

3.4. Szennyvíz

A vízelvezető rendszerek és építmények a települések, lakó-, közép- és ipari épületek műszaki berendezéseinek és fejlesztésének egyik típusa, amelyek biztosítják a szükséges egészségügyi és higiéniai feltételeket a lakosság munkájához, életéhez és rekreációjához. A vízelvezető és tisztító rendszerek olyan berendezésekből, hálózatokból és szerkezetekből állnak, amelyek a háztartási ipari és légköri szennyvizek csővezetékeken keresztül történő fogadására és eltávolítására, valamint a tározóba való kibocsátás vagy ártalmatlanítás előtt történő kezelésére és semlegesítésére szolgálnak.

A szennyvízelvezetés tárgyai különböző célú épületek, valamint új építésű, meglévő és felújított városok, települések, ipari vállalkozások, egészségügyi üdülőhelyek stb.

A szennyvíz háztartási, ipari vagy egyéb célokra használt víz, amely különféle szennyeződésekkel szennyezett, amelyek megváltoztatták eredeti állapotukat. kémiai összetételés fizikai tulajdonságok, valamint a települések, ipari vállalkozások területéről csapadék vagy utcai öntözés következtében kifolyó víz.

Típusától és összetételétől függően a szennyvizet három fő kategóriába sorolják:

háztartás (WC helyiségekből, zuhanyzókból, konyhákból, fürdőkből, mosodákból, étkezdékből, kórházakból; lakó- és középületekből, valamint háztartási helyiségekből és ipari vállalkozásokból származnak);

ipari (technológiai folyamatokban használt, minőségi követelményeknek már nem megfelelő vizek; ebbe a vizek kategóriába tartoznak a bányászat során a föld felszínére szivattyúzott vizek);

légköri (eső és olvadék; a légköri vízzel együtt az utcai öntözésből, a szökőkutakból és a vízelvezetőkből is elvezetik a vizet).

A gyakorlatban a települési szennyvíz fogalmát is használják, amely háztartási és ipari szennyvíz keveréke. A háztartási, ipari és légköri szennyvizet együttesen és külön-külön is elvezetik. A legelterjedtebbek a teljesen ötvözött és különálló vízelvezető rendszerek. A kombinált rendszerrel a szennyvíz mindhárom kategóriája egyetlen közös cső- és csatornahálózaton keresztül jut el a városi területen kívül a szennyvíztisztító létesítményekbe. A különálló rendszerek több cső- és csatornahálózatból állnak: az egyik csapadék- és szennyezetlen ipari szennyvizet vezet el, a másik vagy több hálózat pedig háztartási és szennyezett ipari szennyvizet szállít.

A szennyvíz egy összetett heterogén keverék, amely szerves és ásványi eredetű szennyeződéseket tartalmaz, amelyek oldatlan, kolloid és oldott állapotban vannak. A szennyvízszennyezettség mértékét koncentrációval becsüljük, azaz. szennyeződések térfogategységenkénti tömege mg/l vagy g/cu.m. A szennyvíz összetételét rendszeresen elemzik. Egészségügyi-kémiai elemzéseket végeznek a KOI (a szerves anyagok összkoncentrációja) értékének meghatározására; BOD (biológiailag oxidálható szerves vegyületek koncentrációja), szuszpendált szilárd anyagok koncentrációja; a környezet aktív reakciója; színintenzitás; mineralizáció foka; biogén elemek (nitrogén, foszfor, kálium) koncentrációja stb. Az ipari vállalkozások szennyvize a legösszetettebb összetételű. Az ipari szennyvíz képződését befolyásolja a feldolgozott nyersanyagok típusa, a gyártás technológiai folyamata, a felhasznált reagensek, köztes termékek és termékek, a forrásvíz összetétele, a helyi adottságok stb., az ipari vállalkozás általános áramlása, hanem az egyes műhelyek és készülékek szennyvize is.

Az ipari szennyvízben a fő egészségügyi és kémiai mutatók meghatározása mellett meghatározzák az egyes összetevők koncentrációját, amelyek tartalmát a gyártás technológiai előírásai és a felhasznált anyagok köre előre meghatározzák. Mivel az ipari szennyvíz jelenti a legnagyobb veszélyt a víztestekre, ezeket részletesebben megvizsgáljuk.

Az ipari szennyvizet két fő kategóriába sorolják: szennyezett és nem szennyezett (feltételesen tiszta).

A szennyezett ipari szennyvizet három csoportra osztják.

1. Főleg ásványi szennyeződésekkel szennyezett (kohászati, gépgyártási, érc- és szénbányászati ​​ipari vállalkozások; savakat, építőipari termékeket és anyagokat, ásványi műtrágyákat stb. gyártó gyárak)

2. Főleg szerves szennyeződésekkel szennyezett (hús-, hal-, tejipari, élelmiszer-, cellulóz- és papíripari, mikrobiológiai, vegyipari vállalkozások; gumi-, műanyaggyártó gyárak, stb.)

3. Ásványi és szerves szennyeződésekkel szennyezett (olajtermelő, olajfinomító, textilipar, könnyűipar, gyógyszeripar; cukor-, konzerv-, szerves szintézis-termékeket stb. előállító gyárak).

A szennyezett ipari szennyvizek fenti 3 csoportján kívül a tározóba felmelegített víz kerül, ami az ún. termikus szennyezés okozója.

Az ipari szennyvíz változhat a szennyező anyagok koncentrációjában, az agresszivitás mértékében stb. Az ipari szennyvíz összetétele jelentősen eltér, ezért gondosan indokolni kell a megbízható és hatékony módszer takarítás eseti alapon. A szennyvíz- és iszapkezelés tervezési paramétereinek és technológiai előírásainak megszerzése igen hosszú tudományos kutatást igényel mind laboratóriumi, mind félgyártási körülmények között.

Az ipari szennyvíz mennyiségét a vállalkozás termelékenységétől függően határozzák meg a különböző iparágak vízfogyasztásának és vízelvezetésének összesített normái szerint. A vízfogyasztás mértéke a termelési folyamathoz szükséges ésszerű vízmennyiség, amelyet tudományosan megalapozott számítás vagy bevált gyakorlat alapján állapítanak meg. Az összesített vízfogyasztás mértéke tartalmazza a vállalkozásnál felmerülő összes vízköltséget. Az ipari szennyvíz felhasználási arányait új építésű és meglévő ipari szennyvízrendszerek rekonstrukciója során használják fel. Az összevont normák lehetővé teszik a vízhasználat ésszerűségének felmérését bármely működő vállalkozásnál.

Az ipari vállalkozás mérnöki kommunikációjának részeként általában több vízelvezető hálózat van. A nem szennyezett, felmelegített szennyvizet a hűtőberendezésekbe (permetező tavak, hűtőtornyok, hűtőtavak) táplálják, majd visszavezetik a víz-újrahasznosító rendszerbe.

A szennyezett szennyvíz a tisztítótelepre kerül, majd a tisztítás után a tisztított szennyvíz egy része az újrahasznosító vízellátó rendszerbe kerül azokba a műhelyekbe, ahol összetétele megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az ipari vállalkozások vízhasználatának hatékonyságát olyan mutatókkal értékelik, mint a felhasznált újrahasznosított víz mennyisége, felhasználási együtthatója és a veszteség százalékos aránya. Az ipari vállalkozások számára vízmérleget állítanak össze, amely tartalmazza a különböző típusú veszteségek, kibocsátások költségeit és a kompenzációs vízköltségek hozzáadását a rendszerhez.

A települések és ipari vállalkozások újonnan épült és felújított csatornarendszereinek tervezését a nemzetgazdasági ág, az iparágak fejlesztésére és elhelyezésére, valamint a termelőerők gazdasági régiókban történő fejlesztésére és elhelyezésére vonatkozó tervek alapján kell elvégezni. az előírt módon jóváhagyták. A vízelvezetési rendszerek, sémák kiválasztásakor figyelembe kell venni a meglévő hálózatok, építmények műszaki, gazdasági és egészségügyi értékelését, és biztosítani kell a lehetőségét azok munkája fokozására.

Az ipari vállalkozások szennyvízelvezetési rendszerének és rendszerének kiválasztásakor figyelembe kell venni:

1) a különféle technológiai folyamatokban használt víz minőségére vonatkozó követelmények;

2) az egyes gyártóüzemekből és a vállalkozás egészéből származó szennyvíz mennyisége, összetétele és tulajdonságai, valamint a vízelvezetési rend;

3) a szennyezett ipari szennyvíz mennyiségének csökkentésének lehetősége a termelés technológiai folyamatainak racionalizálásával;

4) az ipari szennyvíz újrafelhasználásának lehetősége a keringtető vízellátás rendszerében vagy más termelés technológiai szükségleteire, ahol megengedhető gyengébb minőségű víz használata;

5) a szennyvízben lévő anyagok kitermelésének és felhasználásának célszerűsége;

6) több szorosan elhelyezkedő ipari vállalkozás szennyvizének közös elhelyezésének és tisztításának lehetősége és megvalósíthatósága, valamint az ipari vállalkozások és települések szennyvizének kezelésére vonatkozó átfogó megoldás lehetősége;

7) a tisztított háztartási szennyvíz technológiai folyamatban való felhasználásának lehetősége;

8) a háztartási és ipari szennyvíz felhasználásának lehetősége és célszerűsége mezőgazdasági és ipari növények öntözésére;

9) a vállalkozás egyes műhelyeinek helyi szennyvíztisztításának megvalósíthatósága;

10) a tározó öntisztító képessége, a szennyvíz abba engedésének feltételei és tisztításuk szükséges mértéke;

11) az egyik vagy másik tisztítási módszer alkalmazásának megvalósíthatósága.

Vízelvezető rendszerek és tisztító létesítmények változatos kialakítása esetén a műszaki és gazdasági mutatók alapján az optimális változatot fogadják el.

3.5. A szennyvíz víztestekbe jutásának következményei

A szennyvízelvezetés hatására a víz fizikai tulajdonságai megváltoznak (emelkedik a hőmérséklet, csökken az átlátszóság, szín, ízek, szagok jelennek meg); lebegő anyagok jelennek meg a tározó felszínén, és üledék képződik az alján; megváltozik a víz kémiai összetétele (növekszik a szerves és szervetlen anyagok tartalma, megjelennek a mérgező anyagok, csökken az oxigéntartalom, megváltozik a környezet aktív reakciója stb.); a minőségi és mennyiségi bakteriális összetétel megváltozik, patogén baktériumok jelennek meg. A szennyezett tározók alkalmatlanná válnak ivásra, gyakran műszaki vízellátásra; elvesztik halászati ​​jelentőségét stb.

Bármely kategóriájú szennyvíz felszíni víztestekbe történő kibocsátásának általános feltételeit nemzetgazdasági jelentőségük és a vízhasználat jellege határozza meg. A szennyvíz kibocsátása után a tározókban a víz minőségének némi romlása megengedett, de ez nem befolyásolhatja észrevehetően az életét és a tározó további vízellátási, kulturális és sportrendezvények, valamint halászat céljára történő felhasználásának lehetőségét. .

Az ipari szennyvíz víztestekbe történő kibocsátására vonatkozó feltételek betartásának ellenőrzését egészségügyi és járványügyi állomások, valamint medenceosztályok végzik.

A háztartási és háztartási víztározók vízminőségi előírásai kétféle vízhasználatra határozzák meg a tározók vízminőségét: az első típusba azok a tározószakaszok tartoznak, amelyek a központosított vagy nem központosított háztartási és ivóvízellátás forrásaként szolgálnak. valamint a vállalkozások vízellátására Élelmiszeripar; a második típusba - a lakosság úszására, sportjára és rekreációjára használt tározószakaszok, valamint a települések határain belül találhatók.

A víztestek egyik vagy másik vízhasználati típushoz való hozzárendelését az Állami Egészségügyi Felügyelet szervei végzik, figyelembe véve a víztestek használati kilátásait.

A szabályzatban megadott víztestekre vonatkozó vízminőségi előírások a legközelebbi vízhasználati helytől 1 km-re folyó víztesteken, illetve a vízhasználati hely mindkét oldalán 1 km-re fekvő víztesteken és tározókon található telephelyekre vonatkoznak.

Nagy figyelmet fordítanak a tengerek part menti területeinek szennyezésének megelőzésére és felszámolására. A tengervíz minőségi előírásai, amelyeket a szennyvíz elvezetésénél biztosítani kell, a kijelölt határokon belüli vízhasználati területre és az ezektől 300 m-re lévő telephelyekre vonatkoznak. Ha a tengerek part menti területeit ipari szennyvíz befogadására használják, a tengerben lévő káros anyagok tartalma nem haladhatja meg az egészségügyi-toxikológiai, általános egészségügyi és érzékszervi korlátozó mutatókra megállapított MPC-t. Ugyanakkor a szennyvíz elvezetésére vonatkozó követelmények a vízhasználat jellegéhez képest differenciáltak. A tengert nem vízellátási forrásnak, hanem gyógyászati, egészségjavító, kulturális és háztartási tényezőnek tekintik.

A folyókba, tavakba, tározókba és tengerekbe jutó szennyező anyagok jelentősen megváltoztatják a kialakult rendszert, és megzavarják a vízi ökológiai rendszerek egyensúlyi állapotát. A víztesteket szennyező anyagok természetes tényezők hatására bekövetkező átalakulási folyamatai eredményeként a vízforrásokban az eredeti tulajdonságaik teljes vagy részleges helyreállítása következik be. Ebben az esetben a szennyezés másodlagos bomlástermékei képződhetnek, amelyek negatív hatással vannak a vízminőségre.

Tekintettel arra, hogy az ipari vállalkozások szennyvizei meghatározott szennyező anyagokat tartalmazhatnak, ezeknek a városi vízelvezető hálózatba való kibocsátását számos követelmény korlátozza. A vízelvezető hálózatba kibocsátott ipari szennyvíz: nem zavarhatja meg a hálózatok, építmények működését; romboló hatással van a csövek anyagára és a kezelő létesítmények elemeire; 500 mg/l-nél több lebegő és lebegő anyagot tartalmaznak; olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek eltömíthetik a hálózatokat vagy lerakódhatnak a csövek falán; éghető szennyeződéseket és oldott gáznemű anyagokat tartalmaznak, amelyek robbanásveszélyes keverékeket képezhetnek; olyan káros anyagokat tartalmaznak, amelyek megakadályozzák a szennyvíz biológiai tisztítását vagy tározóba való kibocsátását; hőmérséklete 40 C feletti legyen. Az ezen követelményeknek nem megfelelő ipari szennyvizet elő kell tisztítani, és csak ezután kell a városi csatornahálózatba vezetni.

4. Intézkedések a vízszennyezés leküzdésére

4.1. A tározók természetes tisztítása

A szennyezett víz tisztítható. Kedvező körülmények között ez megtörténik természetesen a természetes vízkörforgás során. A szennyezett medencék (folyók, tavak stb.) helyreállása azonban sokkal tovább tart. Ahhoz, hogy a természeti rendszerek helyreállhassanak, először meg kell állítani a hulladék további folyókba áramlását. Az ipari kibocsátások nemcsak eltömítik, hanem mérgezik is a szennyvizet. És az ilyen vizek tisztítására szolgáló drága eszközök hatékonyságát még nem vizsgálták kellőképpen. Mindennek ellenére egyes önkormányzatok és iparágak továbbra is úgy döntenek, hogy hulladékaikat a szomszédos folyókba dobják, és ezt csak akkor hajlandók megtenni, ha a víz teljesen használhatatlanná vagy akár veszélyessé válik.

Végtelen körforgásában a víz vagy felfogja és magával viszi sok oldott vagy lebegő anyagot, vagy megtisztul tőlük. A vízben lévő szennyeződések nagy része természetes, és esővel vagy talajvízzel kerül oda. Az emberi tevékenységhez kapcsolódó szennyező anyagok egy része ugyanezt az utat követi. Füst, hamu és ipari gázok esővel együtt a földre hullanak; kémiai vegyületek a műtrágyával talajba juttatott szennyvíz pedig a talajvízzel kerül a folyókba. Egyes hulladékok mesterségesen kialakított utakon – vízelvezető árkokon és csatornacsöveken – haladnak. Ezek az anyagok általában mérgezőbbek, de könnyebben ellenőrizhetők, mint a természetes vízkörforgásban szállítottak. A gazdasági és háztartási szükségletek globális vízfogyasztása a folyó teljes vízhozamának körülbelül 9%-a. Ezért nem a vízkészletek közvetlen vízfogyasztása okoz édesvízhiányt a földkerekség egyes vidékein, hanem azok minőségi kimerülése.

A szennyvízkezelés a szennyvíz kezelése a káros anyagok elpusztítása vagy eltávolítása céljából. A szennyvíz szennyezésből való kibocsátása összetett termelés. Mint minden más termelésben, van alapanyaga (szennyvíz) és készterméke (tisztított víz).

A szennyvízkezelési módszerek mechanikai, kémiai, fizikai-kémiai és biológiai módszerekre oszthatók, de együttes alkalmazásuk esetén a szennyvíztisztítás és -elhelyezés módszerét kombináltnak nevezzük. Ennek vagy annak a módszernek az alkalmazását minden konkrét esetben a szennyezés jellege és a szennyeződések károsságának mértéke határozza meg.

4.2.1. mechanikus módszer

A mechanikai módszer lényege, hogy a szennyvízből ülepítéssel és szűréssel távolítják el a mechanikai szennyeződéseket. A durva részecskéket méretüktől függően rácsok, sziták, homokfogók, szeptikus tartályok, különböző kialakítású trágyafogók, valamint felületi szennyeződések - olajcsapdák, olajfogók, ülepítő tartályok stb. a háztartási szennyvízből származó oldhatatlan szennyeződések 60-75% -a, az ipari - akár 95% -a, amelyek közül sokat, mint értékes szennyeződéseket a termelésben használják fel.

4.2.2. kémiai módszer

A kémiai módszer abból áll, hogy a szennyvízhez különféle kémiai reagenseket adnak, amelyek reakcióba lépnek a szennyező anyagokkal és oldhatatlan csapadék formájában kicsapják azokat. A vegyszeres tisztítás akár 95%-kal csökkenti az oldhatatlan szennyeződéseket és 25%-kal az oldható szennyeződéseket

4.2.3. Fizikai-kémiai módszer

A fiziko-kémiai kezelési módszer során a szennyvízből eltávolítják a finoman diszpergált és oldott szervetlen szennyeződéseket, és megsemmisítik a szerves és rosszul oxidált anyagokat, leggyakrabban koagulációt, oxidációt, szorpciót, extrakciót stb. Az elektrolízist is széles körben használják. A szennyvízben lévő szerves anyagok megsemmisítéséből, valamint a fémek, savak és más szervetlen anyagok extrakciójából áll. Az elektrolitikus tisztítást speciális létesítményekben - elektrolizátorokban - végzik. Az elektrolízissel végzett szennyvízkezelés hatékony az ólom- és rézüzemekben, a festék- és lakkgyártásban és néhány más iparágban.

A szennyezett szennyvizet ultrahanggal, ózonnal, ioncserélő gyantával és nagy nyomással is kezelik, a klórozás pedig jól bevált.

4.2.4. biológiai módszer

A szennyvíztisztítási módszerek között fontos szerepet kell kapnia a folyók és más víztestek biokémiai és élettani öntisztulása törvényszerűségein alapuló biológiai módszernek. A biológiai szennyvíztisztító berendezéseknek többféle típusa létezik: bioszűrők, biológiai tavak és levegőztető tartályok.

A bioszűrőkben a szennyvizet egy vékony bakteriális filmréteggel borított durva szemcsés anyagrétegen vezetik át. Ennek a filmnek köszönhetően a biológiai oxidációs folyamatok intenzíven mennek végbe. Ő az, aki szolgál működési elve bioszűrőkben. A biológiai tavakban a tározóban élő összes élőlény részt vesz a szennyvíztisztításban. Az aerotankok hatalmas vasbeton tartályok. Itt a tisztítási elv a baktériumokból és mikroszkopikus méretű állatokból származó eleveniszap. Mindezek az élőlények gyorsan fejlődnek az aerotankban, amit elősegít a szennyvíz szerves anyaga és a bevezetett levegő áramlásával a szerkezetbe jutó felesleges oxigén. A baktériumok pelyhekké tapadnak össze, és enzimeket választanak ki, amelyek mineralizálják a szerves szennyezést. A pelyhes iszap gyorsan leülepedik, elválik a tisztított víztől. Az infuzoriumok, flagellák, amőbák, rotiferek és más legkisebb állatok, amelyek felfalják a baktériumokat (nem tapadnak össze pelyhekké) megfiatalítják az iszap baktériumos tömegét.

A szennyvizet a biológiai tisztítás előtt mechanikai kezelésnek vetik alá, majd ezt követően a kórokozó baktériumok eltávolítására és kémiai kezelésre, klórozásra folyékony klórral vagy fehérítővel. A fertőtlenítéshez egyéb fizikai és kémiai módszereket is alkalmaznak (ultrahang, elektrolízis, ózonozás stb.)

A biológiai módszer nagyszerű eredményeket ad a települési szennyvíz kezelésében. Használják még az olajfinomítókból származó hulladékok kezelésére, a cellulóz- és papíriparra, valamint a műszálak előállítására.

4.3. Lefolyó nélküli gyártás

Az ipar fejlődési üteme ma olyan magas, hogy az édesvízkészletek egyszeri felhasználása termelési igényekre elfogadhatatlan luxus.

Ezért a tudósok elfoglaltak új, lefolyó nélküli technológiák kifejlesztésével, amelyek szinte teljesen megoldják a víztestek szennyezés elleni védelmének problémáját. A hulladékmentes technológiák kifejlesztése és bevezetése azonban eltart egy ideig, amíg az összes termelési folyamat valódi átállása a hulladékmentes technológiára még messze van. A jövő hulladékmentes technológiája alapelveinek és elemeinek megteremtése és nemzetgazdasági gyakorlatba történő bevezetése minden lehetséges módon felgyorsítása érdekében meg kell oldani az ipari vállalkozások zárt vízellátási ciklusának problémáját. Az első szakaszokban minimális édesvíz- és vízfogyasztású vízellátási technológiát kell bevezetni, valamint gyorsított ütemben kell építeni a tisztítóberendezéseket.

Az új vállalkozások építése során az ülepítő tartályok, levegőztetők, szűrők esetenként a tőkebefektetés negyedét vagy annál is többet igényelnek. Természetesen ezek kiépítése szükséges, de a radikális kiút a vízhasználati rendszer gyökeres megváltoztatása. Fel kell hagyni a folyókkal és a víztározókkal szemétgyűjtőnek tekinteni, és az ipart zárt technológiára kell átállítani.

Ezt követően a vállalkozás zárt technológiával visszavezeti a felhasznált és tisztított vizet a körforgásba, és csak külső forrásból pótolja a veszteségeket.

Sok iparágban egészen a közelmúltig a szennyvizet nem differenciálták, hanem egy közös vízfolyásba vonták be, nem építettek ki hulladékelhelyezéssel ellátott helyi tisztítóberendezéseket. Jelenleg számos iparágban már kidolgoztak és részben bevezették a zárt vízkeringtetést helyi kezeléssel, amelyek jelentősen csökkentik a fajlagos vízfogyasztási arányokat.

4.4. Víztestek monitorozása

1997. március 14-én az Orosz Föderáció kormánya jóváhagyta a „Szabályzat a víztestek állami ellenőrzésének bevezetéséről”.

A Szövetségi Hidrometeorológiai és Környezeti Monitoring Szolgálat figyeli a szárazföldi felszíni vizek szennyezését. Az Orosz Föderáció Egészségügyi és Járványügyi Szolgálata felelős a víztestek egészségügyi védelméért. A vállalkozásoknál egészségügyi laboratóriumok hálózata működik a szennyvíz összetételének és a tározókban lévő víz minőségének tanulmányozására.

Meg kell jegyezni, hogy a hagyományos megfigyelési és ellenőrzési módszereknek van egy alapvető hátránya - nem működőképesek, ráadásul csak a mintavétel időpontjában jellemzik a környezetszennyezés összetételét. Csak találgatni lehet, mi történik a víztesttel a mintavételek között. Ezenkívül a laboratóriumi elemzések jelentős időt vesznek igénybe (beleértve azt is, ami a minta megfigyelési pontról történő kiszállításához szükséges). Különösen extrém helyzetekben, baleseteknél hatástalanok ezek a módszerek.

Kétségtelenül a víz minőségének hatékonyabb ellenőrzése, automata eszközök segítségével. Az elektromos érzékelők folyamatosan mérik a szennyezőanyag-koncentrációt, lehetővé téve a gyors döntéshozatalt a vízforrásokat érő káros hatások esetén.

Következtetés

A vízkészletek ésszerű felhasználása jelenleg rendkívül sürgető probléma. Ez elsősorban a vízterek védelme a szennyezéstől, és mivel az ipari szennyvizek az általuk okozott mennyiségben és kárban az első helyet foglalják el, elsősorban a folyókba való kibocsátásuk problémáját kell megoldani. Különösen a víztestekbe történő kibocsátások korlátozása, valamint a termelési, tisztítási és ártalmatlanítási technológiák fejlesztése szükséges. További fontos szempont a szennyvíz- és szennyezőanyag-kibocsátási díjak beszedése, valamint az új hulladékmentes technológiák és tisztító létesítmények fejlesztésére beszedett pénzeszközök átadása. Csökkenteni kell a minimális kibocsátással és kibocsátással rendelkező vállalkozások környezetszennyezéséért fizetendő összeget, amely a jövőben kiemelten kezeli a minimális kibocsátás fenntartását vagy csökkentését. Nyilvánvalóan az oroszországi vízszennyezés problémájának megoldásának módjai elsősorban a fejlett országok fejlesztésében rejlenek jogszabályi keret, amely lehetővé tenné a környezet tényleges megvédését a káros antropogén hatásoktól, valamint e törvények gyakorlati megvalósításának módozatait (ami az orosz valóság körülményei között minden bizonnyal jelentős nehézségekbe ütközik).

Bibliográfia

1. Yu. V. Novikov "Ökológia, környezet és ember." Moszkva 1998

2. I. R. Golubev, Yu. V. Novikov „Környezet és védelme”.

3. T. A. Khorunzhaya „Módszerek a környezeti veszélyek értékelésére”. 1998

4. Nyikitin D.P., Novikov Yu.V. "Környezet és ember." – M.: 1986.

5. Radzevich N.N., Pashkang K.V. "A természet védelme és átalakítása." – M.:

Felvilágosodás, 1986.

6. Alferova A.A., Nechaev A.P. "Ipari vállalkozások, komplexumok és régiók vízgazdálkodásának zárt rendszerei." – M.: Stroyizdat, 1987.

7. "Módszerek a belvizek szennyeződéstől és kimerüléstől való védelmére" / Szerk. I.K. Gavich. – M.: Agropromizdat, 1985.

8. "Környezetvédelem" / Szerk. G.V. Duganov. - K .: Vyscha iskola, 1990.

9. Zhukov A. I., Mongait I. L., Rodziller I. D. „Az ipari szennyvízkezelés módszerei” M.: Stroyizdat, 1999.

A természetes víz kémiai tulajdonságait a benne lévő idegen szennyeződések mennyisége és összetétele határozza meg. A modern ipar fejlődésével az édesvizek globális szennyezésének kérdése egyre sürgetőbbé válik.

A tudósok szerint a közeljövőben katasztrofálisan kicsi lesz a háztartási tevékenységre alkalmas vízkészlet, mivel a vízszennyező források még tisztítóberendezések jelenlétében is negatívan befolyásolják a felszíni és a felszín alatti vizeket.

Környezetszennyezés vizet inni- a víz fizikai és kémiai paramétereinek, érzékszervi tulajdonságainak megváltoztatásának folyamata, amely bizonyos korlátozásokat ír elő az erőforrás további kiaknázásában. Különösen fontos az édesvíz szennyezése, amelynek minősége közvetlenül összefügg az emberi egészséggel és a várható élettartammal.

A vízminőség meghatározása az erőforrások – folyók, tavak, tavak, tározók – fontosságának mértéke alapján történik. Az azonosításkor lehetséges eltérések a normától kezdve meghatározzák azokat az okokat, amelyek a felszíni és felszín alatti vizek szennyezéséhez vezettek. A kapott elemzés alapján azonnali intézkedéseket tesznek a szennyező anyagok eltávolítására.

Mi okozza a vízszennyezést

Számos tényező vezethet a vízszennyezéshez. Ez nem mindig az emberek vagy az ipar fejlődésének hibája. Nagy befolyást gyakorolnak az ember okozta katasztrófák, kataklizmák, amelyek a kedvező környezeti feltételek megsértéséhez vezethetnek.

Az ipari vállalatok a víz vegyi hulladékkal való szennyezésével képesek jelentős környezeti károkat okozni. A hazai és gazdasági eredetű biológiai szennyezés különösen veszélyes. Ide tartoznak a lakóépületek, közművek, oktatási és szociális intézmények szennyvizei.

A vízkészlet szennyeződhet a heves esőzések és a hóolvadás időszakában, amikor a csapadék a mezőgazdasági területekről, gazdaságokról és legelőkről érkezik. Magas tartalom A peszticidek, a foszfor és a nitrogén környezeti katasztrófához vezethet, mivel az ilyen szennyvizeket nem kezelik.

Egy másik szennyező forrás a levegő: por, gáz és füst rakódik le a víz felszínén. Az olajtermékek veszélyesebbek a természetes tározókra. Szennyezett szennyvizek jelennek meg az olajtermelő területeken vagy ember okozta katasztrófák következtében.

Milyen szennyezésnek vannak kitéve a földalatti források?

A felszín alatti vizek szennyező forrásai több kategóriába sorolhatók: biológiai, kémiai, termikus, sugárzási.

biológiai eredetű

A talajvíz biológiai szennyeződése kórokozó szervezetek, vírusok és baktériumok bejutása esetén lehetséges. A vízszennyezés fő forrásai a szennyvíz- és vízelvezető kutak, ellenőrző aknák, szeptikus tartályok és szűrőzónák, ahol háztartási tevékenység eredményeként szennyvizet tisztítanak.

A talajvíz szennyezése mezőgazdasági területeken és gazdaságok ahol az ember aktívan használ erős vegyszereket és műtrágyákat.
Nem kevésbé veszélyesek a kőzetek függőleges repedései, amelyeken keresztül a kémiai szennyeződések behatolnak a nyomás alatt álló vízrétegekbe. Ráadásul beszivároghatnak autonóm rendszer vízellátás a vízbevezető oszlop deformációi vagy elégtelen szigetelése esetén.

termikus eredet

A talajvíz hőmérsékletének jelentős emelkedése következtében alakul ki. Ez gyakran a felszín alatti és a felszíni források keveredése, a technológiai szennyvizek kezelőkutakba való bevezetése miatt következik be.

Sugárzás eredete

A talajvíz szennyeződhet a bombák - neutron-, atom-, hidrogén-robbanási kísérletek eredményeként, valamint a nukleáris tüzelésű reaktorok és fegyverek gyártása során.

Szennyezési források - atomerőművek, radioaktív komponensek tárolása, bányák és természetes radioaktivitású kőzetek kitermelésére szolgáló bányák.


Az ivóvíz szennyező forrásai jelentős károkat okozhatnak a környezetben és az emberi egészségben. Ezért az elfogyasztott vizet takarékoskodnunk kell, hogy hosszú és boldog életünket biztosítsuk.

A vízszennyezés problémája sokáig nem volt akut a legtöbb országban. A rendelkezésre álló források elegendőek voltak a helyi lakosság igényeinek kielégítésére. Az ipar növekedésével, az ember által felhasznált víz mennyiségének növekedésével a helyzet drámaian megváltozott. Most már nemzetközi szinten foglalkoznak a tisztításának és a minőség megőrzésének kérdéseivel.

A szennyezettség mértékének meghatározására szolgáló módszerek

A vízszennyezés alatt általában annak kémiai vagy fizikai összetételének, biológiai jellemzőinek megváltozását értjük. Ez korlátozza az erőforrás további felhasználását. Az édesvizek szennyezettsége nagy figyelmet érdemel, mert tisztaságuk elválaszthatatlanul összefügg az életminőséggel és az emberi egészséggel.

A víz állapotának meghatározásához számos mutatót mérnek. Közöttük:

  • színesség;
  • zavarosság foka;
  • szag;
  • pH szint;
  • nehézfémek, nyomelemek és szerves anyagok tartalma;
  • coli titer;
  • hidrobiológiai mutatók;
  • a vízben oldott oxigén mennyisége;
  • oxidálhatóság;
  • patogén mikroflóra jelenléte;
  • kémiai oxigénigény stb.

Szinte minden országban vannak felügyeleti hatóságok, amelyeknek bizonyos időközönként, egy-egy tó, tó, folyó stb. fontossági fokától függően, a tartalom alapján kell meghatározniuk a minőséget. Ha eltéréseket találnak, azonosítják azokat az okokat, amelyek kiválthatják a vízszennyezést. Ezután lépéseket tesznek ezek megszüntetésére.

Mi okozza az erőforrások szennyezését?

Számos oka lehet a vízszennyezésnek. Nem mindig kapcsolódik emberi tevékenységhez vagy ipari vállalkozásokhoz. A különböző területeken időszakosan előforduló természeti katasztrófák a környezeti feltételeket is megzavarhatják. A leggyakoribb okok a következők:

  • Háztartási és ipari szennyvíz. Ha nem mennek át a szintetikus, kémiai elemektől és szerves anyagoktól való tisztítási rendszeren, akkor víztestekbe kerülve vízi-környezeti katasztrófát idézhetnek elő.
  • . Erről a problémáról nem esik szó gyakran, nehogy társadalmi feszültséget keltsen. De a közúti közlekedés, ipari vállalkozások kibocsátása után a légkörbe kerülő kipufogógázok az esőzésekkel együtt a talajra kerülnek, szennyezve a környezetet.
  • Szilárd hulladék, amely nemcsak a tározó biológiai környezetének állapotát, hanem magát az áramlást is megváltoztathatja. Ez gyakran a folyók és tavak elárasztásához, az áramlás akadályozásához vezet.
  • Az emberi tevékenységhez kapcsolódó szerves szennyezés, az elhullott állatok, növények természetes bomlása stb.
  • Ipari balesetek és ember okozta katasztrófák.
  • Árvizek.
  • A villamosenergia- és egyéb energiatermeléssel kapcsolatos hőszennyezés. Egyes esetekben a víz felmelegszik 7 fokra, ami mikroorganizmusok, növények és halak halálát okozza, amelyek eltérő hőmérsékleti rendszert igényelnek.
  • Lavinák, sárfolyások stb.

Egyes esetekben a természet maga is képes idővel megtisztítani a vízkészleteket. De időszak kémiai reakciók nagy lesz. Leggyakrabban emberi beavatkozás nélkül nem lehet megakadályozni a tározók lakóinak halálát és az édesvíz szennyeződését.

A szennyező anyagok vízben való mozgásának folyamata

Ha nem szilárd hulladékról beszélünk, akkor minden más esetben előfordulhatnak szennyező anyagok:

  • oldott állapotban;
  • kiegyensúlyozott állapotban.

Lehetnek cseppek vagy apró részecskék. A bioszennyező anyagok élő mikroorganizmusok vagy vírusok formájában figyelhetők meg.

Ha szilárd részecskék kerülnek a vízbe, nem feltétlenül ülepednek le a víz aljára. Az aktuális, vihareseményektől függően képesek a felszínre emelkedni. További tényező a víz összetétele. A tengerben szinte lehetetlen, hogy az ilyen részecskék a fenékre süllyedjenek. Az áram hatására könnyen mozognak nagy távolságokra.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a part menti területeken az áramlat irányának változása miatt hagyományosan magasabb a szennyezettség mértéke.

A szennyezőanyag típusától függetlenül bejuthat a tározóban élő halak vagy a vízben táplálékot kereső madarak szervezetébe. Ha ez nem vezet a lény közvetlen halálához, akkor hatással lehet a további táplálékláncra. Nagy a valószínűsége annak, hogy a vízszennyezés így mérgezi az embereket, és rontja egészségi állapotukat.

A szennyezés környezetre gyakorolt ​​hatásának főbb eredményei

Függetlenül attól, hogy a szennyező anyag bejut-e az ember, hal, állat testébe, védőreakció indul be. Bizonyos típusú toxinok ártalmatlanokká válhatnak immunsejtek. A legtöbb esetben egy élő szervezetnek szüksége van segítségre kezelés formájában, hogy a folyamatok ne súlyosodjanak és ne vezessenek halálhoz.

A tudósok a szennyezés forrásától és annak hatásától függően a következő mérgezési mutatókat határozzák meg:

  • Genotoxicitás. A nehézfémek és más nyomelemek a DNS szerkezetének károsodásának és megváltoztatásának módjai. Ennek eredményeként súlyos problémák figyelhetők meg az élő szervezet fejlődésében, megnő a betegségek kockázata stb.
  • Rákkeltő hatás. Az onkológia problémái szorosan összefüggnek azzal, hogy egy személy vagy az állatok milyen vizet fogyasztanak. A veszély abban rejlik, hogy egy sejt, miután rákos sejtté alakult, képes gyorsan regenerálni a test többi részét.
  • neurotoxicitás. Sok fém, vegyszer befolyásolhatja idegrendszer. Mindenki ismeri a bálnák szabadulásának jelenségét, amelyet az ilyen szennyezés vált ki. A tengerek és folyók lakóinak viselkedése nem megfelelő. Nemcsak öngyilkosságra képesek, hanem felfalják azokat is, akik korábban érdektelenek voltak számukra. Az ilyen halakból és állatokból származó vízzel vagy táplálékkal az emberi szervezetbe jutva vegyszerek az agy reakcióinak lelassulását, pusztulást okozhatnak. idegsejtek stb.
  • Az energiacsere megsértése. A szennyező anyagok a mitokondriális sejtekre hatva képesek megváltoztatni az energiatermelés folyamatait. Ennek eredményeként a test abbahagyja az aktív cselekvések végrehajtását. Az energiahiány halált okozhat.
  • szaporodási elégtelenség. Ha a vízszennyezés nem olyan gyakran okoz élő szervezetek pusztulását, akkor az esetek 100 százalékában befolyásolhatja az egészségi állapotot. A tudósokat különösen aggasztja, hogy az új nemzedék szaporodására való képességük elveszett. Ennek a genetikai problémának a megoldása nem könnyű. A vízi környezet mesterséges megújítását igényli.

Hogyan működik a vízszabályozás és -kezelés?

Felismerve, hogy az édesvíz szennyeződése veszélyezteti az emberi létet, a nemzeti és nemzetközi szintű kormányzati szervek követelményeket támasztanak a vállalkozások megvalósítására és az emberek magatartására. Ezeket a kereteket tükrözik a vízszabályozási eljárásokat és a tisztítórendszerek működését szabályozó dokumentumok.

A következő tisztítási módszerek vannak:

  • Mechanikus vagy elsődleges. Feladata, hogy megakadályozza a nagyméretű tárgyak bejutását a tározókba. Ehhez speciális rácsokat és szűrőket szerelnek fel a csövekre, amelyeken keresztül a lefolyók mennek. A csöveket időben meg kell tisztítani, különben az eltömődés balesetet okozhat.
  • Specializált. Egyetlen típusú szennyező anyagok megkötésére tervezték. Például vannak csapdák a zsírok, olajfoltok, pelyhek számára, amelyeket koagulánsok segítségével raknak le.
  • Kémiai. Ez azt jelenti, hogy a szennyvizet egy zárt ciklusban újrahasznosítják. Ezért a kifolyónál lévő összetétel ismeretében olyan vegyszereket választanak ki, amelyek képesek visszaállítani a vizet eredeti állapotába. Ez általában műszaki víz, nem ivóvíz.
  • Harmadlagos takarítás. Ahhoz, hogy a víz a mindennapi életben, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is használható legyen, annak minőségének kifogástalannak kell lennie. Ehhez speciális vegyületekkel vagy porokkal kezelik, amelyek képesek megtartani a nehézfémeket a többlépcsős szűrés során, káros mikroorganizmusokés egyéb anyagok.

Mindent az életben több ember olyan erős szűrőket próbál beépíteni, amelyek kiküszöbölik a régi kommunikáció és csövek által okozott szennyezést.

Betegségek, amelyeket a piszkos víz provokálhat

Amíg világossá nem vált, hogy a kórokozók és baktériumok vízzel együtt bejuthatnak a szervezetbe, az emberiség szembesült ezzel. Végül is az adott országban rendszeresen megfigyelt járványok több százezer ember életét követelték.

A leggyakoribb betegségek, amelyeket a rossz víz okozhat:

  • kolera;
  • enterovírus;
  • giardiasis;
  • schistosomiasis;
  • amőbiasis;
  • veleszületett deformitások;
  • mentális anomáliák;
  • bélrendszeri rendellenességek;
  • gyomorhurut;
  • bőrelváltozások;
  • nyálkahártyás égési sérülések;
  • onkológiai betegségek;
  • a reproduktív funkció csökkenése;
  • endokrin rendellenességek.

A betegségek megelőzésének egyik eszköze a palackozott víz vásárlása és a szűrők felszerelése. Vannak, akik ezüst tárgyakat használnak, amelyek részben fertőtlenítik is a vizet.

A vízszennyezés képes megváltoztatni a bolygót, és teljesen mássá tenni az életminőséget. Éppen ezért a vízvédelem kérdését folyamatosan felvetik a környezetvédelmi szervezetek, kutatóközpontok. Ez lehetővé teszi, hogy felhívja a vállalkozások, a nyilvánosság figyelmét, kormányzati szervek a meglévő problémákra, és ösztönözze a kezdetet aktív cselekvés katasztrófa megelőzése érdekében.

Betöltés...Betöltés...