Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2012 в 21:17, курсовая работа
Люди в целом ряде обширных зон не учитывали необходимость сохранения части природы в первозданном виде для поддержания производительной мощности биологических систем и сбережения генетического фонда биосферы. К сожалению, пока не существует экологически обоснованных критериев оптимального соотношения урбанизированных и сельскохозяйственных зон, с одной стороны, и территорий дикой природы, с другой.
Всемирная
организация здравоохранения рекомендовала
осуществлять контроль воды с 1992 г. Примерно
по 100 показателям, большая часть из которых
непосредственно влияет на здоровье. Российские
государственные стандарты (ГОСТ 2874-82,СанПиН
2.1.4.559-96) содержат нормативы менее чем
по 30 показателям. (Приложение 2)
Источники
загрязнения природных
вод
Загрязняющие
вещества поступают в подземные
воды из различных хозяйственных
объектов, а также из природных
сред, загрязненных в результате деятельности
человека. Поэтому по признаку происхождения
все источники загрязняющих веществ можно
подразделить на две группы – антропогенные
и природные.
К
первой группе относятся: промышленные
и сельскохозяйственные предприятия,
вырабатывающие большие количества
отходов; поверхностные приемники жидких
и твердых отходов; автозаправочные и
автомоечные станции; склады горючего,
ядохимикатов и химических реагентов;
автотранспорт. Особенно сильное загрязнение
подземных вод происходит на участках
складирования промышленных, коммунальных
и сельскохозяйственных отходов.
Антропогенным
источником загрязнения природной
среды и подземных вод является
также населенный пункт в целом.
Под крупным населенным пунктом
в верхней части недр и в
подземных водах формируются
геотемпературные и гидрохимические аномалии.
Обследования состояния подземных вод
вблизи автозаправочных станций показали,
что содержание нефтепродуктов в подземных
водах на этих участках резко повышено.
В отдельных случаях на поверхности грунтовых
вод даже формируется линза нефтепродуктов
мощностью от нескольких до десятков сантиметров.
Антропогенные источники могут быть разделены
на индустриальные, сельскохозяйственные,
коммунальные, транспортные и урбанизированные.
Среди
природных источников загрязнения
могут быть выделены естественно некондиционные
и антропогенно некондиционные. К первым
относятся природные подземные и поверхностные
водные объекты (водоносные горизонты,
моря, соленые озера и реки), содержащие
естественно некондиционные (с точки зрения
питьевых вод) воды. Они играют немаловажную
роль в засолении и загрязнении пресных
подземных вод.
Основную
роль в загрязнении подземных
вод играют антропогенные источники,
особенно при формировании областей
интенсивного загрязнения. Вместе с
тем на изменение качества подземных
вод значительно влияют и природные источники
загрязнения. Это влияние сказывается
преимущественно на больших территориях,
т. е. в региональном плане, но со значительно
меньшей интенсивностью загрязнения подземных
вод, чем в случае антропогенных источников.
Хозяйственные
объекты и населенные пункты являются
первичными источниками, а подверженные
их воздействию внешние среды
– вторичными источниками загрязнения
подземных вод, вторичными в том смысле,
что даже если будут ликвидированы техногенные
объекты, выбрасывающие загрязняющие
вещества, или прекращены их выбросы, внешние
среды с накопленными в них веществами
могут в течение определенного времени
оставаться источниками загрязнения подземных
вод.
Все источники загрязнения по их конфигурации в пространстве могут быть подразделены на локальные (точечные), линейные и площадные.
Локальными
считаются объекты, занимающие небольшую
площадь (промплощадки, участки хранилищ
отходов, кладбища, участки хранения
нефтепродуктов и химических реагентов
и др.). К линейным относятся загрязненные
реки, автомагистрали, нефтепроводы, большой
протяженности коллекторы промышленной
и коммунальной канализации. Площадными
являются крупные сельскохозяйственные
территории, на которые вносят удобрения
и пестициды, области с загрязнением почвенного
слоя и атмосферы, крупные населенные
пункты.
По
типу вызываемого в подземных
водах загрязнения можно
Среди антропогенных источников особое место занимают емкости для складирования отходов или, как их еще называют, приемники отходов. Их можно подразделить на приемники жидких и твердых отходов. Особую опасность для подземных вод представляют поверхностные земные емкости, предназначенные для хранения жидких отходов (сточных вод) и смеси жидких и твердых отходов. Эти емкости называют также промышленными бассейнами.
К ним
относятся пруды-отстойники, осветлители,
накопители, пруды-исарители, шламонакопители,
хвостохранилища, «белые моря», гидрозоотвалы
и др. Все они расположены в естественных
или искусственных углублениях рельефа
и обнесены дамбами. Перечисленные приемники
входят в систему промышленной канализации
предприятий различных отраслей промышленности,
в особенности химической, металлургической,
энергетической, горнодобывающей, нефтехимической,
целлюлозно-бумажной, фармацевтической.
Некоторые виды приемников иногда связывают
с определенными отраслями промышленности.
Все эти приемники
Весьма распространены в
Шламонакопители – это крупные
земляные сооружения, занимающие
очень большие площади, глубиной
заполнения до 50 м и сроком эксплуатации
свыше 10-15 лет. Основное их назначение
– прием твердых отходов металлургического
производства шламов, подаваемых гидравлическим
способом. Вместе со шламом поступает
большое количество сточных вод, которые
осветляются, охлаждаются и перемешиваются.
По условиям сооружения учетом рельефа
шламохранилища делятся на несколько
типов. Шламохранилища бывают односекционными
с общим приемом сточных вод либо многосекционными
– с раздельным их приемом. В связи с тем,
что на металлургических заводах имеются
различные производства, в шламохранилища
поступают разнородные по химическому
составу стоки. Нередко в них сбрасываются
сточные воды разных предприятий, в которых
содержатся фенолы, аммиак, сероводород,
роданиды, цианиды, смолы, а также хлориды,
сульфаты, пиридины, углеводороды. В сточных
водах машиностроительных предприятий
содержатся серная кислота, цианистый
натрий, шестивалентный хром, алюминий,
кадмий, свинец. Таким образом, поступающие
в шламохранилища сточные воды металлургических
и смежных с ними производств содержат
разнообразные химические вещества, могущие
интенсивно загрязнять подземные воды.
Заключение
Загрязнение
природных вод – большая,
Вещество | ПДК | Лимитирующий показатель вредности |
Барий | 0,1 | Санитарно-токсикологический |
Бензапирен | 0,000005 | Тот же |
Бензол | 0,5 | Тот же |
Бериллий | 0,0002 | Тот же |
Винилхлорид | 0.05 | Тот же |
Дифенил | 0,001 | Тот же |
Дихлорбромметан | 0,03 | Тот же |
Кадмий | 0,001 | Тот же |
Марганец | 0.1 | Органолептический, цветной |
Медь | 1,0 | Органолептический, появление привкуса |
Нефть многосернистая | 0,1 | Органолептический, образование пленок на поверхности воды |
Нефть прочая | 0.3 | Тот же |
Нитраты | 45 | Санитарно-токсикологический |
Нитриты | 3,3 | Тот же |
Свинец | 0,03 | Тот же |
Тетраэтилсвинец | Отсут. | Санитарно-токсикологический |
Фенол | 0,001 | Органолептический, изменение запах воды |
Формальдегид | 0,005 | Санитарно-токсикологический |
Цинк | 1,0 | Общесанитарный |
Приложение
1
ПДК
некоторых вредных
веществ в воде
водных объектов питьевого
пользования
Приложение 2
Гигиенические
требования к качеству
питьевой воды по СанПиН.
Нормативы содержания
вредных химических
веществ, наиболее часто
встречающихся в
природных водах
на территории Российской
Федерации, а также
веществ антропогенного
происхождения, получивших
глобальное распространение
Наименование показателя | Норматив,
не более |
Показатель
вредности |
Водородный показатель, ед. рН | В пределах 6,0-9,0 | --- |
Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 1000(1500) | --- |
Жесткость общая (карбонатная), моль/дм3 | 7(10) | --- |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5,0 | --- |
Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3 | 0,1 | --- |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/дм3 | 0,5 | --- |
Фенольный индекс, мг/дм3 | 0,25 | --- |
Алюминий(+3), мг/дм3 | 0,5 | Санитарно-токсикологический |
Барий(+2), мг/дм3 | 0,1 | --- |
Бор, суммарно, мг/дм3 | 0,5 | --- |
Железо, суммарно, мг/дм3 | 0,3(0,9) | Органолептический |
Кадмий, суммарно, мг/дм3 | 0,001 | Санитарно-токсикологический |
Марганец, суммарно, мг/дм3 | 0,1 | Органолептический |
Медь(+2), мг/дм3 | 1,0 | --- |
Молибден, суммарно, мг/дм3 | 0,25 | --- |
Мышьяк, суммарно, мг/дм3 | 0,05 | --- |
Никель, суммарно, мг/дм3 | 0,1 | --- |
Нитраты, суммарно, мг/дм3 | 45,0 | Органолептический |
Ртуть, суммарно, мг/дм3 | 0,0005 | Санитарно-токсикологический |
Сульфаты(-2), мг/дм3 | 500 | Органолептический |
Хлориды(-), мг/дм3 | 350 | Органолептический |
Цианиды, мг/дм3 | 0,035 | --- |
Информация о работе Проблемы загрязнения пресных подземных вод