Химическое загрязнение водных объектов
Загрязнение водных объектов — сброс или поступление иным способом в поверхностные и подземные водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество вод, ограничивают и/или исключают их использование.
Загрязнение вод происходит, главным образом, под влиянием факторов, обусловленных хозяйственной деятельностью человека.
Антропогенными факторами загрязнения водных объектов являются: сточные воды промышленных предприятий, населенных пунктов, животноводческих комплексов; смывы с мест разработки полезных ископаемых, судоходство, дождевые и ливневые смывы с водосборных площадей (в том числе с территорий городов, поселков, сельскохозяйственных угодий), загрязненные атмосферные осадки, химизация сельского хозяйства.
Загрязнение вод выражается в изменении их химического и биологического состава и физических свойств. Загрязненными считаются воды, в которых содержание отдельных компонентов химического состава превышает их средние многолетние концентрации и количества, допустимые санитарными нормами, а также те воды, в которых обнаруживаются вещества не свойственные им в естественном состоянии (нефтепродукты, фенолы, пестициды, поверхностно-активные вещества).
Загрязнение может быть прямым и вторичным. Прямое загрязнение происходит в результате непосредственного воздействия антропогенного фактора на водный объект при поступлении загрязненных поверхностных или подземного стоков, а также загрязненных или кислых атмосферных осадков. Вторичное загрязнение является следствием первичного. Оно проявляется при десорбции из донных отложений загрязняющих веществ, попавших туда в результате прямого загрязнения.
Гидросфера служит своеобразным коллектором отходов хозяйственной деятельности человека. Уязвимость ее к химическому загрязнению обусловлена постоянно происходящим круговоротом воды в природе (осадки, испарение, трансграничные переносы, поверхностный и подземный стоки), в результате которого любое 3В, попадающее в атмосферу или вносимое в почву, рано или поздно оказывается в водоемах. Основная нагрузка ложится на пресноводную часть гидросферы — озера, водохранилища, реки, внутренние моря.
Тяжелые металлы, нефть и нефтяные углеводороды, пестициды, фенолы, полихлорированные бифенилы, диоксин-и диоксиноподобные вещества, моющие средства — это далеко не полный и постоянно пополняющийся список веществ, попадающих в водную среду.
Нефть может попадать в водные объекты различными путями, например при бурении скважин на нефтяных месторождениях, при авариях танкеров или течи нефти в нефтепроводах, при транспортировке, при переработке сырой нефти, а также при очистке отстойников, танкеров и автоцистерн от старой нефти и нефтепродуктов. Особо сильные загрязнения в результате утечки нефти происходят при бурении морских скважин и авариях танкеров. Установлено, что на нефтяные разливы приходится 20-30% общего загрязнения. При попадании нефти в море на поверхности образуется пленка — «нефтяной слик». Толщина этой пленки может быть различной: от мономолекулярной до нескольких сантиметров. В нефтяной пленке нередко аккумулируются ионы тяжелых металлов и хлорированные углеводороды.
Этот эффект приводит к тому, что все живые организмы, находящиеся под этой пленкой, постепенно задыхаются. Растворимые в воде окисленные компоненты нефти обладают токсическим действием.
В отличие от загрязнений нефтью загрязнения фенолами происходит в значительно меньшей степени. Скорость распада фенолов в воде зависит как от их химического строения, так и от окружающих условий. Особую роль при этом играют УФ-излучение, микроорганизмы и концентрация кислорода в воде.
Фенолы используют для дезинфекции, а также для изготовления клеев и фенолформальдегидных смол. Кроме того, они входят в состав выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей, образуются при сгорании и коксовании дерева и угля.
К долгоживущим вредным примесям в воде относятся лигнингид-росульфит. Это соединение образуется при обработке древесины гидросульфитом кальция при повышенных температуре и давлении. В результате этой реакции высокомолекулярный лигнин переходит в растворимую в воде форму и таким способом может быть отделен от целлюлозы. При изготовлении 1 т целлюлозы примерно такое же количество других составных частей древесины идет в отходы, остающиеся в растворе. Лигнинсульфоновая кислота разрушается очень медленно. Вредное действие лигнинсульфоновой кислоты прежде всего сказывается в том, что она увеличивает вязкость воды, а также влияет на ее запах, цвет и вкус. Рыба также приобретает при этом неприятный вкус. Распад лигнинсульфоновой кислоты длится многие недели и, таким образом, сточные воды целлюлозной промышленности следует рассматривать как долговременный источник загрязнения.
К числу химикатов, распад которых идет с трудом и длится более двух дней, относятся также хлорированные углеводороды, например, органические растворители, полихлорированные бифенилы и хлорорганические пестициды. Хлоруглеводороды могут образоваться уже в самой воде, когда хлорированная вода входит в контакт с продуктами распада гумуса.
За последние пятьдесят лет появилась большая группа органических соединений, которые создали дополнительную проблему, связанную с загрязнением природных вод: это синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) или детергенты. Эти вещества используют как моющие средства, понижающие поверхностное натяжение воды; их использование часто сопровождается пенообразованием. Эта пена препятствует судоходству, а токсичность СПАВ приводит к массовой гибели рыб. Объем их производства постоянно растет.
В экономически развитых странах, где широко применяются детергенты, концентрация их в природных водах достигает 3,0-9,0 мг/дм3. При концентрациях в 1-2 мг / дм3 проявляется способность детергентов к пенообразованию. Они длительное время сохраняются в водной среде. Установлено, что через три недели после загрязнения водоема детергентами, содержание их в воде составляло 50%, а через 6 месяцев — около 45% от первоначального.
В последние десятилетия проблема загрязнения окружающей среды пестицидами привлекает самое широкое внимание, причем одна группа специалистов резко выступает против практики широкого применения пестицидов, учитывая те ошибки которые наделало человечество с их применением, а другая (это в основном работники сельского хозяйства) утверждает, что без применения различных групп пестицидов невозможно кардинально решить продовольственную проблему на Земном шаре, а также вопросы борьбы с малярией, и другими заболеваниями.
Попытки борьбы с насекомыми, наносящими большой вред урожаю, предпринимались очень давно. Для этих целей без особого успеха использовали арсенат свинца, табачную пыль, мыло и бензин. Современная эра пестицидов началась в 1940 г. с открытием Паулем Мюллером инсектицидного действия ДДТ.
В конце второй мировой войны ДДТ вошел в практику как сельскохозяйственный и бытовой инсектицид и его начали широко применять во всем мире, так как считалось, что избирательность его действия очень высока. В результате этого значительно возросли урожаи сельскохозяйственных культур, что сыграло немаловажную роль в обеспечении потребностей растущего населения Земли. Однако в 1962 г. стало очевидно, что высокая устойчивость ДДТ к процессам биодеградации делает его применение опасным для животного мира и приводит к вредным последствиям для многих видов животных (особенно для рыб, птиц и пчел). При длительном применении ДДТ токсичен и для человека. Поэтому в настоящее время применение ДДТ запрещено или ограничено лишь теми случаями, когда отсутствуют приемлемые его заменители (в СССР применение ДДТ запрещено с 1970 г.)
Большую опасность представляет загрязнение пестицидами водных объектов. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире происходит до 500 000 случаев тяжелых отравлений пестицидами.
По скорости разложения в объектах окружающей среды пестициды разделяют в настоящее время на следующие шесть групп: 1) пестициды с периодом разложения более 18 месяцев…. 6) пестициды с периодом разложения менее 3-х месяцев.
Среди веществ, загрязняющих водные объекты, наибольший интерес для различных служб контроля ее качества представляют металлы, в первую очередь тяжелые. В значительной мере это обусловлено биологической активностью (токсичностью) многих из них. На организм человека и животных токсическое действие металлов различно и зависит от природы металла, типа соединения, в котором он существует в водной среде, а также его концентрации.
Металл-токсикант, попав в водный объект, распределяется между компонентами этой водной экосистемы. При этом он распределяется по следующим составляющим:
1) металл в растворенной форме;
2) сорбированный и аккумулированный фитопланктоном, то есть растительными микроорганизмами;
3) удерживаемый донными отложениями в результате седиментации взвешенных органических и минеральных частиц из водной среды;
4) адсорбированный на поверхности донных отложений непосредственно из водной среды в растворимой форме;
5) находящийся в адсорбированной форме на частицах взвеси.
Следует учесть также, что в природных водах содержится множество органических веществ, из которых 80% составляют высокоокисленные полимеры типа гумусовых веществ, поступающие в воду из почв. Эти вещества являются комплекcообразующими агентами, связывающими ионы металлов в комплексы и, тем самым уменьшающими токсичность металлов.
Slaid 3:Водоотведение
Еще более острые и труднорешаемые проблемы возникают при отводе и сбросе в водные объекты загрязненных сточных вод. Загрязняющие вещества поступают от населения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Сброс загрязненных вод осуществляется в водоприемники - обычно это реки, озера, водохранилища, пруды, иногда - бессточные котловины, подземные водоносные горизонты. При этом могут и,как правило, производятся очистка и другие водоохранные мероприятия, но полностью очистить воды и исключить сбросы загрязняющих веществ невозможно.
Системы отведения промышленных, сельскохозяйственных и бытовых вод могут могут включать в себя пруды-накопители. По своему назначению пруды-накопители разделяются на:
- накопители-регуляторы, которые перераспределяют во времени сброс сточных вод, аккумулируя их в маловодные периоды и сбрасывая в многоводные ;
- накопители-испарители, отдача воды из которых происходит только через испарение и которые в результате аккумуляции поступающих загрязняющих веществ имеют ограниченный срок эксплуатации - до исчерпания объема пруда;
- накопители-отстойники, используемые для очищения вод от взвешенных веществ.
С водоохранных и экологических позиций наиболее важным моментом является разработка такого режима отдачи из пруда загрязненных вод, чтобы в контрольном створе реки-водоприемника не происходило превышение норм ПДК загрязнителя.
Например для того, чтобы происходило не только разбавление сбрасываемых вод, но и сохранялись благоприятные условия нереста рыбы, необходимо производить отдачу из пруда в первой половине половодья.
При создании прудов важным моментом является недопущение фильтрации из них в подземные водоносные горизонты и близлежащие водные объекты. Это достигается выбором места с соответствующими геологическими и гидрогеологическими условиями, созданием ограждающих дамб, укреплением берегов и т.п.
При создании пруда-накопителя в районе рассредоточенного поверхностного загрязнения - сельскохозяйственное производство, промышленные и горнорудные отвалы, свалки и т.п. - необходима организация специальной системы сбора поверхностного стока с загрязненной территории.
Снижение загрязнения водных объектов сточными водами от различных видов хозяйственной и бытовой деятельности человека достигается, в основном, по следующим направлениям.
1 - это изменение технологических процессов, их совершенство-вание с целью снижения количества загрязняющих отходов. Внедрение малоотходных и безотходных производств.
2 - переход на ресурсосберегающее водообеспечение с максимально возможным использованием последовательной и оборотной системы водоснабжения, местной доочистки вод.
3 - это совершенствование методов очистки использованных вод. Причем, следует отметить, что локальная очистка вод, однородных по характеру загрязнения, намного эффективнее, проще и дешевле, чем очистка смеси сточных вод на централизованных очистных сооружениях.
И, наконец, в случаях неполноты или невозможности очистки сточных вод, водоприемники, их гидрологический режим, режим сброса или сточных вод должны быть выбраны так, чтобы обеспечить соблюдение водоохранных и экологических норм.
После сброса сточных вод в водные объекты они вовлекаются в процесс разбавления, перемешивания и самоочищения.
Интенсивность процесса самоочищения зависит от природных ус-ловий, в которых расположен водный объект. Главным фактором, определяющим интенсивность процесса очищения, является наличие свободного кислорода в воде. Большую роль играет сорбция загрязняющих веществ на взвешенных твердых частицах и осаждение их на дно.
При увеличении концентрации загрязняющих веществ интенсивность процесса очищения наоборот замедляется. В этом отношении показательно загрязнение органическими веществами, когда при очень большом их количестве процесс очищения не просто замедляется, а от аэробного может перейти в анаэробный, т.е. окислительный процесс сменяется восстановительным с образованием метана, сернистого газа и т.д.
При сбросе сточных вод в озера и водохранилища учет и оценка роли разбавления и самоочищения осложняется из-за неустойчивого и сложного характера течений, ветрового волнения и большой роли биологических факторов. Наиболее благоприятные условия создаются в периоды безветрия и ледостава. В некоторых случаях и при сильных ветрах возникают сложные ситуации, когда сформировавшееся вдольбереговое течение направлено от места сброса загрязненных вод в районы водопользования.
Практика показывает, что любое водопотребление и водопользование ведет к изменению водного режима и ухудшению качества воды. Эффект воздействия меняется от вида хозяйственной деятельности.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК
Slaid 4. - РИС. 12.Общее загрязнение рек С начала 2008 года службами мониторинга природной среды Росгидромета было зафиксировано 1728случаев аварийного, экстремально высокого (ЭВЗ) и высокого загрязнения (ВЗ) водных объектов.
За 9месяцев 2008 г. зарегистрировано 34,7 тыс. экологических преступлений (на 3,9% больше, чем за соответствующий период 2007 г.).
Slaid 5. - РИС. 13. Динамика ЭВЗ.
В апреле на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) были зарегистрированы 6 раз на 5 водных объектах. ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) было зарегистрировано 64 раза на 43 водных объектах.