Меню Рубрики

Анализ талых и дождевых вод

Дождевые воды, стекающие с застроенных территорий и в том числе с площадок промышленных предприятий, в значительной степени загрязнены. Атмосферные осадки уже загрязняются, проходя приземные слои воздуха, где растворяют газы и захватывают пылевидные частицы, продукты несгоревшего топлива и различные вещества, содержащиеся в промышленных выбросах. Однако главным образом дождевые воды загрязняются в процессе поверхностного стока, смывая с поверхности разного рода загрязнения: осевшую пыль, мусор, масла, нефтепродукты, промышленные отходы и продукты разрушения поверхностных покровов.

По исследованиям, проведенным в некоторых городах, количество пыли, выпадающей в год на 1 м2 территории, достигает сотен граммов. Например, в Ленинграде среднее количество выпадающей пыли составляет 290 г/м2 в год, в Харькове — 566, в Донецке — 930, а в Днепропетровске— 1458 [16].

Количество смета, скапливающегося на уличных проездах городов, колеблется в пределах 10—20 г/сут-м2. Часть этого количества, очевидно, смывается во время дождей и также загрязняет дождевой сток.

Значительные загрязнения содержит снег. Исследования, проведенные в городских условиях, показали, что количество примесей в процентах к весу снега составляет: в свежевыпав- шем окученном снеге 0,25%, в окученном лежалом с улиц с малым движением — 0,7%, в окученном лежалом с улиц с интенсивным движением— 1,8% и в сколе с уличных проездов— 11% [16]. Эти загрязнения переносятся в талые воды.

Общее представление о загрязнениях поверхностного стока дают средние данные, полученные в результате исследований в городских условиях (табл. 14).

Загрязнения поверхностного стока могут сильно изменяться в зависимости от целого ряда факторов. Большое значение имеет степень благоустройства, состояние и способы уборки территории. Различны загрязнения стока в периоды частых и сильных дождей, выпавших после засушливого периода. Меняются загрязнения и в течение стока: наиболее загрязненными обычно являются первые порции дождевых вод, через 15—20 мин после начала стока количество загрязнений уменьшается в 1,5—2 раза.

Площадки промышленных предприятий во многих случаях значительно загрязняются выбросами ТЭЦ и котельных и разного рода производственной пылью. При сжигании каменного угля унос золы зависит от его сорта и составляет для кузнецкого угля 45 г/кг, донецкого (марка АШ) —162 г/кг, подмосковного (марка РМ)—240 г/кг. Количество оседающей вблизи больших теплоэлектроцентралей пыли достигает иногда огромных величин. Так, наблюдения в районе одной ТЭЦ показали, что количество оседающей в течение суток пыли составило на расстоянии 0,5 км от места выброса 1188 г/ж2, 1 км — 566 г/м2, 3 км — 249 г/м2 и 5 км — 132 г/ж2.

Производственная пыль образуется в результате многих технологических процессов (измельчение материалов, использование сыпучих материалов, обработка некоторых материалов и т. п.), а также транспортировки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Из производственных помещений пыль в значительной степени удаляется вентиляционными установками. Предельное содержание пыли на выпуске вентиляционных систем устанавливается санитарными нормами, например, для нейтральной минеральной пыли 150 жг/ж3. Выбрасываемый вентиляцией воздух должен быть очищен до этих предельных норм. Установлены также предельно допустимые концентрации примесей в атмосферном воздухе, например для нетоксичной пыли 0,15 жг/ж3, сажи — 0,05 жг/ж3.

Загрязнение территории, а следовательно и поверхностного стока площадок промышленных предприятий, зависит от многих факторов: культуры производства, характера технологических процессов, применяемого оборудования, организации улавливания выбросов в атмосферу, энергоснабжения, системы пылеудаления, организации складского хозяйства и т. п.

В некоторых случаях загрязнение части дождевых вод оказывается неизбежным и значительным (например, с территорий нефтепромыслов).

Во всех случаях, когда есть основания опасаться особых загрязнений дождевого стока, следует проводить на месте соответствующие наблюдения с отбором проб стекающей воды и их химическими анализами. Для вновь строящихся предприятий можно пользоваться данными по существующим аналогичным предприятиям.

Иногда возможен ориентировочный теоретический расчет загрязнений дождевого стока., Г. Г. Шигорин предложил рассчитывать концентрации загрязнений дождевого стока исходя из количества нерастворимой осаждаемой на территории пыли и количества смёта, остающегося после прохода подметальных машин.

В основном станции перекачки дождевых вод мало отличаются от канализационных насосных станций.
Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофитами происходит с выделением .

Дождевые воды, содержащие преимущественно минеральные загрязнения, менее опасны в санитарном отношении, чем бытовые и загрязненные производственные сточные воды, и потому их сбрасывают в водоемы без очистки.

Таким образом, состав дождевой воды зависит и от того, над какой территорией образовались облака, от загрязнения атмосферы там, где осадки выпадают, от направления ветра и других обстоятельств.

Для бытовых сточных вод масса загрязнений, исчисленная на одного человека в сутки, остается более или менее постоянной.
Исследования дождевых и талых вод Ленинграда показывают, что, при существующей организации мытья и очистки от мусора улиц и площадей.

К перекачке дождевых вод прибегают лишь в очень редких случаях, при особо
Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофитами происходит с выделением . После прохождения через систему очистки сточные воды можно сливать в .

источник

Ливневые стоки могут время от времени подтапливать участок, создавая значительные проблемы. Однако талую и дождевую воду можно собрать, очистить и использовать для хозяйственных нужд.

Чтобы, невзирая на изменение погоды (например, таяние снега или дождь), не допустить подтапливания участка и сохранить установившийся жизненный ритм усадьбы, нужно обустроить участок соответствующим образом.

Собранная в бочку дождевая вода может быть использована для полива огорода

После дождя

Дождевая вода с крыш строений и покрытых поверхностей участка (например, заасфальтированных) стекает на грунт, дренирует, превращаясь в верховодку. Чем больше на участке площадь застройки и покрытых площадок, тем больше дождевой воды стекает на его открытую часть.

Поэтому, если вы не позаботитесь об отводе этой воды и не распорядитесь ею соответствующим образом, она может не только усложнить (или сделать невозможной) эксплуатацию участка, но и отрицательно влиять на техническое состояние дома. Дождевая и талая вода может приводить к намоканию стен, заливанию подвалов, вымыванию грунта из-под фундаментов и в результате – к возникновению трещин на стенах.

Способ распоряжения водой, образующейся в результате выпадения осадков, а также способ ее отведения не является произвольным. Его необходимо подбирать в зависимости от площади участка, вида грунта, оснащения территории коммуникациями и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Отвод воды с крыши в абсорбирующий колодец

Дождевая вода со скатов крыш, террас, балконов должна отводиться герметичными трубами, по возможности – в канализацию, если такая возможность отсутствует – ее можно направить в абсорбирующий колодец.

Как можно дальше от дома

С поверхности крыш, террас, балконов дождевая вода собирается в водосточных желобах и водосточными трубами отводится вниз. Затем, в зависимости от местных условий (наличие рядом с участком ливневой канализации), отводится в канализацию или используется на участке.

Можно также отводить дождевую воду в обычную канализацию, но в этом случае необходимо согласие компании, в ведомстве которой находится канализационная сеть, на дополнительный прием дождевой воды, что связано с дополнительными расходами.

Если канализационная сеть отсутствует, дождевую воду можно отводить в существующую мелиоративную канаву (при условии, что она, сохраняясь там, не приведет к подтоплению участка) или в водоток, например, в ручей.

Для того чтобы защитить дом от дождевой воды, которая выпадает на участке, вокруг дома необходимо сформировать соответствующий наклон (в направлении от дома) и сделать отмостку. Важно также тщательно гидроизолировать фундаменты, стены подвалов и полы.

Внимание! Нельзя поднимать уровень собственного участка или формировать его наклон таким образом, чтобы дождевая вода стекала на соседние участки.

Проверим грунт на участке

Если участок находится на неоснащенной канализацией территории, мы должны распорядиться дождевой водой на своем участке. Хорошо, если грунт является водопроницаемым (песок или гравий), а уровень грунтовых вод – низким. Тогда воду можно отводить непосредственно в грунт. Если же на поверхности залегают водонепроницаемые слои (ил, глина) или слабопроницаемые (суглинки, супеси), – дренаж воды в грунт будет очень затруднен или невозможен. Если достаточно близко от поверхности (до нескольких метров), под слоем водонепроницаемых грунтов, находится слой песка или гравия, в него можно отводить дождевую воду. Но при этом должны быть соблюдены по меньшей мере три условия:

• воду в этот слой нельзя подавать под давлением;

• в него будет отводиться исключительно вода (а не бытовые стоки);

• отведение дождевой воды не нанесет вред водному хозяйству соседних участков, и не будет оказывать негативного воздействия на соседние постройки.

Вода вводится в более глубокие слои грунта с помощью так называемых абсорбирующих колодцев. Перед принятием решения об их строительстве необходимо провести подробный анализ грунтово-водных условий на участке, используя пробные бурения.

Устройство абсорбирующего колодца


Дождевую воду с участка можно отводить, например, в заполненные водопроницаемым материалом абсорбирующие колодцы.

Абсорбирующие колодцы

Это выкопанные или пробуренные колодцы, глубина которых достигает водопроницаемого слоя. Их строят с использованием бетонных колец диаметром 1–1,2 м или из ПВХ (обычно меньшего диаметра) и заполняют водопроницаемым материалом (песком, песчано-гравийной смесью, гравием). Заполнение колодца сверху прикрывают геотекстилем, который после заиливания заменяют.

Если водопроницаемый слой расположен на небольшой глубине, колодец можно сделать из обычной пластиковой бочки с вырезанным дном.

Абсорбирующий колодец нельзя размещать в непосредственной близости от дома (минимальное расстояние составляет 2 м), поскольку если его стенки окажутся негерметичными, может произойти подъем уровня грунтовых вод. Необходимо также обратить внимание на его глубину – вытекание воды не должно приводить к подмыванию фундаментов дома. Кроме того, должно быть предусмотрено накапливание в колодце избытка воды во время осадков (то есть он должен иметь достаточно большую емкость) и ее дренажа впоследствии, особенно если к нему подсоединена система поверхностного водоотвода со всего участка.

Внимание! Приточное отверстие абсорбирующего колодца должно быть обеспечено соответствующей защитой, чтобы предотвратить возможность случайного попадания внутрь детей или домашних животных.

Отвод воды от гаражных ворот в абсорбирующую канаву

Пруды и искусственные водоемы

Дождевую и талую воду можно также собирать в небольших прудах или искусственных водоемах, а затем использовать, например, для полива огорода, газонов или сада. Из таких открытых водоемов часть воды будет испаряться естественным образом.

Дно и склоны водоемов должны быть водонепроницаемыми. На очень слабопроницаемом грунте (ил и глина) герметичность водоемов сохраняется естественным образом, но в случае песчаных грунтов на дне и склонах водоема необходимо уложить слой глины или садовой пленки.

Стоит помнить о том, что если уровень грунтовых вод высокий, они могут просачиваться в водоем и даже выдавить его дно. Летом, когда вода с поверхности водоема интенсивно испаряется, кроме того, в большом количестве используется для полива сада, дополнительное пополнение водоема грунтовыми водами может быть даже полезным. Однако необходимо следить за тем, чтобы во время интенсивных дождей или оттепели водоем не переполнялся.

Если в каком-то месте на вашем участке собирается дождевая вода, здесь можно сделать природный водоем.

К водоему можно подвести ручей, выложив его камнями. По нему будет стекать вода – как из водостока, так и с обильно политого газона К водоему можно подвести ручей, выложив его камнями. По нему будет стекать вода – как из водостока, так и с обильно политого газона. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

источник

Сбор и последующее отведение дождевых и талых сточных вод могут стать серьезной проблемой для промышленных предприятий, имеющих в собственности или аренде значительные по размеру земельные территории.

Для того чтобы осветить проблему подробнее, необходимо разобраться в терминологии. По существующим определениям ливневым стоком называют смешанные городские сточные и поверхностные воды, которые образуются в процессе таяния снега или после сильных дождей.

Под городскими сточными водами понимают те смешанные по происхождению воды (как бытовые, так и промышленные), которые поступают в городскую канализацию.

Технических путей, чтобы отделить естественные дождевые стоки от бытовых поливочных вод, не существует — и те, и другие в итоге поступают в ливневую канализацию. Поливочные и атмосферные воды считаются неорганизованным сбросом.

Читайте также:  Анализы на воду из скважин инвитро

Нормативные документы, приведенные в таблице ниже дают более полное и подробное определение неорганизованного сброса. К ним относят, прежде всего, загрязненные воды с водосборной территории непосредственно предприятий, промплощадок и их структурных подразделений. Неорганизованный поверхностный сток воды может происходить вследствие естественного отвода дождевых талых и поливочных вод по склонам местности в ручьи, реки, овраги, канавы, реки или даже в системы канализации соседних предприятий.

Наименование загрязнителя Единица измерения Допустимое содержание
для зон водных объектов, чувствительных к эвтрофикации для остальных водных объектов
БПК₅ мг O₂/л 15 6
ХПК мг/л 50 30
Азот аммонийных солей мг/л 3 1,5
СПАВ мг/л 0,8 0,3
Нефтепродукты мг/л 0,5 0,3
Свинец мг/л 0,02 0,02
Взвешенные вещества мг/л 40 10

К особенностям очистки ливневых сточных вод относят большую неравномерность расхода в течение года. В сухой период года ливневый сток может практически прекратиться. Максимальный ливневый сток для территории России составляет 150-300 л/с. Максимум может наблюдаться в весенний или в летне-осенний период, когда происходит таяние снега и интенсивные дожди.

Вода, собранная с загрязненной территории, относится к сточной воде и должна очищаться до нормируемых санитарно-гигиенических показателей. Ливневые сточные воды вполне попадают под эти требования норм и перед сбросом в природные водоемы должны очищаться до приемлемых показателей качества. Для достижения этих целей важна организованная система сбора сточной воды и эффективные методы очистки.

Отведение и очистка ливневых сточных вод с территорий предприятия — одинаково важная задача как для существующих крупных и средних предприятий, так для тех предприятий, которые меняют вид деятельности или расширяют производство. Проектирование сети водоотведения ведется с учетом следующих основополагающих фактов:

  • Виды сточных вод по источнику происхождения (хозяйственно-бытовые, промышленные, ливневые).
  • Выбор раздельной или общей очистки для разных по виду сточных вод, в зависимости от экономических и экологических факторов.
  • Вторичное использование очищенной сточной воды, возможность и необходимость.
  • Характеристики водных объектов и городских очистных сооружений в части требований по сбросу в них сточных вод.
  • Процессы образования сточных вод.
  • Расположение на местности промышленных источников сточных вод.
  • Особенности водоприемника.
  • Характеристика данного вида местности, рельефа, климата и почвенного покрова.

Деятельность природоохранных органов должна повышать заинтересованность предприятий собирать со своей территории ливневый сток и очищать его перед сбросом до установленных нормативов.

Существует несколько способов устройства системы водоотведения. Такое разнообразие обусловлено тем, что на одном крупном промышленном предприятии могут образовываться десятки видов сточных вод, отличающихся по расходу, перечню и содержанию загрязняющих веществ, степени их токсичности.

  1. Общесплавная система водоотведения — выбор некрупных предприятий, где объемы образующихся сточных вод невелики. В этом случае промышленные сточные воды проходят первичную очистку на локальных очистных сооружениях, а затем вместе с бытовыми и ливневыми стоками поступают на единые очистные сооружения, где достигают необходимых для сброса показателей.
  2. Второй вариант — раздельные системы водоотведения для бытовых, производственных и ливневых стоков. Обычно их устраивают на крупномасштабных предприятиях, где часто есть необходимость использовать очищенную воду в оборотных циклах.

Выбор типа и проектирование системы водоотведения предприятия начинается со сбора исходных данных об особенностях территории объекта, геодезической съемки, всестороннего анализа полученных результатов. Климатические данные, необходимые для проектирования (среднегодовое количество осадков и их распределение в теплый период года) получают по запросу из местного органа Росгидромета.

Если сточные воды планируется сбрасывать в общегородскую сеть канализации, необходимо получить технические условия на сброс сточной воды у управляющей организации.

Точный расчет количества ливневых сточных вод — сложная задача, требующая учета многих факторов. Промышленные предприятия не всегда уделяют достаточное внимание проектированию водоотведения ливневого стока, а также необходимости его очистки. Из-за этого платежи за лимитные и сверхлимитные сбросы сточных вод могут быть весьма существенной графой затрат.

Уменьшить платежи за сбросы ливневых сточных вод возможно только при планомерном и всеобъемлющем подходе к проблеме водоотведения, включая возможности для повторного использования очищенных стоков.

Как следует из определения неорганизованного сброса сточных вод, ливневые сточные воды, отведенные с территории предприятия, являются неорганизованными стоками и должны оплачиваться по утвержденным расценкам. Увеличение количества повторно используемых ливневых стоков приведет к уменьшению платы за сброс ливнёвки, что позволит сэкономить денежные средства предприятия и улучшить экологическую обстановку.

источник

Загрязнённость дождевого стока зависит от его расхода. При расходе менее 25 л/с га ливневые воды практически не смывают загрязнений с поверхности почвы, и поэтому загрязнённость их минимальна. По мере увеличения расхода стока в нём растут концентрации взвешенных веществ, фосфора и азота.

Степень загрязнённости сточных вод оценивается концентрацией примесей, т.е. их массой в единице объёма (в мг/л или г/м 3 ).Химические загрязнители – нитраты, As, Pb, тяжелые металлы, хлорорганические загрязнители, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества.Очищенная дождевая вода представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, имеющую рН 6,5-7,5, величину ХПК 0,5-0,6 г/л, содержание нефтепродуктов 25 мг/л, хлоридов 1,5 г/л, общее содержание растворенных минеральных солей 2,5 — 3 г/л.

Таблица –Характеристика городского поверхностного стока

Показатели Средняя концентрация загрязняющих веществ в водах, мг/л
дождевых талых моечных
PН Взвешенные вещества ХПК нефильтрованной воды ХПК фильтрованной воды БПК5 БПКполн Эфирорастворимые Азот аммонийный Азот общий Нитраты Нитриты Фосфор общий 7,75 40,7 4,9 0,08 0,08 1,08 8,15 — — — 0,36 — 7,75 — — — 5,2 — 0,6 0,3 0,1

6. Задания для уяснения темы занятия:

6.1. Тестовые задания по теме:

1. Сточные воды — это (укажите правильный ответ):

2. Показатель, по которому не проводится санитарно-химический анализ по определению следующих величин в сточных водах:

а) ХПК (общая концентрация органических веществ);

б) БПК (концентрация органических соединений, окисляемых биологическим путем);

в) концентрация взвешенных веществ;

д) содержание радионуклидов.

а) сложные гетерогенные смеси, содержащие примеси органического и минерального происхождения, которые находятся в нерастворенном, коллоидном и растворенном состоянии;

б) смеси, содержащие примеси органического происхождения;

в) смеси, содержащие примеси минерального происхождения;

г) примеси органического и минерального происхождения.

4. Укажите ПДК свинца в воде водоемов санитарно-бытового использования:

5. Укажите ПДК ртути в воде водоемов санитарно-бытового использования:

6. Укажите ПДК мышьяка в воде водоемов санитарно-бытового использования:

7. Укажите ПДК фенолов в воде водоемов санитарно-бытового использования:

8. Азотосодержащие органические соединения свидетельствуют о свежем загрязнении воды:

9. Азотосодержащие органические соединения свидетельствуют о старом загрязнении воды:

10. Азотосодержащие органические соединения свидетельствуют о самоочищении воды:

11. Максимальная величина БПК воды дождевого стока отмечается:

12. Максимальная величина биогенных веществ воды дождевого стока отмечается:

13. Величина рН очищенной воды:

14. Содержание нефтепродуктов в очищенной воде:

а) 25 кг/л; б) 25 г/л; в) 45 мг/л;

15. Содержание хлоридов в очищенной воде:

16. Величина ХПК в очищенной воде:

6.2. Решить ситуационные задачи по теме:

Результаты исследований воды открытых водоемов используемых для спуска сточных вод после их очистки и обеззараживания

Показатели гигиенических исследований Удельный вес проб, не отвечающих санитарным нормам в 2003-2007 гг., %
Красноярский край
Санитарно-химические 7,6 7,8 5,5 8,0 12,0
Бактериологические 14,3 24,1 33,0 31,9 31,0
Российская Федерация
Санитарно-химические 24,3 25,6 28,4 28,07 27,6
Бактериологические 22,4 22,6 24,5 23,8 20,8

1.Отметьте снижение, рост или стабилизацию качества воды по санитарно-химическим показателям открытых водоисточников, используемых для спуска сточных вод после их очистки и обеззараживания.

2. Как изменилась доля проб относительно гигиенических нормативов?

3. Сравните средние показатели по Российской Федерации и по Красноярскому краю

Результаты исследований воды открытых водоемов в створах культурно-бытового водопользования населения Красноярского края в сравнении со средними показателями по России за 2003-2007 гг.

Показатели гигиенических исследований Удельный вес проб, не отвечающих санитарным требованиям по годам, %
Красноярский край
Санитарно-химические 30,1 28,2 32,9 30,4 30,3
Бактериологические 39,1 33,6 35,8 22,2 20,7
Российская Федерация
Санитарно-химические 27,9 27,2 27,5 28,09 25,7
Бактериологические 22,7 22,6 23,6 20,95 20,8

Ни в одной из исследованных проб, отобранных в створах культурно-бытового водопользования населения, не обнаружены тяжелые металлы в концентрациях, превышающих санитарные нормы. В пробах, отобранных в черте г. Красноярска, обнаруживаются возбудители инфекционных заболеваний. В образцах воды из р. Чулым (Ачинский район), р. Кадат (Шарыповский район), р. Шушь (Шушенский район) выделены жизнеспособные яйца гельминтов. По санитарно-химическим показателям наиболее загрязненной остается вода в створах культурно-бытового и питьевого водопользования: на р. Енисей – в районе г. Лесосибирска (фенолы) и г. Енисейска; на р. Кача – в черте г. Красноярска; р. Ангара – в районе пос. Мотыгино (нефтепродукты); р. Рыбной – в створе с. Рыбное Рыбинского района; р. Барга в створе пос. Урал Рыбинского района (взвешенные вещества).

1.Отметьте снижение, рост или стабилизацию качества воды по санитарно-химическим показателям открытых водоисточников, используемых для спуска сточных вод после их очистки и обеззараживания.

2. Каковы колебания доли нестандартных проб по санитарно-химическим показателям?

3. Каковы колебания доли нестандартных проб по бактериологическим показателям?

4. Каковы основные причины несоответствия воды открытых водоисточников в створах 1-й и 2-й категории водопользования санитарным требованиям?

Было проверено качество воды подземных водоисточников, на предмет загрязнения сточными водами. Результаты исследований воды подземных питьевых водоисточников населенных мест Красноярского края за 2002-2007 гг.

Показатели гигиенических исследований Удельный вес проб, не отвечающих санитарным требованиям по годам, %
Санитарно-химические 31,5 31,4 25,4 28,5 27,8 29,4
Бактериологические 15,6 11,8 12,6 9,2 8,5 6,3

Для определения в подземных водоисточниках хлорорганических соединений было отобрано и исследовано 110 проб; ни в одной из проб превышений гигиенических нормативов не обнаружено.

Из 34 створов питьевого водопользования на проточных водоемах по результатам микробиологических исследований воды к категории эпидемически опасных отнесены 4 проточных водоема: р. Енисей ниже г. Лесосибирска; р. Кан на участке от г. Канска до г. Зеленогорска; р. Барга в створе пос. Урал Рыбинского района; р. Ангара в створах пос. Мотыгино Мотыгинского района.

Проанализируйте задачу, ответив на следующие вопросы:

1.Как оцените качество воды подземных водоисточников?

2. Что остается ведущим в загрязнении?

3.Остаются ли надежными объектами питьевого водоснабжения для сельских жителей нецентрализованные водоисточники (колодцы, родники)?

В результате сброса сточных вод изменились физические свойства воды в водоеме (повысилась температура, уменьшились прозрачность, появилась окраска, привкусы, запахи); на поверхности водоема появились плавающие вещества, а на дне – осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.); изменяется качественный и количественный бактериальный состав.

Проанализируйте ситуацию, описанную в задаче, дайте заключение.

В качестве приемника производственных сточных вод использовали прибрежный район моря. Данные экологической экспертизы показали, что содержание вредных веществ в море не превышло ПДК по санитарно-токсикологическиму, общесанитарному и органолептическому лимитирующим показателям вредности. При этом требования к спуску сточных вод были дифференцированы применительно к характеру водопользования.

Проанализируйте задачу, дайте заключение.

К чему приведет нарушение этой экологической ситуации?

7. Список тем по УИРС, предлагаемый кафедрой:

1. Основные источники загрязнения окружающей среды сточными водами в Красноярском крае.

2. Законодательные мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения сточными водами в Красноярском крае.

3. Методы очистки сточных вод, применяемые в г. Красноярске.

4. Последствия влияния загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, на организм человека.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

источник

Как можно использовать талые и дождевые воды? Какие свойства и качества этих жидкостей придают им целебные качества и такую популярность. Особенности состава талой водной среды. Польза от употребления данного вида жидкости. Как получить талую водную среду в быту. Какими свойствами обладает дождевая вода. Польза от дождевой водной среды. Издревле считалось, что талые и дождевые воды имеют целебные свойства. Какие свойства и качество имеют современные разновидности этих водных сред? И так ли они полезны, как было раньше? Всё это вы узнаете из нашей статьи.

Основное отличие талой водной среды от обычной в том, что в ней практически нет никаких примесей, а также той разновидности воды, которая называется «тяжёлой» (в ней вместо водородного атома присутствует изотоп дейтерия).

Читайте также:  Анализы очистки воды разными фильтрами

Свойства талой воды – это нечто среднее между обычной питьевой жидкостью и дистиллированной водной средой. Она очень благоприятно влияет на наш организм, способствуя его очищению, но не обессоливает его, как дистиллированная жидкость.

Не рекомендуется нагревать талую воду выше 37 градусов, иначе она потеряет свою биологическую активность. Хранить её нужно в холоде. При комнатной температуре через несколько часов талая водная среда утрачивает половину своих полезных качеств.

Талая вода – это по сути тот же растаявший снег. Только в наши дни очень тяжело найти чистый снег. Приготовить талую воду можно и в домашних условиях из обычного льда.

Правильная талая вода имеет множество полезных качеств:

  • Данная водная среда ускоряет процесс восстановления нашего организма.
  • Благодаря талой воде удаётся повысить иммунитет.
  • Нормализуется тонус бронхо-лёгочной системы.
  • Вода повышает активность организма, повышает силы, выносливость, добавляет энергичности и бодрости.
  • Если регулярно пить талую воду, то умственная активность возрастает, повышается производительность труда.
  • Потребность в сне снижается из-за бодрости и притока сил.
  • Талую воду можно пить при лечебном голодании, а также во время разгрузочных дней.
  • Вода снижает риск тромбоза сосудов, повышает их тонус, уменьшает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний.
  • Вода полезна при тромбозе и варикозе. Она помогает быстрее вылечиться.
  • Регулярное питьё талой воды понижает уровень холестерина и улучшает обменные процессы.

Качество талой воды настолько полезно, что многие решаются пить её регулярно, тем более что приготовить такую целебную жидкость несложно. Основной принцип получения талой водной среды основан на том, что при замораживании сначала леденеет чистая жидкость, состав с большим солесодержанием и высокой концентрацией примесей замерзает под конец.

Чтобы приготовить талую водную среду дома, можно использовать традиционную водопроводную воду:

  1. Вода заливается в стеклянную или пластиковую чистую тару с широким верхом (кастрюлю, например) на 85% от общего объёма, чтобы при замерзании не разорвало посуду.
  2. Потом ёмкость закрывается крышкой и ставится в морозильную камеру на прослойку из картона, чтобы дно не промерзало сразу.
  3. Как только на поверхности воды образуется тонкий слой льда, его нужно вынуть и выбросить, поскольку там замерзают тяжёлые компоненты водной среды.
  4. Остальную жидкость опять ставим в холодильник и замораживаем на половину объёма.
  5. Незамёрзшую воду сливаем, а лёд растапливаем – это та самая полезная талая водная среда. Талая вода не имеет цвет, то есть это прозрачная чистая жидкость.

Дождевая водная среда считалась полезной за то, что в ней минимальное количество примесей, негативно влияющих на человеческий организм. Но если учесть, что это вода испаряется с земной поверхности и при этом постоянно движется, то в тучу попадает разная вода, в том числе и та, которая собирается в регионах с неблагоприятной экологической ситуацией. Поэтому сейчас говорить, что в дождевой воде нет вредных примесей, невозможно, скорее наоборот.

Именно поэтому можно утверждать, что природные талые и дождевые воды по своему составу зависят от экологической ситуации в месте образования облаков. Всем нам известны так называемые кислотные дожди, которые образуются при взаимодействии дождевой воды с азотом или серой.

В связи с этим можно сказать, что старинные советы о пользе дождевой воды в наше время устарели. Теперь нельзя не только пить такую воду, но и умываться, и стирать бельё в ней. Даже если в вашем регионе благоприятная экологическая ситуация, никогда нельзя предугадать над какой территорией земли образовалось облако, которое прольётся дождём над вами. Если это будет крупный промышленный мегаполис, то дождевая вода может причинить вред.

Дождевая вода, как и талая вода ледников, раньше не случайно считалась полезной. Она обладала такими положительными свойствами:

  • При умывании дождевой водой женщинам удавалось омолодить кожу.
  • Если такой водой мыть голову, то получалось восстановить структуру и улучшить качество волос.
  • Благодаря дождевой воде удаётся восстановить водный баланс организма, устранить излишнюю сухость и стянутость кожи.
  • При регулярном умывании получается добиться разглаживания мелких морщин.
  • Воду рекомендовали собирать в неметаллическую тару и умываться утром и вечером.

Конечно, чтобы судить о чистоте дождевой воды, можно выполнить анализ такой воды. Данную проверку вы можете заказать в нашей независимой лаборатории. Для этого вам нужно связаться с нами по указанным телефонам. Стоимость проверки уточняется при звонке менеджеру.

источник

7.4.1. Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей по формуле

(1)

где A, n — параметры, характеризующие соответственно интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);

zmid — среднее значение коэффициента покрова, характеризующего поверхность бассейна стока, определяемое по таблице 14;

F — расчетная площадь стока, га;

tr — расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5).

Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal, л/с, следует определять по формуле

(2)

где В — коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима (приведен в таблице 1);

1 При уклонах местности 0,01 — 0,03, указанные значения коэффициента В следует увеличивать на 10% — 15%, при уклонах местности свыше 0,03 — принимать равным единице.

2 Если общее число участков на дождевом коллекторе или на участке притока сточных вод менее 10, то значение В при всех уклонах допускается уменьшать на 10% при числе участков 4 — 10 и на 15% — при числе участков менее 4.

(п. 7.4.1 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 986/пр)

7.4.2. Параметры A и n определяются по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров местных метеорологических станций или по данным территориальных управлений Гидрометеослужбы. При отсутствии обработанных данных параметр A допускается определять по формуле

, (13)

где q20 — интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P = 1 год (определяют по рисунку Б.1);

n — показатель степени, определяемый по таблице 9;

mr — среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 9;

P — период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, годы;

y — показатель степени, принимаемый по таблице 9.

Значения параметров n, mr, y для определения расчетных расходов в коллекторах дождевой канализации

Примечания. 1. Благоприятные условия расположения коллекторов: бассейн площадью не более 150 га имеет плоский рельеф при среднем уклоне поверхности 0,005 и менее; коллектор проходит по водоразделу или в верхней части склона на расстоянии от водораздела не более 400 м.

2. Средние условия расположения коллекторов: бассейн площадью свыше 150 га имеет плоский рельеф с уклоном 0,005 м и менее; коллектор проходит в нижней части склона по тальвегу с уклоном склонов 0,02 м и менее, при этом площадь бассейна не превышает 150 га.

3. Неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор проходит в нижней части склона, площадь бассейна превышает 150 га; коллектор проходит по тальвегу с крутыми склонами при среднем уровне склонов свыше 0,02.

4. Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины).

Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для территории промышленных предприятий при значениях q20

Результат кратковременного переполнения сети

Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя P, годы, для территории промышленных предприятий при значениях q20

Технологические процессы предприятия не нарушаются

Технологические процессы предприятия нарушаются

Примечания. 1. Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расчетом или принимать равным не менее чем 5 годам.

2. Для предприятий, поверхностный сток которых может быть загрязнен специфическими загрязнениями с токсичными свойствами или органическими веществами, обуславливающими высокие значения показателей ХПК и БПК (т.е. предприятия второй группы), период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует принимать с учетом экологических последствий подтоплений не менее чем 1 год.

При проектировании дождевой канализации у особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов), а также для засушливых районов, где значения q20 менее 50 л/с (с 1 га), при P = 1 период однократного превышения расчетной интенсивности следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя, указанного в таблице 10. При этом периоды однократного превышения расчетной интенсивности дождя, определенные расчетом, не должны быть менее указанных в таблицах 11 и 12.

Предельный период превышения интенсивности дождя в зависимости от условий расположения коллектора

Характер бассейна, обслуживаемого коллектором

Предельный период превышения интенсивности дождя P, годы, в зависимости от условий расположения коллектора

Территория кварталов и проезды местного значения

7.4.4. Расчетную площадь стока для рассчитываемого участка сети необходимо принимать равной всей площади стока или части ее, дающей максимальный расход стока. Если площадь стока коллектора составляет 500 га и более, то в формулы (11) и (18) следует вводить поправочный коэффициент K, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади и принимаемый по таблице 13.

Значения поправочного коэффициента K, учитывающего неравномерность выпадения дождя по площади

7.4.5. Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа) следует определять по формуле

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно 7.4.6;

tcan — то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле (15);

tp — то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяемая по формуле (16).

7.4.6. Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon следует рассчитывать или принимать в населенных пунктах при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых сетей равным 5 — 10 мин, а при их наличии — равным 3 — 5 мин. При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации следует принимать равным 2 — 3 мин.

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan следует определять по формуле

, (15)

где lcan — длина участков лотков, м;

Vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, надлежит определять по формуле

, (16)

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

Vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

7.4.7. Значения коэффициентов покрова zi и постоянных коэффициентов стока , для различных видов поверхности стока, используемые для определения средневзвешенных коэффициентов zm /> при определении расходов дождевых вод Qr в сети дождевой канализации приведены в таблице 14, для водонепроницаемых поверхностей — в таблице 15.

Значения коэффициентов покрова zi и постоянных коэффициентов стока , для различных видов поверхности стока

Постоянный коэффициент стока

Водонепроницаемые поверхности (кровли и асфальтобетонные покрытия)

(принимается по таблице 15)

Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия

Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами

Гравийные садово-парковые дорожки

Грунтовые поверхности (спланированные)

Коэффициент Z при параметре A

(п. 7.4.7 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 986/пр)

7.4.8. Если водонепроницаемые поверхности составляют более 30% общей площади водосборного бассейна, то расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации Qr допускается определять по формуле

(18)

где — средний коэффициент стока (средневзвешенная величина в зависимости от значений постоянных коэффициентов стока для различных видов поверхности водосбора);

A, n — параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности;

F — расчетная площадь стока, га;

tr — расчетная продолжительность дождя, мин, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (створа), определяется в соответствии с указаниями 7.4.5.

(п. 7.4.8 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 986/пр)

7.5. Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты

7.5.1. Расчетный расход поверхностных вод Qст, м 3 /с, необходимый для определения кратности разбавления n при выпуске в водный объект, принимается равным максимальному зарегулированному расходу сточных вод после очистных сооружений Qст = Q, а при отсутствии регулирования определяется по формуле

, (19)

где hсм — среднесуточный максимум атмосферных осадков, мм, за теплый период года, принимается на основании анализа длительных рядов наблюдения за осадками на ближайших метеостанциях или равным суточному слою атмосферных осадков от дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности P, принят при гидравлическом расчете дождевой сети конкретного объекта, но не менее P = 1 год;

Читайте также:  Анализы на хлориды в воде

— коэффициент стока для расчетного дождя, определяют как средневзвешенную величину в зависимости от значений для различных видов поверхности стока по 7.4.7;

Тд — средняя продолжительность дождя в данной местности, ч;

tr — время добегания поверхностного стока от крайней точки площади стока до места выпуска в водный объект, определяется по 7.4.5.

7.5.2. Расход инфильтрационных и дренажных вод, отводимых по сети дождевой канализации, влияющих на качественную и количественную характеристику поверхностного стока, следует определять на основании специальных исследований, а также путем измерений поступления воды в коллекторную сеть в сухую погоду.

При выполнении расчетов следует руководствоваться положениями СП 104.13330.

Расчетный расход притока инфильтрационных вод в коллектор дождевой канализации, л/с, в сухую погоду при известном удельном притоке инфильтрационных вод определять по формуле

где q — удельный приток инфильтрационных вод, л/с (с 1 га);

F — площадь стока коллектора, га.

7.6. Качественная характеристика поверхностного стока с селитебных территорий и площадок промпредприятий

7.6.1. Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния.

7.6.2. Примерный состав поверхностного стока для различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий приведен в таблице 16. Наиболее загрязненным по всем показателям является талый сток, который по значению показателя БПК20 приближается к неочищенным хозяйственно-бытовым сточным водам.

Примерные значения концентраций в дождевом и талом стоках для различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий

источник

Определение сущности гидрологии — науки, изучающей природные воды и происходящие в них явления и процессы. Исследование и характеристика понятия стока — стекания в моря и понижения рельефа дождевых, талых и подземных вод. Анализ особенностей напора.

Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сток в гидрологии, отекание в моря и понижение рельефа дождевых и талых вод, происходящие по земной поверхности (поверхностный) и в толще почв и горных пород (подземный сток). Влияние стока на формирование рельефа, геохимические процессы в земной коре.

реферат [17,7 K], добавлен 19.10.2009

Методы определения содержания в почве гигроскопической воды, карбонатов и гумуса. Анализ возможности одногодового регулирования стока водохранилищем путем балансовых расчетов между притоком и потерей воды. Вычисление атмосферного давления на уровне моря.

контрольная работа [212,9 K], добавлен 09.09.2011

Построение и свойства кривой расходов воды. Выбор способа вычисления ежедневных расходов воды на основе анализа материалов наблюдений особенностей режима реки. Способы экстраполяция и интерполяции. Гидрологический анализ сведений о стоке воды и наносов.

практическая работа [28,9 K], добавлен 16.09.2009

Гидродинамическая схема напорных и грунтовых вод. Определение расхода потока для напорных и безнапорных вод. Расчет гидрохимического состава подземных вод. Оценка пригодности воды для питья. Анализ агрессивности подземных вод, расчет токсичности потока.

курсовая работа [352,3 K], добавлен 20.05.2014

Методика определения основных энергетических параметров гидроэлектростанции, правила регулирования стока графическим способом. Определение мощностей станции по водотоку и средневзвешенного напора. Порядок расчета емкости ее суточного регулирования.

курсовая работа [58,2 K], добавлен 12.07.2009

Характеристики гидрографической сети. Морфометрические характеристики бассейна. Физико-географические факторы стока: подстилающей поверхности, климатические. Сток и порядок его распределения. Анализ водного режима и определение типа питания реки.

курсовая работа [70,6 K], добавлен 19.11.2010

Сущность гидрологии как науки, предмет и основные методы ее изучения, современное состояние. Изучение свойств гидросферы, ее взаимодействие с литосферой и атмосферой. Способы промерных работ на озерах и водохранилищах, измерение глубин эхолотом.

реферат [169,4 K], добавлен 30.04.2009

Особенности построения батиграфических и объемных кривых водохранилища. Определение среднего многолетнего годового стока воды (норма стока) в створе плотины. Характеристика мертвого объема водохранилища. Анализ водохранилища сезонного регулирования.

курсовая работа [119,5 K], добавлен 17.06.2011

Графический способ определения нормы среднегодового модуля стока реки с коротким рядом наблюдений. Расчет нормы мутности воды и нормы твердого стока взвешенных наносов. Параметры водохранилища и время его заиления, определение минимального стока реки.

курсовая работа [1011,4 K], добавлен 16.12.2011

Происхождение подземных вод. Классификация подземных вод. Условия их залегания. Питание рек подземными водами. Методики расчета подземного стока. Основные проблемы использования и защиты подземных вод.

реферат [24,7 K], добавлен 09.05.2007

источник

Загрязнённость дождевого стока зависит от его расхода. При расходе менее 25 л/с га ливневые воды практически не смывают загрязнений с поверхности почвы, и поэтому загрязнённость их минимальна. По мере увеличения расхода стока в нём растут концентрации взвешенных веществ, фосфора и азота.

Степень загрязнённости сточных вод оценивается концентрацией примесей, т.е. их массой в единице объёма (в мг/л или г/м 3 ).Химические загрязнители – нитраты, As, Pb, тяжелые металлы, хлорорганические загрязнители, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества.Очищенная дождевая вода представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, имеющую рН 6,5-7,5, величину ХПК 0,5-0,6 г/л, содержание нефтепродуктов 25 мг/л, хлоридов 1,5 г/л, общее содержание растворенных минеральных солей 2,5 — 3 г/л.

Таблица –Характеристика городского поверхностного стока

Показатели Средняя концентрация загрязняющих веществ в водах, мг/л
дождевых талых моечных
PН Взвешенные вещества ХПК нефильтрованной воды ХПК фильтрованной воды БПК5 БПКполн Эфирорастворимые Азот аммонийный Азот общий Нитраты Нитриты Фосфор общий 7,75 40,7 4,9 0,08 0,08 1,08 8,15 — — — 0,36 — 7,75 — — — 5,2 — 0,6 0,3 0,1

6. Задания для уяснения темы занятия:

6.1. Тестовые задания по теме:

1. Сточные воды — это (укажите правильный ответ):

2. Показатель, по которому не проводится санитарно-химический анализ по определению следующих величин в сточных водах:

а) ХПК (общая концентрация органических веществ);

б) БПК (концентрация органических соединений, окисляемых биологическим путем);

в) концентрация взвешенных веществ;

д) содержание радионуклидов.

а) сложные гетерогенные смеси, содержащие примеси органического и минерального происхождения, которые находятся в нерастворенном, коллоидном и растворенном состоянии;

б) смеси, содержащие примеси органического происхождения;

в) смеси, содержащие примеси минерального происхождения;

г) примеси органического и минерального происхождения.

4. Укажите ПДК свинца в воде водоемов санитарно-бытового использования:

5. Укажите ПДК ртути в воде водоемов санитарно-бытового использования:

6. Укажите ПДК мышьяка в воде водоемов санитарно-бытового использования:

7. Укажите ПДК фенолов в воде водоемов санитарно-бытового использования:

8. Азотосодержащие органические соединения свидетельствуют о свежем загрязнении воды:

9. Азотосодержащие органические соединения свидетельствуют о старом загрязнении воды:

10. Азотосодержащие органические соединения свидетельствуют о самоочищении воды:

11. Максимальная величина БПК воды дождевого стока отмечается:

12. Максимальная величина биогенных веществ воды дождевого стока отмечается:

13. Величина рН очищенной воды:

14. Содержание нефтепродуктов в очищенной воде:

а) 25 кг/л; б) 25 г/л; в) 45 мг/л;

15. Содержание хлоридов в очищенной воде:

16. Величина ХПК в очищенной воде:

6.2. Решить ситуационные задачи по теме:

Результаты исследований воды открытых водоемов используемых для спуска сточных вод после их очистки и обеззараживания

Показатели гигиенических исследований Удельный вес проб, не отвечающих санитарным нормам в 2003-2007 гг., %
Красноярский край
Санитарно-химические 7,6 7,8 5,5 8,0 12,0
Бактериологические 14,3 24,1 33,0 31,9 31,0
Российская Федерация
Санитарно-химические 24,3 25,6 28,4 28,07 27,6
Бактериологические 22,4 22,6 24,5 23,8 20,8

1.Отметьте снижение, рост или стабилизацию качества воды по санитарно-химическим показателям открытых водоисточников, используемых для спуска сточных вод после их очистки и обеззараживания.

2. Как изменилась доля проб относительно гигиенических нормативов?

3. Сравните средние показатели по Российской Федерации и по Красноярскому краю

Результаты исследований воды открытых водоемов в створах культурно-бытового водопользования населения Красноярского края в сравнении со средними показателями по России за 2003-2007 гг.

Показатели гигиенических исследований Удельный вес проб, не отвечающих санитарным требованиям по годам, %
Красноярский край
Санитарно-химические 30,1 28,2 32,9 30,4 30,3
Бактериологические 39,1 33,6 35,8 22,2 20,7
Российская Федерация
Санитарно-химические 27,9 27,2 27,5 28,09 25,7
Бактериологические 22,7 22,6 23,6 20,95 20,8

Ни в одной из исследованных проб, отобранных в створах культурно-бытового водопользования населения, не обнаружены тяжелые металлы в концентрациях, превышающих санитарные нормы. В пробах, отобранных в черте г. Красноярска, обнаруживаются возбудители инфекционных заболеваний. В образцах воды из р. Чулым (Ачинский район), р. Кадат (Шарыповский район), р. Шушь (Шушенский район) выделены жизнеспособные яйца гельминтов. По санитарно-химическим показателям наиболее загрязненной остается вода в створах культурно-бытового и питьевого водопользования: на р. Енисей – в районе г. Лесосибирска (фенолы) и г. Енисейска; на р. Кача – в черте г. Красноярска; р. Ангара – в районе пос. Мотыгино (нефтепродукты); р. Рыбной – в створе с. Рыбное Рыбинского района; р. Барга в створе пос. Урал Рыбинского района (взвешенные вещества).

1.Отметьте снижение, рост или стабилизацию качества воды по санитарно-химическим показателям открытых водоисточников, используемых для спуска сточных вод после их очистки и обеззараживания.

2. Каковы колебания доли нестандартных проб по санитарно-химическим показателям?

3. Каковы колебания доли нестандартных проб по бактериологическим показателям?

4. Каковы основные причины несоответствия воды открытых водоисточников в створах 1-й и 2-й категории водопользования санитарным требованиям?

Было проверено качество воды подземных водоисточников, на предмет загрязнения сточными водами. Результаты исследований воды подземных питьевых водоисточников населенных мест Красноярского края за 2002-2007 гг.

Показатели гигиенических исследований Удельный вес проб, не отвечающих санитарным требованиям по годам, %
Санитарно-химические 31,5 31,4 25,4 28,5 27,8 29,4
Бактериологические 15,6 11,8 12,6 9,2 8,5 6,3

Для определения в подземных водоисточниках хлорорганических соединений было отобрано и исследовано 110 проб; ни в одной из проб превышений гигиенических нормативов не обнаружено.

Из 34 створов питьевого водопользования на проточных водоемах по результатам микробиологических исследований воды к категории эпидемически опасных отнесены 4 проточных водоема: р. Енисей ниже г. Лесосибирска; р. Кан на участке от г. Канска до г. Зеленогорска; р. Барга в створе пос. Урал Рыбинского района; р. Ангара в створах пос. Мотыгино Мотыгинского района.

Проанализируйте задачу, ответив на следующие вопросы:

1.Как оцените качество воды подземных водоисточников?

2. Что остается ведущим в загрязнении?

3.Остаются ли надежными объектами питьевого водоснабжения для сельских жителей нецентрализованные водоисточники (колодцы, родники)?

В результате сброса сточных вод изменились физические свойства воды в водоеме (повысилась температура, уменьшились прозрачность, появилась окраска, привкусы, запахи); на поверхности водоема появились плавающие вещества, а на дне – осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.); изменяется качественный и количественный бактериальный состав.

Проанализируйте ситуацию, описанную в задаче, дайте заключение.

В качестве приемника производственных сточных вод использовали прибрежный район моря. Данные экологической экспертизы показали, что содержание вредных веществ в море не превышло ПДК по санитарно-токсикологическиму, общесанитарному и органолептическому лимитирующим показателям вредности. При этом требования к спуску сточных вод были дифференцированы применительно к характеру водопользования.

Проанализируйте задачу, дайте заключение.

К чему приведет нарушение этой экологической ситуации?

7. Список тем по УИРС, предлагаемый кафедрой:

1. Основные источники загрязнения окружающей среды сточными водами в Красноярском крае.

2. Законодательные мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения сточными водами в Красноярском крае.

3. Методы очистки сточных вод, применяемые в г. Красноярске.

4. Последствия влияния загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, на организм человека.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

источник