
- •VI. Овос и экологическая экспертиза
- •1. Система управления качеством опс
- •2. Методы экол. Управления
- •4. Цель и задачи проведения оценки воздействия на о.С. (овос)
- •5. Нормативные требования к процедуре овос
- •6. Законодательное и нормативное обеспечение содержания овос
- •7. Нормативные требования по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности
- •8. Материалы экологического обоснования
- •9. Содержание материалов экологического обоснования
- •15. Нормативы качества опс
- •16. Нормирование качества атмосферного воздуха
- •17. Нормирование качества воды водных объектов
- •18. Нормирование загрязняющих веществ в почве
- •19. Методы расчета критериальных оценок воздействия производственных объектов на опс и критериальных оценок состояния экол.Систем
- •23. Методы оценки граничных условий состояния экол.Систем на основе приемлемого риска
- •24. Методы оценки потенциального риска при комбинированном и комплексном воздействии загрязнения ос
- •25. Расчет вероятности острого токсического действия и потенциального риска развития неспецифических токсических эффектов воздействия на организм загрязняющих атмосферный воздух веществ
- •26. Расчет потенциального риска по эпидемиологическим, органолептическим и токсикологическим показателям от загрязнения грунтовых и поверхностных вод
- •28. Основные понятия и методы определения экол.Аспектов объектов природопользования
- •28. Основные понятия и методы определения экол.Аспектов объектов природопользования
17. Нормирование качества воды водных объектов
Требования к качеству воды водных объектов регламентированы Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения (1991 г.), Согласно Правилам, если водный объект используется для нескольких видов пользования, то в качестве санитарно-гигиенического норматива выбирается самая низкая (самая жесткая) предельно допустимая концентрация вещества (ПДК). При сбросе в водный объект нескольких загрязняющих веществ и от нескольких источников сумма приведенных к ПДК веществ, нормируемых по одинаковому лимитирующему признаку вредности (ЛПВ) и относящихся к 1 и 2-му классам опасности, не должна превышать единицы:
,
где Сi — концентрации отдельных веществ, нормируемых по одинаковому ЛПВ I и 2-го классов опасности; ПДКi – предельно допустимые концентрации суммируемых веществ, не более (СанПиН 2.1.4.1074-01); к – число суммируемых веществ; i – индекс загрязняющего вещества.
Интегральными показателями техногенной нагрузки на территории водосбора являются гидрохимические показатели водных объектов. Па практике наибольшее значение из них имеет гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ). Расчеты ИЗВ могут быть выполнены по методикам, рекомендованным нормативными документами СанПиН 4630-88 и Минприроды РФ.
При проведении расчета ИЗВ по методике, рекомендованной СанПиН 4630–88, измеренные концентрации загрязняющих веществ группируют по лимитирующим признакам вредности (органолептическому, токсикологическому) и рассчитывают степень отклонения фактических концентраций веществ (Сi) от их ПДKi:
,
где S – сумма приведенных по ПДК концентраций веществ, нормируемых по органолептическому (Sорг) и токсикологическому (Sтокс) ЛПВ; к – число суммируемых показателей качества воды.
Для определения ИЗВ, кроме того, используют величины показателей К20 и растворенного в воде кислорода (общесанитарный ЛПВ), число лактозоположительных кишечных палочек (ЛПКП) в. 1 дм3 воды (бактериологический показатель), запах и привкус. Индекс загрязнения воды определяется в соответствии с гигиенической классификацией водных объектов по степени загрязнения.
По методике, рекомендованной Минприроды РФ, расчет ИЗВ проводят только по химическим показателям с учетом ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения по формуле:
,
где Ii – единичный индекс загрязнения; Сi – средняя концентрация ЗВ в воде водного объекта, мг/дм3; ПДКр.х.i – предельно допустимое значение концентрации ЗВ в воде водного объекта рыбохозяйственного назначения, мг/дм3; k – число суммируемых веществ, используемых для расчета индекса загрязнения.
При этом выделяют 7 классов качества воды: ИЗВ<0,3 – очень чистая; 0,3–1,0 – чистая; 1,0–2,5 –умеренно загрязненная; 2,5–4,0 – загрязненная; 4,0–6,0 – грязная; 6,0–10,0 – очень грязная; >10,0 –чрезвычайно грязная.
Кроме ИЗВ для оценки качества воды водных объектов практическое значение получили:
– коэффициент накопления химического вещества КС относительно фоновых концентраций:
,
где Сi – массовая концентрация i-го элемента в анализируемой пробе воды, мг/дм3; Сiф – фоновая массовая концентрация i-го элемента в исследуемом регионе, мг/дм3;
– коэффициент водной миграции:
,
где Сi – массовая концентрация i-го элемента в анализируемой пробе воды, г/дм3; С∑ – массовая концентрация минерального остатка в водах исследуемой пробы, г/дм3; ωi – массовая доля i-го элемента в водовмещающих породах, или кларк, мас.%.
– коэффициент изменения интенсивности миграции химических элементов в водах зоны гипергенеза относительно регионального фона:
где С∑ ф – массовая концентрация минерального остатка в водах водных объектов в пределах регионального фона, г/ дм3.
Оценочная шкала интенсивности миграции элементов в кислородных водах зоны гипергенеза принята: при значениях коэффициента водной миграции n10 – n100 интенсивность миграции оценивают очень сильной, при Кi, равном от n до n10 –сильной, от 0,n до n — средней и при 0,0n и менее – слабой и очень слабой.
Средний минеральный остаток для грунтовых вод определяется величиной 0,43 г/дм3. Для поверхностных воя массовая концентрация минерального остатка определяется в пределах от 0,1 до 1.0 г/ дм3 (в зонах влажного климата).
Территорий относят к зонам отрицательного качества ОПС по значениям показателей качества грунтовых вод.