Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая ГЭ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
4.19 Mб
Скачать

1.3.4 Природные воды

В рамках проведенного исследования влияние отходов ГДП на состав природных вод изучено, главным образом, для поверхностных вод. Данные по гидрохимическому составу подземных вод были получены, в основном, по ближайшим их выходам на поверхность и немногочисленным техническим скважинам. Установлено, что подземные воды в зонах влияния ГДП отражают специфику химического состава вмещающих пород и руд отрабатываемых месторождений, что наглядно видно по среднему содержанию ТМ (таблица 7).

Таблица 7

Среднее содержание ТМ (мкг/дм3) в подземных водах в зонах влияния ГДП [3]

Предприятие

Fe

Cu

Zn

Pb

Hg

As

Sb

W

Mo

Bi

Li

Be

Рудник "Веселый"

180

180

49

3

0.09

3.7

3.4

0.1

33

0.1

Подземные воды рудника "Веселый" выделяются повышенным уровнем присутствия халькофильных (Cu, Zn, Pb) и сидерофильных (Fe и др.) ТМ.

Имеющиеся данные позволяют считать, что влияние отходов ГДП проявляется, в основном, в незащищенных водоносных горизонтах зоны аэрации (верховодка, грунтовые воды) и практически отсутствует для подземных трещинных, жильно-трещинных и карстовых вод.

Воздействие отходов ГДП на поверхностные воды изучено путем сравнительного анализа их фонового состава и гидрохимических особенностей с таковыми в зоне влияния предприятий, особенно на участках сброса и транзита их жидких отходов – загрязненных технологических вод (растворов).

Большинство его объектов рудника "Веселый" расположено в долине небольшой реки Синюха, в которую поступают стоки (технологические воды) ЗИФ и другие отходы производства, составляющие в течение года до 60-90 % расхода реки. Ниже места их сброса природный гидрокарбонатный магниево-кальциевый гидрохимический тип речной воды меняется на техногенно-природный хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый тип.

В воде р. Синюха практически постоянно присутствуют повышенные концентрации ТМ, флотореагентов, фенолов, и других специфических загрязнителей ЗИФ. Многие из них превышают местный фон в 3-5 и более раз, что особенно характерно для кальция, натрия, сульфатов, минеральных форм азота, меди, ртути, цинка. Анализ химического состава воды транзитных водотоков района показал, что на пути переноса отходов ЗИФ максимальные концентрации загрязнителей проявлены в интервале 0-5 км ниже сброса стоков фабрики, а их повышенный уровень сохраняется на расстоянии до 15 км (таблица 8) [3].

Таблица 8

Состав воды (мг/дм3) транзитных водотоков района рудника "Веселый" в 2006 г. [3]

Водотоки

Расстояние от ЗИФ

Са2+

Мg2+

Na+

NO2-

3-

SO42-

Cl-

р. Синюха

исток (–1.5 км)

4.0

0.9

7.1

0.019

0.36

8.6

1.6

выше ЗИФ (– 0.5 км)

8.5

2.1

8.4

0.022

1.49

11.1

2.1

ниже ЗИФ (+ 0.5 км)

41.1

6.7

21.5

0.073

12.84

52.9

5.5

устье (+ 5 км)

47.1

8.5

14.0

0.116

10.87

35.6

5.3

р. Сейка

устье (+ 8 км)

27.0

6.4

7.0

0.038

3.50

12.0

2.5

р. Ынырга

устье (+ 15 км)

8.5

2.7

3.9

0.024

2.36

6.9

1.5

Выделено содержание веществ более 3-х фонов (заливка), максимальное (жирный курсив)

Таблица 9

Химический состав поверхностных вод промзоны рудника "Веселый" в 2008-2009 гг [3]

Вещества, элементы, показатели, мг/дм3

Руч. Кайчак (Т-1)

р. Синюха (Т-2)

IV кв.08

I кв.09

II кв.09

III кв.09

IV кв.09

IV кв.08

I кв.09

II кв.09

III кв.09

IV кв.09

Кальций

13.03

5.39

4.01

4.95

3.82

30.56

24.02

24.05

28.21

18.12

Магний

3.04

6.57

1.52

0.90

0.58

9.73

5.89

4.26

5.71

3.48

Натрий

7.00

11.71

4.35

6.46

7.08

15.22

20.73

14.70

20.05

6.24

Аммоний

0.08

<0.05

<0.05

<0.05

0.40

0.48

0.49

0.53

<0.05

<0.05

Гидрокарбонаты

68.64

19.68

21.36

25.93

24.41

135.15

88.48

94.57

118.98

65.59

Сульфаты

1.59

11.70

5.26

6.21

0.74

18.48

29.37

17.72

21.30

9.23

Хлориды

1.58

1.40

1.56

1.68

4.08

9.30

12.98

6.77

11.11

4.25

Нитриты

0.006

0.010

0.019

0.013

0.086

0.204

0.150

0.140

0.045

0.074

Нитраты

0.10

3.64

0.61

<0.10

0.83

7.46

9.33

4.71

2.54

4.54

Минерализация

60.7

78.3

38.7

46.2

41.6

158.5

191.4

167.4

208.0

111.5

Жесткость, мг-экв/дм3

0.90

3.06

0.33

0.32

0.24

2.33

1.68

1.55

1.88

1.19

рН, ед.

6.74

7.70

6.59

6.23

6.86

7.47

7.29

7.97

7.51

7.31

Окисляемость, мгО/дм3

3.92

<1.00

6.62

6.08

8.56

<1.00

3.24

3.27

3.04

6.14

Фенолы, мкг/дм3

<1

<1

<1

<1

<1

1.8

<1

1.1

2.0

<1

Нефтепродукты

<0.3

<0.3

<0.3

<0.3

<0.3

3.0

<0.3

0.3

0.6

0.4

Ксантогенат бутиловый

<0.02

<0.02

0.05

0.04

<0.02

<0.02

<0.02

Полиакриламид

<0.5

<0.5

<0.5

2.0

10.9

13.73

2.39

3.06

Ртуть, мкг/дм3

<0.02

<0.05

<0.02

0.078

0.32

<0.02

0.12

0.035

0.059

0.05

Медь, мкг/дм3

7.5

2.6

2.8

2.5

7.7

10

33

88

38

12

Цинк, мкг/дм3

13

1.6

7.2

7.0

12

<1

14

6.4

4.2

10

Железо, мкг/дм3

497

220

2450

360

872

1200

2020

655

В то же время концентрации всех этих веществ и показателей химического состава в загрязняемых стоками ЗИФ воде р. Синюха в 2.6-12.1 раз выше, чем в руч. Кайчак [3].