Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции ОВОС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
940.54 Кб
Скачать

Гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения

(по методике СанПиН 4630-88)

Класс качества

Степень загрязнения

Оценочные показатели для водных объектов

I и II категорий

Индекс загрязнения

токсикологический ЛПВ

органолептический ЛПВ

общесанитарный ЛПВ

бактериологический ЛПВ

степень превышения ПДК (Sтокс)

степень превышения ПДК (Sорг)

запах, привкус, баллы

БПК20

О2 ,

мг/дм3

ЛПКП,

кол/ дм3

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

допустимая

2

1

1

3

6

4

10

0

II

умеренная

3

4

3

6

8

3

104 – 105

1

III

высокая

4

8

10

8

10

2

105 – 106

2

Продолжение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV

чрезвычайно высокая

> 4

> 8

> 100

> 8

> 10

< 1,0

> 106

3

По методике, рекомендованной Минприроды РФ, расчет ИЗВ проводят только по химическим показателям с учетом ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения по формуле

,

где I i – единичный индекс загрязнения; Сi – средняя концентрация загрязняющего вещества в воде водного объекта, мг/дм3; предельно допустимое значение концентрации загрязняющего вещества в воде водного объекта рыбохозяйственного назначения, мг/дм3; k – число суммируемых веществ, используемых для расчета индекса загрязнения.

При этом выделяют 7 классов качества воды (см. табл. 10).

Таблица 10

Гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения (по методике Минприроды РФ)

Степень загрязнения

Очень чистая вода

Чистая

Умеренно загрязненная

Загрязненная

Грязная

Очень грязная

Чрезвычайно грязная

1

2

3

4

5

6

7

8

Индекс загрязнения

0,3

0,3 –  1,0

1,0 – 2,5

2,5 – 4,0

4,0 –  6,0

6,0 –  10,0

> 10,0

Продолжение

1

2

3

4

5

6

7

8

Класс качества воды

I

II

III

IV

V

VI

VII

Кроме ИЗВ для оценки качества воды водных объектов практическое значение получили:

– коэффициент накопления химического вещества КС относительно фоновых концентраций:

КС = С i / С i ф ,

где С i – массовая концентрация i-го элемента в анализируемой пробе воды, мг/дм3; С i ф – фоновая массовая концентрация i-го элемента в исследуемом регионе, мг/ дм3;

– коэффициент водной миграции:

К i = С i 100 /С∙ ω i ,

где С i – 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:

I = К i / К i ф = С i С ∑ ф / С i ф С ,

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 по [1] (по данным А.И. Перельмана): при значениях коэффициента водной миграции n10 – n100 интенсивность миграции оценивают очень сильной, при Ki , равном от n до n10 – сильной, от 0,n до n – средней и при 0,0n и менее – слабой и очень слабой.

При определении величины Кi в грунтовых водах кларковое содержание элемента в этих водах рекомендуется принимать по данным С.Л. Шварца (прил. 8). Средний минеральный остаток для грунтовых вод, по данным С.Л. Шварца, определяется величиной 0,43 г/ дм3. Для поверхностных вод массовая концентрация минерального остатка определяется в пределах от 0,1 до 1,0 г/ дм3 (в зонах влажного климата).