Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Агроэкология 1 часть 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
6.97 Mб
Скачать

10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

Название вещества и его химическая формула

Хозяйст-

венно-

питьевые

Рыбо-хозяйст-венные

Нитраты (NOJ) Аммонийный азот (NHJ)

10 2,0

9,0 0,05

Аммония:

метаванадат (NH4V03) нитрат (NH4N03) перхлорат (NH4C104) тиоцианат (NH4SCN) сульфамат (NH4OS02NH2) сульфат [(NH4)2SO4 хлорид (NH4C1) дихромат [(NH4)2Cr207]

2 2 5

0,1

2 2 2

0,5

0,008

0,5

1,0

1,2

0,05

Согласно единым критериям каче­ства воды, в странах Восточной Европы для поверхностных вод первого класса, используемых для водоснабжения пи­щевой промышленности, коммуналь­ного хозяйства, разведения ценных по­род рыб, предельно допустимое содер­жание аммонийного азота составляет 0,1 мг/л, нитратного— 1, общих фосфа­тов — 0,005 мг/л. Регламентирование биогенного насыщения вод в зависимо­сти от развития процессов эвтрофиро­вания является сложной задачей, по­скольку существенную роль играет воз­действие дополнительных факторов, та­ких, как проточность воды, условия ее аэрирования и т. д. Экологические нор­мативы по неорганическому азоту, ис­пользуемые исследователями США, со­ставляют от 0,03 до 0,1 мг/л; в Германии ПДК для нитратов в питьевой воде — 50 мг/л, а в воде для грудных детей — не более 10 мг/л. Во избежание усиленного

роста водорослей концентрация азота и фосфора в водоемах Англии ограничена значениями от 0,3 до 0,01 мг/л. В про­точных водах допускаются несколько более высокие ПДК.

Роль процессов биологического са­моочищения учитывают при обоснова­нии экологических критериев. Так, по результатам многолетних исследований водохранилищ Днепровского каскада для сохранения экосистем предложены следующие предельные концентрации: азота — 0,4...1,8 мг/л, фосфора — 0,03... 0,1 мг/л.

Следующим фактором риска при ис­пользовании эвтрофированных водо­емов является изменение природных условий обитания возбудителей и пере­носчиков некоторых заболеваний (шис-тосоматоз, описторхоз, трипаносомоз), а также создание благоприятных усло­вий для развития промежуточных форм возбудителей и переносчиков парази­тарных болезней. Общеизвестно, что вода может являться фактором передачи возбудителей многих бактериальных и вирусных болезней. При эвтрофирова-нии пресноводных и морских водоемов значение данного фактора возрастает, поскольку при этом меняются микроб­ные ценозы и генетические свойства возбудителей инфекционных болезней людей. Среди различных заболеваний, передающихся водным путем, особое значение имеет группа кишечных ин­фекций бактериальной и вирусной эти­ологии. Для этой группы инфекций от­мечено опасное увеличение фактора риска заболеваемости при эвтрофиро-вании поверхностных вод.

Вода эвтрофированных водоемов становится опасной не только для чело­века и животных при прямом использо­вании в необработанном виде (купание, водопой животных, рыбоводство и др.), но и для водопроводных сетей. Во время нормальной работы водопроводных станций масса водорослей в очищенной воде составляет не более 0,08 мг/л. В пе­риод интенсивного развития водорос­лей в водоеме их масса в водопроводной воде может превышать 2 мг/л. Синезе-леные водоросли обладают низкой спо­собностью к коагуляции, в результате образуются мельчайшие, плохо оседаю­щие хлопья. Для удаления большей час-

214

ти водорослей используют микрофильт­ры, что позволяет удержать до 90 % кле­ток синезеленых водорослей, но при го­раздо меньшей скорости фильтрования, т. е. снижается производительность во-доподготовки. Однако применяемые методы не позволяют избавиться от биологически активных веществ, обла­дающих токсичностью. Для снижения содержания в питьевой воде токсичных продуктов обмена фитопланктона при­меняют очистку активированным уг­лем, озонирование, коагуляцию повы­шенными дозами коагулянтов..

Установлено, что фитопланктон эв-трофированных водоемов опасен не только в период развития и активной жизнедеятельности, но также при ста­рении и после гибели. По литератур­ным данным, максимальная токсич­ность воды достигается после разруше­ния клеток водорослей. Этот факт име­ет большое практическое значение с гигиенической и экологической точек зрения. Если токсичность воды обус­ловлена попаданием в нее токсинов из разрушенных клеток и не связана с во­дорослевым детритом и клетками, то это обстоятельство следует учитывать при разработке мероприятий, препят­ствующих потреблению токсикантов человеком, а также при проведении во-доподготовительных мероприятий. Наиболее важно установить период максимального поступления токсинов в воду. Однако если процесс цветения можно наблюдать визуально и оцени­вать, используя несложную инструмен­тальную базу, то определение токсич­ности этого процесса требует примене­ния достаточно сложных методов ана­лиза. При этом следует учитывать, что проявление максимальной токсичности зависит от конкретных условий, сло­жившихся в водоеме.

Токсины, образующиеся в результате жизнедеятельности и постлетального разложения биомассы синезеленых во­дорослей, относятся к полипептидам, обладающим высокой биологической активностью по отношению как к теп­локровным организмам, так и к отдель­ным гидробионтам, включая микроор-* ганизмы. Наличие в питьевой воде даже , небольшого количества токсинов этих водорослей приводит к возникновению

патологических изменений в организме человека и животных. Альготоксины оказывают влияние на многие органы и системы; степень его проявления зави­сит от индивидуальной чувствительнос­ти; обычно наиболее выражены измене­ния, происходящие в нервной системе.