Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экологизация природопользования в г. Волжском и регионе

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
"Краснокрутка-5" и редис сорта "Рубин" с концентрациями фтора 5,10,15,20
Варианты
опыта
Содержание
фторидов в
поливной
воде, мг/л
Глубина
взятия
образцов,
см
1-й полив
2-й
полив
4-й полив
12.06 (2-й
день)
15.06.
4.08.
30.07 (2-й
день)
22.08.
25.08
28.08
1 (фон)
0-5
0-20
0,24
0,30
0,24
0,23
0,31
0,24
0,34
20-
20-40
0,16
0,15
0,17
0,15
0,17
0,17
0,18
40-60
0,16
0,15
0,19
0,11
0,15
0,15
0,14
0-60
0,19
0,20
0,20
0,16
0,21
0,19
0,22
2 (БХЗ +
речная
1:2)
5-10
0-20
0,42
0,40
0,29
0,29
0,27
0,29
0,29
20-40
0,32
0,20
0,21
0,21
0,20
0,27
0,26
40-60
0,19
0,14
0,19
0,13
0,18
0,24
0,23
0-60
0,31
0,25
0,23
0,21
0,23
0,27
0,26
превышение фона
0,12
0,05
0,03
0,05
0,02
0,08
0,04
3
(БХЗ + речная
1:1,5)
10-15
0-20
0,34
0,30
0,31
0,29
0,33
0,35
0,35
20-40
0,28
0,30
0,12
0,23
0,22
0,27
0,22
40-60
0,25
0,18
0,06
0,13
0,20
0,20
0,20
0-60
0,29
0,26
0,16
0,22
0,25
0,27
0,26
превышение фона
0,10
0,06
-0,04
0,06
0,04
0,08
0,06
4
(БХЗ + речная
2:1)
15-20
0-20
0,24
0,32
0,04
0,19
0,18
0,22
0,20
20-40
0,12
0,12
0,21
0,13
0,15
0,18
0,18
40-60
0,13
0,11
0,21
0,!2
0,12
0,12
0,12
0-60
0,16
0,18
0,22
0,15
0,15
0,17
0,17
превышение фона
-0,003
-0,02
0,02
-0,01
-0,06
-0,02
-0,05
мг/л. Контролем служил полив чистой водой. Определялись в динамике численность бактерий, разлагающих белковый азот, актиномицетов, целлюлозоразрушающих микроорганизмов, азотобактера, микроскопических грибов.
Параллельно с этим проводили анализ почвы из вегетационных сосудов на содержание воднорастворимых и усвояемых фторидов через 30, 37 и 44 дня после внесения и анализ листьев редиса на содержание фтора в эти же сроки.
В лабораторно-полевом опыте исследовалась динамика усвояемых фторидов в черноземной почве под кострецом безостым по вариантам опыта в течение вегетационного периода. Анализ полученных данных показывает (табл. 22), что содержание усвояемых фторидов в почве опыта возрастало после полива по вариантам 2 и 3 с концентрацией фторидов в поливной воде 10 и 15 мг/л соответственно. При этом возрастание по отношению к фону (варианту 1) составляет от 0,1-0,12 мг/100г почвы в первые дни после полива до 0,03-0,06 мг/100 г почвы на 25-й день после полива.
Таблица 22
Динамика усвояемых фторидов в почве опытного участка БХЗ под кострецом
безостым в 1981г. (мг/100г почвы)
В варианте 4 (БХЗ + речная 2:1) с содержанием фторидов, приближающимся к 20 мг/л, накопления усвояемых фторидов в почве не происходит, так как в этом варианте содержание кальция в сточных водах
101
наибольшее и поэтому связывание фторидов в труднодоступные формы в
Варианты опыта
Концентрация
в поливной
воде, мг/л
Усвояемый фтор
Воднорастворимый фтор
через
30
дней
через
37
дней
через
44
дня
через 30
дней
через
37
дней
через
44
дня
Фон
0
0,12
0,12
0,12
0,10
0,10
0,10 1 5
0,28
0,24
0,24
0,24
0,18
0,17
Превышение фона
0,16
0,12
0,12
0,12
0,08
0,07 2 10
0,39
0,34
0,29
0,23
0,19
0,17
Превышение фона
0,27
0,22
0,17
0,13
0,09
0,07 3 15
0,48
0,43
0,41
0,26
0,21
0,20
Превышение фона
0,36
0,31
0,29
0,16
0,11
0,10 4 20
0,76
0,76
0,70
0,29
0,25
0,24
Превышение фона
0,64
0,64
0,58
0,19
0,15
0,14 5 25
0,87
0,84
0,81
0,36
0,32
0,27
Превышение фона
0,75
0,72
0,69
0,26
0,22
0,17
почве происходит интенсивнее.
В вегетационном опыте с различными вариантами концентраций фторидов в поливной воде (растворы приготовлены на чистой воде) было выявлено, что содержание усвояемых фторидов в почве под редисом "Рубин" находилось в прямой зависимости от внесения и последовательно снижалось по времени отбора. Аналогичные данные были получены при определении воднорастворимого фтора в почве этого опыта, входящего составной частью в усвояемые формы фтора (табл. 23).
Таблица 23
Содержание усвояемого и воднорастворимого фтора в почве вегетационных
сосудов под редисом сорта "Рубин" в 1984г. (мг/100г почвы)
Динамика развития бактерий – аммонификаторов, актиномицетов и микроскопических грибов представлена в таблице 24. Анализ представленных данных показывает, что фторид-ионы в концентрации 5,10,15 мг/л не оказывают заметного влияния на развитие указанных групп микроорганизмов. Угнетающее влияние на микроорганизмы наблюдается лишь в варианте с концентрацией фторид-ионов 20 мг/л, при этом незначительное в начале вегетации, оно заметно усиливается к концу опыта: так, количество амомнификаторов снижается по сравнению с контролем в 1,3—1,6 раза, актиномицетов – в 2 раза, грибов - в 1,4-1,6 раза. Процент угнетения составил: аммонификаторов – в 1,4-1,6 раза, актиномицетов – 56­58 и грибов – 26-47 соответственно.
102
Таблица 24
Концентра-
ция фтор-
ионов, мг/л
11/2
21/2
2/3
14/3
23/3
8/4
Аммонифи
-
каторы
Актиноми
-
цеты
Грибы
Аммонифи
-
каторы
Актиноми
-
цеты
Грибы
Аммонифи
-
каторы
Актиноми
-
цеты
Грибы
Аммонифи
-
каторы
Актиноми
-
цеты
Грибы
Аммонифи
-
каторы
Актиноми
-
цеты
Грибы
Аммонифи
-
каторы
Актиноми
-
цеты
Грибы
0
4350
30
20
4650
80
60
3950
95
40
4950
110
40
3880
72
50
4250
80
56 5 4500
32
22
4590
78
58
3920
102
42
4870
105
41
3780
81
45
4175
82
42
10
4300
31
21
4430
68
59
3880
101
41
3990
98
38
3900
70
48
4400
78
44
15
4400
28
21
4500
72
58
3900
98
38
4600
102
42
3850
75
51
3900
76
50
20
4450
28
23
4450
75
62
3750
96
52
3800
85
42
2900
30
37
2600
35
30
Концентрация
фтор-ионов,
мг/л
Дата определения
11/2
21/2
2/3
14/3
25/3
8/4
Азотобактер
0
61
85
81
61
85
98 5 60
82
78
57
79
99
10
64
86
94
59
66
78
15
65
59
82
53
60
82
20
67
64
60
42
40
42
Целлюлозоразрушающие микроорганизмы
0
80
100
100
100
100
100 5 80
100
100
98
100
100
10
82
100
100
98
96
100
15
84
100
98
98
90
84
20
85
100
88
86
66
68
Динамика развития микроорганизмов в ризосфере пшеницы при поливе
водными растворами фтористого натрия (в тыс. шт. на 1 г почвы) в течение
вегетационного периода 1984г.
Результаты опытов по определению динамики развития азотобактера представлены в таблице 25. Анализируя полученные данные, можно сказать следующее: фторид-ионы в концентрациях 5,10 мг/л не подавляют развитие азотобактера в течение всего опыта, в концентрации 15 мг/л оказывают незначительное угнетающее действие в течение всего опыта. Процент угнетения составил от 20 до 56%.
Таблица 25
Динамика развития азотобактера и целлюлозоразрушающих
микроорганизмов (в % обрастания комочков)
При исследовании групп целлюлозосодержащих микроорганизмов определяют количественное содержание их в почве, активность данной группы по количеству активных форм и степени разрушения клетчатки. Результаты проведения опытов представлены в таблице 25. Фторид-ионы в концентрациях 5, 10 и 15 мг/л, в основном, не влияют на численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов, лишь концентрация 20 мг/л оказывает ингибирующее действие на данную группу микроорганизмов, особенно к концу вегетации, численность микроорганизмов в данном случае снижается на 32-34% по сравнению с контролем. Активность данной группы микроорганизмов снижается также лишь в варианте с концентрацией
103
фторид-ионов 20 мг/л, процент угнетения составил 12-20%. Следует сказать,
Концентрация
фтор-ионов,
мг/л
Дата определения
11/2
2/3
25/3
8/4
0
3,399
5,312
5,510
6,370
5
3,365
4,791
4,490
4,570
10
3,606
4,494
3,720
3,410
15
3,193
3,467
3,230
2,950
20
3,074
3,303
2,430
2,720
что в данном опыте наблюдается активное разрушение клетчатки за счет деятельности активных форм целлюлозоразрушающих микроорганизмов, процентное содержание которых оставалось довольно высоким в течение всего опыта.
Данные опыта по определению нитрифицирующей активности почвы представлены в таблице 26. Анализ полученных данных показывает, что угнетающее действие фторид-ионов на нитрифицирующую способность почвы проявляется, в основном, к концу опыта, во всех взятых концентрациях, что связано, очевидно, с накоплением фторид-ионов в почве с последующим токсичным влиянием их на определенные биологические процессы в почве. К концу опыта процент угнетения составил: в варианте с концентрацией фторид-ионов 5 мг/л – 20-30, 10 мг/л – 33-47, 15 мг/л – 42-44, 20 мг/л – 46-57. Наибольшая степень угнетения наблюдается в вариантах с концентрацией фторид-ионов 15 и 20 мг/л.
Таблица 26
Влияние фтора на нитрифицирущую активность почвы (в мг NO3 на 100 г
почвы)
Лабораторные лизиметрические опыты показали высокую поглотительную способность черноземных почв в отношении фторидов, содержащихся в сточных водах суперфосфатного завода. При последовательном увеличении содержания фторидов в сточных водах от 0,7 до 22 мг/л размер общего поглощения их в первом поливе 40-см слоем почвы возрастает от 87,50% до 99,77%, а 20-см слоем — от 82,50% до 99,57%. Во втором поливе величина адсорбции фторидов гумусовым слоем черноземной почвы с растениями ячменя также прямо коррелирует с концентрацией поливного раствора, причем, величина адсорбции не снижается по отношению к первому поливу.
Увеличение сорбирующей способности почвы по отношению к фторидам в интервале концентраций поливного раствора до 20 мг/л связано с увеличением содержания в растворе двухвалентных катионов — кальция и магния и образованием в почве карбонатов этих металлов, обладающих способностью закреплять фтор-ионы по принципу хемосорбции. Полученные данные согласуются с данными Т.Н. Моршиной, полученными в 1980г. [83]
Расчеты баланса фторидов в полевом лизиметрическом опыте полностью подтвердили данные, полученные при расчетах баланса фторидов в лабораторных лизиметрических опытах.
104
Слой почвы 45 см (А1+А1В1) при поливных нормах 150-200 мм
№ варианта
№ повторности
Первый полив 10/6
15/6 (на 5-й день)
4/7 (на 25-й день)
1
фон
1
114
354
2
129
365
3
135
353 4 96
370
ср.
119
360
2
(БХЗ + речная 1:2)
1
121
315
2
145
208
3
103
423
4
119
394
ср.
122
335
3
(БХЗ + речная 1:1)
1
144
311
2
223
269
3
139
343
4
220
396
ср.
162
329
задерживает соединения фтора на 99,09%. Степень поглощения фторидов из сточной воды слоем 0-80 см несколько ниже, чем слоем 0-45 см (98,46%), так как фоновое содержание фтора с глубиной в почве возрастает, а при даче больших поливных норм неизбежно явление выноса воднорастворимого фтора из почвы в фильтрат, которое накладывает отпечаток на общие процессы перераспределения фторидов в системе сточная вода — почва — фильтрат. В слоях почвы ниже метра (генетические горизонты В1 и В2) эти процессы стабилизируются и вынос фтора в фильтрат здесь минимален (общее поглощение составляет соответственно 99,30-99,56%).
В таблице 27 представлены данные содержания фтора в растениях костреца безостого на 5-й день после первого полива и в конце вегетации 1981г. Из этих данных видно, что поступление подвижных форм фторидов в растения костреца безостого в первые пять дней после полива возрастало с возрастанием содержания фторидов в поливной воде лишь до уровня варианта 3 (10,5-10,9 мг/л), затем содержание фтора в растениях костреца безостого снижалось по отношению к предыдущим вариантам. Так, в варианте 4 при содержании фтора в поливной воде от 15,8 до 22,0 мг/л содержание его в сене костреца безостого составило, в среднем, по 4 повторениям 128 мг/кг, в то время как при содержании 10,5-10,9 мг/л в поливной воде последнее составляло 162 мг/кг.
Таблица 27
Содержание фтора в растениях костреца безостого на 5-й и 25-й день после
первого полива в 1981 году (мг/кг а.с. вещества)
105
№ варианта
№ повторности
Первый полив 10/6
15/6 (на 5-й день)
4/7 (на 25-й день)
4
(БХЗ + речная 2:1)
1
117
307
2
136
220
3
141
242
4
119
325
ср.
128
298
В процессе орошения кислыми сточными водами БХЗ реакция почвенного раствора постепенно в течение вегетационного периода снижалась, что способствовало переводу труднодоступных форм фторидов в усвояемые и в конце вегетационного периода во втором укосе сена костреца безостого отмечалось повышение содержания фтора в сене, прямо коррелирующее с содержанием фторидов в поливной воде и в почве. В литературе имеются сведения о том, что на содержание фтора в растениях большое влияние оказывают наличие данного элемента в почве, а также кислотность почвы.
Так, не случайно Принс и Т.Н. Моршина (77,78) отмечают, что при рН 4,5 содержание фтора в гречихе приблизительно в 25 раз выше, чем при рН 6,5. Это объясняется тем, что кислые почвы, как правило, содержат значительно меньше кальция, чем почвы щелочные. Поэтому в кислых почвах большая часть фтора находится в химической связи не с кальцием, а с другими элементами, образующими со фтором более подвижные, а следовательно, и более доступные для растений соединения.
По нашим данным, содержание фторидов в растениях костреца безостого в вариантах с концентрацией сточных вод по фтор-иону до 10 мг/л (БХЗ + речная 1:1,5) находилось значительно ниже токсического уровня, установленного английским исследовательским сельскохозяйственным советом 250 мг/кг сухого вещества [33]. При содержании фториона выше 10 мг/л (15-22 мг/л) сено костреца безостого не удовлетворяло вышеуказанной зоотехнической норме.
Изучение процессов миграции фторид-ионов из почвы в атмосферный воздух показало (таблица 28), что при содержании фтор-ионов в поливной воде до 5 мг/л, соответствующем содержанию в почве от 0,16 до 0,22 мг/100г усвояемых фторидов и от 31,28 до 32,27 мг/100г валового фтора миграции фтора в атмосферный воздух не наблюдалось. При содержании фторидов от 10 до 20 мг/л в поливной воде, соответствующем содержанию в почве от 0,16 до 0,22 мг/100г усвояемых фторидов и до 33,6 мг/100 г валового фтора в 80­см слое почвы, наблюдалась миграция фтор-иона в атмосферный воздух.
При этом наибольшие количества фтора в воздухе составляли в начале ветегационного периода – до 0,003 мг/м3, но все они были ниже ПДК ПДК
с.е.
м.р.
и
106
Таблица 28
Концентрация
фтор-иона в
поливной
воде, мг/л
Исходное
Содержание в слое почвы 0-60 см в
течение вегетационного периода по
дням после 1-го полива, мг/100г
Содержание в атмосферном воздухе по
дням после 1-го полива, мг/м3
2-й
5-й
25-й
50-й
80-й
2-й
5-й
25-й
50-й
80-й
5
0,17
32,27
0,19
32,27
0,20
32,03
0,25
31,98
0,16
31,67
0,22
31,38
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
10
0,20
32,14
0,29
33,01
0,25
33,03
0,23
33,56
0,21
32,90
0,26
32,00
0,002
0,0001
отс.
0,001
0,001
15
0,18
31,92
0,31
33,74
0,26
33,10
0,26
32,96
0,22
33,04
0,26
32,99
0,003
0,0015
0,001
0,001
0,0015
20
0,14
31,22
0,16
33,22
0,18
33,29
0,22
32,65
0,15
33,69
0,17
34,02
0,003
0,0001
0,0015
0,001
0,001
Миграция фтора из почвы в атмосферный воздух
При сопоставлении всех полученных данных оказалось, что лимитирующим показателем для разработки ПДК валового и усвояемого фтора в почве является транслокация его в растения.
Содержание фтора в поливной воде до 5 мг/л, соответствующее содержанию в почве 60 см слоя от 0,21 до 0,28 мг/100г усвояемых фторидов и от 32,00 до 33,56 мг/100 г валового фтора не оказывает отрицательного влияния на биологические процессы в почве, не способствует проникновению фтора в грунтовый поток и в атмосферный воздух в количествах, превышающих ПДКв, ПДК
м.р.
и ПДК
, а содержание фтора в
с.с.
продукции растениеводства не превышает токсический уровень.
Исходя из вышеизложенного, предельно допустимой концентрацией усвояемых фторидов в почве следует считать концентрацию 2,8 мг/кг, валового фтора – 330 мг/кг по транслокационному показателю вредности. Эти концентрации могут соблюдаться в почве полей орошения при условии содержания фтор-ионов в поливной воде не выше 5 мг/л и нагрузках, не превышающих 5 тыс.м3/га/год при 4-5 поливах в год.
6.4. Гигиеническое регламентирование нефтепродуктов,
экстрагированных гексаном, в почве при орошении сточными водами.
Одним из наиболее мощных источников техногенного загрязнения почвы являются предприятия нефтепереработки и нефтехимии. Основная масса выбросов этих производств представлена углеводородами. Среди них наиболее опасной группой являются ароматические, такие как бензол, толуол, стирол, кумол, ксилол и другие. В работах А.И. Копанова и В.А. Полянского, 1971г., показано, что дальность распространения основных ингредиентов – выбросов НХП (углеводороды, окись углерода, сернистый газ) значительно превышает размеры санитарно-защитных зон и достигает 20 км, при этом их содержание в атмосферном воздухе в 38-70% отобранных проб превышает ПДК. Находясь в почве, ароматические углеводороды способны превратиться в еще более токсичные соединения – нитропроизводные ароматических углеводородов (Гончарук Е.И., 1986). Даже сжиганием выбросов нефтехимических производств (НХП) не всегда достигается их обезвреживание. Так, например, зарегистрирован случай
107
гибели скота, выпас которого производился рядом с местом захоронения продуктов сжигания шламом НХП (Smith G.H., 1986). Загрязненная почва может служить источником поступления в организм токсических веществ по пищевым цепям или путем испарения из почвы ингредиентов выбросов.
Ряд авторов указывает на возможность транслокациии компонентов выбросов НХП из почвы в растения (Ю.В. Козлов, 1985; Н.И. Туренков,
1986; B. Elzbieta, 1986).
Основными проявлениями хронической интоксикации нефтепродуктами являются изменения центральной нервной системы, а также токсико­химическое поражение печени, крови, патология органов дыхания (В.А. Суханова, В.А. Грипась, К.И. Сухотина, 1986). Для контроля за безопасными условиями проживания населения в районе размещения НХП на многие вещества разработаны ПДК в атмосферном воздухе и воде водоемов. Для характеристики опосредованного влияния на здоровье населения выбросов НХП через почву необходимо изучение сложившейся в районе размещения НХП санитарно-гигиенической ситуации и регламентация некоторых наиболее токсических компонентов выбросов в почве.
Нефть и нефтепродукты являются также токсическими химическими загрязнителями сточных вод. Наличие нефти и нефтяных масел свойственно промышленным, хозяйственно-бытовым, условно-чистым и ливневым сточным водам.
По среднемноголетним данным содержание нефтепродуктов в химически загрязненных сточных водах Волжского химического комплекса, прошедших искусственно-биологическую очистку, составляет от 1 до 36 мг/л, а в общем стоке, состоящем из эквивалентной суточным расходам смеси хозяйственно­бытовых, условно-чистых и биологически очищенных химически загрязненных сточных вод нефтепродукты содержатся в количествах от 22 до 100 мг/л. Санитарная же норма для нефтепродуктов, подлежащих сбросу в открытые водоемы, составляет 0,1 мг/л, а отдельных видов переработки нефти – и того менее. Очень жесткий подход к нормированию данного вида загрязнителей обусловлен еще и тем, что нефть и нефтепродукты являются опасными загрязнителями для водных микроорганизмов. Разливаясь по поверхности водоемов пленкой, нефть препятствует доступу кислорода из атмосферы к водной растительности и населяющим водоемы организмам, забивает жабры морских рыб, обволакивает пленкой водоплавающих птиц.
Общее количество нефти и нефтепродуктов, ежегодно попадающих в воды Мирового океана, уже сейчас достигает 10 млн. т. Они попадают туда со сточными водами нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, при погрузке судов, с балластными водами танкеров, со стоками судоремонтных заводов, из неисправных нефтеналивных судов. Океан загрязняется также в результате аварий и катастроф. Сообщалось, например, что катастрофа нефтеналивного судна в Атлантическом океане в 1968 году привела к образованию крупного нефтяного (плавучего) острова площадью 500 км2. Острова из нефтяной пленки встречаются и в других местах Мирового океана.
108
Попадание нефтепродуктов в почву в результате техногенного загрязнения вызывает нарушение воздушного, пищевого и санитарного режимов почвы.
Нефть и нефтепродукты, попадающие в почву при добыче и транспортировании, оказывают глубокое влияние на природу обширных территорий – от тундр до пустынь и субтропиков. Особенно сильно продукты нефтедобычи влияют на почвы, часто вызывая необратимые изменения их свойств. При этом существенно меняется и режим функционирования ландшафтов в целом. Химические загрязнения природной среды нефтью при ее извлечении и транспортировании носят региональный характер. Территории нефтепромыслов охватывают десятки и сотни квадратных километров, причем, значительная часть этих площадей не изъята из сельскохозяйственного землепользования.
Заметная потеря продуктивности нефтезагрязненных земель и быстрая деградация ландшафтов определяют необходимость изучения процессов, которыми обусловлена их трансформация, и установления допустимых уровней содержания тех или иных видов нефтепродуктов в почве. Не зная допустимых уровней содержания нефтепродуктов в почвах, их состава, особенностей пространственного распределения, а также устойчивости и способности к самоочищению, нельзя разработать комплекс научно обоснованных мероприятий оптимизации природопользования, включая рекультивацию загрязненных территорий. Этим и определяется значимость гигиенического нормирования нефтепродуктов в почве.
В почве района исследований (загрязненной нефтепродуктами) обнаруживалось от 0,7 до 4,2 мг/100г нефтепродуктов, экстрагированных гексаном. В почве контрольного района – от 0,38 до 0,45 мг/100г. Проанализировано всего около 75 проб, в том числе 50 проб из загрязненного района и 25 проб – из контрольного. В сточных водах Волгоградского нефтеперерабатывающего завода содержание нефтепродуктов составляло от 3,2 до 6,3 мг/л за годы исследований (табл. 29).
Исследования по почвенной очистке сточных вод, содержащих нефтепродукты, экстрагируемые гексаном, и установлению допустимых концентраций нефтепродуктов в поливных сточных водах и в почве оросительных систем, использующих сточные воды (ОССВ), проводились в течение 1987-1990 гг. на опытном участке полей орошения Волгоградского нефтеперерабатывающего завода (ВНПЗ), в лизиметрическом павильоне и в лаборатории Волжского опорного пункта ВНПО "Прогресс".
Опытный участок ВНПЗ расположен в непосредственной близости к испарителю сточных вод этого предприятия на землях совхоза "Светлоярский" Светлоярского района Волгоградской области. Почвы участка – светло-каштановые засоленные тяжелосуглинистые солонцеватые, сформированные на плотных "шоколадных" глинах хвалынского происхождения.
109
На опытном участке полей орошения проводились многолетние (1987-
Показатели
Един.
изм.
1987 год
1988 год
30/4
24/6
6/7
28/8
1/9
среднее
29/4
8/6
26/7
26/8
6/10
среднее
pH
мг-
экв/л
8,25
8,20
8,15
8,15
8,20
8,19
7,20
7,80
7,75
7,50
7,80
7,:5
HCO
3
-
>>
5,10
5,20
5,20
5,20
4,80
5,10
4,80
6,00
4,000
5,50
5,00
4,86
Cl-
>>
3,35
3,42
3,56
3,76
3,20
3,46
2,08
3,04
2,50
2,30
3,00
2,58
SO
4
2-
>>
3,51
3.60
3,49
3,49
3,79
3,58
4,30
3,75
3,98
4,22
3,83
3,90
Ca2+
>>
2,80
2,80
2,60
3,20
3,00
2,88
2,80
3,20
2,50
3,00
2,75
2,85
Mg2+
>>
2,20
2,30
2,10
2,40
2,15
2,23
0,80
0,40
1,50
1,50
1,50
1,14
K+
>>
0,45
0,50
0,51
0,51
0,40
0,44
0,20
0,15
0,21
0,26
0,26
0,21
Na+
>>
6,41
5,64
5,82
7,82
6,08
6,37
8,96
4,35
5,39
5,74
4,95
5,82
Взвешенные вещества
мг/л
130
140
120
140
140
134 7 20
93
51
83
51
Сухой остаток
>>
823
835
832
890
813
839
858
806
724
837
794
805
прокаленный остаток
>>
637
685
682
740
663
689
703
661
594
686
651
659
Общий азот
>>
40
44
42
42
42
42
15,4
44,8
14
44,6
34
30,6
NH
4
+
>>
18
17
19
19
18
18
0,76
1,04
3,4
5,50
5,000
3,14
P2O5
>>
следы
следы
следы
следы
следы
отс.
0,02
0,02
следы
следы
0,008
ХПК
>>
132
125
128
120
140
129
64
56
29
106
75
65
Нефтепродукты
>>
6,10
6,15
6,15
6,15
6,30
6,17
3,83
3,20
3,61
4,17
4,34
4,03
Фенол
>>
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
отс.
1989 гг.) деляночные опыты для изучения допустимых концентраций нефтепродуктов в сточных водах и в почве.
Схема опыта:
1. Орошение речной водой р. Волга (контроль). 2…4. Орошение сточными водами ВНПЗ с внесением нефтепродуктов до содержания 50, 100 и 200 мг/л.
Опыты проводились с концентрациями нефтепродуктов в поливных
сточных водах, искусственно завышенных в 10-100 раз относительно фактических концентраций. Это необходимо для получения гарантии надежности по полученным цифрам на случай аварийных сбросов. Площадь одной делянки составляла 20м2. Повторность опыта четырехкратная. Размещение вариантов по повторениям методом рендомизированных блоков. Опытная культура – люцерна синегибридная сорта Ленинская местная. Определяли содержание нефтепродуктов в почве на 3-й, 5-й, 7-й, 10-й, 13-й день после полива и на конец вегетации.
Таблица 29
Химический состав сточных вод ВНПЗ на сбросе в испаритель
В лизиметрический опыт схема была перенесена без изменения. В
поливные воды из испарителя ВНПЗ вносили смесь шаимской и волгоградской нефтей в количествах, отвечающих содержанию 50, 100, 200 мг/л. Опыт проводили в двух повторностях с контролем на чистой воде без внесения нефтепродуктов.
Полученными растворами поливали 8 лизиметрических монолитов диаметром 120 см и высотой 300 см, вмонтированных в железобетонные цилиндры. Фильтраты (лизиметрические воды) собирали в бутыли емкостью 20 л и измеряли их объем.
В поливных водах и фильтратах определяли минеральный и органический состав, удобрительные элементы, содержание взвешенных веществ, сухой и прокаленный остаток и содержание нефтепродуктов.
110
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]