Водоохранные и водосберегающие мероприятия. Водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны водозаборов

Санитарно-оздоровительные и защитные мероприятия, целью которых является устранение и предупреждение возможности за­грязнения подземных вод, планируются отдельно для каждого по­яса ЗСО При этом следует учитывать назначение каждого из них, а также степень естественной защищенности водоносного гори­зонта от загрязнения с поверхности. Мероприятия по обеспече­нию установленного режима на территории поясов ЗСО должны проводиться в течение всего периода эксплуатации водозабора, а единовременные меры (например, снос некоторых строений, устройство ограды и др.) осуществляются до строительства водо­забора.

Можно выделить следующие водоохранные мероприятия, про­водимые в ЗСО: общие подлежащие выполнению во всех трех поясах; дополнительные, только по первому и второму поясам и до­полнительные, только по первому поясу.

К общим мероприятиям относятся: 1) выявление и ликвида­ция (или восстановление) всех бездействующих, старых, дефект­ных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносного го­ризонта; 2) регулирование бурения новых скважин и любого но­вого строительства при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, геологического контроля и по регулированию использования и охране вод; 3) за­прещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, под­земного складирования твердых отходов и разработки недр зем­ли, которая может привести к загрязнению водоносного горизон­та; 4) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков и водоемов, имею­щих непосредственную гидравлическую связь с используемым во­доносным горизонтом; 5) запрещение размещения накопителей промышленных стоков, шламохранилищ, складов горюче-смазоч­ных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, а так­же других объектов, представляющих опасность химического за­грязнения подземных вод. К ним следует отнести крупные живот­новодческие объекты и птицефабрики, являющиеся источниками стойкого нитратного загрязнения. Размещение таких объектов до­пускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использо­вании защищенных подземных вод, а также при условии проведе­ния специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения и по согласованию с перечисленными выше орга­низациями санитарного, геологического и водного контроля.

На территории третьего пояса устанавливается строгий сани­тарный надзор за использованием пестицидов и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями растений, не допуска­ется также применение высокотоксичных, стойких в почве и ку­мулятивных веществ.

Во втором и третьем поясах, кроме мероприятий, общих для всех поясов и перечисленных выше, необходимо проводить сле­дующие дополнительные мероприятия:

1) запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, со­оружений подземной фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, а так­же других сельскохозяйственных объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; запрещаются также применение удобрений и ядохимикатов и промышленная рубка леса; 2) санитарное благоустройство территории населен­ных пунктов и других объектов (создание канализационной сети, устройство водонепроницаемых выгребов и др.)-

По первому поясу ЗСО дополнительно к перечисленным меро­приятиям предусматриваются следующие: 1) территория пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена постоянной охра­нной; 2) запрещаются все виды строительства, не имеющие непо­средственного отношения к эксплуатации, реконструкции и рас­ширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе.жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различ­ного назначения, проживание людей (в том числе работающих на водопроводе), а также применение ядохимикатов и удобрений; 3) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в систему канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса с учетом санитарного режима на территории второго пояса ЗСО. В исключительных случаях, при отсутствии канализации, устраиваются водонепро­ницаемые приемники для бытовых отходов и нечистот; 4) преду­сматривается строгое выполнение санитарно-технических требо­ваний к конструкции водозаборных и наблюдательных скважин; .5) водозаборные скважины должны быть оборудованы аппарату­рой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации производительности, предусмотренной при проектировании водозабора и обосновании границ ЗСО.

Состав указанных выже основных и дополнительных санитар-но-оздоровительных и защитных мероприятий на территории ЗСО при соответствующем обосновании может быть уточнен и расширен применительно к конкретным гидрогеологическим условиям с уче­том современного и перспективного народнохозяйственного ис­пользования территории в районе ЗСО.

На реках и водоемах, входящих в ЗСО водозаборов подземных вод, предусматриваются следующие водоохранные мероприятия. По первому поясу ЗСО:1) акватория должна ограждаться ба­кенами (буями) и другими предупредительными знаками; 2) за­прещается спуск любых сточных вод, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказываю­щие влияние на качество воды. По второму и третьему поясам: 1) запрещается отведение в реки и водоемы сточных вод, не отве­чающих требованиям правил охраны поверхностных водоемов от загрязнения сточными водами; 2) выявляются объекты, загряз- -няющие водоем, с составлением планов осуществления водо­охранных мероприятий и определением сроков их выполнения; 3) регулируется и ограничивается отведение территории для но­вого строительства жилых, промышленных и сельскохозяйствен­ных объектов, создание и эксплуатация которых связаны с повы­шением степени опасности загрязнения сточными водами поверх­ностных вод.

По второму поясу ЗСО, кроме указанных мероприятии, преду­сматривается также следующее:

1) запрещается расположение объектов, обусловливающих опасность химического (накопители промышленных стоков, шла-мохранилища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимика­тов и минеральных удобрений и др.) и микробного (поля ассени­зации и фильтрации, земледельческие поля орошения, кладбища, скотомогильники, навозохранилища, животноводческие и птице­водческие предприятия и др.) загрязнений подземных вод, при­менение удобрений и ядохимикатов, промышленная рубка леса, добыча из водоема песка и проведение дноуглубительных работ, создание пастбищ в прибрежной полосе шириной не менее 300 м; 2) санитарное благоустройство территории населенных пунктов и других объектов (создание канализационной системы, устройство водонепроницаемых выгребов); 3) выполнение мероприятий по предупреждению загрязнений, вносимых водным транспортом; 4) обеспечивается специальный режим испольаования поверхност­ных вод для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. д.

Из изложенного выше видно, что в некоторых природных и хо­зяйственных условиях для создания ЗСО водозаборов подземных вод и проведения соответствующих водоохранных мероприятий могут потребоваться значительные финансовые затраты, что долж­но быть определено и учтено проектной организацией при разра­ботке технико-экономического обоснования выбора подземных вод в качестве источника водоснабжения.

При выяснении эффективности водоохранных мероприятий в ЗСО нельзя ограничиваться наблюдениями за составом воды только в водозаборных скважинах; необходим, особенно для круп­ных водозаборов подземных вод, гидрогеологический контроль на всей площади ЗСО, что позволит своевременно принять допол­нительные меры для сохранения качества воды в водозаборе.

Вопросы методики гидрогеологических исследований в связи с контролем за охраной подземных вод рассмотрены в работах . Следует отметить, что гидрогеологические наблюдения нужны и за пределами ЗСО, так как расчетные раз­меры ЗСО являются в известной мере приближенными; послед­нее обстоятельство связано с необходимостью схематизации при­родных условий при расчетах и с использованием усредненных значений гидрогеологических параметров, оценок интенсивности источника загрязнения, количества и состава загрязнений и т. п. Хотя, с одной стороны, при расчетах границ ЗСО физико-химиче­ские трансформации веществ в подземных водах обычно не учи­тываются и это приводит к завышению размеров ЗСО, с другой стороны, при изысканиях могут быть не выявлены в водоносном горизонте отдельные слои и пропластки с высокими показателями фильтрационных свойств, что не исключает возможность подтяги­вания к водозабору воды из участков водоносного горизонта, на­ходящихся за пределами расчетных границ ЗСО. Поэтому в рай­онах крупных водозаборов существование источников загрязнения подземных вод недопустимо и за пределами третьего пояса ЗСО, по крайней мере на расстоянии 0,5 - 1 км при песчаных и песча-но-гравелистых породах и 2 - 4 км при трещиноватых и закар-стованных породах. В связи с этим здесь следует усилить гидро­геологический контроль и при необходимости ликвидировать ис­точники загрязнения, находящиеся вблизи ЗСО.

При проведении целенаправленного гидрогеологического конт-роля в районе ЗСО большое значение имеет выбор точек разме­щения наблюдательных скважин. При этом следует руководство­ваться гидродинамической обстановкой на территории между ис­точником загрязнения и водозабором и учитывать скорости и направления движения подземных вод, изменившиеся, по сравне-нию с естественными условиями, под влиянием отбора воды водо-заборами и дренажами, а также и инфильтрации воды в водо­носный горизонт из накопителей сточных вод, искусственных пру­дов и других гидродинамически активных объектов.

Направления движения подземных вод определяют по доста­точно детальной карте гидроизогипс, желательно также с по­мощью аналитических расчетов или моделирования построить гидродинамическую сетку фильтрации.

При создании режимной сети наблюдательных скважин долж­на учитываться возможность вертикальной неоднородности и стратификации химического состава подземных вод, что нередко встречается на участках распространения минерализованных вод, обладающих повышенной плотностью, а также при загрязнении подземных вод углеводородами и нефтепродуктами, что вызывает снижение плотности подземных вод. В этих случаях загрязнения соответственно концентрируются в нижней и верхней частях во­доносного горизонта. Рекомендуется проводить опробование под­земных вод поинтервально по глубине водоносного горизонта. Для этого могут быть применены разнообразные приспособления, например пробоотборник с четырьмя надувными пакерами, раз­деляющими скважину на три зоны, причем откачка осуществля­ется из всех трех зон, а отбор пробы - только из средней зоны.

Известны наблюдательные скважины, в которых в обсадную трубу врезаны на разных глубинах несколько пьезометров, при этом изоляция отдельных опробуемых зон осуществляется в за-трубном пространстве скважины. Несколько пьезометров в одной скважине могут быть опущены на разную глубину, а интервалы опробования разделены в скважине участками цементации. К. Эд-вэрси в 1983 г. предложил способ поинтервального отбора проб воды из скважины при помощи двухкамерного устройства, кото­рое должно быть установлено в средней части песчаной засыпки высотою 2 м, охватывающей интервал исследования. Выше за­сыпки устраивается глиняная пробка. Подземная вода поступает через сетчатый фильтр, установленный в одной из камер, и через клапан проходит во вторую камеру, откуда может быть выдавле­на пневматическим способом на поверхность. Таких устройств в скважине может быть несколько.

Метод отбора проб для определения в подземных водах малых концентраций органических веществ разработан Дж. Пэнковом в 1983 г. Устройство для отбора проб воды, опускаемое в наблюда­тельную скважину на трубке, состоит из небольшого цилиндриче­ского патрона с сорбирующим материалом. Патрон соединен с на­сосом; движение поршня в насосе создается при помощи вакуума.

При этом вода проходит через патрон с сорбентом. Затем патрон отделяется от насоса и поднимается на поверхность. В лаборато­рии из него удаляют излишек воды, проводят термальную десорб­цию патрона через силикатную капиллярную трубку и определя­ют органические вещества методом газовой хроматографии. Этим методом в подземных водах были определены трихлорэтан, хлор­бензол, пара-дихлорбензол в средних концентрациях от 14 до 0,88 мкг/дм 3 .

Наблюдения за химическим составом подземных вод и поло­жением уровня воды следует проводить не только в эксплуатируе­мом водоносном горизонте, но и в выше- и нижележащих водо­носных горизонтах, если в последних имеются или могут появить­ся некондиционные по составу воды и в пределах ЗСО возможен переток этих вод в эксплуатируемый горизонт.

Курсовая работа

«Обоснование водохозяйственных и водоохранных мероприятий»

по дисциплине «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»


1. Определение потребностей в воде


1.1Последовательность определение водопотребности


Определение потребностей водопользователей, изымающих воду из источника. Определение потребностей водопользователей, использующих воду без её изъятия из источника. Выбор варианта удовлетворения потребностей в воде (за счет поверхностных или подземных источников). Определение объемов забора воды из поверхностных и подземных источников. Установление размера необходимого комплексного попуска.


1.2Порядок выполнения расчетов


Потребности в воде определяются применительно к двум основным видам использования водных ресурсов:

) использование с изъятием воды из источника;

) использование без изъятия воды из источника.

Потребности водопользователей первой группы в конечном итоге выражаются в виде необходимого объема забора воды из поверхностных или подземных источников. При этом потребности различных водопользователей суммируются.

Потребности водопользователей второй группы устанавливаются в виде минимально необходимого объема (расхода) воды, оставляемого в русле реки для обеспечения требуемых глубин (водный транспорт), нереста рыбы, рекреационных и других целей. Величина этого объема (расхода) принимается согласно максимальным требованиям одного из водопользователей второй группы (для разных месяцев года «лимитирующими» могут быть различные водопользователи).

К водопользователям первой группы относятся:

·водоснабжение городского населения;

·промышленное водоснабжение;

·сельскохозяйственное водоснабжение;

·орошение;

·увлажнение осушенных земель;

·рыбное прудовое хозяйство.

Потребности в воде городского населения определяются по формуле:


Wгор=0,365qнNгор


где Wгор - годовой объем воды (в м3), требуемый для водоснабжения городского населения;

qн - удельная норма водопотребления в л/сутки на одного городского жителя, принимаемая согласно Приложению 3;

Nгор - численность городского населения в пределах водосборной площади речного бассейна (участка) на заданный уровень развития экономики, вычисляемая по данным Приложения 2 в зависимости от заданной площади водосбора F и установившегося в Республике Беларусь примерного соотношения между численностью городского и сельского населения (75% - городское население и 25% - сельское население).

Водопотребление промышлености в рамках данной курсовой работы определяется сравнительно приближенным способом - по укрупненным нормам на единицу основной продукции (указанной в задании) и на единицу стоимости остальной выпускаемой продукции в предположении, что в год на одного жителя стоимость этой продукции составляет 1000 евро. Согласно принятым допущениям величина потребностей в воде промышленности вычисляется следующим образом:


Wпром = qпoP + 1000qnNгор

где Wпром - годовой объем воды (в м3), требуемый для водоснабжения промышленности;

qпo - удельная норма водопотребления на единицу основной продукции объемом P,принимаемая согласно Приложению 3,

qn - удельная норма водопотребления на единицу остальной выпускаемой продукции (в м3/евро), принимаемая согласно Приложению 3;

Nгор - численность городского населения в пределах водосборной площади речного бассейна (участка) на заданный уровень развития экономики.

Потребности в воде сельского хозяйства (исключая орошение и увлажнение) определяется по формуле:


Wc/х = 0,365qс/хNс/х


где Wc/х - годовой объем (в м3) на нужды сельского хозяйства (населения, животноводства и сельхозтехники);

qс/х - удельная норма водопотребления в литрах в сутки на одного сельского жителя, принимаемая согласно Приложению 3;

Nс/х - численность сельского населения.

Потребности в воде орошения вычисляются следующим образом:


Wор = qорFор,


где Wор - годовой объем воды (в м3), необходимый для орошения сельскохозяйственных земель;

qор - удельная норма водопотребления (в м3 на 1 га орошаемой площади), принимаемая согласно Приложению 3;

Fор - площадь орошения (в га) на заданный уровень развития экономики, принимаемая согласно Приложению 4.

Требуемый для увлажнения осушенных земель объем воды определяется по формуле:


Wувл =qувлFувл,


где Wувл - годовой объем воды (в м3), необходимый для увлажнения осушенных земель;

qувл - удельная норма в м3 на 1 га увлажняемой площади осушенных земель, принимаемая согласно Приложению 3;

Fувл - площадь увлажнения (в га) на заданный уровень развития экономики, принимаемая согласно Приложению 4.

Потребности в воде рыбного прудового хозяйства зависят не только от планируемого производства рыбной продукции, но и от специфических условий рыбохозяйственных комплексов. Поэтому в рамках курсовой работы эти потребности определяются приближенно на основе сложившегося в Республике Беларусь соотношения между забором воды на нужды промышленности и забором воды для наполнения рыбоводных прудов (2:1), т.е.


Wр/х = 0,5Wпром,


где Wр/х - объем воды (в м3), требуемый для заполнения рыбоводных прудов;

Wпром - определенные выше потребности в воде промышленного водоснабжения.

После определения потребностей в воде принимается вариант их покрытия за счет поверхностных и/или подземных источников. Применительно к условиям Республики Беларусь наиболее предпочтительным является вариант обеспечения городского населения и сельского хозяйства водой из подземных источников, а остальных водопотребителей - из поверхностных источников. Для этого варианта объемы забора воды из природных водных объектов определяются следующим образом:


Wзаб. пов =1,1 (Wпром + Wор + Wувл +Wр/х)

Wзаб. подз = 1,1 (Wгор+Wс/х),


где Wпром, Wор, Wувл, Wр/х, Wгор, Wс/х - охарактеризованные выше потребности в воде различных водопользователей,

1 - коэффициент, учитывающий потери воды при её транспортировке от источника до мест потребления.

К водопользователям второй группы относятся:

·гидроэнергетика;

·водный транспорт;

·лесосплав;

·рыбное хозяйство (обеспечение условий нереста, привлекающей для рыб скорости течения воды и т.д.);

·санитарное благоустройство и прием сточных вод;

·рекреационное использование (отдых, спорт, туризм) и сохранение водного объекта как элемента ландшафта природы;

·необходимые попуски воды для водообеспечения нижерасположенных водопользователей других государств (согласно двусторонним и многосторонним соглашениям).

Поскольку применительно к условиям Республики Беларусь требования первых четырех водопользователей, как правило, менее жесткие по сравнению с тремя последними, в рамках курсовой работы величина необходимого транзитного комплексного попуска (W.тр.) принимается наибольший из следующих двух значений:

1)объема (расхода) воды для разбавления сточных вод (Wразб);

2)минимально необходимого расхода воды (Wмин), оставляемого в руслах рек для одновременного удовлетворения требований двух последних водопользователей.

Величина Wразб условно принимается равной объему воды, необходимой для 10-кратного разбавления сточных вод, т.е.:


Wразб = 0,85 (Wгор+ Wпром) 10,


где Wгор и Wпром - охарактеризованные выше потребности в воде городского населения и промышленности;

85 - ориентировочный коэффициент водоотведения.

В Республике Беларусь величина Wмин принимается в размере 75% от минимального месячного речного стока 95%-ой обеспеченности. Следовательно:


Wмин = 0,75W95,


где W95 - минимальный месячный речной сток в замыкающем створе, который принимается по данным Приложения 1. При составлении баланса за год его величина увеличивается в 12 раз.


2.Составление водохозяйственных балансов и обоснование водохозяйственных мероприятий


1 Последовательность составления водных балансов


Предварительный выбор состава мероприятий по регулированию и переброске речного стока. Определение приходной части водохозяйственного баланса. Определение расходной части баланса. Сопоставление приходной и расходной части баланса и анализ результатов. Уточнение первоначально выбранных мероприятий по обеспечению водоподачи с планированием (при необходимости) мероприятий по сокращению потребностей в воде.


2 Предварительный выбор состава мероприятий по регулированию и переброске речного стока


Для начала расчетов по составлению водохозяйственных балансов необходимо предварительно наметить основные параметры стокорегулирующих водохранилищ и систем переброски стока из других бассейнов или участков. По результатам составления балансов при принятых допущениях состав предварительно выбранных мероприятий корректируется и расчет повторяется.

На первом этапе расчета рекомендуется принять полезный объем водохранилищ и прудов равным его фактическому объему на уровень 2000 года (Приложение 5). В случае выполнения расчетов не по указанному в Приложении 5 бассейну реки, а по её участку или притоку, полезный объем допускается вычислять по данным Приложения 5 и соотношениям площадей водосбора участка реки или её притока и всего речного бассейна.

Объем подачи воды в другие бассейны рекомендуется предварительно принять равным нулю, за исключением бассейна Вилии, откуда осуществляется переброска стока в бассейн Свислочи по Вилейско-Минской водной системе. Годовой объем перебрасываемой вилейской воды ориентировочно можно принять равным 200 млн. м3.


3 Методика составления водохозяйственных балансов


При выполнении курсовой работы водохозяйственные балансы составляются для следующих расчетных периодов:

·среднего по водности года;

·маловодного года 95%-ой обеспеченности;

·маловодного месяца года 95%-ой обеспеченности.

Уравнение водохозяйственного баланса (в единицах объема воды за расчетный период времени) представляется в виде:


W0 = Wв.с + Wе ± Wвх- DWвх + Wпд - Wзаб -Wп.у. +Wсбр. - Wпер - Wтр


гдеW0 -водохозяйственный баланс: избыток (+) или дефицит (-) водных ресурсов на участке или бассейне;

Wв.с - поступление воды на верхний створ участка по речной сети;

Wе - речной сток, формирующийся на участке в естественных условиях;

Wвх - сработка (+) или наполнение (-) водохранилищ и прудов на участке;

DWвх - потери воды, связанные с водохранилищами (дополнительное испарение, фильтрация в берега и ложе, для новых объектов - заполнение мертвого объема);

Wпд - подача воды на участок из других бассейнов или участков (по каналам и трубопроводам);

Wзаб - отбор воды из реки;

Wп.у. - вызванное отбором подземных вод уменьшение речного стока;

Wсбр - поступление в речную сеть сточных, возвратных, шахтных и других вод;

Wпер - переброска стока в другие бассейны (участки);

Wтр - необходимый транзитный сток (комплексный попуск) в замыкающем створе для удовлетворения требований водопользователей в русле реки и ниже по течению.

Балансы составляются по форме Приложения 6. Отдельно, в произвольной форме, составляется упрощенный баланс по подземным водам (сопоставляются эксплуатационные ресурсы подземных вод с планируемыми объемами забора воды из подземных источников).

Применительно к использованной в Приложении 6 нумерации строк приходной части водохозяйстввенного баланса отдельные его составляющие вычисляются следующим образом.

Строка 1.1 (величина Wв.с. в вышеприведенном уравнении) заполняется по данным Приложения 1 для верхнего створа участка. Для бассейнов и участков рек, начинающихся в пределах Республики Беларусь, величина Wв.с. принимается равной нулю. При заполнении графы 3 используется меньшее из значений минимального месячного стока летней или зимней межени (т.е. меньшее из данных граф 6 и 7 Приложения 1).

В строке 1.2 величина Wе вычисляется как разность между водными ресурсами в нижнем и верхнем створах. Водные ресурсы в нижнем створе участка (в устьевом створе при составлении баланса для речного бассейна в целом) принимаются по данным Приложения 1.

Строка 1.3 заполняется только при планировании мероприятий по переброске речного стока. В остальных случаях во всех трех графах этой строки проставляются нули. Внутригодовой режим поступления воды из других бассейнов принимается равномерным, т.е. данные по графе 3 вычисляются как 1/12 от данных графы 1.

Объём сброса сточных вод Wсбр по строке 1.4 для среднего по водности года (графа 1) вычисляется по формуле:

Wсбр=Kв.г W гор+K в.п Wпром+Kв.с/хWс/х+Kв.ор Wв.ор+Kв.увл Wувл +Kв.р/х Wр/х,


где Wгор, Wпром, Wс/х, Wор, Wувл и Wр/х - определенные в разделе 1 потребности в воде различных водопользователей;

Kв.г, Kв.п, Kв.с/х, Kв.ор, Kв.увл. и Kв.р/х - коэффициенты водоотведения соответствующих водопользователей (водоснабжение населения, промышленности и т.д.), принимаемые согласно Приложению 3.

Для маловодного года расчетной обеспеченности (графа 2 строки 1.4) значение Wсбр уменьшается пропорционально допустимому снижению потребностей в воде на нужды орошения и увлажнения в размере 20%. Таким образом, в вышеприведенном уравнении величины Kв.ор Wор и Kв.увл Wор учитываются с коэффициентом 0,8.

В маловодный месяц года расчетной обеспеченности объем сброса сточных вод (графа 3 строки 1.4) вычисляется с учётом следующих коэффициентов внутригодового распределения водоотведения:

По строке 1.5 величина сработки запроектированных водохранилищ (DWвх) принимается равной 1/3 от полезного объёма водохранилищ в год 95%-ой обеспеченности (графа 2) и 1/6 от полезного объёма водохранилищ в маловодный месяц года расчётной обеспеченности (графа 3). Для среднего по водности года разность между сработкой и наполнением водохранилищ принимается равной нулю (графа 1). Полезный объём водохранилищ, как указывалось выше, первоначально рекомендуется принимать по данным Приложения 5.

Строка «итого» по приходной части баланса является результирующей: данные предыдущих строк по каждой графе суммируются.

Строка 2.1 (величина Wзаб в вышеприведенном уравнении водохозяйственного баланса) заполняется по определенным в разделе 1 данным о величине забора воды из поверхностных источников. Для среднего по водности года (графа 1) в расчёт принимается значение Wзаб без изменений, для маловодного года (графа 2) оно уменьшается на величину допустимого снижения забора воды на орошение и увлажнение (на 20%). В маловодный месяц года расчетной обеспеченности (графа 3) объем забора воды из поверхностных источников вычисляется с учетом следующих коэффициентов внутригодового распределения водопотребления:

/12 - для водоснабжения городского населения, промышленности и сельского хозяйства;

/3 - для орошения и увлажнения осушенных земель;

Для рыбного прудового хозяйства.

Величина уменьшения речного стока вследствие забора воды из подземных источников (строка 2. 2.) вычисляется как Wп.у =Wзаб.подз., где Wзаб.подз. - определенный в разделе 1 объём забора подземных вод, - коэффициент, учитывающий взаимосвязь подземных вод с речными, величина которого в рамках курсовой работы принимается равной его среднему для рек Беларуси значению: = 0,5. Вычисленное таким образом значение Wп.у указывается в графах 1 и 2 строки 2.2., а в графе 3 этой строки - 1/12Wп.у.

Поскольку заданием на выполнение курсовой работы составление водохозяйственного баланса для весеннего периода (в течение которого производится заполнение водохранилищ) не предусматривается, а в в средний по водности и маловодный год разность между сработкой и наполнением водохранилищ равна нулю, то по всем графам строки 2.3 проставляются нули.

Потери воды на дополнительное испарение с поверхности водохранилищ и прудов (строка 2.4) определяется как разность между испарением с водной поверхности и испарением с поверхности суши . Расчёт производится по формуле:


DWвх = (Eр - Eс) Fвх10-3,


где Eр - годовой слой испарения с водной поверхности водохранилищ;

Eс - годовой слой испарения с поверхности суши. Для территории Республики Беларусь разность (ЕР - Ес) может быть принята равной 200 мм;

Fвх - общая площадь водохранилищ и прудов (в км2), определяемая по данным Приложения 5;

3 - коэффициент приведения различных размерностей (E в мм и F в км2) к одной с определением величины DWвх в млн.м3.

Для упрощения расчётов курсовой работы принимается, что увеличение интенсивности испарения с водной поверхности в маловодный год (за счёт увеличения температуры) компенсируется снижением испарения вследствие меньшей площади зеркала водохранилищ (из-за большей их сработки). При этом допущении вычисленная по вышеприведенной формуле величина DWвх записывается как в графе 1, так и в графе 2 строки 2.4. В графе 3 этой строки указывается величина, равная 1/6 DWвх.

В графах 1 и 2 строки 2.5 приводятся вычисленные в разделе 1 значения необходимого транзитного попуска (Wтр.) за год в целом, а в графе 2 - за месяц летнего периода. Как отмечалось в разделе 1, для расчёта величины Wтр используются данные Приложения 1 или (что то же самое) суммы величин в строках 1.1 и 1.2 приходной части водохозяйственного баланса: по графе 2 - для годового и по графе 3 - для месячного интервала времени.

Строка «Итого» расходной части водохозяйственного баланса является результирующей и вычисляется суммированием данных предыдущих строк по каждой графе баланса.

Строка «Баланс» определяется вычитанием итоговых данных расходной части баланса из итоговых данных его приходной части. Положительные значения записываются в строке 3.1, а отрицательные - в строке 3.2.

Расчетное поступление воды на нижерасположенный участок (при составлении баланса по участку реки), в реку более высокого порядка (при составлении баланса по притоку) или за пределы республики (при составлении баланса по трансграничной реке) вычисляются в результате суммирования данных по строкам 3.1 (или 3.2 со знаком минус) и 2.5.


4 Анализ результатов составления балансов


В случае положительного водохозяйственного баланса для всех расчетных периодов (всех граф Приложения 6) предварительно выбранный состав водохозяйственных мероприятий можно считать обоснованным и дополнительных водохозяйственных мероприятий не планировать.

Если дефицит воды установлен только в лимитирующий месяц маловодного года (отрицательный баланс по графе 3) предусматривается создание дополнительных водохранилищ сезонного регулирования полезным объемом, равным расчетному дефициту воды, увеличенному на дополнительное испарение с водной поверхности новых водохранилищ.

При дефиците воды в расчетный маловодный год (отрицательный результат по графе 2) предусматривается многолетнее регулирование речного стока, переброска воды из другого бассейна или сокращение потребностей в воде за счет внедрения безводных и водосберегающих технологий. Состав этих мероприятий в курсовой работе не обосновывается, а лишь назначается.

В случае дефицита воды в средний по водности год гарантированное удовлетворение потребностей в воде возможно только при переброске стока из другого бассейна или реализации мероприятий по сокращению потребностей в воде.

Дополнительно составляемый баланс по подземным водам заключается в сопоставлении эксплуатационных ресурсов подземных вод (Приложение 1а) с расчетными объемами забора воды из подземных источников, т.е. с величиной Wзаб.подз., вычисленной в разделе 1. В рамках курсовой работы этот баланс представляется в произвольной форме, а результаты его составления вполне прогнозируемы, так как в Республике Беларусь обеспеченность подземными водными ресурсами сравнительно высока.


3. Составление гидрохимических балансов и обоснование водоохранных мероприятий


1 Последовательность определения сточных вод


Определение объёмов сточных вод, подлежащих очистке. Предварительный выбор степени очистки сточных вод. Расчет количества загрязняющих веществ в составе сосредоточенных сбросов сточных вод. Расчёт количества загрязняющих веществ от рассредоточенных источников загрязнения. Составление гидрохимических балансов и анализ результатов. Уточнение первоначально выбранного варианта по очистке сточных вод и установление водоохранных мероприятий на водосборе.


2 Определение объёма загрязненных сточных вод и количества содержащихся в них загрязняющих веществ


Сточные воды по своему качеству подразделяются на две основные категории:

1)нормативно-чистые, соответствующие установленным законодательством предельно-допустимым концентрациям (Приложение 7) и не требующие очистки перед их сбросам в природные водные объекты;

2)загрязненные, требующие очистки.

При выполнении курсовой работы принимается, что к первой категории относятся возвратные воды орошения, увлажнения и рыбного прудового хозяйства, а ко второй - сточные воды городского населения, промышленности и сельского хозяйства, которые направляются на общеобъектные очистные сооружения. В этом случае общий объем загрязненных сточных вод (Wс.в.) вычисляется по формуле:


Wс.в. = Kв.г. Wгор. + Kв.п. Wпром. + Kв.с/х Wс/х,


где Wгор., Wпром., и Wс/х - определенные в разделе 1 потребности в воде соответственно городского населения, промышленности и сельского хозяйства;

Kв.г., Kв.п., Kв.с/х - принимаемые по данным Приложения 3 коэффициенты водоотведения вышеупомянутых водопользователей.

Выбор степени очистки загрязненных сточных вод осуществляется методом последовательного приближения. На первом этапе рекомендуется принимать полную биологическую очистку, соответствующую наилучшим имеющимся технологиям . Тогда количество загрязняющих веществ, содержащихся в сосредоточенных сбросах сточных вод (объемом Wс.в.) можно вычислить (по каждому из принимаемых в расчёт показателей) сравнительно просто:


Zс.в. =Kс.в. Wс.в.


где Zс.в.- годовое количество загрязняющих веществ (в тоннах или в кг);

Kс.в. -приведенные в Приложении 8 показатели качества сточных вод на выходе типовых очистных сооружений, соответствующих «наилучшим имеющимся технологиям».


3 Расчет количества загрязняющих веществ от рассредоточенных источников загрязнения


Поскольку достаточно надежных методов определения влияния рас-средоточенных источников загрязнения на качество природных вод пока не существует, в рамках курсовой работы производится ориентировочная оценка двух основных рассредоточенных источников:

) вынос загрязняющих веществ с урбанизированных территорий;

2) вынос загрязняющих веществ с сельскохозяйственных и других территорий (включая загрязнение в составе атмосферных осадков).

Количество загрязняющих веществ, выносимых с урбанизированных территорий (Zурб) вычисляется по формуле:


Zурб =10 Xт Fгор J Kр,


где Xт - сумма осадков за теплый период года, которая для территории Республики Беларусь может быть принята равной 400 мм;

Fгор - площадь городской территории (в га), которая в рамках курсовой работы приближенно вычисляется как 0,5% от общей площади водосбора речного бассейна или его участка;

J - коэффициент поверхностного стока с городской территории (J = 0,35);

Kр - ориентировочная расчетная концентрация загрязняющего вещества (в мг/дм3 или г/м3) в поверхностном стоке с городской территории, принимаемая по данным Приложения 9;

Коэффициент приведения в соответствие различных размерностей Xт, Fгор и Kр для получения величины Zурб в тоннах.

Расчёт выноса загрязняющих веществ с сельскохозяйственных и других неурбанизированных территорий Zс/х (в кг) производится по выражению:


Zс/х =Kс/х Fс/х,


где Kс/х - ориентировочное расчетное значение выноса загрязняющих вещества в кг с 1 га распаханной сельскохозяйственной территории (Приложение 10);

Fс/х - площадь распаханной сельскохозяйственной территории (в га), принимаемая по данным Приложения 11.

3.4 Методика составления гидрохимических балансов


При планируемом объеме водоотведения и предварительно принятой технологии очистки загрязненных сточных вод необходимо по каждому принимаемому в расчет загрязняющему веществу проверить: будут или не будут превышены установленные законодательством ПДК (Приложение 7) в замыкающем створе бассейна (участка) реки после сброса сточных вод с учетом воздействия расположенных в пределах бассейна (участка) рассредоточенных источников загрязнения. Уравнение

гидрохимического баланса сводится к сопоставлению фактической концентрации в нижнем створе (Kн.с.) с предельно допустимой. Это уравнение представляется в виде неравенства:


или: r (Kв.сWв.с. + KфWе + Zс.в.+ Zурб+ Zс/х) : Wн.с.ПДК,


где Zс.в., Zурб, Zс/х - количество загрязняющих веществ, ранее определенное в разделах 3.2 и 3.3;

Kв.с. - концентрация загрязняющего вещества в верхнем створе рассматриваемого участка (в г/м3);

Wв.с. - речной сток в верхнем створе (в млн. м3);

Kф - фоновая концентрация, соответствующая естественному состоянию водного объекта (при отсутствии антропогенной нагрузки);

Wе - боковая приточность или естественный речной сток, формирующийся на участке;

Wн.с. - речной сток в нижнем (замыкающем) створе участка;

r - коэффициент, учитывающий процессы самоочищения и смешения сточных вод с речными.

Расчет по вышеприведенному неравенству производится для летней межени маловодного года 95%-ой обеспеченности. Данные о расчетном стоке, т.е. величины Wв.с., Wе и Wн.с. заимствуются соответственно из строк 1.1, 1.2 и 4 по графе 3 водохозяйственного баланса, составленного в разделе 2 по форме Приложения 6.

Если верхним является трансграничный створ (Днепр на границе с Россией, Горынь на границе с Украиной и т.д.), то концентрации загрязняющих веществ в верхнем створе Kв.с. принимаются по данным, приведенным в Приложении 12, основанным на материалах государственного водного кадастра Республики Беларусь и международных экспедиционных исследований качества вод в бассейне Днепра / 1/.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ (Kф), как правило, устанавливаются в процессе специальных исследований. В рамках курсовой работы используются приведенные в Приложении 13 приближенные значения этих концентраций.

Определение коэффициента r также является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому при выполнении курсовой работы коэффициент r принимается равным единице в предположении, что неполное смешение сточных вод с речными компенсируется процессами самоочищения..


3.5 Анализ результатов составления гидрохимических балансов


Если по каждому из принимаемых в расчет показателей загрязнения соблюдается охарактеризованное выше неравенство Kн.с. ПДК, состав предварительно намеченных водоохранных мероприятий можно считать обоснованным. В противном случае анализируется долевое участие различных источников загрязнения в формировании качества воды, т.е.

производится ранжирование четырех составляющих гидрохимического баланса: Kв.с.Wв.с., Zс.в., Zурб и Zс/х. Дополнительные водоохранные мероприятия в первую очередь предусматриваются в отношении тех источников загрязнения, удельный вклад которых является максимальным. Если лимитирующим является величина Zс.в. необходима более глубокая очистка сточных вод, если Zс/х - внедрение методов так называемой «хорошей сельскохозяйственной практики» и т.д. Состав дополнительных мероприятий в курсовой работе не обосновывается, а лишь назначается.


5.Определение затрат по водохозяйственным и водоохранным мероприятиям


В конечном итоге состав водохозяйственных и водоохранных мероприятий устанавливается в результате технико-экономического сопоставления различных вариантов обеспечения потребностей в воде и сохранения надлежащего качества в природных водных объектах. Критерием выбора лучшего, так называемого «оптимального» варианта, служит минимум затрат на строительство и эксплуатацию водохозяйственных и водоохранных сооружений /6/. Курсовой работой выбор лучшего варианта по экономическому критерию не предусматривается, а производится приближенная оценка затрат по запланированным мероприятиям. Затраты (3) вычисляются по выражению:



где И - ежегодные издержки;

К - единовременные капиталовложения (стоимость сооружений и устройств);

Е - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (принимается равным 0,15).

При выполнении расчетов затраты по водопроводной распределительной сети, внутригородской канализации, насосным станциям 2-го подъема, водонапорным башням, локальным очистным сооружениям промышленных предприятий не учитываются, так как эти затраты являются постоянными в сравниваемых вариантах. Определяются затраты по забору воды и её подаче к местам пользования, очистке сточных вод на общеобъектных сооружениях, регулированию и переброске речного стока. Учитывается также стоимость воды как природного ресурса и плата за использование природных водных объектов для приема сточных вод. Затраты вычисляются на основе ориентировочных укрупненных удельных показателей (в евро на 1 м3), приведенных в Приложении 14.

Расчет капиталовложений осуществляется по приближенной формуле:


K = kперWпер+kвхWвх +kзабWзаб +kподзWзаб.подз+kочWс.в,


где: Wпер, Wвх, Wзаб, Wзаб.подз и Wс.в - определенные в предыдущих разделах объемы воды согласно принятому варианту соответственно переброски стока, полезной емкости водохранилищ, забору воды из поверхностных и подземных источников, очистке и отведению сточных вод;

kпер, kвх, kзаб, kподз и kоч - вышеупомянутые удельные показатели, приведенные в Приложение 14.

В ежегодные издержки кроме эксплуатационных затрат по системам переброски стока, водохранилищам, водозабрным и очистным сооружениям входит плата за забор воды и сброс сточных вод, т.е.:


И=сперWпервхWвхзабWзабзаб.подзWзаб.подзочWоч+ сповWзабподзWзаб.подзсвWсбр;


где: спер, свх, сзаб, сзаб.поз, соч- удельные укрупненые годовые издержки по водохозяйственным и водоохранным мероприятиям (их значения приведены в Приложении 14);

спов и сподз - ставки экологического налога за забор 1м3 воды соответственно из поверхностного и подземного источника;

ссв - ставка экологического налога за сброс 1 м3 нормативно-чистых или нормативно-очищенных сточных вод.

Ставки налога за забор воды и сброс сточных вод планировать на тот или иной уровень развития экономики достаточно сложно, особенно учитывая то обстоятельство, что в Республике Беларусь они ежегодно изменяются (иногда несколько раз в год). Поэтому при выполнении курсовой работы их значения условно принимаются равными ставкам 2004 года:

спов = 22 руб/м3;

сподз = 34 руб/м3;

ссв =101 руб/м3.

Общая сумма затрат (З =И + ЕК) по водохозяйственным и водоохранным мероприятиям указывается на чертеже курсовой работы.

вода гидрохимический речной загрязненный

Литература


1. Васенко А.Г., Колобаев А.Н., Анучкин В.П. Основные результаты международных экспедиционных исследований качества вод в бассейне Днепра.- Харьков: Изд-во « Ранок», 2003.- 112с.

Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 1994,1995,1996…2001,2002,2003 гг.) Издание официальное. - Мн.: Минприроды Республики Беларусь. 1995.

Колобаев А.Н. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Мн.: Изд-во БНТУ, 2005. - 199с.

Методические указания к выполнению курсового проекта «Водохранилища сезонного регулирования» по курсу «Гидрология и регулирование стока». Минск, Новополоцк: БНТУ, ПГУ. 2000. - 34с.

Определение расчетных гидрологических характеристик. Пп. 1-98 к СниП 2.01. 14-83: - Мн.: Мин-во строительства и архитектуры. 2000.

Пряжинская В.Г., Ярошевский Д.М., Левит-Гуревич Л.К. Компьютерное моделирование в управлении водными ресурсами. - М.: Физматлит. 2002.- 496с.


Приложение 1


Сведения о водных ресурсах в основных створах рек Республики Беларусь

РекаРасчетный створПлощадь водосбора, км2Годовой сток, млн. м33среднемноголетнийОбеспеченностью 95%летнийзимнийЗап. Двина Зап. Двина Зап. Двина Зап. Двина Дисна Неман Неман Неман Неман Щара Щара Дисна Лидея Мышанка Россь Вилия Вилия Вилия Уша Зап. Буг Зап. Буг Нарев Мухавец Мухавец Днепр Днепр Днепр Днепр Днепр Березина Березина Березина Березина Плисса Свислочь Свислочьгр. России Витебск Полоцк гр. Латвии устье Столбцы Мосты Гродно гр. Литвы Слоним устье устье Лида Барановичи Волковысск Вилейка Сморгонь гр. Литвы Молодечно гр. Украины гр. Польши гр. Польши Кобрин устье гр. России Орша Могилев Речица гр. Украины Борисов Бобруйск Светлогорск устье Жодино Минск устье17900 27300 41700 63300 8180 3070 25600 33600 35000 4860 6990 8180 50 200 780 4190 7100 11000 350 14900 28000 2190 3260 6820 17600 18200 20800 58200 103000 5690 20300 23300 24500 465 930 51604830 7040 9560 13900 1370 562 4830 6380 6650 789 1100 1370 9,47 41,0 129 890 1500 2330 84 1720 2940 200 394 833 3630 3910 4420 11600 18900 1140 3760 4320 4540 85 214 1090 2860 4320 6250 8580 792 385 3720 5020 5250 586 843 792 5,37 31,9 105 650 1130 1770 62 858 1540 126 193 407 2440 2630 3010 7890 12800 855 2740 3150 3310 62 136 91249,5 59,6 106 177 20,0 12,4 151 177 183 18,1 31,1 20,0 0,16 1,24 5,5 22,8 45,6 69,9 2,3 31,3 69,4 4,9 4,1 9,5 43,3 46,6 82,9 269 404 33,9 101 116 122 2,1 5,1 23,736,5 59,9 105 159 18,6 9,6 133 181 186 19,8 28,1 18,6 0,12 1,14 5,7 23,4 40,4 59,0 2,5 27,6 43,1 4,0 4,5 10,3 48,6 52,5 63,4 234 341 29,5 99,2 114 120 2,4 4,3 26,9РекаРасчетный створПлощадь водосбора, км2Годовой сток, млн. м3Минимальный месячный сток 95%-ой обеспеченности млн. м3среднемноголетнийОбеспеченностью 95%летнийзимнийСож Сож Сож Ипуть Ипуть Пина Припять Припять Припять Припять Стырь (вкл Простырь) Стырь (вкл Простырь) Горынь Горынь Ствига (иск. Льву) Льва(прит. Свиги) Ствига (вкл. Льву) Уборть Уборть Словечна Ясельда Случь Случь Случь Птичь Орессагр. России Гомель устье гр. России устье устье гр. Украины Петриков Мозырь гр.Украины (вых) гр. Украины устье гр. Украины устье гр. Украины гр. Украины устье гр. Украины устье гр. Украины устье Слуцк Солигорск устье устье устье10000 38900 42140 9650 10900 2200 10800 87800 101000 114000 11600 12900 26600 27700 2600 1800 5260 3900 5820 600 7790 820 1780 7530 9470 36201590 5900 6410 1440 1630 492 2170 8960 12000 13000 2300 2550 2850 3150 334 223 697 360 735 107 937 104 237 972 1510 5371050 3940 4260 745 839 262 1300 4990 6440 7010 1300 1450 1390 1620 107 70 221 142 260 38 432 56 130 502 871 39521,8 105 114 10,8 12,2 3,60 56,5 155 166 180 31,3 41,4 42,4 42,6 1,3 0,8 2,1 1,1 2,3 0,5 10,1 1,3 2,1 5,2 18,0 6,221,0 83,2 90,3 11,9 13,5 6,90 46,5 176 183 200 25,8 28,6 41,8 42,0 1,1 0,8 1,7 1,1 1,9 0,5 10,0 0,4 1,1 8,9 23,2 6,9

Приложение 1а


Ресурсы и запасы подземных вод в бассейнах рек Республики Беларусь

Речные бассейныЭксплуатационные ресурсы, км3/годОбщие разведанные эксплуатационные запасы, км3/год1. Зап. Двина2,970,282. Днепр (без Припяти)5,521,072.1. Березина 2,400,282.1.1. Свислочь0,260,242.2. Сож1,210,273. Припять3,750,364. Неман (без Вилии)3,510,425. Вилия1,670,116. Зап. Буг0,660,13Всего18,102,37

Приложение 2


Численность населения в крупных городах Республики Беларусь

ГородЧисленность населения, тысяч человек1990 г.2000 г.2005 г.Минск Брест Витебск Гомель Гродно Могилев Бобруйск Борисов Мозырь Новополоцк1750 310 360 490 330 380 230 160 120 1001710300 350 480 310 360 220 150 110 100Республика Беларусь102509980

Приложение 3


Ориентировочные укрупненные показатели водопотребления и водоотведения

Вид водопользованияСпецифические особенностиУдельное водопотреблениеКоэффициент водоотведения (в долях от водопотребления)размерностьколичествоКоммунально-бытовое водоснабжениеКрупные города с высокой степенью благоустройствалитров в сутки на одного жителя150…3500,8Средние города и промцентры- //-100…2000,8Небольшие населенные пункты- // -80…1500,75Промышленное водоснабжениеУсловная продукция, приведенная к её стоимостим3/евро0,10,9Добыча нефтим3/тонну3,6…7,20,95Производство электроэнергии (ТЭС и АЭС)м3/МBт?час10…1000,9Производство азотных удобренийм3/тонну4…600,95Производство тракторовм3/шт200…6000,95Сельско-хозяйственное водоснабжениеТолько хозпитьевые нужды сельского населениялитров в сутки на одного жителя100…1400,5Все нужды, включая животноводство, сельхозтехнику (за исключением орошения и увлажнения)-//-175…2150,5ОрошениеПроизводство риса и хлопкатыс. м3/га3…150,2Производство других с/х культуртыс. м3/га1…50,3Приложение 4


Площади орошения и увлажнения по бассейнам рек Республики Беларусь (на уровень 1990 года)

РекаПлощадь орошения, тыс. гаПлощадь увлажнения тыс. га1. Зап. Двина4,40,42. Неман14,543,63. Вилия2,26,04. Зап. Буг (вкл. Нарев)9,670,04.1. Мухавец3,749,65. Днепр (искл. Припять)38,81505.1. Березина13,752,05.1.1. Свислочь6,514,05.2. Сож12,846,06. Припять29,5440Всего по республике99,0710

Приложение 5


Параметры водохранилищ и прудов по бассейнам рек Республики Беларусь (на уровень 2000 года)

РекаВодохранилищаПрудыОриентировочный полезный объем водохранилищ и прудов, млн. м3общая площадь зеркала, км2общий объем млн. м3общая площадь зеркала, км2общий объем млн. м31. Зап. Двина 2. Неман 3. Вилия 4. Зап. Буг 4.1. Мухавец 5. Днепр 5.1. Березина 5.1.1. Свислочь 5.2. Сож 6. Припять353 37 69 18 8 139 72 64 7 2061709* 68 250 65 24 459 223 191 21 5858 39 10 7 4 65 34 28 18 2815 61 14 13 7 110 66 44 36 54270 40 200 30 15 360 153 148 18 300Всего по республике82231361572671200* - включая озера - водохранилища


Приложение 6


Форма водохозяйственного баланса, млн.м3

Интервал времени и обеспеченность Статьи балансаСредний по водности годР=95%годлимитирующий месяц123Приходная часть1.1. Расчетное поступление воды с вышерасположенных участков реки (речной сток во входном створе)1.2. Естественный речной сток (восстановленный), формирующийся на участке1.3. Поступление воды из других бассейнов или участков1.4 Сброс сточных и других вод в природные поверхностные водные объекты1.5. Сработка русловых водохранилищ и прудовИтогоРасходная часть2.1. Забор воды из природных поверхностных источников2.2.1. в т.ч. на орошение2.2. Уменьшение речного стока вследствие забора воды из подземных источников2.3. Подача воды в другие бассейны или участки2.4. Наполнение русловых водохранилищ и прудов2.5. Суммарное дополнительное испарение с поверхности русловых водохранилищ и прудов2.6. Необходимый комплексный попуск (рыбохозяйственный, санитарный и т.д.)ИтогоБаланс3.1. Избыток воды (+)3.2. Дефицит воды (-)4. Расчетное поступление воды на нижерасположенный участок или в реку более высокого порядка

Приложение 7


Предельно-допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в поверхностных водных объектах (в мг/дм3)

ПоказателиКатегория водопользованияхозяйственно-питьевоерыбохозяйственноекультурно-бытовоеВзвешенные вещества0,25 к природному фону0,25 к природному фону0,75 к природному фонуБПК3.03,06,0ХПК15,0-30,0Азот аммонийный0,40,391,0Азот нитритный0,080,020,99Фосфор фосфатовотсутствие0.2-Нефтепродукты0,10,050,3Железообщее0,10,10,33Медь1,00,001 к природному фону1,0Цинк0,010,011,0Свинец0,030,010,03Марганец0,10,010,13

Приложение 8


Ориентировочные показатели качества сточных вод на выходе очистных сооружений, соответствующих «наилучшим технологиям»

ПоказателиКонцентрации загрязняющих веществ в сточных водах, мг/дм3Взвешенные вещества15БПК515ХПК75Азот общий18Азот аммонийный10Азот нитритов0,1Фосфор фосфатов2,0Нефтепродукты0,6Железо общее0,4Марганец0,15Медь0.01Цинк0,15Свинец0,03

Приложение 9


Ориентировочные расчетные концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке с городских территорий

Загрязняющее веществоКонцентрация, г/м3 Взвешенные вещества 360 БПК5 23 Азот аммонийный 1,6 Азот нитритный 0,003 Нефтепродукты 1,8 Медь 0,001

Приложение 10


Ориентировочные удельные значения выноса загрязняющих веществ с распаханной сельскохозяйственной территории

Загрязняющее веществоУдельный вынос, кг/гаБПК5 4,0 Азот аммонийный 1,0 Азот нитритный 0,05 Нефтепродукты 0,5 Медь 0,005

Приложение 11


Площадь сельскохозяйственных земель в Республике Беларусь

НаименованиеПлощадь, тыс. га1990 г2000 г.2005 г.Общая площадь в т.ч. пахотных9400 61009300 6150

Приложение 12


Осредненные концентрации загрязняющих веществ в трансграничных створах рек Республики Беларусь

Река, створОриентировочные концентрации, мг/дм3БПК5Азот аммонийныйАзот нитритныйнефтепродуктымедьЗап. Двина, граница с Россией Днепр, граница с Россией Сож, граница с Россией Ипуть, граница с Россией Припять, граница с Украиной Стырь, граница с Украиной Горынь, граница с Украиной Свига, граница с Украиной Льва, граница с Украиной Уборть, граница с Украиной Словечна, граница с Украиной Зап. Буг, граница с Украиной2,2 2,4 2,2 2,0 2,4 2,8 2,7 1,9 3.0 2,3 2,4 2,00,50 0,16 0,50 0,39 0,25 0,27 0,29 0,40 0,55 0,62 0,32 0.300,008 0,020 0,009 0,009 0,005 0,010 0,007 0,007 0,003 0,006 0,008 0,0100,03 0,03 0,01 0,02 0,04 0,05 0,04 0,03 0,05 0,01 0,01 0.020,005 0,007 0,004 0,003 0,005 0,010 0,004 0,010 0,005 0,007 0,002 0,002

Приложение 13


Приближенные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах Республики Беларусь

Речной бассейнФоновые концентрации, мг/дм3БПК5Азот аммонийныйАзот нитритныйнефтепродуктымедьЗап. Двина Днепр (искл. Березину,Сож, Припять) Березина Сож Припять Неман (искл. Вилию) Вилия Зап. Буг1,4 1,5 2,0 1,2 1,8 1,4 1,4 1,50,20 0,11 0,11 0,10 0,14 0,11 0,09 0,120,006 0,012 0,016 0,012 0,012 0,013 0,009 0,0120,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,010,001 0,002 0,001 0.001 0,002 0,002 0,002 0,002

Приложение 14


Ориентировочные укрупненные удельные показатели затратна водохозяйственные и водоохранные мероприятия, евро/м3

Мероприятия Удельные затратыкапиталовложенияЕжегодные издержкиПереброска стока Регулирование стока (создание и эксплуатация водохранилищ) Забор воды из поверхностных источников (вкл. транспортировку до мест водораспределения) Забор воды из подземных источников (вкл. транспортировку до мест водораспределения) Биологическая очистка сточных вод1,0 0,1* 0,1 0,2 0,40,08 0,01* 0,01 0,02 0,012* - на 1 м3 полезной емкости

Выделяют следующие виды водоохранных мероприятий:

1. Мероприятия, направленные на совершенствование самой технологии использования воды. Это сокращение потребления воды на единицу произведенной продукции, применение оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, борьба с потерями воды на производстве и т.д. Оборотное водоснабжение – это относительно быстрое повторное поступление использованной воды в технологические циклы после ее очистки. При повторно-последовательном водоснабжении вся отработанная вода направляется для вторичного использования в другом производстве без промежуточной очистки. В США одна и та же вода в среднем используется девять раз перед сбросом. В Японии процент оборотного водоснабжения вырос до 74%.

2. Мероприятия по очистке сточных вод.

3. Мероприятия, осуществляемые непосредственно на водоемах. К ним относится очистка водной поверхности от нефтяной пленки и плавающих предметов, удаление загрязненного грунта, периодическая уборка макрофитов. В Великобритании разработан метод очистки воды от нефти с помощью специального вещества, которое почти не оказывает влияния на морскую фауну. Нефть, обработанная таким веществом, быстро коагулируется в комки, которые оседают на дно, смешиваются с илом и разлагаются бактериями.

4. Мероприятия, проводимые на водосборе. Это создание водоохранных зон и лесозащитных полос, проведение противоэрозионных мероприятий, строительство прудов, организация безопасной технологии складирования, использования минеральных удобрений, ядохимикатов и др.

В водоохранную зону включается пойма реки, склоны надпойменной террасы, прибрежная овражно-балочная сеть. Минимальная ее ширина устанавливается в зависимости от длины реки. При расстоянии от истока реки до 10 км, ширина – 15м, 10-50 км – 100 м, 50-100 км – 200 м, > 100 км – 300 м. Ширина водоохранной зоны для озер и водохранилищ с площадью акватории до 2 км принимается в 300 м, с большей площадью – 500 м. Внутри водоохранной зоны выделяют прибрежную водоохранную полосу – это территория строгого ограничения хозяйственной деятельности. Она используется под сенокосы и для лесных полос. В водоохранной зоне запрещается содержание гаражей, складов, прудов-накопителей, размещение животноводческих комплексов и ферм, строительство новых предприятий, стоянок автомашин. Не разрешается размещать склады удобрений, ядохимикатов, свалки.

Очистка сточных вод осуществляется механическими, химическими, физико-химическими, биологическими методами. Наиболее дешевая – механическая очистка сточных вод применяется для выделения взвесей. Основными формами очистки являются процеживание, отстаивание, фильтрование. Методы механической очистки применяются во всех отраслях народного хозяйства в качестве предварительного этапа. Этот способ очистки является основным в металлургии, горнорудной и горно-химической промышленности Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 2/3 нерастворимых примесей, а из промышленных - более 9/10.

Химическая очистка сточных вод применяется для выделения неорганических примесей. При обработке сточных вод реагентами происходит их нейтрализация, выделение растворенных соединений, обесцвечивание и обеззараживание стоков. Химические методы позволяют очищать сточные воды со значительными колебаниями в них концентраций загрязняющих веществ. Определенным недостатком метода является накопление в процессе очистки значительного количества осадков.

Физико-химическая очистка применяется для очистки сточных вод от грубо- и мелкодисперсионных частиц, коллоидных примесей, растворенных соединений. Это высокопроизводительный способ очистки, но отличается высокой стоимостью. К физико-химическим методам относится флотация, экстракция, адсорбция, ионный обмен и др.

Флотация ускоряет осветление промышленных сточных вод и удаляет из них взвешенные вещества, нефть, нефтепродукты, жиры, поверхностно-активные вещества. Сущность этого процесса состоит в насыщении стоков воздухом, к пузырькам которого прилипают частицы твердых веществ, всплывающие на поверхность.

Адсорбцию применяют при невысоком содержании органических веществ в сточных водах. В качестве адсорбента используется активированный уголь и органические, синтетические сорбенты. При ионообменном способе очистки легкие ионы водорода или ионы щелочных металлов замещаются на ионы цветных и тяжелых металлов. При этом удаляемое вещество концентрируется, а не разрушается. Для этого способа применяют синтетические ионообменные смолы.

Окисление – один из перспективных методов очистки сточных вод. Используется озон, хлор, диоксид хлора, перманганат калия и другие окислители, позволяющие окислять остаточные растворенные в воде, устойчивые к биологическому разрушению органические вещества. При эвапорации сточные воды нагревают до кипения. Насыщенный водяной пар извлекает из воды примеси. Затем пар пропускают через нагретый поглотитель, в котором примеси задерживаются.

Биологический метод очистки сточных вод применяется для удаления растворенных органических соединений. Метод основан на способности микроорганизмов разлагать растворенные органические соединения. Биологическая очистка осуществляется как в очистных сооружениях, так и в естественных условиях. К недостаткам метода относится способность активного ила увеличиваться в размерах при перегрузке очистных сооружений и выносить в водоемы после очистки соединения азота и фосфора. Имеется несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки.

В биофильтрах сточные воды пропускают через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биохимического окисления.

В биологических прудах в очистке сточных вод участвуют все организмы, населяющие водоем. Заросли камыша наряду с бактериями и водорослями выполняют роль живых фильтров, поглощающих многие загрязняющие вещества, уничтожают своими выделениями болезнетворные бактерии. Густые заросли тростника на площади 1 га поглощают из воды и почвы и аккумулируют в своих тканях до 5-6 т различных солей. За сутки с 1га водной поверхности гиацинтом извлекается 44 кг N, 44 кг К, 34 кг Nа, 22 кг Са, 4 кг Mn.

Аэротенки – огромные резервуары из железобетона, заполненные активным илом из бактерии и микроскопических животных. Эти живые организмы быстро развиваются. Из-за значительного количества органических веществ в сточных водах и избытка подаваемого кислорода, бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты. Ферменты минерализуют органические соединения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, амебы и другие животные используют в пищу бактерии, не слипающиеся в хлопья.

Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после нее химической или физико-химической. Биологический метод дает хороший результат при очистке коммунально-бытовых стоков. Его применяют для очистки сточных вод нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической промышленности.

Применяемые методы очистки позволяют снизить уровень загрязнения воды лишь на 80%, в более совершенных сооружениях – до 95%. Даже в высокоразвитых странах мира очищают не все сточные воды. В Германии очищают 64% бытовых стоков, в Швеции – 10% стоков остаются неочищенными, 15% подвергают механической очистке. Стоимость очистных сооружений часто достигает 10-20% стоимости строительства предприятий. В отдельных отраслях промышленности, например, в целлюлозно-бумажной и нефтехимической, затраты на очистку достигают 25% всех производственных затрат. С повышением степени очистки до 98-99% стоимость очистных сооружений увеличивается в несколько раз.

Только очистными сооружениями полностью предотвратить загрязнение водоемов не удается. В комплексной охране водных ресурсов важное значение придается экономии чистой воды. В этих целях сокращают нормы потребления ее на технологические процессы, ведут борьбу с утечкой, водяное охлаждение заменяют воздушным и т.д. Большое внимание уделяется сохранению растительности, имеющей водоохранное значение. В промышленности значительное количество воды экономится при внедрении прогрессивных технологических процессов. На старых нефтехимических заводах для переработки 1 т нефти расходуется 18-22 м3 воды, на современных заводах с оборотным водоснабжением и системами воздушного охлаждения – 0,12 м3/год.

Водохозяйственные мероприятия, определяющиеся соотношением водопотребления и водности рек, а также минимальной кратностью разбавления сточных вод, сбрасываемых в реку, приведены в табл. 4.6.[ ...]

Наиболее радикальным мероприятием по повышению во-дообеспеченности крупномасштабных водохозяйственных мероприятий и удовлетворению требований водохозяйственного комплекса, формирующегося в нижних течениях Оби и Иртыша, в перспективе следует считать подпитку водных ресурсов их бассейна водами Енисея.[ ...]

По данным составленного водохозяйственного баланса установлено, что для необходимого разбавления сбрасываемых в реки сточных вод требуются более сложные водохозяйственные мероприятия, чем для отбора необходимого объема воды при сокращении сброса сточных вод в реки. Поэтому рекомендуется сокращать сброс сточных вод в реки в тех случаях, когда требуется значительное их разбавление водой.[ ...]

Тариф на воду - стоимость водохозяйственных мероприятий по изучению, оценке, охране водных ресурсов, а также мероприятий для обеспечения потребностей в воде народного хозяйства (регулирование и переброска стоков, создание, содержание и эксплуатация водохозяйственных систем, благоустройство водных источников, забор, транспортировка и подготовка воды, ее распределение между потребителями и др.). Устанавливаются дифференцированно, способствуют внедрению безводных технологий производства.[ ...]

Рис 1. Схема крупномасштабных водохозяйственных мероприятий в Обь-Иртышском бассейне и на р. Енисей.[ ...]

Финансирование из средства фонда водохозяйственных мероприятий капитального характера осуществляется в соответствии с перечнем объектов федерального и межрегионального значения, который ежегодно составляется и утверждается Министерством природных ресурсов РФ по согласованию с Министерством экономики РФ.[ ...]

Для оценки влияния этого крупного водохозяйственного мероприятия на природные условия по трассе транспортировки вод выполнены прогнозы изменения гидрологических условий на р. Карасук и развития береговых процессов на водоразделе и долине реки.[ ...]

Экономическую эффективность капитальных вложений в водохозяйственные мероприятия рассматривают одновременно с вопросами рационального использования водных ресурсов и мероприятиями по охране вод, а также при решении задач по охране вод от загрязнения, их очистке и обеспечению возможностей дальнейшего и повторного использования.[ ...]

Вместе с тем строительство водохранилищ и ряд других водохозяйственных мероприятий (строительство каналов, интенсификация орошения) - положительный фактор, вызывающий увеличение эксплуатационных ресурсов подземных вод за счет увеличения мощности водоносных горизонтов и усиления их питания при фильтрации из каналов, подпоре и инфильтрации из водохранилищ (если при этом не происходит загрязнение подземных вод).[ ...]

Возмещение убытков, причиненных проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования.[ ...]

В последнее десятилетие в практическом осуществлении водохозяйственных мероприятий одно из первых мест занимает решение собственных проблем Сибири, выдвигаются вопросы как сельскохозяйственных, так и комплексных мелиораций, включающих обводнение рек и озер, имеющих большое рыбохозяйственное и экологическое значение.[ ...]

На качество воды в значительной степени оказывают влияние и водохозяйственные мероприятия, в том числе различные мелиоративные работы. Особенно на гидрохимический и гидробиологический режимы водотоков и водоемов влияет создание водохранилищ.[ ...]

В бассейне Верхней Оби в настоящее время уже осуществлены крупные водохозяйственные мероприятия по перераспределению водных ресурсов рек. Создано Гилевское водохранилище на р. Алей объемом около 0,5 км3, предназначенное для промышленного и коммунального водоснабжения а также орошения. В составе Алейской оросительной системы имеется 100-километровый канал. В Барнаульской оросительной системе также имеется крупный канал, проходящии по нескольким районам степного Алтая Водозабор в канал из р.Оби составляет 35 м3 си рассчитан на орошение 35 тыс га земель междуречья рек Барнаулка и Касмала.[ ...]

Интересы рыбного хозяйства следует учитывать при разработке и проведении любых водохозяйственных мероприятий.[ ...]

Убытки, причиненные предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам проведением водохозяйственных мероприятий (гидротехнических работ и т. п.), а также прекращением или изменением условий водопользования, подлежат возмещению в случаях и порядке, устанавливаемых Советом Министров СССР.[ ...]

Основами водного законодательства установлен порядок возмещения убытков, причиненных водохозяйственными мероприятиями.[ ...]

Прогнозные исследования активно влияли на принципиальные решения по осуществлению крупномасштабных водохозяйственных мероприятий на реках Сибири. В ряде случаев прогнозы оказались в числе важных доводов для отказа ог проектов. К примеру, создание Нижне-Обского водохранилища привело бы к удлинению Обской губы в южном направлении на 1000 км. При этом водохранилище затапливало бы 0,6 млн га леса, оказало бы крайне негативное влияние па водное и рыбное хозяйство .[ ...]

Под гидротехническим сооружением (ГТС) понимаются инженерные сооружения, позволяющие осуществлять различные водохозяйственные мероприятия, а также использовать водные ресурсы и предотвращать вредное воздействие воды и жидких отходов.[ ...]

Действующими в стране «Основами водного законодательства» и решениями исполнительных органов власти предусмотрены основные водохозяйственные и другие мероприятия для охраны вод или предотвращения их вредного воздействия. Мероприятиями по комплексному использованию и охране вод предусматриваются меры по экономному расходованию воды и прекращению сброса неочищенных сточных вод на основе совершенствования технологии производства и схем водоснабжения (оборотного водоснабжения и других технических приемов). Основами водного законодательства установлен порядок возмещения убытков, причиненных водохозяйственными мероприятиями.[ ...]

Голубцов В.В., Жиркевич А.Н. Водный баланс оз. Балхаш и динамика его элементов в естественных условиях и при проведении в бассейне водохозяйственных мероприятий // Тр.[ ...]

Генеральная схема дает возможность четко определить техникоэкономическую целесообразность и очередность проведения крупнейших водохозяйственных мероприятий.[ ...]

Плановые ВХБ разрабатывают в соответствии с государственными планами развития народного хозяйства как их необходимую составную часть и включают перечень и объем водохозяйственных мероприятий.[ ...]

Намечается переброска части стока р Чарыш и в бассейне Алея.[ ...]

Методической основой для выбора наилучшего варианта технического решения из числа альтернативных служит метод сравнительной экономической эффективности. Многообразие и взаимосвязи водохозяйственных мероприятий, их комплексный характер предопределяют сложность определения экономической эффективности.[ ...]

От расчетной обеспеченности зависят высота плотин, расход насосных станций, мощность гидростанций, размеры поперечного сечения крупных каналов и т. п. Соответственно росту масштаба намечаемых водохозяйственных мероприятий увеличивается и их стоимость. Вместе с тем снижение расчетной обеспеченности приводит к, ограничению или перебоям подачи воды или энергии, соответствующим предприятиям, что сопровождается ростом материальных ущербов.[ ...]

Было очевидно, что перераспределение части стока сибирских рек окажет влияние на природную обстановку и хозяйственную деятельность в Западной Сибири, причем масштабы изменения природной среды под влиянием водохозяйственных мероприятий могут возрастать, а их последствия будут проявляться постепенно. Поэтому было необходимо найти такие пути решения проблемы межбассейнового перераспределения водных ресурсов, которые не нанесли бы существенного ущерба природе и хозяйству Сибири .[ ...]

Хозяйственное освоение рек и реконструкция их водного режима изменяют природные условия как на самих водных объектах, так и на территориях к ним примыкающих, а в тдельных случаях - и на более отдаленных. Основой прове-ения крупномасштабных водохозяйственных мероприятии должен быть научно обоснованный прогноз их результатов, опенка комплексных мер минимизации негативных последствий и оптимизации эколого-экономических позиций.[ ...]

Рассматриваются история геоэкологических знаний, общие представления о геоэкологии, живом веществе, биосфере, а также основные антропогенные воздействия на нее и последствия в условиях городской и сельской среды, при горных разработках, водохозяйственных мероприятиях, использовании лесов. С геоисторических позиций оценены современное состояние и устойчивость биосферы, а также эффективность попыток глобального управления окружающей средой.[ ...]

Генеральные схемы комплексного использования и охраны вод определяют принципиальные направления развития водного хозяйства страны, что позволяет достаточно четко выявить техникоэкономическую целесообразность и очередность проведения наиболее крупных водохозяйственных мероприятий. На их основе разрабатываются бассейновые схемы для бассейнов рек и других водных объектов. Территориальные схемы, разрабатываемые на основе генеральной и бассейновой схем, охватывают конкретные экономические районы страны и субъекты Российской Федерации.[ ...]

При решении задач в рамках каждой из подсистем р или выполняются соответственно вычисления стока и концентраций ЗВ, проверяются ограничения на объем водных ресурсов, количество и концентрацию ЗВ, возможные объемы регулирования речного стока и водоохранной деятельности, а также затраты в каждый тип водохозяйственных мероприятий. Поскольку далее в иллюстративной форме излагается проблема итеративного взаимодействия подсистем р и д, не имеет смысла конкретизировать внутренние процедуры вычислений в рамках самих подсистем, а собственно схему итераций достаточно представить в самом общем виде.[ ...]

В 1999 г. правительство РФ приняло постановление «Об утверждении Положения об образовании и расходовании средств Федерального фонда восстановления и охраны водных объектов». Это положение устанавливает порядок образования и расходования средств Федерального фонда восстановления и охраны водных объектов, а также порядок использования этих средств на водохозяйственные мероприятия капитального характера.[ ...]

Большое значение для регулирования водопользования имеют «Основы водного законодательства Союза ССР и союзных республик». В них определены объекты, виды и сроки водопользования, порядок и условия предоставления водных объектов в пользование и его прекращения, права и обязанности водопользователей. Ими установлен порядок возмещения убытков, причиненных водохозяйственными мероприятиями прекращением или изменением условий водопользования, определены главные условия использования водных объектов для питьевых, бытовых и иных нужд.[ ...]

Если использование метода площадей затруднительно, при ожидаемом изменении всей экологической системы, то для расчета ущерба могут использоваться эмпирически выявленные количественные зависимости уловов в данном бассейне от тех определяющих рыбопродуктивность факторов, естественные параметры которых нарушаются в результате осуществления проекта. В этих случаях ущерб от нарушения современного (естественного или сложившегося в результате водохозяйственных мероприятий) гидрологического режима во всем бассейне определяется на основе выявленных зависимостей величины годового улова от показателей гидрологического режима в годы формирования промыслового запаса (объем стока, уровенный режим, минерализация воды и др.). Такие зависимости, специфичные для каждого бассейна, выявляются методом корреляционного анализа многолетних (за 20-25 лет) данных о фактических уловах рыб и данных Гидрометслужбы о параметрах гидрологического режима в годы, определившие формирование промысловых запасов, а также могут определяться методом аналогов, экспертных оценок и другими, наиболее отвечающими специфике данного объекта.[ ...]

Управление развитием водного хозяйства этого бассейна также осуществляется на трех уровнях (федеральном, субъектов Федерации и муниципальном), представленных на рис. 3.1.2. Главный недостаток существующей схемы управления - ее излишняя централизация. Верхние звенья управления оказываются нагруженными многими мелкими деталями принятия решений, а нижние звенья (при сохранении современной схемы принятия решений) не располагают полномочиями для осуществления ряда присущих им функций и возможностью проводить многие водохозяйственные мероприятия.[ ...]

Комплексное использование и охрана водных ресурсов предусматривают: @ всестороннюю оценку природных вод в отдельных речных бассейнах и экономических районах с учетом антропогенной деятельности в современных условиях и на перспективу; ® выявление потребностей в воде всех отраслей народного хозяйства, обоснование норм водопотребления с учетом повторного или последовательного использования воды, определение объема безвозвратных потерь; согласование запросов отдельных водопользователей с выделением наиболее эффективных и экономично расходуемых воду; разработку водохозяйственных балансов и выделение на основе их районов, испытывающих наибольший дефицит в воде; Щ установление мер по охране природных вод от истощения и загрязнения, а также разработку мер, предложений по очистке, обезвреживанию и использованию промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных стоков; определение ассигнований для выполнения намеченных мероприятий водохозяйственного и мелиоративного строительства и подсчет экономического эффекта от реализаций запроектированных мер; ® оценка изменений природных условий в зонах проведения крупных водохозяйственных мероприятий; обоснование объема проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ с определением состава их исполнителей.[ ...]

В связи с резким ухудшением экологической обстановки практически во всех регионах России вопросы воспроизводства, охраны водных ресурсов, восстановления водных объектов и обеспечения на этой основе населения и народного хозяйства в достаточном объеме качественной водой являлись актуальными и требовали неотложного решения. Состояние водных объектов улучшалось медленно, выделяемые лимиты и фактические затраты на их восстановление были несоизмеримы с потребностями. Деградация рек, озер и водохранилищ продолжалась, что требовало решения вопросов значительного увеличения ассигнований на выполнение необходимых (минимальных) водохозяйственных мероприятий. В 1994 г Минфином России выделено Роскомводу на операционные расходы 28,4 млрд.руб., в то время как лишь на основные виды работ по эксплуатации и восстановлению водных объектов, без учета фонда зарплаты и затрат на содержание зданий, транспорта и т.д. требовалось 40-47 млрд.руб.[ ...]

Наша страна располагает богатыми водными ресурсами. Суммарный годовой сток рек СССР составляет 4700 км3, подземный сток оценивается в 1000 км3. Нужно иметь в виду взаимосвязь этих величин, так как подавляющая часть подземного стока является одной из составляющих поверхностного. Перед некоторыми промышленно развитыми государствами в обозримой перспективе стоит угроза полного истощения водных ресурсов. Для СССР основная проблема заключается в наиболее рациональном использовании этих огромных богатств, размер которых в целом по стране достаточен для покрытия потребностей на любую обозримую перспективу. Эта проблема тем более важна, что распределение водных запасов на территории страны и их естественный режим неблагоприятны: 85% рек, впадающих в океан, протекают в необжитых районах, вдали от центров водопотребления. Поэтому возникает необходимость в таких крупных водохозяйственных мероприятиях, как регулирование стока водохранилищами, перераспределение водных ресурсов по территории страны, обеспечение чистоты воды.

Арендный блок

Виды водоохранных мероприятий:

1. Мероприятия, направленные на совершенствование самой технологии использования воды. Это сокращение потребления воды на единицу произведенной продукции, применение оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, борьба с потерями воды на производстве и т.д. Оборотное водоснабжение – это относительно быстрое повторное поступление использованной воды в технологические циклы после ее очистки. При повторно-последовательном водоснабжении вся отработанная вода направляется для вторичного использования в другом производстве без промежуточной очистки.

2. Мероприятия по очистке сточных вод.

3. Мероприятия, осуществляемые непосредственно на водоемах. К ним относится очистка водной поверхности от нефтяной пленки и плавающих предметов, удаление загрязненного грунта, периодическая уборка макрофитов. В Великобритании разработан метод очистки воды от нефти с помощью специального вещества, которое почти не оказывает влияния на морскую фауну. Нефть, обработанная таким веществом, быстро коагулируется в комки, которые оседают на дно, смешиваются с илом и разлагаются бактериями.

4. Мероприятия, проводимые на водосборе. Это создание водоохранных зон и лесозащитных полос, проведение противоэрозионных мероприятий, строительство прудов.

В водоохранную зону включается пойма реки, склоны надпойменной террасы, прибрежная овражно-балочная сеть. В водоохранной зоне запрещается содержание гаражей, складов, прудов-накопителей, размещение животноводческих комплексов и ферм, строительство новых предприятий, стоянок автомашин. Не разрешается размещать склады удобрений, ядохимикатов, свалки.

Очистка сточных вод осуществляется механическими, химическими, физико-химическими, биологическими методами. Наиболее дешевая – механическая очистка сточных вод применяется для выделения взвесей. Основными формами очистки являются процеживание, отстаивание, фильтрование. Методы механической очистки применяются во всех отраслях народного хозяйства в качестве предварительного этапа. Этот способ очистки является основным в металлургии, горнорудной и горно-химической промышленности Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 2/3 нерастворимых примесей, а из промышленных - более 9/10.

Химическая очистка сточных вод применяется для выделения неорганических примесей. При обработке сточных вод реагентами происходит их нейтрализация, выделение растворенных соединений, обесцвечивание и обеззараживание стоков. Химические методы позволяют очищать сточные воды со значительными колебаниями в них концентраций загрязняющих веществ. Определенным недостатком метода является накопление в процессе очистки значительного количества осадков.

Физико-химическая очистка применяется для очистки сточных вод от грубо- и мелкодисперсионных частиц, коллоидных примесей, растворенных соединений. Это высокопроизводительный способ очистки, но отличается высокой стоимостью. К физико-химическим методам относится флотация, экстракция, адсорбция, ионный обмен. Биологический метод очистки сточных вод применяется для удаления растворенных органических соединений. Метод основан на способности микроорганизмов разлагать растворенные органические соединения. Биологическая очистка осуществляется как в очистных сооружениях, так и в естественных условиях. К недостаткам метода относится способность активного ила увеличиваться в размерах при перегрузке очистных сооружений и выносить в водоемы после очистки соединения азота и фосфора. Имеется несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки.

Классификация вододоохранных мероприятий и их выбор для природно-аграрных систем. Водоохранные мероприятия деляться на 3 уровня. 1 уровень - снижение биогенной нагрузки за счёт изменения применяемых технологий. 2 уровень - снижение миграционной способности БВ или водоотведение. 3 уровень - снижение содержания БВ в водоёмах и водотоках. Для рассеянных биогенных источников к первому уровню водоохранных мероприятий можно отнести технологические решения, направленные на снижение потерь минеральных и органических удобрений. К ним относятся внесение гранулированных удобрений, внесение максимально усвояемых удобрений, вспашка с почвоуглублением и рыхлением и др. Таким образом, первый уровень водоохранных мероприятий предусматривает переход аграрного производства на экологически чистые технологии.

Из-за недостаточной экологической эффективности водоохранных мероприятий первого уровня часть БВ поступает в природную среду и под влиянием поверхностного внутрипочвенного и дренажного стоков мигрирует по водосбору.

Водоохранные мероприятия второго уровня призваны не допустить попадания БВ в водные объекты посредством снижения их миграционной способности и водоотведения. К ним относятся целевое направление стоков (например, в отстойные пруды), создание водооборота, систематическая очистка русел мелиоративных каналов и др.

уровень предусматривает использование для очистки вод высших водных растений, активно поглощающих питательные вещества.

Почвенно-климатические ресурсы. Агроэкосистемы. Изменения почв, биосферы, условия загрязнения. Биогенных элементов и продуктивность земледелия в сельскохозяйственной с/х отрасле

Понятие об экстерьере и конституции сельскохозяйственных животных

Реферат Кафедра Технологий и механизации животноводства

Теории государства и права (ТГП), готовые ответы

Предмет теории государства и права. Готовые ответы на экзамен. шпаргалка.

Расчет горячего цеха

Разработка графика приготовления блюд. Разработка графика приготовления блюд включает перечень тепловых и механических операций, выполняемых в цехе. Расчет и подбор теплового/холодильного/раздаточного оборудования

Loading...Loading...